ТИ-02СП 61.13330.2012 · прил. В · табл. 2–5, 13, В.1, В.2, В.4норма 27,6 Вт/м → 64 ммминвата · ППУ · каучук · ППЭревизия 2026-09-27

Толщина тепловой изоляции трубопровода по нормам плотности теплового потока СП 61.13330: расчёт онлайн

Пример серии — стальная труба DN 100 (108 мм) с водой 90 °C в помещении 20 °C, маты минераловатные 100 кг/м³ толщиной 50 мм: λ 0,0517 Вт/(м·°C), потери 38,7 Вт/м против 238 у голой трубы, поверхность 24,9 °C, норма СП 61 — 27,6 Вт/м и 64 мм. Калькулятор ниже открыт в режиме «Толщина изоляции по СП 61», остальные режимы — кнопками.

⏱ ~30 сек · потери и экономика · толщина по нормам · температура поверхности · конденсат · замерзание · греющий кабель · падение температуры
Расчёт · ТИ-02|режим «Толщина изоляции по СП 61» · пример: стальная труба DN 100 (108 мм) с водой 90 °C в помещении 20 °C, маты минераловатные 100 кг/м³ толщиной 50 мм
calcal.ru / tolshchina-izolyacii-truboprovoda-po-sp-61
Загрузка калькулятора…
27,6 Вт/м
Норма табл. 4: DN 100 при 90 °C в помещении
64 мм
Минвата по норме (по ряду 70)
81 мм
Теплотрасса DN 150, 110 °C на воздухе (норма 45,8 Вт/м)
0,9–1,0
Коэффициент района табл. 13

Толщина изоляции по СП 61: как считать

СП 61.13330.2012 нормирует не толщину изоляции, а линейную плотность теплового потока q_L, Вт/м, — табл. 2–3 для открытого воздуха и 4–5 для помещений (в зависимости от числа часов работы в году: более 5000 или 5000 и менее), по условному проходу и температуре теплоносителя с интерполяцией промежуточных значений. Для районов вне Европейской части России норму умножают на коэффициент K табл. 13 (Урал и Сибирь 0,98 на воздухе и в помещении, Дальний Восток и Крайний Север 0,96).

Толщину находят из условия q_L(δ) = q_норм при K = 1 (В.2.1): для цилиндра диаметром менее 1,4 м — через ln B = 2πλ·[(t_в − t_н)/q_норм − R_н] и δ = d·(B − 1)/2 (формулы В.19–В.20), при этом R_н берут по табл. В.3 приближённо. Калькулятор решает то же уравнение точно, подбирая δ так, чтобы расчётные потери с точным R_н = 1/(π·d_из·α) совпали с нормой, — без ориентировочной таблицы.

Пример: DN 100 (108 мм) с водой 90 °C в помещении 20 °C, более 5000 ч/год: по табл. 4 интерполяция между 50 °C (14 Вт/м) и 100 °C (31 Вт/м) даёт норму 27,6 Вт/м. Маты минераловатные при λ = 0,0517 Вт/(м·°C) и α = 10 обеспечивают её при толщине 64 мм — по ряду выпускаемых толщин 70 мм. Для теплотрассы DN 150 на воздухе при 110 °C (табл. 2) норма 45,8 Вт/м, λ зимой 0,038 + 0,00021·55 = 0,0496, α = 26 при ветре 10 м/с — толщина 81 мм.

ФОРМУЛЫ · СП 61.13330.2012, прил. В
q(δ) = q_норм·K_района при K опор = 1; ln(d_из/d) = 2πλ·[(t_в − t_н)/q_норм − 1/(π·d_из·α)]; δ = (d_из − d)/2; плоские: δ = λ·[(t_в − t_н)/q_F − 1/α]
DN 100 при 90 °C в помещении: норма табл. 4 — 27,6 Вт/м (между 14 и 31), минвата λ 0,0517, α 10 → 64 мм (по ряду 70); DN 150 при 110 °C на воздухе (5 °C): норма 45,8 Вт/м, λ зимой 0,0496, α 26 → 81 мм; плоская стенка 100 °C: 41 Вт/м² → 99 мм

Норма табл. 4 и толщина минваты по диаметру при 90 °C

Помещение, более 5000 ч/год, Европейская часть; толщина по ряду — округление вверх.

