Zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz emisji CO 2 o ponad 50%

Podobne dokumenty
Technologia LOGSTOR to znacznie więcej niż może dostrzec ludzkie oko. Systemy rur preizolowanych LOGSTOR

System. System złączy termokurczliwych dla rurociągów preizolowanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Straty przenikania ciepła w wodnych rurociągach ciepłowniczych część I

Wyroby preizolowane IZOPUR POLSKA projektowane i produkowane są zgodnie z normami:

Badania elementów preizolowanych. Zakopane, 06 maja 2010

VEOLIA Research and Innovation Heat-Tech Center Warsaw

VIII Konferencja Techniczna IGCP Warszawa 6-7 listopad 2013 r.

System. System złączy zgrzewanych dla rurociągów preizolowanych

Prima Pipes polski producent systemów preizolowanych

OPIS ZAMÓWIENIA. Nazwa zamówienia: Wymiana ciepłociągu rejon os. Przy Plantach 8. Adres: ul. Grażyńskiego Mikołów

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA IZOLACJI W RURACH PREIZOLOWANYCH PO NATURALNYM I SZTUCZNYM STARZENIU. Ewa Kręcielewska Damien Menard

System rur podwójnych TwinPipe - zarys

W przypadku, gdy uzasadniają to obliczenia statyczne wykonane dla rurociągu, dopuszcza się

ul. Orzechowa Biała Podlaska tel./fax tel

Załącznik nr 1 do STWiORB dot. zadania:

WARUNKI TECHNICZNE I. WYMAGANIA OGÓLNE DLA PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK DO BUDOWY PODZIEMNYCH SIECI CIEPŁOWNICZYCH, DO PRZESYŁU WODY GORĄCEJ

Systemy elastycznych rur preizolowanych

Rury preizolowane Z IZOLACJĄ PUR. Uponor Infra Fintherm a.s. Szeroki wybór materiałów rur preizolowanych. Rury preizolowane od DN 20 do DN 1200

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

XI Konferencja Techniczna IGCP Warszawa listopada 2015 r.

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane poniżej euro

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OBLICZENIA. Obliczenia wydłużeń termicznych i kompensacji projektowanych sieci i przyłączy cieplnych: 1. Dane wyjściowe:

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA RUR, ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH ORAZ IZOLACJI POŁĄCZEŃ METODĄ ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW DLA ZADANIA NR 1 I NR 2.

Ciepła, Jagienki Opis wymagań i parametry równoważności dla elementów i urządzeń opisanych w dokumentacji technicznej nazwą własną lub normami

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ. PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie UL. SŁONECZNA 1, KWIDZYN

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

CASAFLEX przyłącza wysokoparametrowe

CALPEX przyłącza niskoparametrowe. system rurowy, który się opłaca

Ciepłownictwo Straty ciepła w sieciach ciepłowniczych. Przyczyny, zasady oszacowania, metody ograniczania

OGÓLNE INFORMACJE O STOSOWANIU PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK...

Przełożenie rurociągów istniejącej sieci cieplnej

- 4 - Opracował: J. Kępiński

Wstęp Informacje ogólne

PROINSTAL s.c Bielsko-Biała, ul. Sobieskiego 413 tel ,

FibreFlex Pro. Moondest Trade Polska

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

DAR-FLEX SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH ZPU MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O. DO SIECI WYSOKOPARAMETROWYCH GIĘTKIE SYSTEMY RUROWE Z RURĄ PRZEWODOWĄ STALOWĄ

HeatFlex. Mondest Trade Polska

KATALOG WYROBÓW RURY PREIZOLOWANE Z DWOMA RURAMI PRZEWODOWYMI

II OPIS TECHNICZNY. 2.0 Cel i zakres opracowania. 3.0 Dane ogólne obiektu

FLEXALEN 600 ZAAWANSOWANY SYSTEM GIĘTKICH RUR PREIZOLOWANYCH

Analiza możliwości zmniejszenia kosztów przesyłania i strat ciepła przez integrację rurociągów preizolowanych tradycyjnych, podwójnych i giętkich

KATALOG WYROBÓW RURY PREIZOLOWANE Z DWOMA RURAMI PRZEWODOWYMI

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

KARTA PRZEGLĄDU/ ZMIAN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST S SIECI I INSTALACJE SANITARNE

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Ciśnienie nominalne 1,6 MPa 0,6 MPa

Rury nowej generacji dla ciepłownictwa. VIII Konferencja Techniczna Warszawa 6 7 listopad 2013 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4 PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

Projekt wykonawczy Zeszyt 1

S P E C Y F I K A C J A Istotnych Warunków Zamówienia

Rura przewodowa rura wewnętrzna rury lub kształtki preizolowanej, przez którą ma przepływać czynnik grzejny.

