- •1.Особенности водоснабжения сельских населенных пунктов. Выбор типа системы водоснабжения в зависимости от конфигурации населенного пункта и рельефа местности.
- •2 Обводнение территорий, задачи обводнения, схемы обводнения территорий.
- •3.Классификация систем водоснабжения. Состав элементов систем водоснабжения.
- •4 Схемы сельскохозяйственного водоснабжения, выбор водопроводных сооружений в условиях протяженных населенных пунктов.
- •5. Расчет водопотребления, нормы водопотребления. Определение среднесуточного и максимального суточного расхода для различных потребителей сельского населенного пункта.
- •6.Гидравлический расчет водоводов, схемы водоводов. Транспортировка воды.
- •7. Определение максимального секундного расхода воды сельского населенного пункта. Учесть состав потребителей воды (ком-ный, жив-ий, произ-ый сектора).
- •8. Тупиковая водопроводная сеть, ее преимущества и недостатки. Указать на схеме ее элементы.
- •9. Кольцевая водопроводная сеть, ее преимущества и недостатки. Схема кольцевой сети. Указать на схеме ее элементы.
- •10. Гидравлический расчет водопроводных внешних сетей в гористой местности для сельских населенных пунктов. Удельный расход и метод определения.
- •11. Расчет тупиковых водопроводных сетей (расчетная схема). Транзитные и путевые расходы на участках сети. Их физический смысл, размерность и определение.
- •13. Расчет диаметров труб на участках водопроводной сети. На продольном профиле трубопровода указать участки сети с параметрами.
- •14. Определение общих потерь напора на участках водопроводной сети. Показать на конкретных примерах расчет потери напора (для 2-4 примеров, которые принимаются самостоятельно студентом).
- •15. Способ расчета потери напора в трубопроводах ( графический , аналитический, табличный) .Привести примеры расчета потери напора.
- •16. Построить продольный профиль трубопровода по расчетной трассе для кольцевой водопроводной сети. Показать на профиле «диктующую точку».
- •18. Конструкция водонапорной башни на водопроводной сети (пример с её элементами). Определение толщины стенки водонапорного бака.
- •19. Конструкция водонапорного бака для различных климатических зон. Определение регулирующего объема бака водонапорной башни.
- •20. Категории систем водоснабжения. Расчет пожарного объема бака водонапорной башни для 2 категории водоснабжения.
- •21. Гидравлический расчет кольцевых водопроводных сетей. Расчет узлового расхода. Проверка расчета узловых расходов.
- •24. Добыча воды из равнинных рек с крутыми берегами. Состав сооружений для добычи воды с учетом ее качества.
- •25. Добыча воды из равнинных рек с пологими берегами. Состав сооружений для добычи воды с учетом ее качества.
- •31.Групповые водозаборы подземных вод. Схемы групповых водозаборов. Основные элементы водозаборов.
- •32. Резервуары питьевой воды. Схемы размещения резервуаров питьевой воды в системе водоснабжения с учетом рельефа местности.
- •33. Резервуары питьевой воды.Рачет общего объема резервуара для системы водоснабжения. Расчет пожарного объема резервуара для системы водоснабжения 3 категории.
- •34. Насосные станции в системах водоснабжения. Какую функцию они выполняют в зависимости от их назначения. Дать конкретные примеры.
- •35.Режим эксплуатации водоводов про черезвычайных ситуациях(порыв трубопровода,потери напора,промерзание грунта)
- •36. Мероприятия по повышению пропускной способности водоводов.
- •37. Деталировка водопроводных сетей. Спецификация водопроводных сетей. Конструкция водопроводных колодцев.
- •38.Сооружения для преодоления препятствий(рек,балок) при транспортировке воды по трубопроводов и каналам. Расчет основных параметров сооружений (дюкер,акведук).
- •39. Способы измерения расхода воды в трубах систем водоснабжения и на каналах при обводнении территорий.
- •40. Обводнение территорий, его понятие и задачи. Особенности сельскохозяйственного обводнения. Формы обводнения территорий, их характеристика, особенности и отличия.
- •41. Строительные процессы и их классификация, формы и методы организации работ.
