Вес труба ппу: Труба ППУ характеристики, свойства – купить трубу ППУ оптом в СПб (Санкт-Петербург) с доставкой по России в компании ЛенСпецСталь

Содержание

Тройник ППУ вес

Производство труб и фасонных изделий в ППУ изоляции

Наши телефоны:

+7 (812) 337-2454

Для звонков из регионов

+7 (800) 777-0245

г. Санкт-Петербург

Каталог продукции

Главная База знаний (FAQ) Тройник ППУ вес

Оглавление

  • Определение
  • Виды тройников
  • Конструкция
  • Вес ППУ тройников

Определение


Тройник в ППУ изоляции – фасонное изделие тепловой сети по ГОСТ 30732-2006, предназначенное для разделения или слияния потоков вещества, идущего по трубопроводу.

Виды тройников

  • Равнопроходные;
  • Неравнопроходные.

Конструкция


Конструкция тройника должна соответствовать пункту В.3 ГОСТ 30732-2006:


1 — оболочка; 2 — изоляция из пенополиуретана; 3 — центрирующая опора;


4 — проводник—индикатор системы ОДК; 5 — стальная труба


Данные фасонные изделия являются габаритными, соответственно довольно тяжелыми.

Вес ППУ тройников


Вес тройников рассчитывается как сумма следующих составляющих:

  • Вес трубы, по которому транспортируется основной поток. Длина трубы “L” соответствует пункту В.3 ГОСТ 30732-2006 таблица В.3;
  • Вес трубы-ответвления, по которому транспортируется второстепенный поток. Длина ответвления “H” соответствует пункту В.3 ГОСТ 30732-2006 таблица В.3.


Вес основных типоразмеров труб в ППУ изоляции приведен ниже:



























Диаметр стальной трубы в мм.


Толщина стенки стальной трубы в мм.


Диаметр оболочки в мм.


Вес в кг.за м.п.


Полиэтиленовая оболочка


Оцинкованная оболочка


57


3,5


125


6,31


7,16


57


3,5


140


6,89


7,62


76


3,5


140


8,38


9,11


76


3,5


160


8,91


9,76


89


3,5


160


9,91


10,75


89


3,5


180


10,50


11,45


108


3,5


180


11,92


12,86


108


3,5


200


12,68


13,61


133


4,0


200


16,03


16,96


133


4,0


225


17,11


17,96


133


4,0


250


18,40


20,48


159


4,5


250


22,36


24,44


159


4,5


280


23,99


25,74


219


6,0


315


39,31


40,99


219


6,0


355


42,02


43,40


273


6,0


400


51,44


52,77


273


6,0


450


54,84


56,34


325


7,0


400


64,95


66,28


325


7,0


450


68,35


69,85


325


7,0


500


72,99


73,72


426


7,0


500


85,83


86,56


426


7,0


560


92,18


96,46


426


7,0


630


100,26


103,52


 


Данные фасонные изделия производятся в полиэтиленовой или стальной (оцинкованной) защитной оболочке. Наружные диаметры тройника в ППУ изоляции должны быть от 32 до 1420 мм. Диаметр, ГОСТ, марка стали и толщина стенки стальной трубы; толщина изоляции и тип защитной оболочки тройника в ППУ изоляции должны соответствовать аналогичным параметрам прямых участков трубопровода. Тройники в ППУ изоляции должны быть оснащены проводниками системы ОДК.

Наша продукция

Тройники в ппу изоляции

Отводы в ппу изоляции

Сильфонные компенсирующие узлы (СКУ) в ппу изоляции

Неподвижные щитовые опоры (НЩО) в ппу изоляции

Труба э/св 76х4/140 ППУ-ПЭ (Трубы ППУ-ПЭ) производства ПКФ ТЕПЛО с доставкой по России

Заказать звонок

  1. Главная
  2. /

  3. Трубы в ППУ изоляции
  4. /

  5. Трубы ППУ-ПЭ
  6. /

 

Гарантия на продукцию

5 лет

 

Срок службы

25 лет

 

Гарантия лучшей цены

 Нашли дешевле? Снизим цену!


Прикрепите предложение конкурента

прямо здесь!

Ø76 -9%

Наименование в спецификации
Труба э/св 76х4/140 ППУ-ПЭ ПКФ ТЕПЛО


Подпишись на Instagram ПКФ ТЕПЛО
Акции / Скидки / Спец Предложения

от 01. 02.2022г.Цена от 01.02.2022г. Актуальную цену уточняйте у специалистов компании
ПКФ ТЕПЛО

Цена с НДС: 1 339.20 ₽

Артикул: 01-00000019
Вес: 9,11 кг.
Объем : 0.02 м3
Диаметр трубы: 76
Диаметр оболочки: 140
Толщина стальной трубы: 4
Тип покрытия: ППУ-ПЭ
Тип трубы: Электросварная
ГОСТ / ТУ: ГОСТ 30732-2006 / ГОСТ 30732-2020
Тип изоляции: 1
Скидка: 9
Краткое наименование стальной трубы: э/св

D — Диаметр оболочки :
140 (мм)

d — Диаметр трубы :
76 х 4 (мм)

l — Длина неизолированного участка
150 / 210 (мм)

L — Длина трубы
8-12 м.

Труба по 1 типу изоляции

Расчетный слой изоляции : 32 мм.


Сопутствующая ППУ продукция (Электросварная, 76 х 4 / 140 ППУ-ПЭ)

-9%

9,11 кг / 1 м.п.

1 339.20 ₽

1 459.73р

Труба э/св 76х4/140 ППУ-ПЭ

-10%

18,20 кг / 1 шт

3 918.50 ₽

4 310.35р

Отвод 90гр. э/св 76х4/140 ППУ-ПЭ 1000/1000

-30%

24,40 кг / 1 шт

10 805. 70 ₽

14 047.41р

Неподвижная опора э/св 76х4/140 ППУ-ПЭ 2500

-10%

17,60 кг / 1 шт

5 224.80 ₽

5 747.28р

Концевой элемент э/св 76х4/140 ППУ-ПЭ МЗИ 2200

-12%

1,31 кг / 1 шт

662.00 ₽

752.00р

Комплект заделки стыка 76/140 ППУ-ПЭ ТЕПЛО-6


Посмотреть еще


наименование изделиядиаметр трубыдиаметр оболочкитеплоизоляция ППУ
Трубаэ/св76х4/140ППУПЭГОСТ 30732-2006 / ГОСТ 30732-2020
труба Электросварнаятолщина трубыполиэтиленовая оболочкаНТД на изделие

Обозначение в спецификации

Позиция

Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, обозначение документа, опросного листа

Код оборудования, изделия, материала

Завод-изготовитель

Единица измерения

Количество

Масса еденицы, кг

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Труба э/св 76х4/140 ППУ-ПЭ

ГОСТ 30732-2006 / ГОСТ 30732-2020

01-0000018-ПКФ-ТЕПЛО

ООО ПКФ «ТЕПЛО» +74852919622 или аналог

м. п.

1

9,11 кг


Труба стальная

Труба в производстве используется только новая
Электросварная
диаметра
76 мм
с толщиной стенки
4 мм
, ст20 (по проекту возможна другая сталь).

ППУ изоляция

Используется система
ИЗОЛАН®,
плотность не менее
90 кг/м.куб.
Расчетный изоляционный слой
32 мм.
Изоляция
1 типа
по ГОСТ 30732-2006 / ГОСТ 30732-2020.

ПЭ труба оболочка

Оболочка в производстве только из
ПЭ100 черного цвета
диаметра
140 мм,
каждая оболочка проходит обработку
коронным разрядом
для лучшей адгезии оболочки и пены.

Центратор труб

Устанавливаются на расстоянии
0,8-1,2 м
друг от друга.
В центраторах полиэтиленовой оболочки есть
фиксаторы
сигнальной проволоки.

Медная проволока

Допускается в производство только проволока сечением
1,5 мм.
Протянута на расстоянии
16-25 мм
от стальной трубы.

Труба э/св 76х4/140 ППУ-ПЭ

— это Труба Электросварная диаметра 76 мм с толщиной стенки 4 мм в изоляции
ППУ с наружним покрытием из ПЭ (полиэтиленовой трубы) диаметром 140 мм для
прокладки теплотрасс
подземным бесканальным способом.


Пример условного обозначения трубы по ГОСТ 30732-2020
(других заводов производителей)

Труба Ст 76*4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020

(Трубы ст. в теплоизоляции ГОСТ 30732-2020 76х4 140 ППУ-ПЭ ООО СКТК ,

Труба Ст 76х4-1-ППУ-ПЭ/140 # ООО СМИТ-Ярцево
)

Преимущества ППУ изоляции

Труба э/св 530х10/710 ППУ-ПЭ (Трубы ППУ-ПЭ) производства ПКФ ТЕПЛО с доставкой по России

Заказать звонок

  1. Главная
  2. /

  3. Трубы в ППУ изоляции
  4. /

  5. Трубы ППУ-ПЭ
  6. /

 

Гарантия на продукцию

5 лет

 

Срок службы

25 лет

 

Гарантия лучшей цены

 Нашли дешевле? Снизим цену!


Прикрепите предложение конкурента

прямо здесь!

Ø530 -9%

Наименование в спецификации
Труба э/св 530х10/710 ППУ-ПЭ ПКФ ТЕПЛО


Подпишись на Instagram ПКФ ТЕПЛО
Акции / Скидки / Спец Предложения

от 01. 02.2022г.Цена от 01.02.2022г. Актуальную цену уточняйте у специалистов компании
ПКФ ТЕПЛО

Цена с НДС: 25 674.10 ₽

Артикул: 01-00000111
Вес: 163,90 кг.
Объем : 0.504 м3
Диаметр трубы: 530
Диаметр оболочки: 710
Толщина стальной трубы: 10
Тип покрытия: ППУ-ПЭ
Тип трубы: Электросварная
ГОСТ / ТУ: ГОСТ 30732-2006 / ГОСТ 30732-2020
Тип изоляции: 1
Скидка: 9
Краткое наименование стальной трубы: э/св

D — Диаметр оболочки :
710 (мм)

d — Диаметр трубы :
530 х 10 (мм)

l — Длина неизолированного участка
150 / 210 (мм)

L — Длина трубы
8-12 м.

Труба по 1 типу изоляции

Расчетный слой изоляции : 90 мм.


Сопутствующая ППУ продукция (Электросварная, 530 х 10 / 710 ППУ-ПЭ)

-9%

163,90 кг / 1 м.п.

25 674.10 ₽

27 984.77р

Труба э/св 530х10/710 ППУ-ПЭ

-10%

393,00 кг / 1 шт

72 971.30 ₽

80 268.43р

Отвод 90гр. э/св 530х10/710 ППУ-ПЭ 1200/1200

-30%

568,39 кг / 1 шт

201 223. 60 ₽

261 590.68р

Неподвижная опора э/св 530х10/710 ППУ-ПЭ 3000

-10%

326,23 кг / 1 шт

97 295.00 ₽

107 024.50р

Концевой элемент э/св 530х10/710 ППУ-ПЭ МЗИ 2200

-12%

22,95 кг / 1 шт

10 103.00 ₽

11 481.00р

Комплект заделки стыка 530/710 ППУ-ПЭ ТЕПЛО-6


Посмотреть еще


наименование изделиядиаметр трубыдиаметр оболочкитеплоизоляция ППУ
Трубаэ/св530х10/710ППУПЭГОСТ 30732-2006 / ГОСТ 30732-2020
труба Электросварнаятолщина трубыполиэтиленовая оболочкаНТД на изделие

Обозначение в спецификации

Позиция

Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, обозначение документа, опросного листа

Код оборудования, изделия, материала

Завод-изготовитель

Единица измерения

Количество

Масса еденицы, кг

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Труба э/св 530х10/710 ППУ-ПЭ

ГОСТ 30732-2006 / ГОСТ 30732-2020

01-0000110-ПКФ-ТЕПЛО

ООО ПКФ «ТЕПЛО» +74852919622 или аналог

м. п.

1

163,90 кг


Труба стальная

Труба в производстве используется только новая
Электросварная
диаметра
530 мм
с толщиной стенки
10 мм
, ст20 (по проекту возможна другая сталь).

ППУ изоляция

Используется система
ИЗОЛАН®,
плотность не менее
90 кг/м.куб.
Расчетный изоляционный слой
90 мм.
Изоляция
1 типа
по ГОСТ 30732-2006 / ГОСТ 30732-2020.

ПЭ труба оболочка

Оболочка в производстве только из
ПЭ100 черного цвета
диаметра
710 мм,
каждая оболочка проходит обработку
коронным разрядом
для лучшей адгезии оболочки и пены.

Центратор труб

Устанавливаются на расстоянии
0,8-1,2 м
друг от друга.
В центраторах полиэтиленовой оболочки есть
фиксаторы
сигнальной проволоки.

Медная проволока

Допускается в производство только проволока сечением
1,5 мм.
Протянута на расстоянии
16-25 мм
от стальной трубы.

Труба э/св 530х10/710 ППУ-ПЭ

— это Труба Электросварная диаметра 530 мм с толщиной стенки 10 мм в изоляции
ППУ с наружним покрытием из ПЭ (полиэтиленовой трубы) диаметром 710 мм для
прокладки теплотрасс
подземным бесканальным способом.


Пример условного обозначения трубы по ГОСТ 30732-2020
(других заводов производителей)

Труба Ст 530*10-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020

(Трубы ст. в теплоизоляции ГОСТ 30732-2020 530х10 710 ППУ-ПЭ ООО СКТК ,

Труба Ст 530х10-1-ППУ-ПЭ/710 # ООО СМИТ-Ярцево
)

Преимущества ППУ изоляции

Трубы ст. 325х7-1-ППУ-ПЭ, 325х7-2-ППУ-ПЭ, 325х7-ППУ-ОЦ в Москве ду300

ЖК Cloud Nine (компания Vesper)

ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, Москва

Новодевичий монастырь

ППУ трубопроводы, Москва

Северо-западная хорда

ППУ трубопроводы, Москва

Усадьба “Архангельское”

ППУ трубопроводы, Московская область

ЖК “Серебряный фонтан” (Группа Эталон)

Трубопроводная арматура, ПЭ трубы, Москва

Транспортная развязка МКАД – Бесединское шоссе (ГК “Гера”)

ППУ трубопроводы, Москва

Станции метро “Лефортово” и “Стромынка” (АО “Мосметрострой”)

ППУ трубопроводы, ТПА, Москва

Стадион “Динамо” (ВТБ Арена парк, УК “Динамо”)

ППУ трубопроводы, Москва

ЖК “Счастье на Дмитровке” (ЗАО “Лидер-Инвест”)

Опоры освещения, Москва

ЖК GRAND DELUXE на Плющихе (ГК “Донстрой”)

ППУ трубопроводы, Москва

Вестибюль станции метро “Ленинский проспект”

ППУ трубопроводы, Москва

Инженерные коммуникации Северо-Западной хорды

ППУ трубопроводы, Москва

Дорожная развязка МКАД – Бесединское шоссе

ППУ трубопроводы, Москва

Теплосети Северо-Восточной хорды

ППУ трубопроводы, Москва

Школа на ул.

Исаковского в Москве

Опоры освещения, Москва

Станция метро “Боровское шоссе”

Трубопроводная арматура, Москва

ТПУ “Волоколамская”

ППУ трубопроводы, Москва

ЖК “Садовые кварталы” (ГК “ИНТЕКО”)

Трубопроводная арматура, Москва

ЖК “Влюберцы” (Строительная компания “САС”)

ППУ трубопроводы, Люберцы, МО

Дом-призер Архсовета Москвы в районе Очаково-Матвеевское

Опоры освещения, Москва

ЖК “Академика Павлова” (ГК “ПИК”)

ППУ трубопроводы, Москва

ТПК метро (ст. Электрозаводская- ст. Авиамоторная)

ППУ и ПЭ трубопроводы, Москва

ЖК “Савёловский Сити” (MR Group)

ППУ трубопроводы, Москва

ТПУ “Солнечная” (АО “Мосинжпроект”)

ППУ трубопроводы, Москва

ЖК “Государев дом” (ГК “Гранель”)

ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, Лопатино, МО

Аэропорт “Жуковский”

Опоры освещения, Жуковский, МО

Тепловые сети в г.

Черноголовка

Монтаж полного цикла ППУ трубопроводов, Черноголовка, МО

ЖК “Микрорайон 6А”

ППУ трубопроводы, Реутов, МО

ЖК “Татьянин Парк” (ГК “МИЦ”)

ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, Москва

МФК “Лайнер” (ГК “ИНТЕКО”)

Трубопроводная арматура, Москва

ЖК “Полянка/44” (PSN Group)

Трубопроводная арматура, Москва

ЖК “Пригород Лесное” (ГК “Самолет”)

Опоры освещения, Ленинский район, МО

ЖК “Ярцевская 24” (ГК “ПИК”)

ППУ трубопроводы, Москва

Объекты АО “ГУОВ” (Оборонстрой)

ППУ трубопроводы, Моздок, Северная Осетия-Алания

ЖК “Тимирязев парк”

ППУ трубопроводы, Москва

Гипермаркет “К Раута”

Опоры освещения, Щербинка, МО

ЖК “Родной Город. Октябрьское поле”

ППУ трубопроводы, Москва

ЖК “Пятницкие кварталы”

Трубопроводная арматура, ППУ трубопроводы, Сабурово, МО

ТЦ “LEROY MERLIN”

ППУ трубопроводы, Видное, МО

ЖК “Эко-Парк Вифанские Пруды”

ППУ трубопроводы, Сергиев Посад, МО

Микрорайон “Янтарный”

ППУ трубопроводы, Балашиха, МО

Микрорайон “Экопарк”

ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, Томилино, МО

ЖК “Терра”

Опоры освещения, Дмитров, МО

ЖК «Староалексеевская»

ППУ трубопроводы, Москва

ЖК “Серебрянка”

ППУ трубопроводы, Пушкино, МО

ЖК “Родной Город.

Каховская”

ППУ трубопроводы, Москва

ЖК “Рублёвское предместье”

ППУ трубопроводы, Глухово, МО

Противотуберкулёзный диспансер

ППУ трубопроводы, Москва

Полевой лагерь Западного военокруга

Опоры освещения, Нижегородская область

ЖК “Новоград Павлино” (ГК “МИЦ”)

ППУ трубопроводы, Балашиха

Клубный дом “Набоков”

ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, Москва

ТПК метро, Сев.-Вост. уч-к (АО “МИП”)

ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, монтаж СОДК, Москва

Метрополитен, ст. Парк Победы (3 этап)

ППУ трубопроводы, Москва

Магистральные ТС, Хорошевское шоссе

ППУ трубопроводы, Москва

ЖК “Летний Сад” (“Эталон-Инвест”)

ППУ трубопроводы, монтаж СОДК, Москва

Опоры связи для Калужской области

Опоры освещения-связи, Калужская область

ТЦ “Castorama”

Опоры освещения, Щербинка, МО

ЖК “Ельнинская 14Б” (ГК “ПИК”)

ППУ трубопроводы, Москва

ДОУ, адресная городская программа

ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, опоры освещения, Москва

Гостиница «Hilton Worldwide»

ППУ трубопроводы, Москва

ЖК “Влюблино” (ГК “ПИК”)

ППУ трубопроводы, Москва

“ВТБ Арена” (“Codest International”)

ППУ трубопроводы, монтаж СОДК, Москва

Программа замены теплосетей г.

Брянска

ППУ трубопроводы, Брянск

Фабрика продукции компании “MARS”

Опоры освещения, Ступино, МО

Инженерные сети ПАО “МОЭК”

ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, монтаж СОДК, Москва

ЖК “Изумрудные холмы” (Etalon Gr.)

ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, Красногорск, МО

МКАД, 52 км

Опоры освещения, Москва

ЖК “Утёсов” (ГК “ГРАС”)

ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, Москва

Сев.-Зап. хорда, Аминьевское шоссе

ППУ трубопроводы, Москва

ГБЗУ “Морозовская ДГКБ ДЗМ”

ППУ трубопроводы, Москва

Торговые центры “Глобус”

Опоры освещения, Пушкино, Юдино, МО

ЖК “Balchug Residence” (ГК “ИНТЕКО”)

Трубопроводная арматура, Москва

Квартал “AEROLOFTS”

ППУ трубопроводы, ПЭ трубопроводы, трубопроводная арматура, Москва

ЖК “Флотилия” (ГК “ГРАС”)

ППУ трубопроводы, Москва

Сев.

-Зап.хорда, ул.Народного Ополчения

ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, Москва

ЖК «Опалиха O3» (Urban Group)

ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, Красногорск

ЖК “Некрасовка-Парк”

Трубопроводная арматура, ВЧШГ трубопроводы, Москва

МФК “Nagatino i-Land”

ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, монтаж СОДК, Москва

МИД России

ППУ трубопроводы, Москва

Реконструкция Минского шоссе

Опоры освещения, МО

Метрополитен, Кожуховская линия

Трубопроводная арматура, ППУ трубопроводы, Москва

Московское метро, ст. Ховрино

ППУ трубопроводы, монтаж СОДК, Москва

Калининско-Солнц-я линия (АО “МИП”)

ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, монтаж СОДК, Москва

ЖК Микрогород “В лесу”

ППУ трубопроводы, Марьино, МО

ЖК “Лесной городок” (ГК “Гранель”)

ППУ трубопроводы, Балашиха, МО

Клинский ледовый дворец

Опоры освещения, Клин, МО

ЖК “Золотая звезда” (Etalon Group)

ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, Москва

ЖК “Дом на Смольной”

Трубопроводная арматура, Москва

ЖК “Город Набережных” (Urban Group)

Опоры освещения, Химки, МО

ЖК Бескудниково, мкр.

5 (СК “Горизонт”)

Трубопроводная арматура, Москва

Трасса М-11 (Москва-Санкт-Петербург)

Опоры освещения, Тверская область

Новорязанское шоссе (ГК “АРКС”)

Опоры освещения, Люберцы, МО

Посольство Республики Беларусь

ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, Москва

Новорижское шоссе

Опоры освещения, МО

Московский погранинститут ФСБ РФ

ППУ трубопроводы, монтаж СОДК, Москва

Жилой комплекс «Москва А101»

ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, Москва

Музей-заповедник “Коломенское”

Опоры освещения, Москва

Микрорайон «Дружба»

ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, Домодедово, МО

МФК “ВТБ Ледовый дворец”

ППУ трубопроводы, трубопроводная арматура, Москва

Вес труб в ппу изоляции таблица диаметров

Труба в пенополиуретановой (ППУ) изоляции – это неотъемлемый компонент тепловых сетей, которые монтируются по относительно новой для нашей страны технологии. Подача горячей воды почти во всех российских регионах осуществляется централизованно, да и большая часть домов пользуется центральным отоплением. Однако лишь нагревом воды дело не ограничится, потребителю её необходимо доставить с минимальными потерями тепла. Вот здесь и выручат трубы в ППУ изоляции.

Вес труб — важный параметр, от которого зависят расходы на транспортировку и монтаж магистрали

Вес трубы в ппу

Сколько весит ппу труба? Ответ в таблице ниже. Расчеты произведены согласно российским ГОСТам на 1м трубы, имеющей стандартное изоляционное покрытие.
Все цифры в таблице — это миллиметры (мм)

Соотношение веса к диаметру по ГОСТ. Пояснение ниже

При этом учитывайте следующие обозначения:

  • DN – это номинальный диаметр стальной трубы
  • d – НАРУЖНИЙ диаметр всё той же стальной трубы.
  • D – наружный диаметр уже ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ оболочки, имеющей стандартное изол. покрытие
  • Dp – аналогично верхнему, но покрытие уже утолщенное
  • L – длина стальной трубы.
  • s – толщина стенки стальной трубы.
  • S – толщина стенок уже полиэтиленовой оболочки
  • Sp – толщина стенки полиэтиленовой оболочки приутолщенном изоляционном PUR слое
  • I – толщина изоляционного PUR слоя (стандартного)
  • Ip – толщина изоляционного PUR слоя (утолщенного)

Учет веса системы ОДК в таблице отсутствует, т.к. габариты медных трубок крайне незначительны и в конечном счете не играют никакой роли.

Дополнительная информация представлена в таблице №2:

условный диаметр (в мм)Масса с изоляцией
502.31
502.74
702.58
703.19
803.07
803.73
1003.49
1004.21
1505.38
2007.06
25010.25
3008.3
30015. 16
40010.4
40021.21
50014.96
50022.68
60030.88
70035.88
80040.12
90044.3
100048.51

Не смотря на то, что вес труб задекларирован в ГОСТ, отмечено, что у многих предпринимателей эти показатели сильно разнятся. Поэтому мы рекомендуем приобретать ППУ, произведенные только в заводских условиях. Именно там (и практически только там) есть возможность изготовить качественное изделие.

Трубы ППУ производятся в заводских условиях. Основная стальная (стальная оцинкованная) труба и труба-оболочка (полиэтиленовая или оцинкованная) становятся цельной конструкцией благодаря пенополиуретану. Жесткость конструкции трубы ППУ обусловлена наличием прочных связей между стальной трубой, слоем ППУ-изоляции и трубой-оболочкой и обеспечивается предварительной дробеметной или дробеструйной очисткой поверхности стальной трубы, оптимальными характеристиками ППУ-изоляции, коронированием поверхности полиэтиленовой трубы-оболочки.

Источник

Как укладывать ППУ трубы

Укладка в траншею осуществляется на ровную песчаную подушку толщиной не меньше 100 мм. Предварительно трубы и другие элементы трубопровода проверяются на предмет дефектов. Чтобы исключить риск повреждения защитной оболочки, трубы необходимо опускать плавно, без ударов о дно и стенки траншеи. На следующем этапе производится сваривание стыков и соединение кабелей системы ОДК. После проверки качества сварного шва дефектоскопом стыки герметизируются при помощи термоусаживаемых муфт.

Важная информация! Работы по изоляции стыков следует проводить при температуре воздуха не ниже -15 градусов.

В случае прокладывания трубопровода через фундамент либо стену применяют сальники и манжеты стенового ввода. Стандартная длина сальника 450мм но возможно изготовление любой длины. После их установки проводится бетонирование.

Рядом с теплотрассой при канальной прокладке обязательно прокладывают дренажную трубу, которая отводит воду от теплосети, и собирают ее в железобетонный колодец, а на выпуск дренажной трубы ставят клапан-захлопку по серии А-397-80.

Если подземная укладка невозможна (например, на заболоченной территории), применяется надземный способ. Он предполагает обустройство труб на специальные опоры . Технология соединения стыков остается такой же.

Доставляются трубы шаландами. Шаланда — это машина длиной 12м или 13,6м. Машина должна иметь возможность верхней погрузки, трубы грузят кран-балкой.

Труба ППУ-ПЭ с ОДК

Трубы в ППУ-ПЭ оболочке из полиэтилена для подземной прокладки с ОДК

Трубы в изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ППУ-ПЭ) применяются в теплоснабжении для прокладки тепловых сетей бесканальным способом.

Наружный диаметр стальной трубы, ммМинимальная толщина стенки стальной трубы, ммСвободный конец, ммтип изделия 1тип изделия 2ЦЕНА тип 1/тип 2
Диаметр ПЭ оболочкивес 1 п. м. трубы в изоляции, кгДиаметр ПЭ оболочкивес 1 п.м. трубы в изоляции, кг
dSLDКГDКГРУБ
322,0150902,71103,1630/650СКИДКА
382,01501103,31253,7650/680СКИДКА
452,01501103,61254,0690/790СКИДКА
573,51501256,41406,8690/780СКИДКА
763,51501408,31608,8850/980СКИДКА
893,51501609,818010,4990/1130СКИДКА
1084,015018014,320015,01250/1330СКИДКА
1334,515022518,525019,81750/2000СКИДКА
1594,515025022,228024,32150/2450СКИДКА
2196,01503153935541,93450/3950СКИДКА
2736,021040051,845056,25500/6200СКИДКА
3257,021045069,650074,76600/7600СКИДКА
4267,021056094,2630103,08800/10400СКИДКА
5307,021071012613100СКИДКА
6308,0210800165,5догСКИДКА
7208,0210900193,4догСКИДКА
8209,02101000243,41100266,9догСКИДКА
92010,02101100300,41200326,3догСКИДКА
102010,02101200338,8догСКИДКА

Пример обозначения при заказе, например:

Стальная труба наружный диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, изоляцией типа 1 в полиэтиленовой оболочке и с проводами системы ОДК:

Труба ст 159х4,5-1 в ППУ-ПЭ с ОДК или Труба ст 159х4,5/250 в ППУ-ПЭ с ОДК

Длина изолированных труб может варьироваться в зависимости от ГОСТ стальной трубы от 8 до 12 метров. Толщина стенки трубы и (или) изоляционного слоя может быть изменена в соответствии с проектом Заказчика. Трубы изготавливаются согласно ГОСТ 30732-2006 и оснащены проводами системы ОДК (оперативного дистанционного контроля), что позволяет оперативно обнаружить аварийный участок теплотрассы. По желанию Заказчика возможно изготовление трубы без системы ОДК.

Трубы в ППУ-изоляции в зависимости от толщины изоляционного слоя ППУ разделяют па 2 типа:

— 1 тип-предназначается для прокладки трубопроводов в регионах окружающей среды до -30 (Средняя полоса и ЮГ).

— 2 тип-предназначается для прокладки трубопроводов регионах окружающей среды ниже -30 (Север).

Источник

Приемка трубы по качеству теплоизоляции

Гост 30732-2006 содержит огромное количество параметров которые необходимо контролировать, в том числе, завод изготовитель ППУ обязан приложить протокол приемо-сдаточных испытаний на каждую партию поставляемой им продукции, но основное внимание нужно обратить на следующее:

Торец тепловой изоляции: Пена должна быть плотной. Если вы можете воткнуть в нее нож без усилий более чем на 40 – 50 мм, стоит задуматься над более точными методами контроля данной партии или потребовать предоставить протокол приемо-сдаточных испытаний.

На торце, в месте примыкания тепловой изоляции к стальной трубе и к оболочке, не должно быть никаких зазоров и трещин, иначе туда попадет вода, изоляция будет испорчена.

Торец должен быть покрыт гидроизоляционным материалом, а свободный конец трубы быть окрашен грунтовкой. На свободном конце стальной трубы обязательно должна быть фаска под углом 30 градусов. Гидрозащитная оболочка не должна иметь глубоких царапин и трещин.

Если при визуальном осмотре труба не совпадает идеально по окружности с оболочкой, необходимо рулеткой проверить отклонение осевых линий. Обычно эта проблема видна не сразу, а при разрезании трубы на объекте.

Любая продукция в ППУ обязательно должна иметь маркировку, на которой указывают:

  • условное обозначение изделия;
  • товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
  • номер партии;
  • дату изготовления.

Маркировка на изделиях в ППУ

Если труба в ППУ изготовлена с СОДК, обязательно нужно проверить проводники на разрыв и замыкание с помощью мегаомметра. После проверки необходимо сделать соответствующую запись в журнале производства работ.

Тут перечислены далеко не все моменты контроля качества трубы в ППУ, а лишь основные, полностью принять изоляцию ППУ можно только в полной мере ознакомившись с ГОСТ 30732-2006.

Расчетная масса одного метра изолированной трубы

Расчетная масса одного метра изолированной трубы

Наружный диаметр стальных труб и толщина стенки, ммМасса трубы, кг
в полиэтиленовой оболочкев стальной оболочке
Тип 1Тип 2
32х3,04,086,70
38х3,04,507,12
45х3,04,987,60
57х3,05,796,178,41
76х3,07,417,9610,35
89х4,010,8111,4014,16
108х4,013,0413,7916,81
133х4,016,9518,2121,37
159х4,522,1623,8626,79
219х6,038,9741,8743,95
273х7,058,1962,5963,00
325х7,069,6174,6574,16
426х7,094,14102,7997,04
530х7,0125,90121,04
630х8,0150,22143,06
720х8,0193,32181,65
820х9,0243,33266,81226,07
920х10,0278,07303,89253,14
1020х11,0338,59304,91
1220х11,0403,34363,99
1420х12,0468,10423,08
Примечание — Плотность пенополиуретана принимают равной 80кг/м3.
Наша продукция

Создание сайта СайтСофтСервис © 2008-2011 Группа — изделия из пенополиуретана.

Источник

Труба ППУ-ПЭ с ОДК

Трубы в ППУ-ПЭ оболочке из полиэтилена для подземной прокладки с ОДК

Трубы в изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ППУ-ПЭ) применяются в теплоснабжении для прокладки тепловых сетей бесканальным способом.

Наружный диаметр стальной трубы, ммМинимальная толщина стенки стальной трубы, ммСвободный конец, ммтип изделия 1тип изделия 2ЦЕНА тип 1/тип 2
Диаметр ПЭ оболочкивес 1 п.м. трубы в изоляции, кгДиаметр ПЭ оболочкивес 1 п.м. трубы в изоляции, кг
dSLDКГDКГРУБ
322,0150902,71103,1630/650СКИДКА
382,01501103,31253,7650/680СКИДКА
452,01501103,61254,0690/790СКИДКА
573,51501256,41406,8690/780СКИДКА
763,51501408,31608,8850/980СКИДКА
893,51501609,818010,4990/1130СКИДКА
1084,015018014,320015,01250/1330СКИДКА
1334,515022518,525019,81750/2000СКИДКА
1594,515025022,228024,32150/2450СКИДКА
2196,01503153935541,93450/3950СКИДКА
2736,021040051,845056,25500/6200СКИДКА
3257,021045069,650074,76600/7600СКИДКА
4267,021056094,2630103,08800/10400СКИДКА
5307,021071012613100СКИДКА
6308,0210800165,5догСКИДКА
7208,0210900193,4догСКИДКА
8209,02101000243,41100266,9догСКИДКА
92010,02101100300,41200326,3догСКИДКА
102010,02101200338,8догСКИДКА

Пример обозначения при заказе, например:

Стальная труба наружный диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, изоляцией типа 1 в полиэтиленовой оболочке и с проводами системы ОДК:

Труба ст 159х4,5-1 в ППУ-ПЭ с ОДК или Труба ст 159х4,5/250 в ППУ-ПЭ с ОДК

Длина изолированных труб может варьироваться в зависимости от ГОСТ стальной трубы от 8 до 12 метров. Толщина стенки трубы и (или) изоляционного слоя может быть изменена в соответствии с проектом Заказчика. Трубы изготавливаются согласно ГОСТ 30732-2006 и оснащены проводами системы ОДК (оперативного дистанционного контроля), что позволяет оперативно обнаружить аварийный участок теплотрассы. По желанию Заказчика возможно изготовление трубы без системы ОДК.

Трубы в ППУ-изоляции в зависимости от толщины изоляционного слоя ППУ разделяют па 2 типа:

– 1 тип-предназначается для прокладки трубопроводов в регионах окружающей среды до -30 (Средняя полоса и ЮГ).

– 2 тип-предназначается для прокладки трубопроводов регионах окружающей среды ниже -30 (Север).

Труба в пенополиуретановой (ППУ) изоляции – это неотъемлемый компонент тепловых сетей, которые монтируются по относительно новой для нашей страны технологии. Подача горячей воды почти во всех российских регионах осуществляется централизованно, да и большая часть домов пользуется центральным отоплением. Однако лишь нагревом воды дело не ограничится, потребителю её необходимо доставить с минимальными потерями тепла. Вот здесь и выручат трубы в ППУ изоляции.

Вес труб — важный параметр, от которого зависят расходы на транспортировку и монтаж магистрали

Можно ли использовать б/у трубы?

В прокладке тепловых сетей бывшие в употреблении трубы практически не используются. Только в качестве футляров ВУС, когда внутри б/у трубы большого диаметра прокладываются новые трубы в ППУ. В этом случае использованная труба выполняет только функцию дополнительной защиты и требования к ней, соответственно, значительно ниже.

Прокладка тепловых сетей строго регулируется государственными стандартами, применить без нарушений трубы бывшие в употреблении почти невозможно. Труба по которой шла вода, даже в течение сравнительно короткого времени, уже непригодна к повторному использованию из-за коррозии. Трубы, по которым шла нефть так пропитываются ею, что опять же, становятся непригодными для тепловых сетей, где по трубам идет вода. Только трубы из-под газа после пескоструйной обработки выглядят почти как новые и в целом аналогичны по своим характеристикам новым трубам, которые пару лет пролежали под открытым небом на металлобазе. Но трубным заводам в любом случае выгоднее взять б/у трубу на лом и отлить новые трубы, чем пытаться реализовать использованную продукцию.

Оболочка ППУ после цикла «производство – доставка – укладка – эксплуатация – выкапывание – доставка назад» приходит в негодность. Никому в голову не придет повторно использовать такие трубы в реальной теплосети, поскольку малозначительная экономия меркнет на фоне возрастающей в десятки раз стоимости эксплуатации, когда изоляция начнет разрушаться и мокнуть.

Преимущества изолированных изделий

Традиционно для теплоизоляции трасс использовалась обычная стекловата. Фиксировалась она на участке магистрали отожжённой проволокой и покрывалась листом оцинкованной стали. Но многочисленные кражи изделий с цветными металлами вынудили строителей отказаться от оцинковки. Начала практиковаться обмазка поверхности магистралей простым цементным раствором. Однако это привело к увеличению теплопотерь.

Чтобы бороться с этим явлением, начиная с середины первого десятилетия 21 века стали применяться трубы в ППУ. Параллельно был освоен выпуск ещё одного изделия – ППУ скорлупы. С её помощью можно теплоизолировать уже действующие теплотрассы. На фоне своих предшественников, трубной продукции с пенополиуретановой теплоизоляцией присущи следующие достоинства:

  • предельно лёгкий монтаж;
  • одинаково низкий уровень теплопотерь при любой влажности. Если же намокнет под дождём стекловата из-за нарушения внешней оболочки, её теплоизолирующие качества резко ухудшаться;
  • возможность подземной прокладки трубопровода в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой без защитного короба и без проведения других работ по его утеплению;
  • вандализм по отношению к теплоизоляции и её кража стали практически невозможны;
  • значительное замедление коррозии металла. Обусловлено это непроницаемостью оболочки для воды.

Полезно знать! Основным достоинством рассматриваемых изделий является существенная экономия тепла – уровень теплопотерь составляет всего 2-3 процента. При этом у традиционных методов изоляции это показатель достигает 20-25 процентов.

Монтаж труб ППУ не представляет сложностей и может производиться малочисленной бригадой монтажников

Требования к оболочке ППУ изоляции

Соединение труб с пенополиуретановой изоляцией согласно стандарту выполняется только сваркой.

Важно! Шов должен быть проварен полностью.

В ГОСТе 30732-2006 идёт также речь о вешнем виде защитной оболочки из полиэтилена и её прочности. Рассмотрим эти моменты несколько подробнее.

  1. Качество поверхности. Поверхность должна быть гладкой. Возможно присутствие волнистости и незначительных продольных полос. Однако толщина стенки от этого не должна покидать допустимый диапазон предельных отклонений. На внутренней поверхности труб должна иметься шероховатость. Не допускается наличие на торцевой, внутренней и наружной поверхностях изделий раковин, трещин, пузырей и посторонних включений. Цвет трубной продукции с ППУ изоляцией – чёрный.
  2. Величина относительного удлинения при разрыве – не меньше 350%.
  3. После прогрева до отметки +110˚С длина труб-оболочек не должна изменяться более, чем на 3%.
  4. Поверхность должна сохранять стойкость при температуре рабочей среды +80˚С и постоянном внутреннем давлении не менее 1000 часов при условии, что начальное напряжение в стенке трубы составляет 3,2МПа.