Czy w przypadku zamiennej technologii rur preizolowanych Zamawiający będzie żądał dokumentacji zamiennej?

OPIS TECHNICZNY. 3.2 Na otoczenie (hałas) - nie występuje 3.3 Na powietrze atmosferyczne - nie występuje 4. Rozwiązania projektowe

Nr sprawy 8/ZO/D/2017 OGŁOSZENIE

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR: Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 Zakład Budżetowy ul. Warszawska 67A, Gdynia

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

S P E C Y F I K A C J A Istotnych Warunków Zamówienia

S P I S T R E Ś C I :

rury ochronne termoizolacyjne z tworzyw sztucznych

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Zakres opracowania Rurociągi i armatura

EFEKTYWNY TRANSPORT CHŁODU SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH RAUFRIGO. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZEDMIAR PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DO BUDYNKÓW PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 48 I ŚLĄSKIEJ 50 W GDYNI

PREMANT. rury preizolowane

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY

Systemy preizolowane w sieciach ciepłowniczych ocena stosowanych rozwiązań z perspektywy około 30 lat eksploatacji, punkty krytyczne

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA INSTALACJI SANITARNYCH

KARTA PRZEGLĄDU/ ZMIAN

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

S P I S T R E Ś C I :

INFORMACJA TECHNICZNA UZUPEŁNIENIE 2019

Blutop = potrzeba rynku + doświadczenie PAM. Awarie. Monitoring. Budowa i modernizacja sieci wod-kan. Szczyrk MIKOŁAJ RYBICKI

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa Spis treści - zawartość teczki Podstawa opracowania 4

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW DLA ZADANIA NR 1.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do Umowy. Wytyczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczej, Dn 200 łączącej do osiedla Anielina

Asortyment produktów

Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań

KATALOG WYROBÓW. Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o.

EKO projekt. Zewnętrzna instalacja cieplna preizolowana ST 01

KARTA PRZEGLĄDU/ ZMIAN

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

Wymagania techniczne dla materiałów systemu izolacji rur napowietrznych

Systemy preizolowane w sieciach ciepłowniczych ocena stosowanych rozwiązań z perspektywy około 30 lat eksploatacji, punkty krytyczne

Efekty energetyczne stosowania rurociągów CARBOPIPE w kopalnianych układach klimatyzacji

3. Wytyczne projektowania sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych 3.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne Sieci ciepłownicze podziemne

CALPEX. Proste rozwiązanie dla przyłączy niskoparametrowych

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

System KAN-therm Push Platinum

PREIS-BUD Projektowanie i Nadzór Budowlany Inż. Leszek Preisnar Wiązów, Częstocice 36 METRYKA PROJEKTU

3. Opis przyjętych rozwiązań Zabezpieczane rurami osłonowymi odcinki sieci ciepłowniczej nie ulegną zmianie względem istniejących rozwiązań w

Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

Transkrypt:

Zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz emisji CO 2 o ponad 50%

System rur - naszym celem jest ukierunkowanie na wzrost sprawności energetycznej Maksymalna redukcja strat ciepła Wzrost wskaźnika zwrotu z inwestycji pomimo rosnących światowych cen energii Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko naturalne Znaczące oszczędności kosztów eksploatacji Znaczące oszczędności kosztów robót ziemnych i montażu Łatwe projektowanie i montaż Mniejsze koszty odtworzenia nawierzchni Zachowanie bardzo dobrych właściwości termoizolacyjnych przez cały okres żywotności rurociągu Mniejsza ilość elementów, złączy oraz spoin spawanych Wszystkie kształtki i złącza stanowią integralną część systemu Możliwość zastosowania bariery antydyfuzyjnej w rurach o płaszczu zewnętrznym do Ø 315 w celu eliminacji zjawiska starzenia i dyfuzji Płaszcz zewnętrzny (HDPE) Bariera antydyfuzyjna (folia PE-AL-PE) Izolacja ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) Przewody alarmowe System rur TwinPipe w porównaniu z systemem rur pojedynczych umożliwia zmniejszenie emisji CO 2. Zapewnia również duże oszczędności w kosztach zakupu, robotach ziemnych, montażu i kosztach eksploatacji. Zmniejszenie emisji oraz redukcja kosztów może sięgać nawet do 50%. Zastosowanie bariery antydyfuzyjnej w rurach TwinPipe daje jeszcze większe oszczędności. W systemie rur LOGSTOR TwinPipe obie rury przewodowe: zasilająca i powrotna umieszczone są w jednym, kołowym płaszczu zewnętrznym. Izolację stanowi pianka poliuretanowa o identycznych właściwościach termoizolacyjnych, jak pianka stosowana w systemie pojedynczych rur preizolowanych LOGSTOR. W ofercie LOGSTOR, dla średnicy płaszcza osłonowego do Ø 315, dostępne są również na specjalne zamówienie rury TwinPipe z barierą antydyfuzyjną, pozwalającą na eliminację dyfuzji gazów z pianki PUR i zachowanie niezmiennych właściwości termoizolacyjnych w czasie wieloletniej eksploatacji. Minimalizacja strat ciepła W porównaniu do systemu zwykłych rur pojedyńczych, specyfika budowy rur TwinPipe powoduje znaczące zmniejszenie przepływu ciepła do otaczającego gruntu, a przez to redukcję strat ciepła. Możliwość zastosowania bariery antydyfuzyjnej powoduje, że straty ciepła nie zmieniają się i utrzymują stałą, niską wielkość przez cały okres żywotności rurociągu. Rys.1 przedstawia porównanie strat ciepła rur pojedynczych i TwinPipe o jednakowych średnicach nominalnych dla 30-letniego okresu eksploatacji. Wykres ten wyraźnie pokazuje, że stosowanie rur TwinPipe z barierą antydyfuzyjną lub bez w znaczący sposób zmniejsza straty ciepła. Zalety stosowania rur z barierą antydyfuzyjną Izolację PUR, w systemie rur TwinPipe LOGSTOR, stanowi sztywna pianka poliuretanowa o współczynniku przewodzenia ciepła λ 50 0.023 W/mK. Bariera antydyfuzyjna całkowicie eliminuje zjawisko przenikania przez płaszcz PE gazów zawartych w komórkach zamkniętych pianki PUR oraz zapobiega przedostawaniu się na ich miejsce powietrza pogarszającego właściwości termoizolacyjne rury. W ten sposób izolacja rury zachowuje stałą, niską wartość przewodności cieplnej przez cały okres eksploatacji. Procentowo, w stosunku do ilości przesyłanej energii cieplnej, największe straty ciepła występują w sieciach rozdzielczych i przyłączach do odbiorców w rurociągach o niewielkich średnicach nominalnych. Dlatego też celowym jest stosowanie bariery antydyfuzyjnej dla rur preizolowanych TwinPipe. Rys. 2 przedstawia porównanie jednostkowych strat ciepła rur pojedynczych i rur TwinPipe dla różnych średnic lub bez. Obliczenia są oparte na średniej wartości współczynnika przewodzenia ciepła izolacji PUR, z uwzględnieniem zjawiska starzenia (dyfuzji) dla 30-letniego okresu eksploatacji. Rura przewodowa (stalowa lub miedziana) Rysunek 1: Jednostkowe straty ciepła rur lub bez w okresie eksploatacji Parametry: Rura pojedyncza Ø40/110 Rura TwinPipe Ø 40/160 Rura przewodowa: stal Izolacja: Seria 1 Długość rury: 1 m sieci (dwie rury) Temperatura zasilania/powrotu: 120/70 C Temperatura gruntu: 8 C Okres eksploatacji: 30 lat Rysunek 2: Jednostkowe straty ciepła rur pojedynczych i rur TwinPipe dla różnych średnic Parametry: Rura przewodowa: stal Izolacja: Seria 1 Długość rury: 1 m sieci (dwie rury) Przykrycie rurociągów gruntem: 0.6m Współczynnik przewodzenia ciepła: gruntu 1.6 W/mK, rury przewodowej 60 W/mK Odległość pomiędzy płaszczami rur pojedynczych: 0.15 m Temperatura zasilania/ powrotu: 120/70 C Temperatura gruntu: 8 C Okres eksploatacji: 30 lat 45 40 Rury pojedyncze Rury TwinPipe Rury pojedyncze Rury TwinPipe 90 80 70 Rury pojedyncze Rury TwinPipe Rury pojedyncze Rury TwinPipe Jednostkowe straty ciepła (W/m) 35 30 25 20 15 10 0 10 20 30 Czas eksploatacji w latach Jednostkowe straty ciepła (W/m) 60 50 40 30 20 10 0 Średnica nominalna rury przewodowej

