Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
сети андрея.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
2.83 Mб
Скачать

67 Тепловая изоляция и антикоррозийная защита

Благодаря тепловой изоляции уменьшаются паде­ние температуры теплоносителя и потери теплоты при транспортировании его на большие расстояния, улучша­ются условия охраны труда в рабочих помещениях: поддерживается определенная температура воздуха, уменьшается опасность ожогов обслуживающего персо­нала. Потери теплоты при надземной прокладке тепло­вых сетей снижаются в 10-15 раз, а при подземной — в 3-5 раз по сравнению с неизолированными теплопро­водами.

При подземной прокладке теплопроводов применяют следующие теплоизоляционные конструкции: подвесные из сегментов и скорлуп или матов, для изготовления ко­торых используют оберточные мягкие материалы; засып­ные с применением волокнистых и сыпучих материалов в виде крошки; мастичные (применяют главным обра­зом для изоляции криволинейных участков трубопрово­дов при ремонте); монолитные в виде оболочек, изготав­ливаемые в заводских условиях.

Повышение качества тепловой изоляции теплопроводов относится к одной из важных задач централизованного теплоснабжения.

В бесканальных прокладках в качестве изоляции применяют монолитной армопенобетон, литой пенобетон, перлитобетон, пеносиликат, битумокерамзит, битумоперлит и др. Перспективной теплоизоляцией является само­спекающаяся засыпка — асфальтоизол, изготавливае­мый из естественного битума путем несложной технологической обработки. Заслуживают внимания теплоизо­ляционные керамзитобетонные оболочки.

Для защиты теплопроводов от коррозии основным мероприятием является противокоррозионное покрытие их. В настоящее время применяют покрытие эпоксидное и стеклоэмалевое. Из рулонных материалов для защиты теплопроводов от коррозии применяют главным образом бризол и изол.

При бесканальной прокладке теплопроводов тепло­вых сетей в грунтах с повышенной коррозионной актив­ностью возникает опасность коррозии труб от блуждающих токов. Для защиты от электрокоррозии предусмат­ривают мероприятия, исключающие проникание блуждающих токов к трубам, либо устраивают так на­зываемый электрический дренаж пли катодную защиту.

68 Теплоснабжение строительства

На строительной площадке теплота потребляется: 1) на строительство строительных работ — оттаивание мерзлых грунтов паровыми иглами, подогрев воды и пес­ка, приготовление бетонов и растворов, для ускорения твердения бетонов и др.; 2) на технологические нужды производственных предприятий (в пропарочных камерах, сушилках, автоклавах и др.); 3) на отопление тепляков, производственных и административных зданий; 4) на временный обогрев и сушку строящихся зданий. Лучшим источником теплоснабжения строительства в черте города являются существующие ТЭЦ или котельные большой мощности. Если этих источников нет или использовать их не представляется возможным, то строят местные временные котельные. Для осуществления временного теплоснабжения строительной площадки следует, если это возможно, использовать отдельные элементы постоянного теплоснабжения. Для крупного строительства целесообразно предусматривать более мощные источники теплоснабжения. Временные котельные, сооружаемые на строительной площадке небольших объектов с коротким сроком строительства, должны быть, как правило, инвентарного типа, передвижные или сборно-разборные, чтобы их можно было использовать и на других стройках. Тип котлов и топок следует подбирать исходя из вида местного топлива, а при ею отсутствии — ориентироваться на наиболее дешевое привозное топливо.Мощность источника теплоты, требуемой для обслуживания нужд строительства, рассчитывают исходя из максимального расхода в зимнее время и среднего расхода в остальное время года с учетом отдельных этапов строительства. Количество теплоты Q, Вт, потребляемой на произ­водственные нужды, определяют по формуле: Q=ΣVq0m/z где ΣV— физический объем работ, связанных с потреблением тепло­ты, определяемой проектом организации работ; q0— расход теплоты на единицу объема работ, принимаемый по данным справочной литературы, Вт; z— расчетное время потребления теплоты, ч; m — коэффициент неравномерности потребления теплоты, принимаемый равным 1—1,1. Ориентировочные расходы теплоты на некоторые нужды строительства составляют, кВт на 1 м3: на оттаивание песчаных грунтов — 20, глинистых грунтов — 25, на подогрев воды до 75 °С паром — 85, на подогрев бетонных конструкций — 240, на бетонирование в тепляках — 160, на бетонирование полов на грунте — 220. Мощность котельной установки , Вт, или другого источника покрытия расходов теплоты определяют по формуле: ΣQ=ΣQiβ1β2 где ΣQi— суммарные количества теплоты, потребной на производственные, технологические, отопительные и другие нужды строительства, Вт; β1— коэффициент на неучтенные расходы теплоты в сети (1,05—1,15); β2 — коэффициент на потери теплоты в сети (1,1-1,5). График расхода теплоты составляют на основе следующих данных: 1) расход теплоты на производственные и технологические нужды соответственно календарному плану строительства и распределению по времени выполнения различных видов работ; 2) расходы теплоты при отопление административных и других зданий, а также на обогрев и сушку строящихся здании по месяцам года.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]