В заключение несколько слов о том, где применение труб в ППУ очень актуально. Перекопать автодорогу, проходящую по крупному населённому пункту, подчас бывает проблематично. Тогда многие предприятия прокладывают трубопроводы методом горизонтального бурения. Но ведь, протащив трубу через горизонтальный прокол, необходимо будет её ещё и утеплить. И здесь на выручку вновь придут трубы в ППУ изоляции.

Особенности технологии изготовления и прокладки

Производятся ППУ трубы на заводском оборудовании. Основная стальная труба и оболочка полиэтиленовая либо оцинкованная становятся единой конструкцией благодаря пенополиуретану. Её жёсткость, помимо наличия прочных связей между компонентами структуры, обеспечивается следующими технологическими особенностями:

  • на предварительном этапе выполняется дробеструйная или дробемётная очистка поверхности стальной трубы;
  • поверхность полиэтиленовой трубы-оболочки подвергается процессу обработки коронным разрядом.

Прокладывается трубопровод из ППУ изделий двумя способами: с полиэтиленовой оболочкой – под землёй, а в оболочке из оцинковки – над поверхностью почвы. Но независимо от метода для того, чтобы придать системе прочность, требуется создание неподвижной опоры.

Конструкция ППУ ПЭ труб по ГОСТ 30732-2006

В конструкционной основе лежит принцип «труба в трубе». При производстве в зазор между полиэтиленовой оболочкой и стальной основой впрыскивается жидкая теплоизоляция, которая при отвердевании заполняет межтрубное пространство. Стальную основу для лучшего «прилипания» компонентов, предварительно обрабатывают дробеструйными устройствами, а сверху покрывают защитными составами. Коронарный электрический заряд обеспечивает адгезию ППУ с полиэтиленовой оболочкой.

Сигнальные линии системы ОДК необходимы для обнаружения и оперативного устранения протечек в тепловой магистрали. Они монтируются под покровный слой. Сигнальные линии производятся из неизолированной меди сечением 1,5 мм (марка ММ). При диаметре трубы до 426 мм встраиваются 2 проводника, при диаметре от 530 мм встраиваются 3 проводника. Параллельно оси основы располагаются индикаторы.

Вес имеет значение

Когда прокладка ведётся надземным методом, вес стальной трубы в ППУ изоляции является критичным параметром для расчёта степени надёжности создаваемой конструкции. Касается это, прежде всего, расстояния между опорными элементами железобетонного каркаса. Ведь при их значительном удалении друг от друга, под собственным весом труба может провиснуть, из-за чего существенно уменьшится полезный просвет в трубопроводе.

Конечно же, весовые характеристики таких изделий должны соответствовать датируемому 2006 годом ГОСТу 30732 . Однако, несмотря на это требование, некоторые отечественные предприятия выпускают подобную продукцию с показателями, отличающимися от указанных в этом нормативном документе. Поэтому, чтобы не столкнуться при монтаже системы с определёнными трудностями, прежде чем купить, необходимо потребовать сертификат соответствия требованиям ГОСТа.

Оцинкованные трубы отличаются по весу от изделий в полиэтилене

Узнать, сколько весят ППУ трубы с оболочкой из оцинковки и в полиэтиленовой оболочке вы сможете, ознакомившись с данными из нижерасположенной таблицы. Единица измерения размеров — миллиметры.

Наружный диаметр стальной трубы (в скобках указана толщина стенки)

В оболочке из оцинкованной сталиС усиленной изоляцией1420 (12)——1220 (11)——1020 (11)——920 (10)303,89820 (9)266,81720 (8)——630 (8)——530 (7)——426 (7)102,79325 (7)74,65273 (7)62,59219 (6)41,87159 (4,5)23,86133 (4)18,21108 (4)13,7989 (4)11,476 (3)7,9657 (3)6,1745 (3)——38 (3)——32 (3)——Расчетная масса одного метра изолированной трубы
Наружный диаметр стальных труб и толщина стенки, мм Масса трубы, кг
в полиэтиленовой оболочкев стальной оболочке
Тип 1Тип 2
32х3,04,086,70
38х3,04,507,12
45х3,04,987,60
57х3,05,796,178,41
76х3,07,417,9610,35
89х4,010,8111,4014,16
108х4,013,0413,7916,81
133х4,016,9518,2121,37
159х4,522,1623,8626,79
219х6,038,9741,8743,95
273х7,058,1962,5963,00
325х7,069,6174,6574,16
426х7,094,14102,7997,04
530х7,0125,90121,04
630х8,0150,22143,06
720х8,0193,32181,65
820х9,0243,33266,81226,07
920х10,0278,07303,89253,14
1020х11,0338,59304,91
1220х11,0403,34363,99
1420х12,0468,10423,08
Примечание – Плотность пенополиуретана принимают равной 80кг/м3.

Труба э/св ППУ ОЦ с / без ОДК

Стальные трубы с тепловой изоляцией из ППУ в оболочке из оцинкованной стали предназначены для надземной прокладки тепловых сетей со следующими параметрами теплоносителя: рабочее давление не более 1,6 МПа и температура не более 140°С (допускается кратковременное повышение температуры до 150°С). Для строительства тепловых сетей применяются новые стальные прямошовные трубы по ГОСТ 10704, прямошовные стальные по ГОСТ 20295 и бесшовные стальные трубы ГОСТ 8732,  соответствующие требованиям нормативных документов, утвержденных в установленном порядке. Для изготовления труб-оболочек используется тонколистовая сталь с цинковым покрытием 1 класса по ГОСТ 14918.

Сортамент поставляемых нами черных электросварных труб ГОСТ 10704-91, 10705-81 в ППУ — О изоляции ГОСТ 30732-2006 с или без ОДК.

 

Наименование Труба ППУ — ОЦ в изоляциидиаметр стальной трубыТолщина стенки стальной трубы, ммСвобо дный конец, ммтип 1 изделиятип 2 изделия

Вн Ду  

Нар Ддиаметр ОЦ  оболо-чкивес 1 п. м. трубы в изоляцииЦенаДиаметр ОЦ оболо-чкивес 1 п.м. трубы в ППУ-ОЦЦена

dy mm

D mmS mmLmmD mmкгD mmкг
32х3,2/1102533,53,2150110*2,53,6расчёт   
38х3,2/1103242,33,2150110*2,54,0расчёт   
45х3,5/110/12540483,5150110*2,54,3расчёт125*2,54,8расчёт
57х3,5/125-14050573,5150125*2,55,6расчёт140*3,06,1расчёт
76х3,5/140-16065763,5150140*3,07,4расчёт160*3,07,9расчёт
89х3,5/160-18080893,5150160*3,010,8расчёт180*3,011,3расчёт
108х3,5/180-2001001083,5150180*3,013,0расчёт200*3,013,7расчёт
133х4,0/225-2501251334,0150225*3,516,9расчёт250*3,918,1расчёт
159х4,5/250-2801501594,5150250*3,922расчёт280*4,424,8расчёт
219х6,0/315-3552002196,0150315*4,938,8расчёт355*5,643,4расчёт
273х7,0/400-4502502737,0210400*5,657расчёт450*5,662,6расчёт
325х7,0/450-5003003257,0210450*5,667,6расчёт500*6,272расчёт
426х7,0/560-6304004267,0210560*7,091расчёт630*7,999расчёт
530х7,0/630-7105005307,0210630*7,994,1расчёт710*8,981,1расчёт
630*8,0/8006006308,0250800*10,0159расчёт   
720х8,0/9007007208,0250900*11,2185расчёт   
820х9,0/10008008209,02501000*12,4233расчёт   
1020х11,0/12001000102011,02501200*14,9346расчёт   

Вернуться в раздел трубы в изоляции ППУ-ОЦ

В качестве теплоизоляции применяется жёсткий ППУ отвечающие требованиям ГОСТ 30732-2020. По требованию заказчика на торцы тепловой изоляции труб может наноситься гидроизоляционное покрытие. Весь ассортимент труб и фасонных изделий в соответствии с ГОСТ 30732-2020 выпускается с проводами СОДК, предназначенной для обнаружения участков с повышенной влажностью теплоизоляционного слоя. Для стальных труб диаметром 426 мм и менее устанавливаются 2 проводника-индикатора СОДК, для стальных труб диаметром 530 мм и более — 3 проводника-индикатора СОДК. По требованию заказчика могут поставляться изделия без проводов СОДК.

  1. При вычислении массы 1м.п. трубы в ППУ-О изделия плотность пенополиуритана принята равной 80 кг/м3. Трубы черные электросварные ГОСТ 10704, 10705 в теплоизоляции ППУ оц (пенополиуретан) с защитной оболочкой из тонколистовой оцинкованной стали с или без ОДК (оперативный дистанционный контроль) производятся в строгом соответствии с ГОСТ 30732-2020. 

При прокладке по воздуху электросварной трубы ППУ-О в защитном оцинкованном кожухе трубопровод фиксируют на на опорных подушках с применением опор СПО. Такие трубы изготавливаются согласно ГОСТу это от 57 до 1200 мм диаметра, а длина от 9 до 12 метров. Качество пред изолированных труб ППУ в изоляции и оцинкованной оболочки подтверждено сертификатом качества завода изготовителя. В заводских условиях производятся труба ППУ оц тип 1 со стандартной толщиной теплоизоляционного слоя и тип 2 с увеличенной толщиной теплоизоляционного слоя из пенополиуретана.

Так-же изготавливаем трубы э/сварные в ППУ-О с кабель каналом и греющим кабелем. 

Пример обозначения при заказе:

труба- Эл/св dхs/D с СОДК  в ППУ ОЦ — труба эл/сварная D159х4,5/280 ППУ-ОЦ с СОДК, где наружный диаметр трубы э/св 159 толщина стенки 4,5мм, в спирально-навивной оцинкованной трубе оболочке с наружным Д 280мм, с Системой Оперативного Дистанционного Контроля.

Производство труб ППУ заключается в том, что труба в трубе центрируется и при помощи заливочной машины под давлением заливается компонентом ППУ (А+Б). Концы труб 150-250мм  с обоих концов не изолируют, для того чтобы сварить трубы или фасонные части между собой. После соединения трубы, не изолированные места стыков сварки утепляют специально предусмотренными комплектами. 

Примечательно, что теплоизолированные трубы ППУ — О имеют спирально-навивную оцинкованную оболочку отвечающую требованиям ГОСТ 18599-2001, которая обеспечивает высокую гидроизоляцию пред изолированного трубопровода.  Стоит отметить, что трубы стальные в ППУ ОЦ рассчитаны на прохождение теплоносителя под давлением до 16 атмосфер и высоких температур – 130 С°, допускается кратковременное повышение до + 150 С°. Срок службы трубопровода ППУ -О  достигает 30 лет.

Вместе с трубой э/св ППУ ОЦ покупают трубы стальные, теплоизоляционные материалы ППУ, термо ленту, оцинкованный кожух оболочка, скорлупу ППУ/ пенокомплект ППУ, опоры трубопровода серии 313 ТС-008 СПО, фасонные части трубопровода (отводы, переходы, тройники, фланцы), трубопроводную арматуру, такую как, краны шаровые и задвижки стальные или чугунные. 

Предприятие ООО СИС поставляет по конкурентной цене со склада в СПБ или с доставкой стальные э/сварные черные изолированные трубы ППУ оц по Санкт-Петербургу, Ленинградской области, Северо-Западу и России. Мы поставляем э/сварные черные трубы в изоляции ППУ ПЭ тип 1 и тип 2, изготовленные в строгом соответствии с ГОСТами 30732-2006, что подтверждается сертификатом качества завода изготовителя из различной стали.

Черные электросварные трубы в ППУ- О изоляции применяются в инженерных системах ЖКХ при воздушной прокладке отопления, горячего и холодного водоснабжения. Трубы и фасонные изделия в ППУ О изоляции производства одобрены для применения на объектах Санкт-Петербурга крупнейшими эксплуатирующими организациями — ОАО «Теплосеть СПб»ГУП «ТЭК» СПб. Применение стальных электросварных черных труб ППУ Оц позволяют сократить тепловые потери трубопровода в 10 раз до 2%.

Компания ООО СИС предлагает большой выбор черных электросварных труб ППУ ОЦ в Петербурге. На нашем складе вы можете купить э/сварные черные трубы ППУ оц в теплоизоляции оптом и в розницу. Предприятие ООО СИС осуществляет по желанию заказчика резку в размер электросварной черной теплоизолированной трубы ППУ-ОЦ.

По желанию заказчика наша компания доставит в минимальные сроки и по низкой цене изолированные электросварные черные трубы ППУ О с или без ОДК по Санкт-Петербургу, Ленинградской области или в любую точку России.  При необходимости на нашем складе можно осуществить резку труб, снятие торцов и нарезку фасок, сборку и упаковку комплектующих изолированного трубопровода и фитингов.

Цены на изолированные электросварные трубы ППУ-О в пенополиуретановой изоляции можно узнать в прайс-листе компании ООО СИС. Мы рады видеть Вас в числе наших клиентов и партнеров по бизнесу, надеемся на продолжительное и плодотворное сотрудничество, ведь только вместе мы можем творить и строить.

Вместе с пред изолированными трубами ППУ с защитным покрытием из оцинкованной стали покупают металлопрокат, материалы изоляции, трубопроводную арматуру, опоры трубопровода, трубы стальные и трубы полимерные,  фасонные части трубопроводов и фитинги.

За годы успешной работы предприятие ООО Системы Инженерного Снабжения приобрела бесценный опыт, о чем свидетельствуют лестные отзывы наших клиентов.   Посмотреть фото компании ООО СИС можно в разделе «Фотогалерея».

 В случае, если у Вас возникли вопросы при оформлении заказа, Вы всегда можете обратиться к нашим специалистам по тел. 8(921)983-9665, 8(911)114-2936 Елена или воспользовавшись онлайн-консультантом на сайте на E-mail: ing.sistema@yandex.ru.

 Или отправляете запрос на E-mail: ing.sistema@yandex.ru. 

Наш опыт — ваше преимущество! Опыт. Качество. Надежность. Выбор профессионалов.

Вес трубы в пенопластовой изоляции. Особенности технологии изготовления и прокладки

Труба в пенополиуретановой (ППУ) изоляции является неотъемлемым элементом тепловых сетей, которые монтируются по относительно новой для нашей страны технологии. Подача горячей воды практически во всех регионах России осуществляется централизованно, и в большинстве домов используется центральное отопление. Однако нагревом воды дело не ограничивается; потребителю необходимо доставить его с минимальными потерями тепла. Вот тут-то и выручат трубы в ППУ-изоляции.

Вес труб – важный параметр, от которого зависят затраты на транспортировку и монтаж трубопровода.

Содержание

  • 1 Преимущества теплоизоляционных изделий
  • 2 Особенности технологии изготовления и укладки
  • 3 Вес имеет значение
  • 4 Требования к теплоизоляционной оболочке ППУ

Преимущества теплоизоляционных изделий из обычного, стекловолокна

9 утеплить дорожки. Он закреплялся на основной секции отожженной проволокой и закрывался листом оцинкованной стали. Но многочисленные кражи изделий с цветными металлами заставили строителей отказаться от оцинковки. Стало практиковаться покрытие автомобильных дорог простым цементным раствором. Однако это привело к увеличению теплопотерь.

Для борьбы с этим явлением, начиная с середины первого десятилетия 21 века, стали использовать трубы из пенополиуретана. Параллельно было запущено производство еще одного изделия — панцирного ППУ. С его помощью можно утеплить уже существующие теплотрассы. На фоне своих предшественников, трубной продукции с теплоизоляцией из пенополиуретана присущи следующие преимущества:

  • чрезвычайно простая установка;
  • одинаково низкие теплопотери при любой влажности. Если стекловата промокает под дождем из-за нарушения внешней оболочки, ее теплоизоляционные качества резко ухудшаются;
  • возможность прокладки подземного трубопровода в пенополиуретановой изоляции с полиэтиленовой оболочкой без защитного короба и без проведения других работ по его изоляции
  • вандализм в отношении теплоизоляции и ее хищение стали практически невозможными;
  • значительное замедление коррозии металла. Это связано с непроницаемостью оболочки для воды.

Полезно знать! Основным преимуществом этих изделий является значительная экономия тепла – уровень теплопотерь составляет всего 2-3 процента. Причем при традиционных методах изоляции этот показатель достигает 20-25 процентов.

Монтаж труб ППУ не представляет сложности и может быть выполнен небольшой бригадой монтажников

Особенности технологии изготовления и укладки

Трубы ППУ производятся на заводском оборудовании. Основная стальная труба и оболочка из полиэтилена или оцинковки становятся единой конструкцией за счет пенополиуретана. Ее жесткость, кроме наличия прочных связей между элементами конструкции, обеспечивается следующими технологическими особенностями:

  • на предварительном этапе производится дробеструйная обработка или дробеструйная очистка поверхности стальной трубы;
  • поверхность трубы с полиэтиленовой оболочкой подвергается обработке коронным разрядом.

Трубопровод из изделий ППУ выполняют двумя способами: с полиэтиленовой оболочкой — под землей, и в оцинкованной оболочке — над поверхностью грунта. Но вне зависимости от способа, для придания прочности системе требуется создание неподвижной опоры.

Вес имеет значение

При укладке наземным способом вес стальной трубы в пенополиуретановой изоляции является критическим параметром для расчета степени надежности создаваемой конструкции. Это касается, в первую очередь, расстояния между несущими элементами железобетонного каркаса. Ведь при их значительном удалении друг от друга под собственным весом труба может провиснуть, что значительно уменьшит полезный зазор в трубопроводе.

Безусловно, весовые характеристики такой продукции должны соответствовать ГОСТ 30732 от 2006 года. Однако, несмотря на это требование, некоторые отечественные предприятия выпускают аналогичную продукцию с показателями, отличающимися от указанных в данном нормативном документе. Поэтому, чтобы не столкнуться с определенными трудностями при установке системы, перед покупкой необходимо потребовать сертификат соответствия требованиям ГОСТ.

Оцинкованные трубы отличаются по массе от изделий из полиэтилена

Узнать, сколько весят трубы ППУ с оцинкованной оболочкой и полиэтиленовой оболочкой, можно, посмотрев данные из таблицы ниже. Единица измерения миллиметры.

Таблица 1

Наружный диаметр стальной трубы (толщина стенки указана в скобках) Масса трубы, кг
Оболочка из оцинкованной стали В полиэтиленовой оболочке
Усиленная изоляция С обычной изоляцией
1420 (12) 423,8 —— 468,1
1220 (11) 363,99 —— 403,34
1020 (11) 304,91 —— 338,59
920 (10) 253,14 303,89 278,07
820 (9) 226,07 266,81 243,33
720 (8) 181,65 —— 193,32
630 (8) 143,06 —— 150,22
530 (7) 121,04 —— 125,9
426 (7) 97,04 102,79 94,14
325 (7) 74,16 74,65 69,61
273 (7) 63,0 62,59 58,19
219 (6) 43,95 41,87 38,97
159 (4,5) 26,79 23,86 22,16
133 (4) 21,37 18,21 16,95
108 (4) 16,81 13,79 13,04
89 (4) 14,16 11,4 10,81
76 (3) 10,35 7,96 7,41
57 (3) 8,41 6,17 5,79
45 (3) 7,60 —— 4,98
38 (3) 7,12 —— 4,5
32 (3) 6,7 —— 4,08

Требования к теплоизоляционной оболочке ППУ

Соединение труб с пенополиуретановой изоляцией по стандарту осуществляется только сваркой.

Важно! Шов должен быть полностью проварен.

ГОСТ 30732-2006 также относится к внешнему виду защитной оболочки из полиэтилена и ее прочности. Рассмотрим эти моменты более подробно.