Korzyści wynikające z zastosowania systemu TwinPipe są różne dla różnych projektów, a każdy projekt powinien być rozpatrywany indywidualnie. Dla przykładu w konfiguracji TwinPipe (dwie rury w jednym płaszczu) istnieją specjalne wymagania odnośnie montażu i układania rur, dlatego najlepiej stosować je tam, gdzie nie występują duże i częste zmiany głębokości posadowienia rur. Dla niektórych projektów, koszty związane z zakupem materiałów do wykonania inwestycji mogą być wyższe niż dla systemu rur pojedynczych. Jednakże oszczędności wynikające w trakcie montażu i eksploatacji w krótkim czasie je rekompensują. Dlatego każda decyzja o zastosowaniu systemu TwinPipe powinna zostać oparta na dokładnym rozpatrzeniu wszystkich składników kosztowych parametrów pracy oraz ceny energii cieplnej. Jednym ze sposobów może być wykonanie obliczeń za pomocą oprogramowania dostępnego na stronie internetowej www.logstor.com.

Większa niezawodność - i mniejsze koszty robót zmienych Zaoszczędź na robotach ziemnych Systemy TwinPipe wyjątkowo dobrze sprawdzają się w projektach, gdzie ograniczone jest miejsce do ułożenia sieci. Wykopy mogą być węższe i nie tak głębokie, jak dla rur pojedynczych. Wynika to z faktu, że odgałęzienia wykonywane są jako prostopadłe w jednej płaszczyźnie z rurociągiem głównym TwinPipe. Korzyści obejmują konkretne oszczędności w kosztach montażu. Jest to szczególnie ważne w miejscach, gdzie niezbędne jest odtworzenie nawierzchni. Mniej złączy, większa niezawodność i niższe koszty montażu W systemie rur TwinPipe stosuje się o połowę mniej złączy, niż w systemie rur pojedynczych. Oznacza to mniejszą ilość elementów i w rezultacie niższe koszty montażu oraz mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia awarii podczas późniejszej eksploatacji systemu. Dodatkowo w połączeniu z systemem złączy składanych LOGSTOR, dla średnicy płaszcza osłonowego do Ø 315, możliwe jest zastąpienie trójników i łuków preizolowanych mufami odgałęźnymi i kolanowymi, przez co mamy kolejną, znaczną redukcję ilości złączy. System rur pojedynczych Wykopy System rur TwinPipe Rury pojedyncze Rury pojedyncze z trójnikami i łukami preizolowanymi 10 połączeń spawanych 10 złączy mufowych Rury pojedyncze z systemem złączy odgałęźnych i kolanowych zgrzewanych lub termokurczliwych 10 połączeń spawanych 4 złącza mufowe Rury TwinPipe z trójnikami i łukami preizolowanymi 6 połączeń spawanych 3 złącza mufowe Rury TwinPipe z systemem złączy odgałęźnych i kolanowych zgrzewanych lub termokurczliwych 2-4 połączenia spawane 1 złącze mufowe Rury TwinPipe

System rur LOGSTOR TwinPipe jest najbardziej efektywnym energetycznie rozwiązaniem, oferowanym do budowy sieci rozdzielczych i przyłączy do budynków dla małych i średnich średnic. System zawiera wszystkie niezbędne elementy, które umożliwiają szybki i łatwy montaż kompletnej sieci ciepłowniczej (złącza mufowe, kształtki preizolowane oraz elementy połączeń pomiędzy systemami rur pojedynczych i rur TwinPipe). Aby zapewnić niezbędną stabilność, i stateczność zespołu rurowego, rury przewodowe: zasilająca i powrotna na końcach prostych odcinków rurociągu łączone są ze sobą za pomocą kotew. Eliminuje to różnicę wydłużeń rur zasilającej i powrotnej na załamaniach kompensacyjnych. Dzięki temu można stosować większe długości instalacyjne, a wydłużenia termiczne rury TwinPipe na załamaniach kompensacyjnych są mniejsze niż w systemie rur pojedynczych. Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest w Katalogu LOGSTOR oraz na stronie internetowej www.logstor.com