DN при 90/20 °CГолая трубаМинвата 50 ммСнижениеНорма табл. 4Толщина по норме
DN 15 (21,3 мм)47 Вт/м12,4 Вт/м73 %12,4 Вт/м51 мм → 60 мм
DN 25 (33,5 мм)74 Вт/м15,6 Вт/м79 %16 Вт/м48 мм → 50 мм
DN 32 (42,3 мм)93 Вт/м17,7 Вт/м81 %17,2 Вт/м53 мм → 60 мм
DN 50 (57 мм)125 Вт/м21,1 Вт/м83 %20,4 Вт/м53 мм → 60 мм
DN 80 (89 мм)196 Вт/м28,1 Вт/м86 %25 Вт/м61 мм → 70 мм
DN 100 (108 мм)238 Вт/м32,2 Вт/м86 %27,6 Вт/м64 мм → 70 мм
DN 150 (159 мм)350 Вт/м43 Вт/м88 %34 Вт/м71 мм → 80 мм
DN 200 (219 мм)482 Вт/м55,6 Вт/м88 %41,2 Вт/м76 мм → 80 мм
DN 300 (325 мм)715 Вт/м77,6 Вт/м89 %53,8 Вт/м81 мм → 90 мм

Коэффициент района строительства (табл. 13)

Норму умножают на K: на востоке допускаются меньшие потери — толщина растёт.

Район (табл. 13)На воздухеВ помещении, тоннелеВ каналеБесканально
Европейская часть России1111
Урал0,980,980,950,94
Западная Сибирь0,980,980,950,94
Восточная Сибирь0,980,980,950,94
Дальний Восток0,960,960,920,9
Крайний Север и приравненные местности0,960,960,920,9

Материалы и расчётная λ (табл. Б.1)

Чем меньше λ, тем тоньше слой по той же норме; ППУ против минваты — на 30–40 % тоньше.

Материал (табл. Б.1)λ = a + b·t_mλ при 90 °C в помещенииλ для 19 °C и нижеПрименение до
Маты минераловатные прошивные, 100 кг/м³0,038 + 0,00021·t_m0,05170,038700 °C
Плиты минераловатные полужёсткие, 90 кг/м³0,039 + 0,00022·t_m0,05330,039400 °C
Цилиндры минераловатные, 80 кг/м³0,044 + 0,00022·t_m0,05830,043400 °C
Цилиндры минераловатные, 100 кг/м³0,049 + 0,00021·t_m0,06270,048400 °C
Маты из стеклянного штапельного волокна, 50 кг/м³0,036 + 0,0002·t_m0,0490,037450 °C
Супертонкое базальтовое волокно, 40–60 кг/м³0,032 + 0,00019·t_m0,04440,031700 °C
Пенополиуретан, 40 кг/м³0,03 + 0,00015·t_m0,03980,029140 °C
Пенополиуретан, 50 кг/м³0,032 + 0,00015·t_m0,04180,031140 °C
Пенополистирол, 25 кг/м³0,036 + 0,00018·t_m0,04770,03580 °C
Вспененный каучук, 60–80 кг/м³0,034 + 0,0002·t_m0,0470,033125 °C
Пенополиэтилен, 20 кг/м³0,039 + 0,0002·t_m0,0520,03570 °C
Пенополиэтилен, 50 кг/м³0,035 + 0,00018·t_m0,04670,03370 °C
Теплоизоляционная конструкция должна обеспечивать параметры теплохолодоносителя при эксплуатации, нормативный уровень тепловых потерь оборудованием и трубопроводами, безопасную для человека температуру их наружных поверхностей.— СП 61.13330.2012, п. 4.1

Как считать и что проверить

  • Число часов работы: отопление и теплосети в средней полосе — около 5000 ч, ГВС и технология — более 5000; от этого зависит выбор табл. 2/3 или 4/5.
  • Температура для теплосетей — по табл. 15 СП 61: 65/90/110 °C для графиков 95-70, 150-70, 180-70 в подающем, 50 °C в обратном; технологические трубы — по заданию.
  • При расчёте по нормам K дополнительных потерь равен 1; проверка фактических потерь готовой конструкции — уже с K по табл. В.1.
  • Полученную толщину округляйте вверх до ряда производителя (20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 мм для цилиндров и матов) и сравнивайте с предельной по прил. Г.

Остальные режимы — на страницах серии ниже и в полном калькуляторе теплоизоляции трубопровода; расходы и потери контуров — в гидравлике системы отопления, подогреватели — в расчёте теплообменника.