  1. Качество поверхности. Поверхность должна быть гладкой. Возможно наличие волнистости и незначительных продольных полос. Однако толщина стенки от этого не должна выходить за допустимый диапазон предельных отклонений. На внутренней поверхности труб должны присутствовать шероховатости. Не допускается наличие раковин, трещин, пузырей и посторонних включений на торце, внутренней и наружной поверхностях изделий. Цвет трубной продукции с изоляцией из ППУ – черный.
  2. Величина относительного удлинения при разрыве не менее 350 %.
  3. После прогрева до +110°С длина труб-оболочек не должна изменяться более чем на 3%.
  4. Поверхность должна оставаться стабильной при температуре рабочей среды +80°С и постоянном внутреннем давлении не менее 1000 часов при условии, что начальное напряжение в стенке трубы составляет 3,2 МПа.

В заключение несколько слов о том, где применение труб в ППУ очень актуально. Прокопать магистраль, проходящую через крупный населенный пункт, иногда бывает проблематично. Тогда многие предприятия прокладывали трубопроводы горизонтальным бурением. Но, протащив трубу через горизонтальный прокол, ее также необходимо будет утеплить. И здесь снова придут на помощь трубы к изоляции ППУ.

Уретановые трубы — Производитель полиуретановых (PU) труб

Уретановые трубы — Производитель полиуретановых (PU) труб | PSI Уретаны, Inc.

Перейти к навигации
Перейти к содержимому

Ваш браузер устарел.

В настоящее время вы используете Internet Explorer 7/8/9, который не поддерживается нашим сайтом. Для получения наилучших результатов используйте один из последних браузеров.

  • Хром
  • Фаерфокс
  • Internet Explorer Edge
  • Сафари
Индивидуально в соответствии с вашими спецификациями

Имея долгую историю выдающегося качества, превосходных характеристик продукции и отличного обслуживания клиентов, PSI является надежным поставщиком как нестандартных, так и стандартных уретановых трубок. Все уретановые трубки изготавливаются в соответствии с вашими спецификациями по диаметру, длине, твердости и цвету. PSI предлагает индивидуальные рецептуры для удовлетворения ваших конкретных потребностей, а также одобренные FDA сухие или влажные корма.

PSI производит литые трубы на заказ из нашего уретана высшего сорта , чтобы выдерживать широкий спектр применений.

 

Доступные технические характеристики уретановых трубок по индивидуальному заказу

Ниже приведен список наших стандартных характеристик дюрометра и наше техническое описание, которые помогут вам выбрать правильный материал.

Твердость по дюрометру
  • От 20 по Шору A до 90 по Шору A
  • Твердость по Шору от 50 до D по Шору 70
Справочный калькулятор дюрометра

Выберите дюрометр
Выберите. .. Shore OOShore AShore D

Выберите твердость
Выберите… Выберите…25 (Сверхмягкая)40 (Сверхмягкая)50 (Мягкая) Выберите…10–35 (Мягкая)30–60 (Средняя мягкая)60–80 (Средняя жесткая)80–95 ( Hard) Выберите… 50–60 (Hard)60–70 (Extra Hard)

Для справки: эта твердость такая же мягкая, как Gel Shoe Insole

Для справки: эта твердость такая же мягкая, как резина Лента

Для справки: эта твердость такая же мягкая, как Карандашный ластик

Для справки: эта твердость такая же мягкая, как Протектор шины

Для справки: эта твердость такая же мягкая, как колесо тележки для покупок Каска

Стандартные цвета

Доступны естественные или специальные цвета

Размеры
  • Нестандартные размеры по диаметру и длине, указанные ниже
  • Пользовательские контуры на внутренних и/или наружных поверхностях
Дополнительный
  • Рассеивающий статическое электричество материал доступен в диапазоне от 40 до 85 А (другие дюрометры могут быть доступны по запросу)
  • Сухой корм, одобренный FDA, доступен в диапазоне от 40 до 85 А
  • Графитовый наполнитель
  • Двойные дюрометры для специальных применений
  • Шлифовка
  • Жесткие допуски

Преимущества полиуретановых трубок

Прочность и долговечность.

Универсальный. Трещин, разрывов и вздутий нет.

Многие организации полагаются на уретановые трубки для различных применений. Уретановые трубки делают продукт более прочным, долговечным и универсальным. Они обычно считаются более выгодными, потому что трубки, изготовленные из других материалов, часто трескаются, рвутся и набухают.

Общие области применения включают:
  • Направляющие втулки для роликов
  • Защитные рукава
  • Виброизоляторы
  • Бамперы
  • Шумоизоляция
Позвоните в PSI, чтобы получить индивидуальное предложение.

Запросить цену

Индивидуальные уретановые трубки Галерея

Созданные по индивидуальным рецептурам Полиуретановые трубки, изготовленные по индивидуальному заказу, разрабатываются в соответствии с уникальными спецификациями. Узнайте больше о нестандартных полиуретановых трубках.

Стандартные пресс-формы для труб собственного производства

Ниже приведена таблица размеров внутреннего и наружного диаметра, для которых у нас есть пресс-формы. Все перечисленные ID имеют допуск «На оправке», что означает, что мы заливаем их точно. В расслабленном состоянии идентификатор уменьшится и будет меньше, чем размер, в котором он был залит. Поскольку полиуретан является эластомером, он растянется до требуемого внутреннего диаметра и будет плотно прилегать.

У нас есть возможность использовать наши существующие пресс-формы и настраивать трубы в соответствии с вашими требованиями. Если вам нужна комбинация внутреннего/наружного диаметра, которую мы никогда не производили, обратите внимание, что может взиматься небольшая плата за установку для обработки верхней и нижней частей.

/-.

Измерение ID OD OD Допуск Длина
.375 «
.375″
.
.500″ Максимальная длина 10″, если необходимо повернуть наружный диаметр.
0,625 дюйма Максимальная длина 11 дюймов, если необходимо повернуть наружный диаметр.
0,750 дюйма Максимальная длина 12 дюймов, если необходимо повернуть наружный диаметр.
0,875 дюйма Максимальная длина 15 дюймов, если внешний диаметр необходимо повернуть.
1″ ± .063 Up to 36″
1.25″ ± .063 Up to 36″
1,50 « ± 0,063 До 36″
1,75 « ± .063 ± .063 ± .063 ±. ✓ ± 0,063 Up to 36″
2.25″ +.125/-.060 Up to 36″
2.50″ +.125 /.060 До 36 «
2,75″ +. 125/-. 060 до 36 «
3″

до 36 «
3″

до 36 «
3″

до 36 «
3″

до 36 «
3″

до 36 «
3″

до 36 «
3″

+.125/-.060 До 36 дюймов
3,25 дюйма +.125/.

3,75 « +.125/-. 060 до 36″
4 « +.11110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09150. »

4,25″ +.125/-.060 До 36″
4.50 « +.125/-. 060 до 36″
5 «8

8

8

. Iла Up to 36″
5.5″ +.125/-.060 Up to 36″
6″ +.125/- .060 До 36 дюймов
Рекомендуемое чтение

Спросите наших экспертов.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как мы можем удовлетворить требования вашего проекта.

L’Oréal 2021 Global Commitment report on plastic packaging

Circular economy

Introduction

Circular Economy Show

Circular economy examples

Publications

Measure: Circulytics

About us

Our network

Jobs

Contact США

Регионы

Медиацентр

© Фонд Эллен Макартур

Работа Фонда Эллен Макартур поддерживается нашими стратегическими партнерами и партнерами.

Charity Registration No.: 1130306

OSCR Registration No. : SC043120

Company No.: 6897785

Ellen MacArthur Foundation ANBI RSIN nummer: 8257 45 925

PoliciesCookies

Powered by Contentful

key metricscompany detailsreporting detailsportfoliocommitmentsinvestmentsend notes

Ключевые метрики

Вес пластиковой упаковки

137 609 метрических тонн

Всего и/или девственной пластиковой упаковки. Компостируемая пластиковая упаковка

Выровненная *

100

75

50

25

%

30,3%

2018

32.7%

2019

41.7%

2020

100%

2025
Target

Post-consumer recycled content

100

75

50

25

%

4.7%

2018

7,1%

2019

15,8%

2020

50%

2025
Цель

* Выровненные: при оценке переработки переработки их портфеля эта подпись выровнен с новой экономикой пластиков 2021. /или методология Global Commitment по повторной переработке «на практике и в масштабе». Это означает, что их процент пригодности для вторичной переработки сопоставим с другими подписантами, которые также соответствуют вышеизложенному.

Информация о компании

Описание

Компания L’Oréal более 100 лет посвятила себя красоте благодаря своему уникальному международному портфолио из 39 разнообразных и дополняющих друг друга брендов. Как ведущая мировая косметическая компания, L’Oréal присутствует на всех континентах, предлагая продукцию в основном в пластиковой упаковке, а также в упаковке из стекла, картона и металла.

Веб-сайт

https://www.loreal.com/

Диапазон доходов (долл. США)

500 миллионов долларов США — 1 миллиард долларов США

Штаб-квартира

Франция

Активные регионы

Африка: Восточная Африка, Средняя Африка, Северная Африка, Южная Африка, Западная Африка

Америка: Карибский бассейн, Центральная Америка, Северная Америка, Южная Америка

Азия: Восточная Азия, Центральная Азия, Юго-Восточная Азия, Южная Азия, Западная Азия

Европа: Восточная Европа, Северная Европа, Южная Европа, Западная Европа

Океания: Австралия и Новая Зеландия, Меланезия, Микронезия и Полинезия

Товары, продаваемые в пластиковой упаковке

Косметика и средства личной гигиены

Детали отчетности

Статус проверки/подтверждения данных

Процесс проверки или подтверждения третьей стороной для некоторых данных (дополнительную информацию см. в примечаниях)

Область применения отчетных данных

Охватывает весь спектр деятельности

Количественные данные за 12 месяцев

С декабря 2019 г. по декабрь 2020 г.

Присоединился к Глобальному обязательству

октябрь 2018 г.

Членство в сети Plastics Pact Фонда Эллен Макартур (по состоянию на 18 мая 2021 г.)

Франция, США

Веб-страница или отчет о ходе работы

https://www.loreal.com/en/commitments -и обязанности

Сведения о портфолио пластиковой упаковки

Дополнительную информацию о количественных данных см. в примечаниях

Вес пластиковой упаковки (новая упаковка)

137 609 метрических тонн

Вес повторно использованной пластиковой упаковки

1,127 metric tonnes

Plastic packaging categories in portfolio
Type Category Proportion
Rigids PET bottle 30. 7%
Другие твердые ПЭТФ 2,9%
Бутылки из ПЭВП 19,2%
Прочие жесткие ПЭ

080

1.2%
PP bottles 6.5%
PP other rigids 8.7%
PE tubes 5. 6%
PS rigids 0.2%
Flexible 2.6%
0.2%
Другое Некоторые упаковки L’OREAL содержат другие виды пластика, кроме ПЭТ/ПП/ПЭ, такие как АБС, САН. 22.2%
Plastic packaging design assessment

Reusable, recyclable and/or compostable

41.7%

Reusable

1%

Recyclable

40.7%

Compostable

0%

Layer 1 слой 1 слой 1 слой 1

Поиск материала

Virgin Fossil Content

84,2%

Пост-потребитель. опубликованные данные

http://www.loreal.com/en/articles/sharing-beauty-with-all/plastic-packaging-policy/

Обязательства

Цель по сокращению использования пластиковой и/или первичной пластиковой упаковки

Целевой показатель на 2025 год

Первичное снижение на 33 % по сравнению с 2019 годом

Базовый показатель веса пластиковой упаковки

120 649 метрических тонн — тот же объем, что и объем отчетности

Дополнительная информация о целевом показателе использование первичного пластика по данным на 2019 год составляет 39 814 тонн пластика.

Базовый показатель 2019 года в 120 649 тонн соответствует весу нашей пластиковой упаковки (упаковки, содержащей более 50% пластика), но важно отметить, что общий вес пластика L’OREAL (полностью пластик) в 2019 годусоставил 137 280 тонн.

Eliminating problematic or unnecessary plastic packaging

Progress made over the reporting period

Examples of materials / formats / components eliminated or reduced
9118 8 -й компонент на YSL, Valentino Gift Set778. Другое Componite на YSL, Valentino Gift Set
Proportion elimated

% of weight

Weight eliminated

metric tonnes

Количество ликвидированных

ед.

Основные средства ликвидации Прочие реквизиты
Other material 18 226 Lightweighting Sachet colo Black Natural light weighting & size reduction
Other material 15 58 Lightweighting Lighweighing Рулонный антиперспирант Полипропиленовый флакон (все категории)
Металлизированные пленки 30 45,3 Замена на другой пластик Replace Elseve shampoo metallized labels by non-metallized labels
Other material 18 27 Lightweighting Lightweighing L’Oréal Men Expert tubes PE
Other material 18 12 Lightweighting Lightweighting L’Oréal Paris Studio line тубус
Другой материал 3,7 3,5 Легкий вес Легкий PP JAR ABB Dark & ​​Lovely Relaxer
Другой материал 48 1,9. Posay Anthelios SPF30 и SPF50 250мл SPF30
Другой материал 52 0,8 Замена бумаги Экомилк 5мл с заменой картона на бумагу0080
ГОРИДЫ B2C — Дома/личные продукты Бутылки 1 500 000 Инновационная элиминация Избегайте жидкого шампуня, купив твердый шампурный ультрал. — 53 62 000 000 Прямое устранение Удаление виолончели OAP Skin Europe
Пленка B2C — мономатериал, прозрачный 20 25,000,000 Direct elimination Elimination cellophane on Hair product Majirel
Rigids B2C — household/personal products bottles 16. 5 462,760 Reuse ‘refill’ model Replace a Флакон объемом 400 мл и сменный блок объемом 400 мл от La Roche Posay (2 наименования Lipikar и 1 наименования Effaclar)
Rigids B2C — бутылки для бытовых и личных товаров 12 124,960 повторно использование ‘Refill’ Model Замените четыре бутылки с 250 мл Crème de Corps Kiehl’s на 1L Doypack
Film B2C -ore (opaque
Film B2C -ore (opaque
.

5.7 1,515,733 Direct elimination Elimination Sachet Armani classic
Film B2C — mono-material, clear 0.7 350,969 Direct elimination Элиминация целлофана на биотерм -синей терапии
Другой компонент 100 17,3 1,159,265 Заместитель Заменить пластик вакформе на бумаге вакформ вакформ Lancmon 9008 9008 9008.

15 2 727 273 Прямое устранение Полипропиленовая пластиковая кисть для удаления в наборах Frank Provost & Garnier Color Sensational
Другой компонент 100 4.2 137 592 Заменить пластиковую вакформу на бумагу на YSL, Valentino Gift Set
. Другое Comporne на YSL, Valentino. Прямая ликвидация Снятие пластикового окна с подарочного набора Lancome
Действия и достигнутые результаты по ликвидации

L’OREAL активно занимается:

— Облегчение упаковки, когда это возможно (снижение веса пластика в 2020 г. = 29 т ПЭ, 11 т ПЭТ, 53 т ПП) — Запуск пакетов (например, Pouch Kiehl’s, la Roche Posay)

— Уменьшение количества нарушителей сортировки (например, Reno Elseve без металлизированных этикеток)

— Разработка инновационных продуктов для ограничения использования пластика (например, твердый шампунь)

— Использование материала, альтернативного пластику (например, тюбика из картона)

Запланированные действия к 2025 г.

Отказ от пластиковой упаковки или ее сокращение

Металлизированные пленки

Устраненная доля веса

7 09089

3

3 тонн

Ликвидированное количество Год достижения Прочие сведения
упаковка паллет 10-25% 2025 Замена пленки на картонные уголки, использование ремней вместо пленки, хранение пустых поддонов без пленки
Пленка B2C — другая (непрозрачная, с печатью, мультиматериал) >50% 2025 Пакеты из мономатериала (PE, PP) с барьером для вторичной переработки (SioX, Alox, EVOH)
50080 2025 Частичная металлизация, которая должна быть разрешена, если упаковка остается обнаруженной в сортировке завода
Многослойные материалы> 50%

.
Другое: CGF — Золотое правило №1 — ПЭТ-бутылки и банки Вес ПЭТ-упаковки равен 4619 г.7 тонн в 2020 году (Золотое правило CGF № 1), в основном бутылки (42258 тонн) и банки (3939 тонн). Сегодня система отчетности L’OREAL не рассчитывает соотношение неокрашенной или прозрачной синей/зеленой ПЭТ-упаковки и не оценивает разрушители ПЭТ-упаковки с точки зрения клея или размера этикетки. Это будет оцениваться в будущем.
ПЭТГ в жесткой пластиковой упаковке 100% 4,5 3 000 000 2025 Рукав на аэрозольном ПЭТФ №9 для замены на другой материал (CGF)0080
Plastic windows (in cardboard boxes) 100% 2025
PS 100% 229 2025 PS elimination in Упаковка L’OREAL к 2025 г. (Золотое правило CGF № 2) Пример упаковки, содержащей полистирол – бальзамы для губ
Жесткие B2C – бутылки для бытовых и личных товаров 10-25% Замена / наполнение бутылок на мешочки
ГОРИДЫ B2C — Другие (например, горшки, ванны и лотки) 10-25% 20250

20250. Использование.

Необнаруживаемый технический углерод 100% 2025 Необнаруживаемый технический углерод исключен из упаковки L’OREAL к 2025 году (Золотое правило CGF № 2). Примеры упаковок, содержащих технический углерод – Прессованные порошковые брикеты, тубы, банки
Запланированные действия по устранению

L’OREAL реализует амбициозную стратегию L4TF по минимизации своего воздействия на окружающую среду с конкретными целями:

— Вся упаковка должна стать экологически чистой к 2030 году,

— стать 100 % пригодного для вторичной переработки, повторного использования и компостирования к 2025 г.,

— к 2025 г. на 50 % не будет использоваться ископаемый пластик, а к 2030 г. — на 100 % без использования ископаемого топлива (использование переработанного или биопластика)

— сократить на 20 % количество упаковки по интенсивности (г/г) по сравнению с 2019 г.

В частности, L’OREAL планирует:

— Уменьшить вес своей упаковки — более легкие крышки на тюбиках, более легкие бутылки.

— Разработка упаковки из альтернативных материалов (стекло, бумага)

— Разработка моделей повторного использования, пакетов большого размера для пополнения бутылок малого размера.

— Выпуск саше из мономатериала

— Разработка перерабатываемых насосов без металлических деталей, перерабатываемых трубок

— Сокращение количества металлизированных этикеток и крышек для повышения скорости сортировки упаковки

— Сокращение использования SAN и ABS

— Устранение ненужных компонентов, сажи, PETG и PS использование моделей повторного использования

Прогресс, достигнутый за отчетный период

Доля многоразовой пластиковой упаковки (2020 г.)

по сравнению с прошлым годом

Доступность моделей повторного использования сегодня

Недавние или находящиеся в стадии разработки пилотные модели повторного использования для новых продуктов или упаковки, Модели повторного использования для потребительских товаров или упаковки

Линейка(и) продуктов с моделями повторного использования: 4 (29% от общего числа) (дополнительную информацию см. в примечаниях)

Рынок(а), на котором сегодня доступны модели повторного использования: Южная Африка, Западная Африка, Карибский бассейн, Центральная Америка, Северная Америка, Южная Америка, Восточная Азия, Центральная Азия, Юго-Восточная Азия, Южная Азия, Западная Азия, Восточная Европа, Северная Европа, Южная Европа, Западная Европа, Австралия и Новая Зеландия , Меланезия, Микронезия и Полинезия (100% от общего числа)

Product applications and reuse model types
Reuse model types Markets Other details
Cosmetics & personal care Refill on the go, Refill at home Worldwide Кремы для лица, Сыворотки, Кремы для тела, Гели для душа, Шампуни, Кондиционеры для волос, Макияж прессованные тени для век, Кушоны
Пилотный запуск

17

Действия и достигнутый прогресс в области повторного использования

4 подразделения L’OREAL работают над модельными решениями для повторного использования пластика, стекла и металла с инициативами пополнения дома и на ходу. Мы уже выпустили на различные рынки по всему миру сменные наполнители для банок, бутылок, компактов и пакетов для наполнения бутылок. Мы планируем расширить концепцию пополнения на большее количество линеек продуктов, но мы также должны знать, что не все форматы соответствуют концепции повторного использования для удобства пользователя. Готовятся проекты по пополнению запасов дезодоранта, духов, губной помады и туши для ресниц. Кроме того, несколько наших брендов внедрили модели возврата из дома с помощью Terracycle (например, Lancôme Skincare, упаковка косметики и парфюмерии в магазине, собираемая в Китае, пустая продукция Vichy, собираемая в аптеках в Австрии), и эти инициативы будут расширяться в ближайшие годы.

