Ходовые шаровые краны с фланцами

Размеры Фланец Вес
L H D C K d
мм мм мм мм мм мм мм кг
101,5 4×11 1,3
47,5 4×11 1,7
47,5 4×11,5 1,7
143,5 4×14 2,3
149,5 4×14 2,7
4×14 3,7
180,5 4×14 6,0
191,5 20,5 4×18 7,6

 


Приложение 24

 


 



 



 



 



 


АРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-402702293-2002

ДЛЯ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ГОСТ Р 50838-95, ТУ 2248-017-40270293-2002, ТУ 2248-018-40270293-2002

 

Диаметр SDR 41 PE 100 PN 4 PE 80 PN 3,2 SDR 26 PE 100 PN 6,3 SDR 21 PE 100 PN 8 PE 80 PN 6,3 SDR 17 PE 100 PN 10 PE 80 PN 8 SDR 13,6 PE 100 PN 12,5 PE 80 PN 10 SDR 11 PE 100 PN 16 PE 80 PN 12,5 SDR 9 PE 100 PN 20 PE 80 PN 16 SDR 7,4 PE 100 PN 25 SDR 6 PE 100 PN 32
Толщ стен. мм Вес, кг Толщина стен. мм Вес, кг Толщина стен. мм Вес, кг Толщ стен. мм Вес, кг Толщина стен. мм Вес, кг Толщ стен. мм Вес, кг Толщи стен. мм Вес, кг Толщина стен. мм Вес, кг Толщина стен. мм Вес, кг
            0,21 2,4 0,24 0,29 3,6 0,33 4,4 0,39 5,4 0,46
        0,260 2,4 0,3 0,37 3,7 0,43 4,5 0,52 5,5 0,61 6,7 0,71
        2,4 0,38 0,46 3,7 0,55 4,6 0,68 5,6 0,8 6,9 0,94 8,3 1,1
    2,5 0,51 0,59 3,8 0,73 4,7 0,89 5,8 1,08 7,1 1,27 8,6 1,48 10,5 1,75
    2,9 0,69 3,6 0,84 4,5 1,04 5,6 1,25 6,8 1,47 8,4 1,77 10,3 2,11 12,5 2,48
2,3 0,67 3,5 0,99 4,3 1,21 5,4 1,47 6,7 1,77 8,2 2,13 10,1 2,58 12,3 3,02 3,56
2,7 0,95 4,2 1,46 5,3 1,79 6,6 2,17 8,1 2,63 3,18 12,3 3,8 15,1 4,53 18,3 5,31
3,1 1,24 4,8 1,88 2,29 7,4 2,79 9,2 3,4 11,4 4,12 4,92 17,1 5,82 20,8 6,85
3,5 1,56 5,4 2,35 6,7 2,84 8,3 3,48 10,3 4,24 12,7 5,11 15,7 6,17 19,2 7,31 23,3 8,59
2,03 6,2 3,05 7,7 3,755 9,5 4,58 11,8 5,56 14,6 6,71 17,9 9,03 21,9 9,53 26,6 11,2
4,4 2,51 6,9 3,8 8,6 4,69 10,7 5,75 13,3 7,05 16,4 8,49 20,1 10,15 24,6 12,05 29,9 14,17
4,9 3,1 7,7 4,74 9,6 5,84 11,9 7,12 14,7 8,62 18,2 10,46 22,4 12,56 27,4 14,91 33,2 17,47
5,5 3,9 8,6 5,92 10,6 7,34 13,4 9,02 16,6 10,95 20,5 13,26 25,2 15,9 30,8 18,86 37,4 22,13
6,2 4,9 9,6 7,37 11,9 9,02 14,8 18,4 13,49 22,7 16,32 27,9 19,57 34,2 23,27 42,5 27,29
6,9 6,06 10,7 9,15 13,4 11,38 16,6 13,9 20,6 16,92 25,4 20,45 31,3 24,58 38,3 29,18 46,5 34,23
7,7 7,8 12,1 11,68 14,27 18,7 17,6 23,2 21,43 28,6 25,91 35,2 31,1 43,1 36,94 52,3 43,31
8,7 9,67 13,6 14,78 16,9 18,12 21,1 23,3 26,1 27,18 32,2 32,87 39,7 39,53 48,5 46,86 55,04
9,8 12,25 15,3 18,74 19,1 23,07 23,7 28,3 29,4 34,5 36,3 41,76 44,7 50,16 54,7 59,54    
15,46 17,2 23,62 21,5 29,22 26,7 35,8 33,1 43,69 40,9 52,92 50,3 63,49 61,5 75,32    
12,3 19,18 19,1 29,15 23,9 36,09 29,7 44,3 36,8 53,97 45,4 65,27 55,8 78,28        
13,7 23,91 21,4 36,57 26,7 45,16 33,2 55,4 41,2 67,68 50,8 81,81            
15,4 30,22 24,1 46,34 56,89 37,4 70,2 46,3 85,57 57,2 103,6            
17,4 38,45 27,2 58,93 33,9 72,69 42,1 89,1 52,2 108,7                
19,6 48,77 30,6 74,71 38,1 92,06 47,4 58,8                
61,56 34,4 94,49 42,9 116,6 53,3                    
24,5 76,13 38,2 116,6 47,7 144,1 59,3                    
29,4 109,58                                
34,3 149,05                                
39,2 194,62                                

