Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции Городские инженерные сети.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
262.94 Кб
Скачать

Р исунок 41 – Бесканальная прокладка в пенобетоне

Глубину заложения тепловых сетей при прокладке в каналах принимают не менее 0,5 м до верха перекрытий каналов, при бесканальной – не менее 0,7 м до верха изоляционной оболочки трубопровода.

В проходных, полупроходных и непроходных каналах трубопроводы покрываются изоляцией. Изоляция осуществляется сравнительно просто – нанесением теплоизоляционного слоя непосредственно на трубопровод или поверх его покровного гидрофобного рулонного материла.

В качестве теплоизоляторов используют маты минераловатные, изделия из стекольного и штапельного волокна, пенопласт, перлитоцемент и т.п. Теплопроводы, уложенные в непроходных каналах и тоннелях, защищаются рулонным стеклопластиком, армопластмассовыми материалами, стеклотекстолитом, фольгорубероидом, алюминиевой фольгой, асбестоцементной штукатуркой и т.п.

При наземной прокладке для изоляции теплоизоляционных конструкций применяются алюминиевые или из его сплавов листы, тонколистовая сталь, сталь листовая углеродистая общего назначения, стеклопластик рулонный и др.

Для восприятия тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей используются компенсаторы: линзовые, сальниковые, сильфонные, гибкие компенсаторы из труб (П-образные компенсаторы и углы поворотов) (рис.42).

Д ля разбивки трубопроводов на отдельные участки, на которых устанавливаются компенсаторы, на них устанавливаются неподвижные опоры, которые защемляют трубопроводы. Они бывают: упорные, лобовые, щитовые и хомутовые (рис.43). Упорные неподвижные опоры устанавливаются при всех видах прокладки, щитовые – при бесканальной прокладке и прокладке в непроходных каналах, при размещении опор вне камер и хомутовые – при надземной прокладке и прокладке в тоннелях (на участках с гибкими компенсаторами и с самокомпенсацией). При бесканальной прокладке несущие конструкции неподвижных опор опираются на грунт. Неподвижные опоры могут быть концевыми и промежуточными.

1 – тепловая изоляция,

2 – опорный полуцилиндр,

3 – стальная подкладка,

4 – бетонный камень,

5 – основание,

6 – труба. Рисунок 44 – Скользящие опоры

Для обеспечения свободного перемещения трубопроводов при тепловых удлинениях используются подвижные опоры, которые могут быть скользящими, катковыми, шариковыми, пружинными (подвески) и жесткими подвесками.

Скользящие опоры проектируются независимо от направления горизонтальных перемещений трубопроводов при всех способах прокладки и для всех диаметров труб.

К атковые опоры – используются для труб диаметром 200 мм и более при горизонтальных перемещениях труб и в тех случаях, когда они проложены в тоннелях, на кронштейнах, на отдельно стоящих опорах и эстакадах. Шариковые опоры применяются в тех же случаях, что и катковые, но при наличии горизонтальных перемещений труб под углом к оси трубы.

Рисунок 45 – Катковая опора

Пружинные опоры, или подвески, предусматриваются для труб диаметром 150 мм и более в местах вертикальных перемещений труб, а жесткие подвески используются при наземной прокладке трубопроводов с гибкими компенсаторами и на участках самокомпенсации.

Для обеспечения нормальной работы тепловых сетей на них предусматривается установка задвижек и затворов, выпусков воды (спускных устройств), выпусков воздуха, дренажей (для выпуска конденсата из паропроводов) и грязевиков перед насосами и регуляторами.

Запорная арматура и другое оборудование устанавливается в камерах, высотой не менее 2 м. Камеры тепловых сетей могут быть сборными железобетонными, монолитными и кирпичными.

П ри площади камеры до 6 м в ней предусматривается устройство двух люков, при большей площади – 4 люка.

Рисунок 46 – План тепловой камеры