Запланированное действие к 2025 году

Приложения для продуктов и типы моделей повторного использования, которые будут введены или расширены
. на ходу, Пополнение дома, Возврат на ходу, Возврат из дома по всему миру Гель для душа, Шампунь, Кондиционер, Лосьон для тела, Крем и сыворотка для лица, Макияж Тени и румяна для век, Кушон, Дезодоранты, Тушь для ресниц, Губная помада , вкладыши, диспенсеры
Другие цели повторного использования на 2025 год

Пилотирование моделей повторного использования для новых продуктов или упаковки: 57 пилотных проектов линии продуктов (57% от общего числа)

Дополнительную информацию о вышеуказанных целях см. в примечаниях. Лосьон для тела, крем и сыворотка для лица, макияж, тени и румяна, дезодорант, тушь для ресниц, губная помада). Совместно с нашими четырьмя подразделениями реализуются проекты, предлагающие потребителям новые возможности пополнения своих продуктов дома и в пути. Недавно мы выпустили мешочки-кондиционеры L’Oréal Paris Elvive в Великобритании и мешочки Maybelline Fit me в США. Дополнительные проекты повторного использования происходят с упаковкой из стеклянных материалов. Многие ароматы можно пополнить в магазине благодаря фонтанчику (линейка Mugler, Lancôme Idôle, Viktor & Rolf Flowerbomb) или при покупке отдельных наполнителей (Armani My way, Acqua di Gio). Эти примеры не входят в предмет настоящего отчета.

Полностью пригодная для повторного использования, переработки и/или компостирования пластиковая упаковка

Прогресс, достигнутый за отчетный период

Доля пластиковой упаковки, пригодной для повторного использования, переработки или компостирования (2020 г.

)

по сравнению с предыдущим годом

Действия и прогресс, достигнутый для достижения упаковка, пригодная для вторичной переработки или компостирования (см. предыдущий раздел о прогрессе в переходе на многоразовую упаковку)

L’OREAL повысит возможность вторичной переработки своей упаковки, устранив присутствие факторов, нарушающих процесс переработки. Мы активно взаимодействуем с Recyclass и APR, чтобы наилучшим образом понять и применить их рекомендации в наших концепциях упаковки. Результаты начинают отображаться в нашем KPI со значительным скачком с 32 до 40,7% перерабатываемой упаковки в нашем каталоге. Целевая группа была создана для разработки перерабатываемых гибких материалов по всему миру. Мы также развиваем тесные партнерские отношения с нашими поставщиками, чтобы создать амбициозную и быструю общую дорожную карту. Параллельно мы создали специальную BI для извлечения устойчивых данных, чтобы определить наши проблемы, расставить приоритеты в наших действиях и отслеживать наши успехи и результаты.

Действия и достигнутый прогресс в сотрудничестве по увеличению объемов переработки и компостирования пластиковой упаковки

Когда потоки переработки не существуют, L’Oréal продвигает специальные действия по сбору и переработке. Многие бренды (Lancôme, Maybelline, Armani, Nyx, YSL…) начали акции с Terracycle по всему миру (Франция, США, Канада, Япония, Австралия…). L’Oréal также призывает потребителей сортировать свои отходы, тесно сотрудничая с экоорганизмами, такими как Citeo во Франции, и публикуя инструкции по правильной сортировке на сайтах своей упаковки и связанных с ней брендов.

Дополнительные сведения о возможности вторичной переработки

Доля пластиковой упаковки, подлежащей вторичной переработке (2020 г.)

по сравнению с предыдущим годом

Согласование с новой экономикой пластмасс 2021 г. переработка»

49,8 % (дополнительную информацию об упаковке, предназначенной для переработки, см. в примечаниях)

Обратите внимание: этот необязательный показатель не совпадает с процентной долей пластиковой упаковки, пригодной для вторичной переработки, которая способствует достижению цели 100%. Дополнительную информацию об определении пригодности к вторичной переработке в соответствии с Глобальными обязательствами можно найти в Отчете о ходе работы за 2021 год.

Запланированные действия к 2025 году

Цель к 2025 году

100 % повторное использование, переработка или компостирование

Запланированные действия по превращению упаковки в перерабатываемый или компостируемый

замените SAN, ABS, PETG… перерабатываемым пластиком, когда это технически возможно. Факторы, нарушающие переработку упаковки, анализируются для каждого бренда, и разрабатываются планы действий по их устранению или минимизации (сокращение количества металлизированных этикеток, устранение барьера из фольги…). Основное внимание уделялось форматам с потоками вторичной переработки на практике и в масштабе (например, бутылки из полиэтилена и полипропилена). Следующим шагом является рассмотрение всех форматов (саше, тюбики, ПЭТ-аэрозоль, помпы, небольшие упаковки, такие как тушь для ресниц и т. д.), и для решения этих тем были созданы целевые группы. Что касается компостируемости, мы находимся в процессе оценки новых материалов PLA/PHA, чтобы оценить их характеристики при компостировании в промышленности и в домашних условиях.

Запланированные действия по сотрудничеству в целях увеличения объемов переработки и компостирования пластиковой упаковки

Внести свой вклад в управление отходами Задача компании L’OREAL состоит в том, чтобы продвигать эффективную переработку для вторичной переработки. Группа инвестирует в различные компании, такие как Carbios (ферментативная переработка ПЭТ) и Purecycle (химическая переработка полипропилена). В прошлом месяце (июнь 2021 г.) компания Carbios сообщила об успешном производстве ПЭТ-бутылок из ферментативно переработанного ПЭТ. Biotherm станет партнером Carbios для запуска таких бутылок в промышленных масштабах с 2025 года9. 0003

Увеличение содержания вторичного сырья в пластиковой упаковке

Прогресс, достигнутый за отчетный период

Уровень содержания вторичного сырья в пластиковой упаковке (2020 г.)

по сравнению с предыдущим годом

Действия и достигнутый прогресс в отношении вторичного использования отходов content

L’OREAL активно занимается разработкой источников ПЦР для пластика, стекла и металла. На PCR приходилось 6,9% общего тоннажа пластика L’OREAL в 2019 году и 15,1% в 2020 году (разделение на 54,8% вторичного ПЭТФ, 7,2% вторичного полиэтилена и 4,1% вторичного полипропилена). Он также представляет 7,1% пластиковой упаковки L’OREAL в 2019 году.и 15,8% в 2020 г. Эти проценты основаны на следующих цифрах: Общий вес пластика L’OREAL = 137 280 тонн в 2019 г. и 154 584 тонн в 2020 г. Все бренды четвертого подразделения L’OREAL активно участвуют в расширении использования ПЦР в своей портфолио. Примеры запусков в 2020 году:

— Бутылки со 100% ПЦР ПЭТ: тонер с календулой Kiehl’s; мицеллярная вода Vichy; Санофлор ​​Аква Магнифика; Биотерм Биосорс; Elseve low шампунь

— Бутылки со 100% PCR HDPE: L’Oreal Paris Elseve в Китае; Garnier Цельные смеси

— Флакон с 95% ПЦР ПЭНД: Matrix bleach finder

— Пробирки с ПЦР ПЭ: Mizani Miracle cream – 53% ПЦР; Биолаж – 30% ПЦР; Cerave Крем для ног – 45 % PCR

— Глянец со 100 % PCR PET: Maybelline Sensational

Планируемые действия к 2025 г.

2025 г. Целевое содержание вторичного сырья

50 %

Планируемое действие по увеличению содержания вторичного сырья

Цель L’OREAL — к 2025 году использовать 50% пластика, не содержащего ископаемого топлива, и 100% — к 2030 году, и все бренды активно работают над достижением этих целей. В наших четырех подразделениях реализуется несколько проектов: по включению и увеличению % ПЦР в ПЭТ- и ПЭ-бутылках, ПЭТ-банках, ПП-бутылках и ПЭ-пробирках. Параллельно с этим L’OREAL инвестирует в Carbios, чтобы помочь увеличить поставки переработанного ПЭТ по всему миру за счет ферментативной переработки. 24 июня 2021 года L’OREAL объявила о реализации под брендом Biotherm первой косметической ПЭТ-бутылки, изготовленной с использованием ферментативной технологии от Carbios. У группы также есть соглашение с Purecycle о производстве переработанного полипропилена, а также соглашение было подписано с Lanzatech & Total, с которой мы разрабатываем косметическую полиэтиленовую бутылку, изготовленную из переработанных промышленных выбросов углерода. К концу 2030 года пластиковая упаковка de L’OREAL на 100 % не будет содержать ископаемого топлива (будь то пластик, полученный после потребления, или полученный из биоресурсов).

Инвестиции

Всего инвестировано/выделено за отчетный период для выполнения обязательств

Представлено только в Фонд

Дополнительная информация об инвестициях

Для справки, пожалуйста, найдите здесь подробную информацию о нашем общем пластиковом весе и общем весе пластиковой упаковки (> 50%) на 2019 и 2020 годы: общий вес пластиковой упаковки L’OREAL = 137 280 тонн в 2019 году и 154 584 тонны в 2020 году общий вес пластиковой упаковки L’OREAL (упаковка с весом пластика > 50%) = 129870 тонн в 2019 г. и 137 609 тонн в 2020 г. Эти данные представляют весь объем нашего портфеля, за исключением недавних приобретений, о которых сообщается, как только данные становятся доступными.

Заключительные примечания

Проверка/заверение третьей стороной

Внешняя CAC (т. е. Commissaires aux Comptes = Внешние аудиторы) процесс аудита отчетности, в конце каждого отчетного года для Отчета о ходе работы L’Oréal Deloitte используется в качестве независимого третьего стороны и Pricewaterhousecoopers по части аудита.

Интерпретация представленных количественных данных

Общее количество пластиковой упаковки увеличилось с 129870 до 137609 тонн (+ 7,7 тонны, увеличение на 6%). В основном это связано с увеличением производства бутылочек для шампуня Elseve & Fructis & Colo kit (2/3, 1/3).

Пластиковая упаковка, предназначенная для вторичной переработки

Мы использовали рекомендации PRE (Plastics Recycler Europe)/Recyclass для оценки дизайна нашей упаковки для вторичной переработки. Форматы, предназначенные для переработки, в основном представляют собой пакеты из полиэтилена/полипропилена

Определение линейки продуктов

Для линейки продуктов с доступными моделями повторного использования: Линии пластиковых продуктов представлены в следующих форматах: флакон, набор для окрашивания, банка, тюбик, тушь для ресниц/блеск, компактная упаковка, губная помада, саше, косметика на подставка, диспенсеры, карандаш, аэрозоль, монтажная упаковка, прочее. В 2020 году мы выпустили — многоразовые баночки с капулей (2) — Lancome Absolue Cream, Armani Crema Nera — многоразовые компакты для макияжа (4) — Shue Uemura Face color compact, кушон Maybelline Fit me Dexy Smooth, кушон L’Oréal Paris Le, Прессованные тени для век Shu Uemura — флаконы со сменными блоками (2) — YSL Pure Shots, сыворотка L’Oréal Paris Pro Rétinol Serum, — пакетики (9) – Cadum gel corps& cheveux, Cadum creme douche surgras, Cadum gel douche dermo-respect, Kiehl’s creme de corps, Kiehl’s Amino acid Conditionner, La Roche Posay huile lavante, La Roche Posay Lipikar, La Roche Posay Effaclar, шампунь Garnier Ultra doux

Для линейки продуктов с повторно используемыми моделями, которые будут представлены или расширены: Флакон, тушь/блеск, компактная помада, баночка, саше, дозатор, карандаш

Атомный реактор ОК-900, ледокол

при подготовке атомного ледокола «Ленин» к очередной навигации в корпусе реактора №1 была обнаружена течь, устранить которую без замены реактора было невозможно. Замена корпуса была связана с нарушением герметизации 1-го контура. Демонтаж должен был проводиться в сложной радиационной обстановке.

Учитывая, что экспериментальная ядерная установка, примененная на ледоколе, соответствовала уровню научных знаний и технических возможностей отечественной промышленности пятидесятых годов, то за прошедшее с момента постройки ледокола время накоплен опыт эксплуатации атомных станций на ледоколе. Ледокол «Ленин», подводные лодки и наземные электростанции Совета Министров СССР № 148-62 от 18 февраля 1967 г. принято решение о полной замене ядерной установки ОК-150 на ОК-9Установка типа 00, технический проект которой разработан для ледоколов арктического типа».

ОКБМ выполнило проработки компоновки установки ОК-900 в габаритах реакторного отсека ледокола «Ленин». Один из вариантов удачно «вписался» в отведенное для установки место. Главный конструктор АППУ И.И. Африкантов, оценив преимущества этой идеи, добился поддержки предложенного варианта ремонта ледокола в МСМ. После этого первый заместитель министра среднего машиностроения А.М. Петросьянц поручил ОКБМ разработать подробные материалы (расчеты, графики, демонстрационные чертежи и др.) по замене установки, сроки и стоимость работ, технологию демонтажа и монтажа оборудования, заводы-изготовители АППУ ОК-9.00 оборудования.

Общепринятый демонтаж оборудования был неприемлем в условиях тяжелой радиационной обстановки, поэтому был предложен способ агрегатного демонтажа всей ядерной установки без нарушения ее герметизации.

Большой вес ядерной установки с биологической защитой не позволял выводить ее через палубу вверх или поперек борта на берег или плавсредство. Поэтому было принято решение снять АППУ через днище. При этом учитывалась целесообразность выгрузки вместе с атомной паропроизводящей установкой и тех конструкций и оборудования, которые имели эксплуатационное радиоактивное загрязнение и не могли быть использованы в компоновочных решениях новой ядерной установки.

После изучения был принят способ свободного сброса на месте захоронения (бухта Цивольки, Новая Земля) с использованием кумулятивных зарядов. Корабль отбуксирован в район захоронения, где произведена подводная электрорезка днища переборок водолазами, дистанционная газовая резка нижних участков переборок кумулятивными зарядами и разгрузка отсека с одновременным его захоронением в море.

Демонтаж продолжался с 8 по 19 сентября 1967 г. 26, 19 сентября.67 а/л «Ленин» прибыл в Мурманск, 5 октября вошел в док. Для восстановления днища ЦКБ «Айсберг» и Адмиралтейский завод применили оригинальную технологическую систему: новую секцию, изготовленную по размеру выреза в днище, буксировали по воде от места ее сборки на плавучее судно. док и установлен на килевой дорожке, док был проплавлен до необходимой глубины, а ледокол разместился в доке с вырезом днища чуть выше секции. При всплытии дока новая секция вошла в вырез днища ледокола, после чего сварилась с основным корпусом. Работы по восстановлению днища и установке бортовой арматуры по новому проекту модернизации завершены 20.11.1967.

Разработанный и реализованный проект комплексной выгрузки блока АЭС ОК-150 на ледокол «Ленин» без нарушения герметизации отсеков, спусковым весом 3700 тонн и непосредственно в районе захоронения является уникальным по масштабам и инженерной отваги, ясного в исполнении, выполненного впервые в практике мирового кораблестроения.
Для размещения и стыковки новой реакторной установки АППУ ОКП-900 в корпус ледокола из 675 помещений корабля 204 были переформированы или полностью переоборудованы. В ходе модернизации установлено 6,2 тыс. единиц новых механизмов и оборудования, из них установлено свыше 30 опытных образцов основного оборудования.

Датой рождения реакторной установки ОК-900 можно считать 1964 год, когда были приняты два Постановления Совета Министров СССР (№ 667-271 от 06.08.1964 и № 680-280 от 10.08.1964). выдано, предусматривающее проектирование и строительство серии новых атомных ледоколов проекта 1052, а также проектирование и поставку оборудования ППУ ОК-900 для головного ледокола этой серии. Основанием для них послужили положительные результаты эксплуатации атомного ледокола «Ленин» в 1960-1963. и важную экономическую роль ледоколов в освоении труднодоступных районов Сибири и Дальнего Востока,

Техническое совещание по выбору варианта установки (из пяти вариантов, разработанных ОКБМ) ледокола проекта 1052 состоялось в Горьком 22 апреля 1965 г. Совещание рекомендовало к доработке 4-й вариант — ППУ 0К-900 в двух -реакторный вариант с 4-мя парогенераторами и 4-мя ЦНПК. Главной конструктивной особенностью установки являлась блочная сборка основного оборудования гидрокамеры парогенератора реактора, соединенных толстостенными трубами по принципу «труба в трубе». Это оригинальное решение позволило исключить из первого контура длинные трубопроводы большого диаметра. В качестве системы компенсации давления был выбран газ. Парогенераторы на пенополиуретане следует выполнять в следующем варианте: среда первого контура располагается в межтрубном пространстве, а среда второго контура — внутри системы труб.

Эскизный проект ППУ ОКП-900 мощностью 159 МВт был выполнен в сентябре того же года.

Совет Министров СССР поставил задачу возродить ледокол к 22 апреля 1970 г. — 100-летию со дня рождения В.И. Ленин. В связи с нехваткой времени ОКБМ предложило внедрить в производство основное оборудование ППУ с длительным циклом изготовления (корпуса реакторов, объемные компенсаторы, приводы КР и А3 и др. ), не дожидаясь утверждения ОК-900 технический проект, разработанный под научным руководством Атомного института энергетики имени И.В.Курчатова.

Постановление Совета Министров СССР по проекту 1052 не предусматривало испытания установки на ее наземном прототипе, а комплексные испытания ППУ предполагалось провести в рамках швартовных испытаний головного ледокола проекта 1052. Применение ПУ-ОК-900 на атомном ледоколе «Ленин» позволило проверить в реальных условиях все принятые проектно-конструкторские решения, испытать системы и оборудование перед запуском их в серийное производство для ледоколов проекта 10529.0003

Технический и рабочий проекты ППУ 0К-900 утверждены 18 мая 1967 г. Основными конструктивными отличиями нового ОК-900 РУ от ОК-150 являются:

  • переход на блочную компоновку основного оборудования, предполагающий соединение его элементов короткими трубопроводами по принципу «труба в трубе»;
  • отказ от двухходовой схемы циркуляции теплоносителя в активной зоне;
  • размещение входных и выходных патрубков в верхней части корпуса реактора с целью предотвращения обнажения тепловыделяющих сборок при разрыве первого контура;
  • увеличение количества петель первого контура до четырех с размещением по одному двухскоростному ГЦН на каждую петлю;
  • Применение компенсации давления газа.

Одним из важных нововведений стала реверсивная схема циркуляции в контурах: теплоноситель первого контура стал подаваться в межтрубное пространство парогенератора, а вода второго контура вводилась по трубам. Такая схема, впоследствии примененная к другим корабельным распределительным устройствам, упростила борьбу с утечками теплоносителя и позволила снизить их вероятность за счет замены растягивающих напряжений в трубах ПГ на сжимающие. В то же время она предъявляла дополнительные требования к корпусам парогенераторов, которые, однако, в условиях более интенсивных нагрузок на судовые РУ выполнить технически было проще, чем добиться надежности разветвленной трубопроводной системы. Ряд материалов был заменен сплавами, более устойчивыми к коррозии под напряжением.