- •42. Техническое нормирование в строительстве (сущность, задачи, виды производственных норм). Виды и методы нормативных наблюдений.
- •43. Системы и формы оплаты труда, тарифная сетка еткс в строительстве.
- •44. Структура состав, стадии проектирования водохозяйственных объектов.
- •45. Календарное планирование в строительстве. Виды, назначение и требования к ним.
- •46. Стоимость строительной продукции. Состав и структура затрат.
- •48. Определение потребности в ресурсах (рабочих кадров, материальных, машин, механизмов и др.)
- •49. Грунты и их строительные свойства (Классификация, группы, влажность, прочность и др.)
- •50. Способ производства земляных работ. Выбор машин по рабочим параметрам, технологическим и экономическим показателям.
- •51. Производство работ одноковшовыми экскаваторами
- •52. Производство работ скреперами, бульдозерами, грейдерами. Производительность машин.
- •53. Организация транспорта и укладки грунта в качественные профильные насыпи. Способы уплотнения. Выбор оборудования для уплотнения.
- •54. Пути повышения производительности землеройных машин
- •55. Технология проектирования состава бетонной смеси.
- •56. Технология приготовления, транспортировки и укладки бетонной смеси
- •57. Арматурные и опалубочные работы.
- •58. Технология строительства закрытых трубопроводов.
- •59. Производство работ по строительству сооружений на трубопроводах.
- •60. Испытание трубопроводов. Производство работ в зимних условиях.
- •69. Диспетчерская служба. Плановые осмотры и ремонты. Ликвидация аварий и повреждений. Эксплуатация средств водоучета.
- •71. Физические, химические, бактериологические (санитарные) и биологические показатели воды.
- •Физико-химические основы коагуляции в свободном объеме. Контактная коагуляция, её применение.
- •Устройства для приготовления, хранения и дозирования реагентов.
- •74. Типы отстойников и область их применения. Гидроциклоны. Флотаторы.
- •75. Скорые фильтры. Загрузка фильтров. Требования к фильтрующим материалам.
- •76. Задачи и методы обеззараживания. Классификация методов обеззараживания.
- •78. Озонирование. Установки для его получения.
- •Бактерицидное облучение воды. Установки для обработки воды.
- •80. Классификация методов умягчения воды. Технологические схемы и конструктивные особенности установок для умягчения воды.
- •81.Одноковшовый универсальный экскаватор. Область применения. Основные параметры.
- •82.Сменное рабочее оборудование одноковшового экскаватора. Прямая лопата. Обратная лопата
- •83.Сменное рабочее оборудование одноковшового экскаватора. Драглайн.
- •85.Экскаваторы непрерывного действия продольного, поперечного и радиального копания. Условия применения ковшовых и скребковых рабочих органов. Многоковшовые роторные экскаваторы.
- •86.Многоковшовые цепные экскаваторы
- •88. Машины для уплотнения грунта.
- •89.Машины для бетонных и железобетонных работ. Камнедробилки. Бетоносмесители, растворосмесители. Грохоты.
- •90. Ручные машины
- •91. Потребители воды в зданиях. Виды и режим водопотребления. Классификация водопроводов. Основные элементы внутреннего водопровода.
- •92. Внутренний хозяйственно-питьевой водопровод зданий. Назначение и требование к водоводу. Схемы водопровода. Водопроводные сети. Способы прокладки и применяемые материалы.
- •93. Противопожарный водопровод. Системы и схемы пожаротушения в зданиях. Пожарные краны. Спринклерные и дренчерные системы пожаротушения.
- •94. Санитарно-технические приборы и оборудование внутреннего водопровода холодной воды. Водоразборная арматура. Запорная арматура.
- •95. Водомерные узлы. Основные элементы и схемы узлов. Приборы для измерения расхода воды. Скоростные счетчики воды и их виды и устройство. Индукционные и другие устройства для учета воды.
- •97. Материалы и оборудование для систем внутренней канализации. Трубы. Приемники сточных вод, их виды, установка и присоединение к канализационной сети.
- •98. Трассировка и устройство сети внутренней канализации. Отводные трубопроводы. Канализационные стояки. Выпуски. Дворовая, внутриквартальная канализационная сеть. Канализационные колодцы.