ИСТОЧНИКИ
  1. СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (актуализированный СНиП 41-03-2003, с Изм. № 1) — нормы плотности теплового потока (табл. 2–12), коэффициент района (табл. 13), температура поверхности (6.7), методы расчёта (прил. В), расчётные λ материалов (прил. Б). Минрегион России, Минстрой России. 2012. ↗ ссылка
  2. СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» — предшественник СП 61, та же методика норм плотности теплового потока. Госстрой России. 2003.
  3. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» — температурные графики, прокладка, требования к изоляции теплопроводов. Минрегион России. 2012.
  4. СП 131.13330 «Строительная климатология» — среднегодовая температура, температура отопительного периода и расчётная зимняя для района строительства. Минстрой России. 2020.
  5. ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент» и ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные» — наружные диаметры и стенки по DN. Госстандарт. 1991.
НЮАНСЫ

Четыре цифры · Толщина изоляции по СП 61

01
27,6 Вт/м

Норма табл. 4 для DN 100 при 90 °C в помещении (более 5000 ч) — интерполяция 14 → 31 Вт/м.

02
64 мм

Толщина минваты по норме при λ 0,0517 и α 10; по ряду толщин — 70 мм.

03
81 мм

Теплотрасса DN 150, 110 °C на воздухе при 5 °C: норма 45,8 Вт/м, λ зимой 0,0496.

04
K = 0,96

Коэффициент района для Дальнего Востока и Крайнего Севера на воздухе и в помещении (табл. 13); Урал и Сибирь — 0,98.

Тепловая изоляция трубопроводов
Тепловые потери трубопроводаТолщина изоляции по СП 61Нормы плотности теплового потокаТеплопотери неизолированной трубыТемпература поверхности изоляции
Потери и нормы
Тепловые потери трубопроводаТолщина изоляции по СП 61Нормы плотности теплового потокаТеплопотери неизолированной трубы
Поверхность и конденсат
Температура поверхности изоляцииИзоляция от конденсата
Остановка, обогрев, длина
Время замерзания воды в трубеГреющий кабель для трубыПадение температуры по длине

→ Расчёт теплоизоляции трубопровода: все режимы

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Часто задаваемые вопросы

Табл. 2–3 — трубопроводы с положительными температурами на открытом воздухе (более и не более 5000 ч/год), табл. 4–5 — в помещении, табл. 6–7 — отрицательные температуры, табл. 8–12 — теплосети в каналах и бесканально. Промежуточные значения интерполируют.
Из равенства q_L(δ) = q_норм·K_района при K опор = 1: R_из + R_н = (t_в − t_н)/q_норм, откуда ln(d_из/d) = 2πλ·[(t_в − t_н)/q_норм − 1/(π·d_из·α)] и δ = (d_из − d)/2. Калькулятор решает уравнение итерационно с точным R_н.
Норма табл. 4 — 27,6 Вт/м; минвата 100 кг/м³ (λ 0,0517) — 64 мм, по ряду 70 мм. Потери с 70 мм будут ниже нормы.
Он учитывает разную стоимость теплоты и конструкции: Европейская часть 1,0; Урал и Сибирь 0,98 (на воздухе и в помещении), 0,95 в каналах, 0,94 бесканально; Дальний Восток и Крайний Север 0,96/0,96/0,92/0,9. Норму умножают на K — на востоке допускаются меньшие потери, толщина растёт.
Примечание к таблицам требует интерполяции: сначала по температуре внутри строк соседних диаметров, затем по диаметру. Калькулятор делает двойную линейную интерполяцию автоматически.
Для DN более 1400 и плоских стенок норма задана в Вт/м² (нижняя строка таблиц), а толщина — по В.18: δ = λ·[(t_в − t_н)/q_F − 1/α]. Бак 100 °C в помещении: норма 41 Вт/м², минвата при λ 0,0527 и α = 12 — 99 мм.
Лиана Арифметова
АВТОРverifiedред. calcal.ru

Лиана Арифметова

Создатель и главный редактор

Миссия: демократизировать сложные расчёты. Превратить страх перед числами в ясность и контроль. Девиз: «Любая повторяющаяся задача заслуживает своего калькулятора».

Mathematical Engineering · МФТИ · редактирует каталог с 2012 года

Был ли этот калькулятор полезен?

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Инструмент справочный — не заменяет эксперта

Только для информационных целей. Все расчёты, результаты и данные, предоставляемые инструментом, носят исключительно ознакомительный и справочный характер. Они не являются профессиональной консультацией — медицинской, юридической, финансовой, инженерной или иной.

Точность результатов. Калькулятор основан на общепринятых формулах и методиках, однако фактические результаты могут отличаться в зависимости от индивидуальных условий, исходных данных и применяемых стандартов. Мы не гарантируем полноту, точность или актуальность приведённых расчётов.

Профессиональные решения — медицинские, финансовые, инженерные — должны приниматься только после консультации с квалифицированным специалистом. Не используйте автоматический расчёт как единственное основание для важных решений.

Ограничение ответственности. Авторы и разработчики сервиса не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, возникший из-за использования данных расчётов. Пользователь принимает на себя всю ответственность за интерпретацию результатов.