
- •Одесская государственная академия строительства и архитектуры
- •Лекция 1. Введение. Общие сведения о городских инженерных сетях и коллекторах
- •Тема 1. Общие сведения о водоснабжении.
- •Лекция 2
- •Тема 2. Наружные водопроводные сети
- •Тема 3. Устройство сетей и сооружения на них
- •Лекция 3.
- •Тема 4. Общие сведение о водоотведении
- •Р исунок 23 – Схема трассировки с пониженной стороны квартала
- •Лекция 4.
- •Тема 5. Особенности проектирования сетей водоотведения.
- •Тема 6. Устройство канализационной сети
- •Р исунок 29 – Виды коллекторов и каналов для систем водоотведения
- •Р исунок 30 – Смотровой колодец
- •Р исунок 31 – Схемы перепадных колодцев и перепадов
- •Лекция 5.
- •Часть 3. Теплоснабжение
- •Тема 7. Общие сведение о теплоснабжении
- •Лекция 6.
- •Тема 9. Устройство тепловых сетей
- •Р исунок 41 – Бесканальная прокладка в пенобетоне
- •Лекция 7. (модуль 2)
- •Часть 4. Газоснабжение
- •Тема 10. Общие сведение о газоснабжении городов
- •Лекция 8.
- •Тема 12. Устройство газопроводов
- •Р исунок 50 – Колодец на газопроводе
- •Лекция 9.
- •Часть 5. Городские электрические сети
- •Тема 13. Общие сведения о системах электроснабжения
- •С труктура системы электроснабжения города характеризуется схемой, приведенной на рис.51.
- •Р исунок 53 – Петлевая схема сети
- •Тема 14. Некоторые принципы проектирования систем электроснабжения
- •Р исунок 55 – Суточный график нагрузки энергосистемы
- •Тема 15. Некоторые особенности устройства электрических сетей
- •К абель на напряжение Кабель на напряжение
- •Лекция 10.
- •Часть 6. Телефонные кабельные сети
- •Тема 16. Особенности трассировки, прокладки и
- •Часть 7.
- •Тема 17. Размещение подземных сетей на территории населенных мест
- •Р асположение инженерных сетей на магистральных улицах общегородского значения с трамвайной полосой
- •Расположение инженерных сетей на магистральных улицах общегородского значения с местными проездами
- •Лекция 11.
- •Тема 18. Строительство подземных сетей и коллекторов
- •Лекция 12.
- •Тема 19. Эксплуатация подземных сетей и коллекторов
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