Zmniejsz koszty eksploatacyjne oraz emisję CO 2 LOGSTOR posiada ponad 25-letnie doświadczenie w produkcji, montażu i stosowaniu preizolowanych rur TwinPipe. Efekty wszystkich praktycznych doświadczeń zostały połączone w dzisiejszym systemie rur LOGSTOR TwinPipe. Wyniki dają w sumie znaczące korzyści zarówno ekonomiczne, jak i środowiskowe Najniższe z możliwych koszty eksploatacji Obliczenia kosztów eksploatacji dla systemu ciepłowniczego wyraźnie pokazują, że największy udział mają koszty będące skutkiem strat ciepła. Dlatego też naszym zdaniem, najlepszą inwestycją w przyszłość jest stosowanie rozwiązań ograniczających straty na przesyle ciepła. Jako przykład wyjątkowo dobrej inwestycji pokazujemy system rur TwinPipe ( lub bez), który zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne w odniesieniu do poniesionych nakładów inwestycyjnych. Zmniejszenie strat ciepła mniejszy negatywny wpływ na środowisko Podstawowe korzyści wynikające ze stosowania systemów ciepłownictwa zdalaczynnego to odpowiedzialne i racjonalne wykorzystanie zasobów energii pierwotnej oraz minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko. Wyjątkowe właściwości termoizolacyjne rur LOGSTOR TwinPipe powodują, że system ten stanowi nową jakość w zwiększaniu sprawności energetycznej przy przesyłaniu energii. System ten pozwala na absolutną minimalizację strat ciepła, w znaczący sposób zmniejsza emisję CO 2 do atmosfery minimalizując w ten sposób negatywny wpływ na zmiany klimatyczne pochodzące z naszej konsumpcji energii. 5000 30000 3750 22550 2500 15000 1000 EUR 1250 0 tony CO2 7500 0 Rura pojedyncza, Seria 1 Rura pojedyncza, Seria1, Rura pojedyncza, Seria 2 Rura pojedyncza, Seria 2, Rura TwinPipe, Seria 1 Rura TwinPipe, Seria 1, Rura TwinPipe, Seria 2 Rura TwinPipe, Seria 2, Rura pojedyncza, Seria 1 Rura pojedyncza, Seria1, Rura pojedyncza, Seria 2 Rura pojedyncza, Seria 2, Rura TwinPipe, Seria 1 Rura TwinPipe, Seria 1, Rura TwinPipe, Seria 2 Rura TwinPipe, Seria 2, Koszty zakupu materiałów Roboty ziemne Koszty pompowania czynnika grzewczego Straty ciepła Utrzymanie i eksploatacja Założenia do obliczeń: Zapotrzebowanie mocy cieplnej: 4MW Temperatura zasilania/powrotu: 120/70 C Energia pompowania: 1% zapotrzebowania ciepła Paliwo (źródło): gaz ziemny Cena paliwa: 0.05 EUR/kW Cena energii elektrycznej: 0.10EUR/kWh Efektywna stopa procentowa: 4% Okres eksploatacji: 30 lat Metoda obliczeń: EN 13941. System rur preizolowanych zawiera: 2 x 1000 m DN 150 2 x 1000 m DN 100 2 x 2000 m DN 80 2 x 500 m DN 40, rury proste (5 odbiorców, po 250 kw każdy) 2 x 5000 m Ø 20 SteelFlex (200 odbiorców, po 10 kw każdy) Typ rur Seria 1 (Średnica) A. Rury TwinPipe z barierą antydyfuzyjną B. Rury TwinPipe bez bariery antydyfuzyjnej C. Rury pojedyncze z barierą antydyfuzyjną D. Rury pojedyncze bez bariery antydyfuzyjnej Przewodność cieplna (W/mK) Jednostkowe straty ciepła (W/m) DN 40/160 0,023 11,7 18,8 DN 40/160 0,027 14,3 22,9 DN 40/125 0,023 17,1 27,6 DN 40/125 0,027 22,0 35,5 Emisja CO2 z gazu ziemnego (kg/metr/rok) Tabela obok przedstawia obliczenia rocznych strat ciepła i emisji CO 2 dla 1 metra rury preizolowanej LOGSTOR z izolacją serii 1, dla temperatury pracy 120 C na zasilaniu i 70 C na powrocie. Metoda obliczeń: EN 13941. Porównanie wartości strat ciepła wariantów A i D pokazuje oszczędności powyżej 45%.