Значительно возросла ремонтопригодность реакторной установки, что составляло серьезную проблему предыдущего реактора. Это обеспечивалось за счет изменения компоновки некоторых узлов (повышения их доступности), использования съемных элементов биологической защиты и так далее.

В ОК-900 РУ используется дисперсионное топливо с обогащением 35-40%. Высота активной зоны уменьшена до 100 см при увеличенном (до 117 см) диаметре. Эксперименты с материалом оболочки твэлов прекратились — выбор был сделан в пользу стали.

Основные производители и поставщики оборудования для ППУ стали 0К-900:

    Машиностроительный завод (Горький) — реакторы, вспомогательное оборудование 1-го контура (фильтры-охладители, фильтры), детали трубопроводов, циркуляционные насосы 1-го контура, приводы системы управления и защиты и другое оборудование.
    Завод «Баррикады» (г. Волгоград) — корпуса реакторов, барокамеры и вспомогательное оборудование, объемные компенсаторы.
    Балтийский завод (Ленинград) — новые парогенераторы.
    Ижорский завод (г. Колпино) — заготовки крышек реакторов, корпусов парогенераторов и плит биологической защиты.

Подготовка к производству и монтаж ППУ на машиностроительном предприятии «Звездочка» начался в марте 1967 года. Исходя из производственных возможностей предприятия, имевшего краны максимальной грузоподъемностью 150 тонн, был произведен монтаж средств биологической защиты и обвязки ППУ ОК. -900 осуществлялся агрегатно-узловым методом, суть которого заключалась в том, что ППУ каждого борта делили на 2 основных узла, изготовленных в цеховых условиях предприятия «Звездочка»:

  • Блок №1 (реактор, 4 гидрокамеры ЦНПК) общей массой 85 тонн;
  • Агрегат №2 (цистерна ЖВЗ) общей массой 130 тонн.

Параллельно с изготовлением и монтажом установки ОК-900 шло изготовление и испытания опытных образцов оборудования и систем, являвшихся и опытными образцами (реактор, парогенератор, ЦНПК, приводы аварийной защиты и компенсационные решетки, системы СУЗ, д.) от производителей. Испытания опытных образцов проводились, как правило, на специальных стендах в ОКБМ и на заводах-изготовителях, которые, в основном, прошли успешно, подтвердив заложенные в конструкцию характеристики. Исключение составил парогенератор ПГ-18т разработки СКБК, испытания которого проводились на специальном стенде Адмиралтейского завода летом 1968.

Первая неприятность выяснилась при выходе парогенератора на номинальную нагрузку, при которой из-за паразитных перетоков теплоносителя первого контура, помимо системы трубопроводов, перегретый пар, вырабатываемый парогенератором, не соответствовал заданной температуре (238 С). вместо 290С).

Второй недостаток конструкции ПГ-18т выявился при аварийном режиме охлаждения, когда размыкался соединитель основного корпуса с системой трубопроводов, выбрасывавший часть теплоносителя первого контура в атмосферу. Отборочная комиссия отклонила продукт. Положение осложнялось еще и тем, что заготовки корпусов парогенераторов в этот момент уже находились на станках Ижорского завода, а предприятие «Звездочка» затягивало изготовление и монтаж агрегата №1, в состав которого изначально должны были входить 4 парогенератора. Поэтому было принято решение отгрузить энергоблок №1 на заказ без парогенераторов, а парогенератор установить и приварить магистральные трубы к реактору прямо на ледоколе.

В СКБК нашли решение, исключающее паразитные утечки теплоносителя первого контура в ПГ кроме системы трубопроводов, что привело к снижению температуры пара за ПГ, в течение двух месяцев парогенераторы были доработаны, испытания были продолжены и успешно завершены, что позволило завершить установку ОК-900 в срок.

16 марта 1970 года начались заводские швартовные испытания атомной установки ледокола «Ленин». 20 апреля, 1970 начала работу межведомственная комиссия. Она высоко оценила качество монтажа установки ОК-900, механизмов, агрегатов, комплексных систем автоматики. К середине апреля 1970 года все монтажные работы по АППУ ОКП-900 и его системам были практически полностью завершены.

22 апреля 1970 года после подъема стержней компенсационных групп реактор ОК-900 подал первые признаки жизни, вздохнул и установка ОК-900 начала свой долгий и успешный путь. 23 апреля в 02:30 был запущен реактор № 2 установки левого борта. Таким образом, задача внедрить ОКП-900 АППУ в действие ко дню рождения В.И. Ленин был расстрелян.

Физический пуск установки №1 правого борта осуществлен 1 мая 1970 г.

Осуществлен вывод реакторов на энергетический уровень мощности: Реактор №1 — 4 мая 1970 г., №2 — 29 апреля 1970 г. Динамические испытания и анализ результатов проведены специалистами НИИ Атомная энергия имени И. В. Курчатова под руководством О.А. Лебедев.

Швартовные испытания системы автоматического управления и контроля при стоянке ледокола у стены завода завершились 18 и 19 мая.70. После этого в период с 19 по 24 мая при переходе ледокола из Северодвинска в Мурманск были проведены ходовые приемочные испытания. 24 мая атомный ледокол «Ленин» вернулся с ходовых испытаний из Баренцева моря в порт приписки Мурманск.

20 июня межведомственная комиссия приняла АППУ ОКП-900 со всеми обслуживающими его механизмами и системами, а также все работы по модернизации и ремонту ледокола «Ленин» и передала ледокол Мурманскому морскому пароходству в эксплуатацию. Впервые в практике судостроения создание системы автоматического управления велось в течение 6 лет от начала проектирования до ввода судна в эксплуатацию.

21 июня 1970 года ледокол «Ленин» вышел в арктическую навигацию.

Работа ледокола подтвердила высокую эффективность использования атомной энергии на кораблях ледокольного флота. Ледокол на пять лет превысил отведенный ему проектом срок службы и проработал на ледовых путях 30 лет. За это время во льдах Арктики было проведено 3741 транспортно-ледокольное судно, пройдено 654,4 тыс. морских миль. В результате ввода в строй атомного ледокола продолжительность навигации в западном районе Арктики была увеличена с 3 до 11 месяцев.

Ледокол был выведен из состава Атомфлота в 1989 году. После длительных технических работ и реставрации 3 декабря 2009 года на ледоколе «Ленин», стоявшем у причала Мурманского морского вокзала, был открыт музей.

Впоследствии на атомные ледоколы проекта 1052 «Арктика» были установлены два реактора ОК-900А, которые представляют собой усовершенствованный, несколько более мощный (171 МВт) вариант реактора ОК-900. РУ ОК-900А также стояли на большом атомном разведывательном корабле ССВ-33 «Урал», единственном корабле 19-го века.41 проект ВМФ СССР.

НОВОСТИ ПИСЬМО

Присоединяйтесь к списку рассылки GlobalSecurity. org

Введите свой адрес электронной почты

Что такое PPU (Power Pack Unit) для SPMT, Как работает PPU для самоходных модульных транспортных средств Scheuerle — CHINA HEAVY LIFT Модульный прицеп и SPMT

Перейти к содержимому

Что такое PPU (Power Pack Unit) для SPMT, как работает PPU для самоходных модульных транспортеров Scheuerle

1. Описание СИЛОВОЙ БЛОК (PPU)

  • СИЛОВОЙ БЛОК (PPU) состоит из всех компонентов привода, необходимых для работы комбинации SPMT. В состав ПНУ входят:
    – дизель с фланцевыми гидронасосами
    – охладители охлаждающей воды, наддувочного воздуха и гидравлического масла
    – бак гидромасла и бак дизельного топлива
    – распределительные коробки для электронного и электрического управления
    – аккумуляторы, фильтры, регулирующие и регулирующие клапаны
  • Блок силовой установки выполнен таким образом, что для транспортировки ширина контейнера не превышается, а габариты ППУ не превышают погрузочной высоты прицепа-платформы

2. Каркас

  • Каркас ППУ в основном состоит из сварных квадратных и угловых профилей
  • Боковые стороны:
    – облицованы легкосъемными или складными звукопоглощающими алюминиевыми пластинами
    – оснащен приваренными скребками для защиты дверей
  • С лицевой стороны:
    – с нижней стороны приварена пластинчатая муфта с гидросцепным болтом для возможности соединения ППУ с прицепом-платформой
    – с верхней стороны ППУ установлены гидроцилиндры, фиксирующие ППУ за прижимные планки к прицепу-платформе. С помощью этого цилиндра ППУ можно наклонять до 12°, чтобы избежать контакта с землей при движении по пандусам. Кроме того, при экстремальном наклоне PPU можно перемещать горизонтально, чтобы предотвратить повреждение двигателя из-за чрезмерного наклона
     – два ящика для хранения встроены по центру сверху. Один из них — ящик Zarges для хранения пульта дистанционного управления, во втором ящике находятся инструменты и блок аварийного управления.
    – по одной соединительной пластине справа и слева для гидравлического и электрического питания модулей. Здесь предусмотрены соответствующие соединения для подключения нескольких PPU к линиям электроснабжения и управления или для питания параллельной комбинации без PPU гидравлически/электрически
  • Сзади:
    – радиатор защищен стабильной охлаждающей решеткой
    – установлен главный распределительный щит, манометр и точка подключения пульта
    – размещены крепления для возможности крепления дополнительных монтажных элементов к ППУ, например, дополнительный нагревательный агрегат, маслорадиатор, рабочая платформа или рабочее место
  • Верхняя сторона ППУ
    – облицована алюминиевыми гофрированными листами и закрывается на защелки.
    – по углам предусмотрены соответствующие точки крепления, которые позволяют загружать ППУ отдельно или вместе с другим прицепом-платформой (4- или 6-осным)
  • Нижняя сторона
    – оснащена 4 пластиковыми роликами для перемещения по твердой поверхности

3. Привод

  • Удобный и простой доступ для обслуживания путем открывания боковых и/или верхних лючков для обслуживания сверху
  • Гибкая муфта, прифланцованная к маховику между гидравлическими насосами и дизельным двигателем. Это защищает гидравлические насосы от разрушительных вибраций
  • Полная трансмиссия, установленная на виброгасителях
  • Гидравлические насосы с фланцами, расположенными один за другим, что обеспечивает доступ к отдельным гидравлическим насосам без обслуживания
  • Искрогаситель, встроенный в выхлопную систему двигателя внутреннего сгорания
  • Выхлопная труба направляется сбоку наружу к верхней стороне и может быть демонтирована для транспортировки, чтобы сохранить транспортную ширину

4. Гидравлическая система

  • Гидравлический бак из нержавеющей стали или с антикоррозионным покрытием, со встроенными обратными фильтрами и запорными клапанами для всасывающих патрубков различных гидравлических контуров
  • Продувка и вентиляция гидравлического бака с помощью картриджа с влагопоглотителем
  • Индикатор уровня минимального и максимального диапазона выведен наружу
  • Бак гидравлического масла с электрическим датчиком температуры и уровня
  • 4 манометра для поддержания давления, с пропорциональным клапаном подъема/опускания, расположенным внизу. Устанавливается на передней правой стороне PPU
  • .

  • Манометр сзади на ППУ для движения, рулевого управления и торможения
  • Вентилятор охладителей с гидравлическим приводом и регулируемой скоростью

5. Топливная система

  • Топливный бак из нержавеющей стали или с антикоррозионным покрытием
  • Оснащен электрическим датчиком уровня
  • В топливопроводе, ведущем к дизелю, установлен топливный фильтр с водоотделителем, защищающий систему впрыска от загрязнения и попадания воды

6. Электрическая система

  • Электрическая система в исполнении 24 В постоянного тока
  • Все электрические/электронные распределительные устройства и блоки управления устанавливаются в распределительных коробках с защитой от вибрации. Они изготовлены из нержавеющей стали и имеют степень защиты IP 66 9.0010
  • Компенсация давления в распределительных коробках с помощью картриджа с влагопоглотителем
  • Легкодоступные распределительные коробки, соединение жгутов проводов штекерами для легкого ремонта или быстрой замены
  • Защищенный дисплей для дополнительных функций диагностики ошибок и параметризации в PPU
  • Светодиодная подсветка приборной панели
  • Соединительный болт с прочной и долговечной технологией

более подробную информацию о блоке питания (PPU) для SPMT, пожалуйста, свяжитесь с нами ~

chinaheavylift2022-03-29T06:39:15+00:00

Имя (обязательно)

Адрес электронной почты (обязательно)

Номер мобильного телефона (обязательно)

Пожалуйста, оставьте свое сообщение

Performance Case, News

  • 12-осные модульные прицепы с колесной базой 2450 мм и 2-мя гидравлическими гусиными шеями для Бразилии, Южной Америки
  • Распорка для самоходных модульных транспортных средств SPMT, совместимая с Scheuerle
  • , совместимый с Goldhofer SPMT, 3 комплекта адаптера для ветряных лопастей Chinaheavylift, подъемника для лопастей и модульного прицепа Goldhofer THP/SL в производстве и использовании в Таиланде для проверки погрузки на заводе и послепродажного обслуживания в Хайфоне, Вьетнам
  • , совместимый с Goldhofer THP / SL и Goldhofer SPMT, 60-осный модульный многоосный прицеп, изготовленный Chinaheavylift, Таиланд клиент пришел для проверки нагрузочного испытания

Ссылка для загрузки страницы

Перейти к началу

Перфорация двенадцатиперстной кишки — StatPearls — NCBI Bookshelf

Продолжение обучения

Перфорация двенадцатиперстной кишки может быть либо свободной, либо изолированной. Свободная перфорация возникает при свободном просачивании содержимого кишечника в брюшную полость и вызывает разлитой перитонит. Сдержанная перфорация возникает, когда язва образует отверстие на всю толщину, но свободная утечка предотвращается смежными органами, такими как стенка поджелудочной железы, отстоящей от этой области. В этом упражнении рассматривается оценка и лечение перфорации двенадцатиперстной кишки, а также объясняется роль медицинской бригады в оценке и лечении пациентов с этим заболеванием.

Цели:

  • Опишите перфорацию двенадцатиперстной кишки.

  • Опишите факторы риска развития перфорации двенадцатиперстной кишки.

  • Кратко о лечении перфорации двенадцатиперстной кишки.

  • Рассмотрите важность улучшения координации помощи между членами межпрофессиональной бригады для улучшения результатов лечения пациентов с перфорацией двенадцатиперстной кишки.

Доступ к бесплатным вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.

Введение

Анатомически двенадцатиперстная кишка является частью желудочно-кишечного тракта между желудком и тонкой кишкой. Он включает четыре сегмента:

  1. Проксимальный сегмент известен как луковица двенадцатиперстной кишки, которая соединяется с печенью через гепатодуоденальную связку, содержащую печеночную артерию, воротную вену и общий желчный проток.

  2. Второй или нисходящий сегмент окружает головку поджелудочной железы.

  3. Третий сегмент — горизонтальная часть. Верхние брыжеечные сосуды проходят вентральнее этого сегмента.

  4. Четвертый сегмент следует за тощей кишкой.

Перфорация двенадцатиперстной кишки — редкое, но смертельное заболевание.[1] Смертность в литературе колеблется от 8% до 25%.[2][3][4] В 1688 г. перфоративная язва двенадцатиперстной кишки была описана Муральто и описана Ленепно [5]. Впоследствии, в 1894 г., Дин сообщил о первом случае успешного хирургического закрытия прободной язвы двенадцатиперстной кишки. [6] В 1929 году Селлан-Джонс описал метод восстановления перфораций с помощью сальника, а позже в 19 году.37, Грэм модифицировал эту технику.[7][5] Перфорация двенадцатиперстной кишки может быть свободной или локализованной. Свободная перфорация возникает при свободном просачивании содержимого кишечника в брюшную полость и вызывает разлитой перитонит. Сдержанная перфорация возникает, когда язва образует отверстие на всю толщину, но свободная утечка предотвращается смежными органами, такими как поджелудочная железа, которые отгораживают эту область. Язвенная болезнь желудка является серьезной причиной перфорации двенадцатиперстной кишки.[8] Как правило, пациенты с язвой двенадцатиперстной кишки испытывают ночные боли в животе или чувство голода. Если происходит перфорация, это обычно может вызвать внезапную сильную боль в верхней части живота [9].] Однако у пациентов с ослабленным иммунитетом или пожилых пациентов клинические признаки могут быть незаметными и отсрочить постановку диагноза. Визуализация играет важную роль в диагностике, а затем и в ранней реанимации. Надлежащий выбор терапевтических альтернатив и оценка риска могут снизить риск заболеваемости и смертности.[10]

Этиология

Сопутствующая патология двенадцатиперстной кишки

  1. Язвенная болезнь (ЯБ): H. pylori Инфекция и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) являются двумя основными причинами ЯБ и впоследствии перфорации двенадцатиперстной кишки.[8] Хотя заболеваемость ЯБ в последние годы снизилась, она по-прежнему остается основной причиной перфорации двенадцатиперстной кишки [11].

    • Курение, физиологический стресс, ЯБ в анамнезе и кортикостероиды являются другими факторами риска перфоративной пептической язвы (ПЯН) [12].

    • Известно, что потребление алкоголя вызывает увеличение секреции гастрина и повреждение слизистой оболочки желудка. Однако исследования не показали, что алкоголь может вызывать ЯБ. [13]

  2. Дивертикулы двенадцатиперстной кишки [14]

  3. Инфекционные заболевания (туберкулез, ротавирус, норовирус, Ascaris lumbricoides )[15][16][17]

  4. Аутоиммунные заболевания, включая склеродермию, болезнь Крона и узелковый абдоминальный полиартериит.[18][19][20]

  5. двенадцатилепая ишемия [21]

  6. Поразившиеся желчные камни в двенадцатиперстной кишке [22]

  7. Химиотерапия [23] [24]

  8. [25]

9

  • 999

    [25]

  • 9

    626201000 2:

    9

    6262626.

    9

  • 099

    . широкое использование эндоскопических процедур, она становится все более распространенной.[26]

    1. Эндоскопические перфорации: включает диагностические и терапевтические процедуры. Однако частота перфораций выше при терапевтических процедурах.

    2. Операционная травма: Хирургические инструменты могут вызвать перфорацию двенадцатиперстной кишки. Лапароскопическая холецистэктомия может перфорировать двенадцатиперстную кишку (0,015%) во время термических ожогов электрокоагуляцией или тупой или острой диссекцией.

    Травма: Изолированные повреждения двенадцатиперстной кишки встречаются редко и обычно сопровождаются повреждениями других органов [29].] 

    Инородные тела: Тонкие и острые инородные тела корреляции с повышенным риском перфорации.[30]

    Спонтанные перфорации: Возникают у новорожденных по неизвестным основным причинам.[31]

    Эпидемиология

    Хотя заболеваемость ЯБ в последние годы снизилась, она по-прежнему является основной причиной перфорации двенадцатиперстной кишки.[11] Ежегодно язвенная болезнь (ЯБ) поражает 4 миллиона человек во всем мире с уровнем заболеваемости от 1,5% до 3%.[32][33] Около 5% пациентов с ЯБ в течение жизни испытывают перфорацию [34]. Снижение частоты ЯБ объясняется эрадикационным лечением в течение Helicobacter pylori и использование ингибиторов протонной помпы (ИПП). Однако перфорация пептических язв по-прежнему вызывает беспокойство. Старение населения, чрезмерное использование нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), взаимодействие НПВП с селективными ингибиторами обратного захвата серотонина и стероиды являются возможными причинами, которые могут объяснить высокую частоту перфорации.[4][35] Кроме того, исследования показывают, что H. pylori распространенность колеблется от 50% до 80% у пациентов с перфоративными язвами двенадцатиперстной кишки.[36] Исследования показывают, что прободение язв чаще происходит утром, и этот механизм можно объяснить циркадными колебаниями секреции кислоты.[10]

    Перфорации двенадцатиперстной кишки после эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ) зарегистрированы с частотой от 0,09% до 1,67%.[37][38] Дисфункция сфинктера Одди, пожилой возраст, ранние разрезы, анатомические аномалии и введение контрастного вещества являются факторами, вызывающими повышенный риск перфорации двенадцатиперстной кишки после ЭРХПГ [39, 40].