- •Системы внутренних водопроводов животноводческих зданий (рассмотреть на примере). Водопроводная арматура и технологическое оборудование (примеры).
- •100. Расчет внутренней водопроводной сети животноводческих ферм.
- •101.Основные параметры насосов: напор, подача, мощность, коэффициент полезного действия, кавитационный запас.
- •Характеристики насосов. Виды характеристик. Понятие об оптимальной зоне характеристик насоса. Сводные графики номенклатуры насосов.
- •103.Всасывающие и подводящие трубы насосных агрегатов. Определение диаметра всасывающей трубы. Особенности всасывающих линий насосных станций водоснабжения.
- •Работа насоса на трубопровод. Построение характеристики трубопровода. Рабочая точка насоса. Определение расхода и напора.
- •105.Аванкамеры и водоприемные камеры насосных станций. Назначение конструкции. Определение основных размеров аванкамер и водоприемных камер.
- •106. Схемы устройства кнс и особенности расположения насосных агрегатов. Приемные резервуары кнс и их механическое оборудование.
- •Регулирование подачи насосов. Количественное и качественное регулирование. Сравнительная оценка.
- •Явление кавитации. Определение кавитационного запаса и допустимой вакуумметрической высоты всасывания. Определение отметки оси рабочего колеса насоса.
- •110.Дренажные и осушительные системы насосных станций. Методика расчета.
- •111. Основные физические, физико-химические, химические и бактериологические показатели загрязненности сточных вод.
- •112. Условия приема сточных вод в канализацию. Пдк
- •113. Нормы водоотведения бытовых сточных вод. Коэффициент неравномерности водоотведения.
- •114. Определение расчетных суточных, часовых и секундных расходов бытовых сточных вод
- •115. Схемы водоотведения, их классификации. Факторы, влияющие на выбор схемы.
- •116. Трассировка уличной сети по объемлющей схеме, по пониженной стороне квартала, через квартал.
- •117. Глубина заложения канализационных сетей. Диктующие точки.
- •118. Попутные, транзитные, боковые и сосредоточенные расходы и их определение.
- •119. Дюкеры, эстакады, переходы и другие сооружения на сети.
- •120. Формирование стока атмосферных осадков на городских территориях. Водостоки. Очистные сооружения на водосточных сетях.
- •122. Методы очистки сточных вод и обработка осадка. Использование городских сточных вод в сельском хозяйстве и в промышленности.
- •123. Сооружения механической очистки сточных вод . Технологическая схема очистной станции с механической очисткой сточных вод.
- •124. Сооружения механической очистки сточных вод. Решетки, конструкции и расчет.
- •125.Песколовки горизонтальные, вертикальные, тангенциальные, эрируемые. Конструкции и метод расчета.
- •126. Отстойники горизонтальные, вертикальные, радиальные, тонкослойные
- •127. Поля орошения и фильтрации, биологические пруды.
- •128. Биологические методы очистки сточных вод. Технологическая схема очистной станции с биологической очисткой сточных вод на биофильтрах.
- •129. Классификация биологических фильтров. Фильтры с объемной и плоскостной загрузкой
- •130. Принципы очистки сточных вод в аэротенках. Характеристики активного ила. Технологическая схема очистной станции с биологической очисткой сточных вод в аэротенках.
- •132. Физико-химическая, химическая и микробиологическая характеристики активного ила.
- •133. Технологические схемы работы аэротенков (одно- и многоступенчатые, аэротенки с регенерацией активного ила)
- •132. Физико-химическая, химическая и микробиологическая характеристики активного ила.
- •133. Технологические схемы работы аэротенков (одно- и многоступенчатые, аэротенки с регенерацией активного ила)
- •136. Механическое обезвоживание осадка сточных вод на вакуум-фильтрах, центрифугах, ленточных и рамных прессах.
- •137.Глубокая очистка сточных вод от органических загрязнений и взвешенных веществ. Технологическая схема очистной станции с физико-химической очисткой сточных вод.
- •138. Методы и сооружения для глубокой доочистки биологически очищенных сточных вод.