Elementy składowe systemu Rury Rury proste Złącza Termokurczliwe Łuki Termokurczliwe Odgałęzienia Termokurczliwe Zgrzewane Preizolowane Kształtki przejścia Preizlowane Zwężki Preizolowane Armatura Odpowietrzenia/Odwodnienia Rury gięte Zgrzewane Preizolowane Armatura odcinająca preizolowana Rury TwinPipe dane techniczne Rura przewodowa * Izolacja Bariera antydyfuzyjna Płaszcz osłonowy System alarmowy Współczynnik przewodzenia ciepła izolacji dla rur Współczynnik przewodzenia ciepła izolacji dla rur bez bariery antydyfuzyjnej Trwałość termiczna zespołu rurowego Metody łączenia rur przewodowych Wcinka na gorąco Średnica nominalna Rura stalowa Średnica zewnętrzna Rura stalowa ze szwem wzdłużnym, P235TR1, P235TR2 zgodnie z normą EN10217-1 lub P235GH zgodnie z normą EN 10217-2 Sztywna pianka poliuretanowa (PUR) pieniona cyklopentanem Folia PE-AL-PE Do średnicy Ø 114.3-114.3/315 (na zamówienie) Polietylen wysokiej gęstości (PE-HD) Przewody wg specyfikacji zamawiającego λ 50 0.023 W/mK (udokumentowany badaniami) λ 50 0.027 W/mK (udokumentowany badaniami) 30 lat dla temp.140 C i ciśnienia 2.5 MPa Spawanie gazowe lub elektryczne TIG Tak Grubość ścianki Średnica zewnętrzna, Seria 1 Płaszcz osłonowy Średnica zewnętrzna, Seria 2 Grubość ścianki Długości handlowe m 20 26,9 2,6 125 3,0 12 20 26,9 2,6 140 3,0 12 25 33,7 2,6 140 3,0 12 25 33,7 2,6 160 3,0 12 32 42,4 2,6 160 3,0 12 32 42,4 2,6 180 3,0 12 40 48,3 2,6 160 3,0 12 40 48,3 2,6 180 3,0 12 50 60,3 2,9 200 3,2 12 50 60,3 2,9 225 3,4 12 65 76,1 2,9 225 3,5 12 65 76,1 2,9 250 3,6 12 80 88,9 3,2 250 3,6 12 80 88,9 3,2 280 3,9 12 100 114,3 3,6 315 4,1 12 & 16 100 114,3 3,6 355 4,5 12 & 16 125 139,7 3,6 400 4,8 12 & 16 125 139,7 3,6 450 5,2 12 & 16 150 168,3 4,0 450 5,2 12 & 16 150 168,3 4,0 500 5,6 12 & 16 200 219,1 4,5 560 6,0 12 & 16 200 219,1 4,5 630 6,6 12 & 16 * Rury TwinPipe są również dostępne z rurami przewodowymi miedzianymi. Asortyment rur FlexPipe oferowany przez LOGSTOR zawiera również rury TwinPipe, w których rury przewodowe wykonane są z miękkiej miedzi, Alu/PEX lub PEX. Rury LOGSTOR TwinPipe spełniają wszystkie wymagania zapisane w normie PN-EN 15698-1 dotyczącej rur preizolowanych TwinPipe.

3180 Mediegruppen 03/14 Pl LOGSTOR A/S Danmarksvej 11 DK-9670 Løgstør Denmark Tel. +45 9966 1000 www.logstor.com LOGSTOR Polska Sp. z o.o. ul. Handlowa 1 41-807 Zabrze tel. + 48 32 37 38 100 lrpolska@logstor.com Biuro Handlowe ul. Skrzydlata 28 82-300 Elbląg tel. + 48 55 619 59 19