    • Менее 2% травматических повреждений живота затрагивают двенадцатиперстную кишку.[41]

    • Менее 1% проглоченных инородных тел могут вызвать перфорацию желудочно-кишечного тракта.[42]

    Патофизиология

    Сопутствующая патология двенадцатиперстной кишки

    Основными причинами перфорации пептической язвы остаются использование НПВП и H. pylori .[11] НПВП могут снижать секрецию простагландинов путем ингибирования ЦОГ-1 в желудочно-кишечном тракте, что приводит к повреждению слизистой оболочки гастродуоденальной зоны. Использование НПВП у определенных пациентов, таких как совместное назначение антиагрегантов, кортикостероидов, антикоагулянтов, возраст старше 65 лет, болезни сердца и язвенная болезнь в анамнезе, может увеличить риск повреждения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки [43]. Длительное применение НПВП в высоких дозах является дополнительным фактором риска повреждения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Кроме того, исследования показали, что пироксикам и кеторолак имеют самый высокий эффект повреждения слизистой оболочки в семействе НПВП.[44] 9Инфекция 2208 H. pylori является еще одним фактором, способствующим возникновению язвы двенадцатиперстной кишки. Возможно, H. pylori , индуцируя желудочную метаплазию, стимулируя иммунный ответ и секрецию желудочного сока, а также снижая защиту слизистой оболочки, может вызывать повреждение двенадцатиперстной кишки и последующую перфорацию двенадцатиперстной кишки.[45]

    Ятрогенный

    Классификация Stapfer разделяет перфорации двенадцатиперстной кишки после ЭРХПГ на четыре типа. Сам эндоскоп вызывает перфорации типа I (латеральные или медиальные перфорации стенки двенадцатиперстной кишки). Во время сфинктеротомии возникают перфорации II типа или периватерова повреждения. Перфорации III типа или повреждения дистальных отделов желчных протоков, вызванные корзинчатыми или проволочными инструментами, и перфорации IV типа, диагностируемые забрюшинным воздухом при визуализации и обычно протекающие бессимптомно [46]. Перфорация двенадцатиперстной кишки может быть как свободной, так и локализованной. Свободная перфорация возникает при свободном просачивании содержимого кишечника в брюшную полость, вызывая разлитой перитонит. Сдержанная перфорация возникает, когда язва образует отверстие на всю толщину, но свободная утечка предотвращается смежными органами, такими как стенка поджелудочной железы, отстоящей от этой области. При перфорации двенадцатиперстной кишки кислый желудочный сок первоначально просачивается в брюшную полость, что приводит к глубокому химическому перитониту. На этом этапе у пациентов могут не проявляться симптомы. Если утечка не закрыта, частицы пищи могут попасть в брюшную полость и постепенно развиться в бактериальный перитонит , ведущий к абдоминальным симптомам.[5]

    Анамнез и физикальное исследование

    Если возможно, для получения подробного анамнеза клиницисты должны расспросить пациентов о факторах риска перфорации пептической язвы. Однако, если возник ППУ, история болезни пациента не меняет план лечения. [9] Типичные симптомы перфоративной пептической язвы (ПЯБ) определяются внезапным появлением болей в животе, которые никогда полностью не стихают даже при доврачебных мерах. Классическая триада у пациентов с ППУ — тахикардия, внезапная боль в животе и ригидность мышц живота. Обычными клиническими признаками являются болезненность в животе с ригидностью и тахикардия [9].]

    Три фазы определяют клинические проявления ППУ. В течение двух часов после начала (начальная фаза) характерны тахикардия, боль в эпигастрии и похолодание конечностей. В течение 2-12 часов (вторая фаза) боль становится генерализованной и усиливается при движении. Жидкость, перемещающаяся по правому околоободочному желобу, может привести к типичным симптомам, таким как болезненность в правом нижнем квадранте и ригидность живота. Более 12 часов (третья фаза) может проявляться вздутием живота, лихорадкой и гипотензией.[13]

    Пациенты с забрюшинной перфорацией более вялые, без перитонеальных симптомов [5].

    Оценка

    Лабораторные испытания

    Обычно используется для исключения дифференциального диагноза.

    • Повышение уровня амилазы в сыворотке менее чем в четыре раза по сравнению с нормальным уровнем может быть связано с ППУ.[47]

    • Уровни гастрина в сыворотке полезны у пациентов с рецидивирующими язвами в анамнезе для постановки диагноза синдрома Золлингера-Эллисона.[13]

    • Лейкоцитоз и высокий уровень С-реактивного белка указывают на наличие воспаления или инфекции.[48]

    • Перед началом антибиотикотерапии необходимо провести посев крови.[49]

    • Газ артериальной крови измеряет уровень метаболических нарушений у пациентов с сепсисом.[10]

    Рентгенография

    При острой боли в верхней части живота срочная рентгенограмма грудной клетки в вертикальном положении (CXR) является основным важным тестом на перфорацию двенадцатиперстной кишки. Рентгенограмма в вертикальном положении показывает свободный воздух под диафрагмой у 75% пациентов. Тем не менее, это может быть нормальным, особенно у пациентов, обратившихся сразу после появления симптомов [50]. Наличие свободного воздуха на рентгенограмме в вертикальном положении у пациентов с абдоминальными симптомами позволяет установить диагноз ППУ. У некоторых пациентов с брюшной полостью рентген может выявить симптом Риглера (воздух в просвете кишечника и за пределами стенки кишечника), симптом футбола (большой объем свободного газа выглядит как большая круглая черная область) и газ, окружающий мягкие ткани. структуры, такие как серповидная связка или край печени. Нормальная рентгенограмма в вертикальном положении не исключает перфорацию двенадцатиперстной кишки, и у стабильных пациентов с клиническими подозрениями на перфорацию двенадцатиперстной кишки необходимо провести компьютерную томографию (КТ) [5].

    Бесконтрастная КТ позволяет увидеть свободный воздух непосредственно под передней брюшной стенкой у пациентов с острым повреждением почек. Диагностическая точность обнаружения ПЯН с помощью компьютерной томографии составляет около 98%.[53] Пероральный диатризоат может помочь диагностировать ПЯН, когда компьютерная томография недоступна, а рентгенограмма в вертикальном положении не показывает свободный воздух. Однако отсутствие утечки не исключает ППУ, поскольку перфорация может самопроизвольно закрыться [54]. Двухконтрастная компьютерная томография (КТ) является наиболее ценным методом диагностики перфорации двенадцатиперстной кишки.[55]

    КТ-признаки перфорации включают утолщение стенки двенадцатиперстной кишки, экстравазацию перорального контраста, наличие внепросветного воздуха, жировые тяжи и перидуоденальное скопление жидкости.[55]

    Лечение / Ведение

    Лечение перфорации двенадцатиперстной кишки зависит от типа перфорации. Два вида перфорации определяются как замкнутая и неудерживаемая перфорация. Неограниченные перфорации делятся на две подгруппы: малые и большие перфорации.

    1. Сдержанные перфорации возникают, когда свободная утечка предотвращается смежными органами, такими как стенка поджелудочной железы, отстоящей от области. При таком типе перфорации возможно консервативное лечение. Перед началом консервативного лечения необходимо оценить состояние пациентов с помощью исследования диатризоата, чтобы подтвердить отсутствие подтекания. Консервативное лечение состоит из внутривенной инфузионной терапии, нулевой пероральной терапии (NPO), внутривенного введения ингибиторов протонной помпы (ИПП), антибиотиков широкого спектра действия, H. pylori эрадикация и повторная клиническая оценка.[5] Данные показывают, что соматостатин может быть полезен для закрытия кожно-кишечных фистул [56]. Исследования показали, что у пациентов с изолированной перфорацией уровень смертности при консервативном лечении составлял 3% по сравнению с 6,2% при хирургическом лечении.[57] Существенные компоненты консервативного лечения перфорации двенадцатиперстной кишки можно собрать как «Р»: (1) повторное клиническое обследование; (2) Рентгенологически необнаруженная утечка; (3) Повторные исследования крови; (4) ресурсы для мониторинга; (5) респираторная и почечная поддержка; и (6) Готовность к работе.[13]

    2. Неограниченные перфорации определяются как когда содержимое кишечника свободно просачивается в брюшную полость. Малые и большие перфорации являются двумя подтипами этой группы.[5]

      • Незначительные перфорации без локализации: Эндоскопическая или простая хирургическая коррекция являются двумя основными стратегиями лечения для этой группы. Эндоскопическое лечение включает клипсы для эндоскопа (TTSC), клипсы для эндоскопа (OTSC), съемные петли петли с клипсами и саморасширяющиеся металлические стенты (SEMS).[5] Лечение TTSC благоприятно для линейных перфораций менее 1 см, в то время как при перфорациях в диапазоне от 1 до 3 см подходящими вариантами лечения являются OTSC, съемная петля петли с клипсами и SEMS. Простое хирургическое лечение является еще одним вариантом лечения незначительной не локализованной перфорации. Хирург может выполнить ее с сальниковой заплатой или без нее. В качестве альтернативы к перфорации можно пришить свободную сальниковую пробку (заплату Грэма) или сальниковый лоскут на ножке, известный как восстановление Целлана-Джонса.[5][7] Исследования не показали никакой пользы от установки дренажа после хирургического вмешательства [59]. ]

      • Крупные перфорации без локализации: Эти типы перфораций обычно требуют реконструктивной хирургии, которая включает дуоденодуоденостомию (первый вариант), дуоденоеюноанастомоз по Ру (второй вариант) и операцию Бильрот II.[41] Перфорация в первой или проксимальной части второй части требует лечения с помощью операции Бильрот II.[60]

    Дифференциальный диагноз

    До визуализации дифференциальный диагноз эпигастральной боли в животе остается обширным и включает: 

    • Abdominal aortic aneurysm

    • Acute coronary syndrome

    • Aortic dissection

    • Pancreatitis

    • Appendicitis

    • Boerhaave syndrome

    • Cholecystitis

    • Cholelithiasis 

    • Дивертикулит

    • Дуоденит

    • Эзофагит

    • Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

    • Foreign body ingestion

    • Gastritis

    • Hepatitis

    • Ventral hernia

    • Mesenteric ischemia

    • Small bowel obstruction

    • Volvulus

    • Pneumonia

    Прогноз

    Смертность у пациентов с перфоративной пептической язвой (ПЯ) составляет от 1,3% до 20%. [61][62][63] Другие исследования показали, что 30-дневная смертность достигает 20%.[35] Первичным прогностическим фактором является временной интервал между перфорацией двенадцатиперстной кишки и лечением. Интервал времени более 24 часов увеличивает смертность.[5] Оценка Американского общества анестезиологов (ASA) и оценка Boey являются наиболее распространенными утвержденными системами оценки для прогнозирования исходов перфорации двенадцатиперстной кишки. Факторы оценки Boey включают сопутствующее тяжелое медицинское заболевание, предоперационный шок и продолжительность перфорации более 24 часов. Когда все эти факторы положительны, общее количество баллов равно 3, что прогнозирует смертность как 38% и заболеваемость как 77%.[64] Оценка Американского общества анестезиологов (ASA) использует текущее системное заболевание и степень сопутствующей патологии в качестве параметров для прогнозирования исхода ППУ [64].

    Значимыми факторами риска, повышающими уровень смертности, являются сопутствующие заболевания, резекционная хирургия, наличие шока при поступлении, пациенты женского пола, пожилые пациенты, метаболический ацидоз, задержка проявления более чем на 24 часа, острая почечная недостаточность, гипоальбуминемия, курение и недостаточный вес. [65][66] Исследования показывают, что уровень смертности выше у пациентов старше 65 лет по сравнению с более молодыми пациентами.[65] По оценкам, послеоперационная смертность у пациентов с ППУ составляет от 6% до 10%.[67] Задержки в лечении более чем на 24 часа, возраст старше 60 лет, сопутствующие заболевания и систолическое артериальное давление менее 100 мм рт.ст. являются основными факторами риска, повышающими уровень смертности.[68]

    Осложнения

    Сепсис является распространенным явлением и составляет от 40% до 50% летальных исходов у пациентов с ППУ. По прибытии в операционную примерно у 30-35% пациентов с ППУ развивается сепсис. Более чем у 25% пациентов в течение первого месяца после операции развивается септический шок, который вызывает смертность от 50% до 60%.[10] Послеоперационные осложнения были зарегистрированы у 30% пациентов [69]. Возраст старше 40 лет, шок в анамнезе и перфорация большего размера считаются факторами риска, вызывающими увеличение частоты послеоперационных осложнений. [70] Общие хирургические осложнения включают пневмонию, расхождение швов раны, перитонит, послеоперационную грыжу, кожно-кишечный свищ, внутрибрюшное скопление/абсцесс, инфекцию в области хирургического вмешательства и кишечную непроходимость. Из них инфекция области хирургического вмешательства (32%) была зарегистрирована как наиболее частое послеоперационное осложнение.[70]

    Послеоперационный и реабилитационный уход

     Нерандомизированное исследование показало, что использование протокола ведения с момента госпитализации до 3 дней после лапароскопической пластики снизило 30-дневную смертность с 27% до 17%. Протокол ведения в этом исследовании включал минимизацию хирургической задержки, а также профилактику, выявление и лечение сепсиса.[10] Небольшие рандомизированные клинические испытания в Турции пришли к выводу, что у пациентов с оценкой ASA I или II раннее удаление трубок и раннее начало перорального приема сокращало пребывание пациентов в больнице примерно на три дня. [71] Метаанализ Wong et al. сообщили, что у больных с перфорацией язвы двенадцатиперстной кишки эрадикация H. pylori продемонстрировал значительный эффект в снижении частоты рецидивов язв через восемь недель и один год у пациентов после операции.[72] Последующее эндоскопическое наблюдение не рекомендуется пациентам с перфорацией язвы двенадцатиперстной кишки из-за низкого риска малигнизации у таких пациентов [10].

    Консультации

    После постановки диагноза перфорации двенадцатиперстной кишки проконсультируйтесь с гастроэнтерологом и хирургом-гастроэнтерологом.

    Сдерживание и обучение пациентов

    Пациенты должны знать о возможных факторах риска перфорации двенадцатиперстной кишки и стараться их избегать. Пептические язвы по-прежнему являются ведущей причиной, поэтому профилактика перфорации двенадцатиперстной кишки такая же, как и при язвенной болезни.

    • Пациентам следует избегать использования НПВП

    • Если пациентам по какой-либо причине необходимо принимать НПВП, они должны стараться принимать их в низкой дозе и в течение кратчайшего периода времени.

    • Рассмотрите профилактику (например, ИПП или блокаторы h3), если пациентам требуются НПВП в течение длительного времени.

    • Пациенты с язвенной болезнью должны соблюдать рекомендации гастроэнтеролога.

    • Бросить курить

    Улучшение результатов работы команды здравоохранения

    ЯБ лечится с помощью лекарств. Однако ЯБ может перфорировать и привести к высокому риску смерти. Классическая триада для ППУ — это внезапное появление болей в животе, ригидность живота и тахикардия. Врачи должны знать, что нормальная рентгенограмма грудной клетки в вертикальном положении не исключает перфорации двенадцатиперстной кишки. Ранняя диагностика, быстрая реанимация и срочное хирургическое вмешательство имеют решающее значение для улучшения результатов. Опытные команды должны направлять консервативное управление. Золотым стандартом лечения по-прежнему остается диагностическая лапаротомия и пластика сальника заплатой. Во время пребывания в больнице медсестры играют жизненно важную роль в наблюдении за показателями жизнедеятельности пациентов и в обучении пациентов и их семей.

    После того, как пациенты были выписаны, они должны пройти обучение от медицинской бригады относительно изменения образа жизни, включая отказ от курения и максимально возможное избегание НПВП. Пациенты с положительным результатом H. pylori должны принимать лекарства для ликвидации инфекции; данные показывают, что это может снизить уровень смертности. Медсестры-гастроэнтерологи должны следить за пациентами, обучать их и информировать команду о состоянии пациента. Фармацевт должен обсудить с пациентами важность соблюдения режима лечения (например, ИПП, блокатора h3 или H. pylori ) для снижения уровня смертности и ограничения использования НПВП. Только совместный подход специалистов может снизить смертность и заболеваемость перфорацией двенадцатиперстной кишки. [Уровень 5]

    Пожилой возраст, шок, отсроченная операция, радикальное хирургическое вмешательство и риск АСА могут привести к неблагоприятным исходам у пациентов с ППУ, подвергающихся экстренной операции. Следовательно, улучшение общих результатов требует надлежащей реанимации после шока, снижения степени отсроченной операции, резервирования радикальной операции для отдельных пациентов и улучшения оценки по шкале ASA. [Уровень 4]

    Контрольные вопросы

    • Доступ к бесплатным вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.

    • Комментарий к этой статье.

    Ссылки

    1.

    Лопес П.П., Гогна С., Хорасани-Заде А. StatPearls [Интернет]. Издательство StatPearls; Остров сокровищ (Флорида): 26 июля 2021 г. Анатомия, брюшная полость и таз, двенадцатиперстная кишка. [PubMed: 29494012]

    2.

    Мачадо НЕТ. Лечение перфорации двенадцатиперстной кишки после эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии. Когда и кого оперировать и какие факторы определяют результат? Обзорная статья. JOP. 2012 10 января; 13(1):18-25. [В паблике: 22233942]

    3.

    Møller MH, Adamsen S, Thomsen RW, Møller AM. , Прободение пептической язвы (PULP). Многоцентровое исследование периоперационного протокола для снижения смертности у пациентов с перфорацией пептической язвы. Бр Дж Сур. 2011 июнь; 98 (6): 802-10. [PubMed: 21442610]

    4.

    Lau JY, Sung J, Hill C, Henderson C, Howden CW, Metz DC. Систематический обзор эпидемиологии осложненной язвенной болезни: заболеваемость, рецидивы, факторы риска и смертность. пищеварение. 2011;84(2):102-13. [В паблике: 21494041]

    5.

    Ансари Д., Торен В., Линдберг С., Пирхёнен Х.С., Андерссон Р. Диагностика и лечение перфораций двенадцатиперстной кишки: описательный обзор. Scand J Гастроэнтерол. 2019 авг; 54 (8): 939-944. [PubMed: 31353983]

    6.

    Дин HP. Случай перфорации хронической язвы двенадцатиперстной кишки, успешно вылеченной путем иссечения: смерть через два месяца от острой кишечной непроходимости бандажом. Br Med J. 1894, 12 мая; 1 (1741): 1014-5. [Бесплатная статья PMC: PMC2404913] [PubMed: 20754798]

    7.

    Cellan-Jones CJ. ЭКСПРЕСС-МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ПРОБОРНОЙ ЯЗВЫ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ. Br Med J. 15 июня 1929 г .; 1 (3571): 1076–1077. [Бесплатная статья PMC: PMC2450792] [PubMed: 20774747]

    8.

    Behrman SW. Лечение осложненной язвенной болезни. Арка Сур. 2005 г., февраль; 140(2):201-8. [PubMed: 15724004]

    9.

    Ланас А, Чан ФКЛ. Язвенная болезнь желудка. Ланцет. 2017 05 августа; 390 (10094): 613-624. [В паблике: 28242110]

    10.

    Сёрейде К., Торсен К., Харрисон Э.М., Бингенер Дж., Меллер М.Х., Охене-Йебоа М., Сёрейде Дж.А. Перфоративная пептическая язва. Ланцет. 2015 Сентябрь 26;386(10000):1288-1298. [Бесплатная статья PMC: PMC4618390] [PubMed: 26460663]

    11.