- •139. Обработка, обеззараживание и утилизация осадков сточных вод.
- •140.Методы обеззараживания сточных вод.
- •141. Поверхностные воды как источник водоснабжения. Требования к источникам водоснабжения, направления использования поверхностных вод.
- •142. Классификация водозаборных сооружений. Категории водозаборов по надежности подачи. Основные требования, предъявляемые к конструкции водозабора в целом.
- •144. Зоны санитарной охраны (зсо) – цель их создания и обеспечение особого режима. Организация зсо. Назначение поясов зсо.
- •Поверхностные источники водоснабжения
- •Подземные источники водоснабжения
- •143. Параметры водоносных пластов: коэф. Фильтрации, коэф. Водопроводимости, водоотдача, пьезопроводность напорных и безнапорных пластов.
- •145. Береговой водозабор: основные типы, состав сооружений принципиальные схемы.
- •146. Русловые водозаборы: основные типы, состав сооружений, принципиальные схемы.
- •147. Ковшовые водозаборы: условия применения, производительность, конструктивные типы.
- •148. Искусственное пополнение подземных вод (иппв): назначение, сущность метода иппв, источники, типы инфильтрационных сооружений, конструкции, условия применения.
- •149. Шахтные колодцы. Конструкция, устройство водоприемной части, определение дебита.
- •150. Каптажные сооружения родников. Особенности конструкций, мероприятия, обеспечивающие надежность сооружений.
95. Водомерные узлы. Основные элементы и схемы узлов. Приборы для измерения расхода воды. Скоростные счетчики воды и их виды и устройство. Индукционные и другие устройства для учета воды.
Водомерный узел состоит из устройства для измерения количества расходуемой воды, запорной арматуры, контрольно-спускного крана, соединительных фасонных частей и патрубков из водогазопроводных стальных труб. Различают водомерные узлы простые (без обводной линии) и с обводной линией, на которой устанавливают опломбированную задвижку в закрытом положении. Водомерный узел с обводной линией применяют при наличии одного ввода, а также, если устройство для измерения количества расходуемой воды не рассчитано на пропуск пожарного расхода. В последнем случае на обводной линии устанавливают задвижку, в обычное время опломбированную в закрытом положении, или электро-задвижку, которая открывается автоматически при пуске пожарного насоса. Запорную арматуру устанавливают до и после измерительного устройства для возможности его замены или проверки правильности его показаний, а также отключения внутренней водопроводной сети от ввода и ее опорожнения.
К
онтрольно-спускной
кран (или патрубок с пробкой) служит
для спуска воды из сети внутреннего
водопровода, контроля давления
(располагаемого напора), проверки
правильности показаний измерительного
устройства и обнаружения утечки воды
в системе.
Водомерный узел располагают в теплом и сухом нежилом помещении с температурой воздуха не ниже 5 °С в легкодоступном для осмотра месте вблизи наружной стены у ввода в здание. Чаще всего его располагают в помещениях центрального теплового пункта (ЦТП), в подвалах или в приямках, устраиваемых в коридорах, либо на лестничных площадках здания. Во избежание излишних потерь напора водомерные узлы собирают из возможно меньшего числа отводов и фасонных частей, устанавливая измерительное устройство, как правило, на прямом участке, а не на обводе.
Для измерения количества воды на вводах внутреннего водопровода устанавливают скоростные крыльчатые и турбинные счетчики воды. Движение воды в этих счетчиках приводит во вращение вертушку (турбинку), размещенную в корпусе. Угловая скорость вращения вертушки пропорциональна скорости движения воды. Передаточный и счетный механизмы передают и суммируют обороты вертушки (турбинки), и на циферблатах фиксируется количество жидкости, прошедшей через счетчик.
Крыльчатые счетчики воды изготовляют диаметром (калибром) до 40 мм включительно. Ось вращения крыльчатки у этих счетчиков расположена перпендикулярно направлению движения воды. В зависимости от способа подвода воды к крыльчатке различают одноструйные и многоструйные счетчики воды. Крыльчатые счетчики можно устанавливать только на горизонтальных участках трубопроводов с резьбовым соединением.