 

Гладкотрубные регистры) являются общедоступными (самодельными) отопительными приборами и используются в про­мышленном и сельском строительстве в виде одной или несколь­ких параллельно расположенных труб диаметром 50—70 мм.

Рис.Гладкотрубные регистры:

1 — труба диаметром 50-100 мм; 2 — крепление к стене;

3 — труба диаметром 25 мм; 4 — подводка; 5 — кронштейн

Ребристые чугунные трубы, используемые в качестве отопитель­ных приборов, отливают из серого чугуна с круглыми ребрами со стороны контакта с воздухом Оребрение резко увеличи­вает поверхность нагрева воздуха. Теплоотдача конвекцией этих нагревательных приборов составляет 50%.

Рис. Общий вид ребристой чугунной трубы

Таблица Технические характеристики ребристых чугунных труб

 

Модель Размер, мм Площадь поверхности нагрева, м2 Масса, кг Тепловой поток номинальный, Вт
  длина диаметр ребер внутренний диаметр  
ТР-1 37,6
ТР-1,5 36,5
ТР-2 75,2

Чугунные радиаторы— наиболее распространенные отопитель­ные приборы, которые состоят из отдельных элементов (секций), изготовленных методом литья из серого чугуна .

Рис. Чугунные секционные радиаторы:

1 — МС-140-98; 2 — М-90; 3 — М-140-АО; 4 — радиаторная пробка;

Радиаторный ключ; 6 — соединительный ниппель

Таблица 2.5 Технические характеристики чугунных радиаторов

 

Модель Размер секций, мм   Площадь поверхности нагрева, м2   Масса секции, кг   Тепловой поток номинальный, Вт
  глубина полная высота ширина  
МС-140-98 0,24 7,4
М-140-А 0,25 7,8
М-140-АО 0,299 8,45
М-90 0,2 6,15

Примечание: монтажная высота секций — 500 мм.

 

АЛЮМИНИЕВЫЕ.

Имеют самый высокий показатель по те­плоотдаче Производятся из алюминиевого радиаторного сплава методом литья под давлением, что увеличивает их те­плоотдачу и надежность.

Подвержены электрохимической коррозии при определен­ных условиях. При правильной эксплуатации риск возникно­вения коррозии исключен.

Алюминиевые секционные радиаторы.

Технические характеристики.

 

 


 

 

Панельные радиаторыизготовляют из листовой холоднокатаной стали толщиной 1,25—1,5 мм методом автоматической сварки двух штампованных половин.

Рис.Стальные панельные радиаторы:

а — проходной; б — концевой; в — двухрядное исполнение;

г — однорядное исполнение

Обладая хорошими теплотехническими, гигиеническими и ар­хитектурно-строительными качествами, стальные радиаторы, одна­ко, не находят широкого применения из-за невысокой коррозион­ной стойкости и дефицита необходимой листовой стали.

Таблица



ющая ⇒