    Sung JJ, Kuipers EJ, El-Serag HB. Систематический обзор: глобальная заболеваемость и распространенность язвенной болезни. Алимент Фармакол Тер. 2009 01 мая; 29 (9): 938-46. [PubMed: 108]

    12.

    Vergara M, Catalán M, Gisbert JP, Calvet X. Мета-анализ: роль эрадикации Helicobacter pylori в профилактике язвенной болезни у пользователей НПВП. Алимент Фармакол Тер. 2005 15 июня; 21 (12): 1411-8. [PubMed: 15948807]

    13.

    Чунг К.Т., Шелат В.Г. Перфоративная пептическая язва — обновление. Мир J Gastrointest Surg. 2017 27 января; 9(1):1-12. [Бесплатная статья PMC: PMC5237817] [PubMed: 28138363]

    14.

    Thorson CM, Paz Ruiz PS, Roeder RA, Sleeman D, Casillas VJ. Перфоративный дивертикул двенадцатиперстной кишки. Арка Сур. 2012 Январь; 147 (1): 81-8. [В паблике: 22250120]

    15.

    Ueda N. Гастродуоденальная перфорация и язва, связанные с ротавирусной и норовирусной инфекциями у японских детей: отчет о болезни и всесторонний обзор литературы. Открытый форум Infect Dis. 2016 янв;3(1):ofw026. [Бесплатная статья PMC: PMC4794947] [PubMed: 26989751]

    16.

    Berney T, Badaoui E, Tötsch M, Mentha G, Morel P. Туберкулез двенадцатиперстной кишки в виде перфорации острой язвы. Am J Гастроэнтерол. 1998 Октябрь; 93 (10): 1989-91. [PubMed: 9772074]

    17.

    Sarmast AH, Parray FQ, Showkat HI, Lone YA, Bhat NA. Перфорация двенадцатиперстной кишки с необычной картиной: клинический случай. Представитель по делу Infect Dis. 2011;2011:512607. [Бесплатная статья PMC: PMC3336218] [PubMed: 22567473]

    18.

    Katz S, Talansky A, Kahn E. Рецидивирующая свободная перфорация при гастродуоденальной болезни Крона. Am J Гастроэнтерол. 1983 ноябрь; 78 (11): 722-5. [PubMed: 6637961]

    19.

    Ebert EC, Ruggiero FM, Seibold JR. Перфорация кишечника. Частое осложнение склеродермии. Dig Dis Sci. 1997 март; 42(3):549-53. [PubMed:

    38]

    20.

    Тун М, Малик А.К. Массивный инфаркт тонкой кишки и перфорация двенадцатиперстной кишки из-за узелкового абдоминального полиартериита: клинический случай. Малайс Дж. Патол. 1994 июнь; 16 (1): 75-8. [PubMed: 16329580]

    21.

    Haruna L, Aber A, Rashid F, Barreca M. Острая мезентериальная ишемия и перфорация язвы двенадцатиперстной кишки: уникальная двойная патология. BMC Surg. 2012 30 окт;12:21. [Бесплатная статья PMC: PMC3506509] [PubMed: 23110681]

    22.

    Томас Т.Л., Жак П.Ф., Уивер ПК. Желчнокаменная непроходимость и перфорация луковицы двенадцатиперстной кишки. Бр Дж Сур. 1976 г., февраль; 63 (2): 131-2. [PubMed: 1252712]

    23.

    Чао TC, Jeng LB, Jan YY, Wang CS, Chen MF. Спонтанная гастродуоденальная перфорация у онкологических больных, получающих химиотерапию. Гепатогастроэнтерология. 1998 ноябрь-декабрь;45(24):2157-60. [PubMed: 9951884]

    24.

    Vaidya R, Habermann TM, Donohue JH, Ristow KM, Maurer MJ, Macon WR, Colgan JP, Inwards DJ, Ansell SM, Porrata LF, Micallef IN, Johnston PB, Markovic С.Н., Томпсон К.А., Новаковский Г.С., Витциг Т.Е. Перфорация кишечника при кишечной лимфоме: частота и клинические особенности. Энн Онкол. 2013 сен;24(9)): 2439-43. [Бесплатная статья PMC: PMC3755328] [PubMed: 23704194]

    25.

    Negoi I, Paun S, Hostiuc S, Stoica B, Tanase I, Negoi RI, Beuran M. Большинство случаев рака тонкой кишки выявляются по осложнению . Эйнштейна (Сан-Паулу). 2015 окт-декабрь;13(4):500-5. [Бесплатная статья PMC: PMC4878621] [PubMed: 26676271]

    26.

    Чирокки Р., Келли М.Д., Гриффитс Э.А., Табола Р., Сартелли М., Карлини Л., Герси С., Ди Саверио С. Систематический обзор лечение и исход перфораций двенадцатиперстной кишки, связанных с ЭРХПГ, с использованием стандартизированной системы классификации. Хирург. 2017 дек;15(6):379-387. [PubMed: 28619547]

    27.

    Дезиэль Д.Дж., Милликан К.В., Эконому С.Г., Дулас А., Ко С.Т., Айран М.С. Осложнения лапароскопической холецистэктомии: национальный опрос 4292 больниц и анализ 77 604 случаев. Am J Surg. 1993 г., январь; 165 (1): 9–14. [PubMed: 8418705]

    28.

    Мачадо НЕТ. Повреждение двенадцатиперстной кишки после лапароскопической холецистэктомии: заболеваемость, механизм, лечение и исход. Мир J Gastrointest Surg. 2016 27 апреля; 8 (4): 335-44. [Бесплатная статья PMC: PMC4840174] [PubMed: 27152141]

    29.

    Пандей С., Ниранджан А., Мишра С., Агравал Т., Сингхал Б.М., Пракаш А., Аттри ПК. Ретроспективный анализ повреждений двенадцатиперстной кишки: всесторонний обзор. Саудовская J Гастроэнтерол. 2011 март-апрель;17(2):142-4. [Бесплатная статья PMC: PMC3099062] [PubMed: 21372354]

    30.

    Kusters PJ, Keulen ET, Peters FP. Перфорация двенадцатиперстной кишки после эндопротезирования желчных протоков. Эндоскопия. 2014;46 Приложение 1 UCTN:E646-7. [PubMed: 25526406]

    31.

    Наззал М., Кайди А., Ли Ю.М. Спонтанная перфорация двенадцатиперстной кишки у новорожденных: клинический случай и обзор литературы. Am Surg. 1996 г., сен; 62 (9): 706-8. [PubMed: 8751759]

    32.

    Зеликсон М. С., Брондер К.М., Джонсон Б.Л., Камунас Дж.А., Смит Д.Е., Роулинсон Д., Фон С., Стоун Х.Х., Тейлор С.М. Helicobacter pylori не является преобладающей этиологией пептических язв, требующих операции. Am Surg. 2011 авг; 77 (8): 1054-60. [PubMed: 21944523]

    33.

    Zittel TT, Jehle EC, Becker HD. Хирургическое лечение язвенной болезни в наши дни: показания, техника и исход. Langenbecks Arch Surg. 2000 март; 385(2):84-96. [PubMed: 10796046]

    34.

    Вайра Д., Менегатти М., Мильоли М. Какова роль Helicobacter pylori в осложненной язвенной болезни? Гастроэнтерология. 1997 декабрь; 113 (6 доп.): S78-84. [PubMed: 9394765]

    35.

    Сёрейде К., Торсен К., Сёрейде Дж.А. Стратегии улучшения результатов неотложной хирургии перфоративной язвы желудка. Бр Дж Сур. 2014 Январь; 101 (1): e51-64. [В паблике: 24338777]

    36.

    Гисберт Дж.П., Пахарес Дж.М. Инфекция Helicobacter pylori и перфоративная пептическая язва распространенность инфекции и роль антимикробной терапии. Хеликобактер. 2003 г., июнь; 8 (3): 159–67. [PubMed: 12752726]

    37.

    Дубец А., Оттманн Дж., Швайгерт М., Штадльхубер Р.Дж., Фейт М., Висснер В., Мушвек Х., Штейн Х.Дж. Лечение перфораций тонкой кишки, связанных с ЭРХПГ: ключевая роль физического обследования. Может J Surg. 2012 апр;55(2):99-104. [Бесплатная статья PMC: PMC3310764] [PubMed: 22564521]

    38.

    Rabie ME, Mir NH, Al Skaini MS, El Hakeem I, Hadad A, Ageely H, Shaban AN, Obaid M, Hummadi AM. Оперативное и консервативное лечение повреждений двенадцатиперстной кишки, связанных с эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографией. Энн Р. Колл Surg Engl. 2013 май; 95(4):285-90. [Бесплатная статья PMC: PMC4132505] [PubMed: 23676815]

    39.

    Loperfido S, Angelini G, Benedetti G, Chilovi F, Costan F, De Berardinis F, De Bernardin M, Ederle A, Fina P, Fratton A. Основные ранние осложнения диагностической и терапевтической ЭРХПГ: проспективное многоцентровое исследование. Гастроинтест Эндоск. 1998 июля; 48(1):1-10. [PubMed: 9684657]

    40.

    Enns R, Eloubeidi MA, Mergener K, Jowell PS, Branch MS, Pappas TM, Baillie J. Перфорации, связанные с ERCP: факторы риска и лечение. Эндоскопия. 2002 г., апрель; 34 (4): 293-8. [PubMed: 11932784]

    41.

    Малхотра А., Биффл В.Л., Мур Э.Е., Шрайбер М., Альбрехт Р.А., Коэн М., Кроче М., Карми-Джонс Р., Намиас Н., Роуэлл С., Шац Д.В., Бразель К.Дж. . Западная ассоциация травматизма. Критические решения при травмах: диагностика и лечение повреждений двенадцатиперстной кишки. J Травма неотложной помощи Surg. 2015 Декабрь;79(6): 1096-101. [PubMed: 26680146]

    42.

    Гарднер А.В., Радван Р.В., Эллисон М.К., Кодд Р.Дж. Двойная перфорация двенадцатиперстной кишки после проглатывания инородного тела. BMJ Case Rep. 2017 Dec 07; 2017 [бесплатная статья PMC: PMC5728245] [PubMed: 2

  • 10]

  • 43.

    Дрини М. Язвенная болезнь и нестероидные противовоспалительные препараты. Aust Prescr. 2017 июнь;40(3):91-93. [Бесплатная статья PMC: PMC5478398] [PubMed: 28798512]

    44.

    Castellsague J, Riera-Guardia N, Calingaert B, Varas-Lorenzo C, Fourrier-Reglat A, Nicotra F, Sturkenboom M, Perez-Gutthann S., Безопасность нестероидных противовоспалительных препаратов (SOS) Project. Индивидуальные НПВП и осложнения со стороны верхних отделов желудочно-кишечного тракта: систематический обзор и метаанализ обсервационных исследований (проект SOS). Препарат Саф. 01 декабря 2012 г.; 35 (12): 1127-46. [Бесплатная статья PMC: PMC3714137] [PubMed: 23137151]

    45.

    Hamlet A, Thoreson AC, Nilsson O, Svennerholm AM, Olbe L. Дуоденальная инфекция Helicobacter pylori различается по генотипу cagA у бессимптомных субъектов и пациентов с дуоденальной инфекцией. язвы. Гастроэнтерология. 1999 февраля; 116 (2): 259-68. [PubMed: 9

    5]

    46.

    Stapfer M, Selby RR, Stain SC, Katkhouda N, Parekh D, Jabbour N, Garry D. Лечение перфорации двенадцатиперстной кишки после эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии и сфинктеротомии. Энн Сург. 2000 г., август; 232(2):191-8. [Бесплатная статья PMC: PMC1421129] [PubMed: 10

    6]

    47.

    Ди Саверио С., Басси М., Смерьери Н., Масетти М., Феррара Ф., Фаббри С., Ансалони Л., Герси С., Серенари М., Кокколини Ф. , Naidoo N, Sartelli M, Tugnoli G, Catena F, Cennamo V, Jovine E. Диагностика и лечение прободных или кровоточащих пептических язв: документ с изложением позиции WSES, 2013 г. World J Emerg Surg. 2014;9:45. [Бесплатная статья PMC: PMC4127969] [PubMed: 25114715]

    48.

    Фахри С.М., Уоттс Д.Д., Лучетт Ф.А., Межучрежденческая исследовательская группа EAST по изучению травм полых органов внутренних органов. Существующие диагностические подходы не обладают достаточной чувствительностью при диагностике перфоративного тупого повреждения тонкой кишки: анализ 275 557 госпитализаций с травмами в многоцентровом исследовании EAST HVI. J Травма. 2003 г., февраль; 54 (2): 295–306. [PubMed: 12579055]

    49.

    Gu WJ, Wang F, Bakker J, Tang L, Liu JC. Влияние целенаправленной терапии на смертность у больных сепсисом — чем раньше, тем лучше: метаанализ рандомизированных контролируемых исследований. Критический уход. 2014 Октябрь 20;18(5):570. [Бесплатная статья PMC: PMC4232636] [PubMed: 25327977]

    50.

    Грасси Р., Романо С., Пинто А., Романо Л. Желудочно-дуоденальные перфорации: обычный обзорный снимок, результаты УЗИ и КТ у 166 последовательных пациентов. Евр Дж Радиол. 2004 г., апрель; 50 (1): 30–6. [PubMed: 15093233]

    51.

    Ly JQ. Знак Риглера. Радиология. 2003 г., сен; 228 (3): 706-7. [PubMed: 12954891]

    52.

    Гарбар В., Ньютон Б.В. StatPearls [Интернет]. Издательство StatPearls; Остров сокровищ (Флорида): 26 июля 2021 г. Анатомия, брюшная полость и таз, серповидная связка. [В паблике: 30969680]

    53.

    Ким Х.К., Ян Д.М., Ким С.В., Пак С.Дж. Перфорация желудочно-кишечного тракта: оценка МСКТ в зависимости от места перфорации и прошедшего времени. Евро Радиол. 2014 июнь; 24 (6): 1386-93. [PubMed: 24623365]

    54.

    Донован А.Дж., Берн Т.В., Донован Дж.А. Перфоративная язва двенадцатиперстной кишки: альтернативный план лечения. Арка Сур. 1998 ноябрь; 133(11):1166-71. [PubMed: 9820345]

    55.

    Ким С.Х., Шин С.С., Чон Ю.Ю., Хо С.Х., Ким Д.В., Кан Х.К. Перфорация желудочно-кишечного тракта: результаты МСКТ по ​​месту перфорации. Корейский J Radiol. 2009 г.Январь-февраль;10(1):63-70. [Бесплатная статья PMC: PMC2647165] [PubMed: 1

    05]

    56.

    Rahbour G, Siddiqui MR, Ullah MR, Gabe SM, Warusavitarne J, Vaizey CJ. Метаанализ результатов применения соматостатина и его аналогов для лечения кожно-кишечных свищей. Энн Сург. 2012 декабрь; 256(6):946-54. [PubMed: 22885696]

    57.

    Берн ТВ, Донован А. Дж. Консервативное лечение прободной язвы двенадцатиперстной кишки. Арка Сур. 1989 г., июль; 124 (7): 830-2. [В паблике: 2742484]

    58.

    Paspatis GA, Dumonceau JM, Barthet M, Meisner S, Repici A, Saunders BP, Vezakis A, Gonzalez JM, Turino SY, Tsiamoulos ZP, Fockens P, Hassan C. Диагностика и лечение ятрогенных эндоскопических перфорации: Заявление о позиции Европейского общества желудочно-кишечной эндоскопии (ESGE). Эндоскопия. 2014 авг; 46 (8): 693-711. [PubMed: 25046348]

    59.

    Пай Д., Шарма А., Канунго Р., Джагдиш С., Гупта А. Роль абдоминальных дренажей у пациентов с прободной язвой двенадцатиперстной кишки: проспективное контролируемое исследование. Aust NZ J Surg. 1999 марта; 69(3):210-3. [PubMed: 10075361]

    60.

    Когбилл Т.Х., Мур Э.Е., Фелисиано Д.В., Хойт Д.Б., Юркович Г.Дж., Моррис Дж.А., Муха П., Росс С.Е., Струтт П.Дж., Мур Ф.А. Консервативное лечение травм двенадцатиперстной кишки: многоцентровая перспектива. J Травма. 1990 декабря; 30 (12): 1469-75. [PubMed: 2258957]

    61.

    Boey J, Choi SK, Poon A, Alagaratnam TT. Стратификация риска перфоративной язвы двенадцатиперстной кишки. Перспективная проверка прогностических факторов. Энн Сург. 1987 января; 205 (1): 22-6. [Бесплатная статья PMC: PMC14

    ] [PubMed: 3800459]

    62.

    Hermansson M, Staël von Holstein C, Zilling T. Хирургический подход и прогностические факторы после перфорации пептической язвы. Евро J Surg. 1999 г., июнь; 165 (6): 566-72. [PubMed: 10433141]

    63.

    Раджеш В., Чандра С.С., Смайл С.Р. Факторы риска, предсказывающие операционную летальность при перфоративной язвенной болезни. Троп Гастроэнтерол. 2003 г., июль-сен;24(3):148-50. [В паблике: 14978992]

    64.

    Thorsen K, Søreide JA, Søreide K. Система подсчета очков для прогнозирования исхода у пациентов с перфоративной пептической язвой. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2013 10 апр; 21:25. [Бесплатная статья PMC: PMC3626602] [PubMed: 23574922]

    65.

    Кочер Б., Сурмели С., Солак С., Унал Б., Бозкурт Б., Йылдырым О., Долапчи М., Дженгиз О. Факторы, влияющие на смертность и заболеваемость в больных с перфорацией пептической язвы. J Гастроэнтерол Гепатол. 2007 апр; 22 (4): 565-70. [В паблике: 17376052]

    66.

    Noguiera C, Silva AS, Santos JN, Silva AG, Ferreira J, Matos E, Vilaça H. Перфоративная пептическая язва: основные факторы заболеваемости и смертности. Мир J Surg. 2003 г., июль; 27 (7): 782-7. [PubMed: 14509505]

    67.

    Имхоф М., Эпштейн С., Оманн С., Рёхер Х.Д. Продолжительность жизни после перфорации язвенной болезни. Мир J Surg. 2008 март; 32(3):408-12. [PubMed: 18172710]

    68.

    Сароси Г.А., Джайсвал К.Р., Нвариаку Ф.Е., Асолати М., Флеминг Дж.Б., Энтони Т. Хирургическое лечение язвенной болезни в 21 веке: чаще, чем вы думаете. Am J Surg. 2005 ноябрь; 190(5):775-9. [PubMed: 16226957]

    69.

    Lee FY, Leung KL, Lai BS, Ng SS, Dexter S, Lau WY. Прогнозирование смертности и заболеваемости больных, оперированных по поводу перфоративных пептических язв. Арка Сур. 2001 Январь; 136 (1): 90-4. [PubMed: 11146785]

    70.

    Шарма С.С., Мамтани М.Р., Шарма М.С., Кулкарни Х. Проспективное когортное исследование послеоперационных осложнений при лечении перфоративной язвенной болезни. BMC Surg. 2006 16 июня; 6:8. [Бесплатная статья PMC: PMC1544354] [PubMed: 16780583]

    71.

    Gonenc M, Dural AC, Celik F, Akarsu C, Kocatas A, Kalayci MU, Dogan Y, Alis H. Расширенные пути послеоперационного восстановления в неотложной хирургии: рандомизированное контролируемое клиническое исследование. Am J Surg. 2014 июнь; 207(6):807-14. [PubMed: 24119887]

    72.

    Вонг CS, Чиа CF, Lee HC, Wei PL, Ma HP, Tsai SH, Wu CH, Tam KW. Эрадикация Helicobacter pylori для предотвращения рецидива язвы после простого закрытия перфоративной пептической язвы: метаанализ рандомизированных контролируемых исследований.