Турбинные счетчики воды отличаются от крыльчатых тем, что ось вращения вертушки (турбинки) у них параллельна направлению движения воды. Счетчики присоединяются на фланцах к трубопроводам, находящимся в любом положении (горизонтальном, вертикальном или наклонном) с направлением движения воды снизу вверх. Турбинные счетчики выпускаются калибром 50—200 мм. При неравномерном водопотреблении и резких колебаниях расходов воды в здании для учета малых и больших расходов можно устанавливать скоростные комбинированные счетчики воды, состоящие из двух счетчиков: малого (крыльчатого) и большого (турбинного). При подборе счетчика воды учитывают его гидрометрические характеристики (предел чувствительности, область учета, характерный предельно максимальный расход), а также допустимые потери напора и условия установки. Подобранный водосчетчик проверяют на пропуск максимального расчетного секундного расхода. Скоростной счетчик работает нормально при пропуске расхода, составляющего 40-50 % его максимальной предельной пропускной способности (характерного расхода). Характерным считается предельный часовой расход, при котором потери напора в счетчике составляют 10 м.
Для учета малых расходов воды (0,006) —(3 мэ/ч) могут применяться ротаметры. Он представляет собой вертикальную конусную стеклянную трубку (на ней нанесена шкала делений), внутри которой находится ротационный "поплавок", свободно вращающийся в воде, движущийся снизу вверх. Устанавливается ротаметр в вертикальном положении. Верхняя грань "поплавка" указывает на шкале расход воды, проходящей через ротаметр. Большие расходы воды (более 380 м3/ч) можно измерять с помощью сужающих устройств (диафрагм, сопел и труб Вентури) — расходомеров. Эти устройства позволяют определять расход воды по перепаду давления до и после сужения. Для измерения расхода по перепаду давления применяют дифференциальные манометры, градуированные на расход. Принцип действия скоростных счетчиков аналогичен принципу действия турбинных расходомеров с той лишь разницей, что в расходомерах измеряется число оборотов турбинного датчика в единицу времени, а в счетчиках число оборотов суммируется за любой отсчетный промежуток времени. При этом суммарное число оборотов датчика за отсчетный промежуток времени будет пропорционально объемному количеству жидкости -V, протекшему по трубопроводу за тот же промежуток времени. Скоростные счетчики выпускают двух основных конструктивных модификаций: счетчики с аксиальным и тангенциальным подводом жидкости к турбинному датчику прибора.
96. Расчет систем горячего водоснабжения. Определение расхода горячей воды. Температурный режим горячего водоснабжения. Определение требуемого напора. Компенсация температурных удлинений. Борьба с коррозией и отложениями.
Расчет систем горячего водоснабжения сводится к определению расходов горячей воды, диаметров труб, требуемого напора, объема водонапорных баков-аккумуляторов, подачи и напора повысительных и циркуляционных насосов и к подбору водоподогревателей. Расход горячей воды зависит от назначения здания, характера и условий водопотребления, а также от технологических требований. Расчетные расходы воды в системе горячего водоснабжения и напоры перед водоразборными устройствами определяют, как и в системе холодного водоснабжения. Нормы максимального потребления горячей воды следует принимать по СНиП 2.04.01—85. При расчетах систем горячего водоснабжения температуру горячей воды у мест водоразбора для закрытых систем принимают не ниже 50°С и не выше 75°С, для открытых систем -соответственно 60 и 75°С; температуру холодной воды (пре отсутствии исходных данных) принимают равной 5°С. Нормы расхода горячей воды установлены относительно средней температуры tr = 55°С при закрытых системах и tr = 65°С при открытых системах. Диаметры труб в сети горячего водоснабжения определяют как и в сети холодного водопровода, с учетом отложений накипи и зарастания труб. Потери напора в трубах в связи с этим можно увеличивать условно на 20 %.
Требуемый напор определяют в точке присоединения системы горячего водоснабжения к трубопроводу, подающему холодную воду, по формуле
где zT и za — отметки оси трубы, подающей холодную воду в систему, и диктующей водоразборной арматуры; пвп — потери напора в водо-подогревателе; i и 1— удельные потери напора на трение и длина участков m трубопровода; кч — коэффициент, учитывающий соотношение потерь напора на местные сопротивления и на трение по длине труб, равный 0,1 — для водоразборных стояков без полотенцесушителей и циркуляционных стояков; 0,2 — для подающих и циркуляционных распределительных труб; 0,5 — для водоразборных стояков с полотенесушителями и для труб в тепловых пунктах; Hf — рабочий напор перед диктующей водоразборной арматурой; 1,2 — коэффициент зарастания.
Повысительные насосы подбирают по расчетному максимальному секундному расходу горячей воды в системе и по расчетному напору, определяемому как разность требуемого и гарантированного Нд напоров. Если требуемый напор на 0,1 МПа больше требуемого для холодного водопровода, то предусматривают установку дополнительного повысительного насоса, который может одновременно повысить напор и обеспечить циркуляцию воды в системе горячего водоснабжения. Такой повысительно-циркуляционный насос устанавливают не на циркуляционном, а на подающем трубопроводе, после водоподогревателя. Для восполнения потерь теплоты в системе по подающим трубопроводам, кроме расхода воды на хозяйственные нужды, следует подавать циркуляционный расход, Повысительно-циркуляционный насос подбирают по сумме секундного расчетного расхода горячей воды и циркуляционного расхода qn<c'r, л/с, определяемого как отношение потерь тепла в трубопроводах Qnt, кВт, к допустимому снижению температуры горячей воды At (до 10°С), по формуле
Циркуляционные насосы подбирают в режиме водоразбора, их число, как и число повысительных насосов, должно быть не менее двух, из которых один резервный. Для приближенных расчетов подачу циркуляционных насосов можно определить в зависимости от вместимости подающих и циркуляционных труб V и частоты смены воды в их объеме, принимаемой равной 2—3 за 1 ч. Если принять среднее значение 2,5, то подачу циркуляционного насоса можно будет определять приближенно по формуле
где m — число расчетных участков в подающих и циркуляционных трубопроводах; d и 1— диаметр и длина расчетного участка трубопровода, м.
При гидравлическом расчете труб в системах горячего водоснабжения увязывают потери напора в подающих и циркуляционных стояках таким образом, чтобы они не отличались более чем на 10 % (2—4 м). Увязку осуществляют подбором диаметров труб и установкой на них при необходимости специальных диафрагм. Расчетный часовой расход теплоты для системы, горячего водоснабжения определяют как сумму теплоты, необходимой на нагрев холодной воды в час максимального водоразбора, и теплоты, теряемой при остывании воды в подающих и циркуляционных трубопроводах
где qf|r — расход горячей воды Р — плотность воды, кг/м3; с — удельная теплоемкость воды, /(кг.°С); t" и tc — средняя температура горячей воды (55°С) и температура холодной воды (5°С).
Защита закрытых тепловых сетей от внутренней коррозии сетевой водой при небольших размерах подпитки осуществляется путем: а) деаэрации подпиточной воды в вакуумных или атмосферных деаэраторах; б) декарбонизации воды - удаления из нее растворенной свободной или связанной углекислоты обработкой ее известью (едким натром, аммиаком);
в) использование для подпитки закрытых систем теплоснабжения продувочных вод парогенераторов, испарителей, паропреобразователей, отмывочных вод анионитных фильтров, не содержащих солей жесткости, свободной углекислоты и кислорода. Использование этих видов воды возможно только при невысоком солесодержании ее, отсутствии у потребителей горячей воды водоводяных теплообменников с трубками из медных сплавов и невозможности попадания горячей щелочной воды в нагреваемую среду; г) применения в теплообменных аппаратах трубок из стойких медных сплавов. д) сульфитирования для связывания кислорода (имеется ввиду безводный сульфит натрия Na2SO3, – соль сернистой кислоты H2SO3, - который окисляется до сульфата Na2SO4); е) создания на внутренней поверхности труб защитной пленки карбонатов, фосфатов или силикатов.
Для создания в трубах тепловых сетей и системах горячего водоснабжения защитной железосиликатной пленки в подпиточную воду вводят силикат натрия до повышения рН до 8,4 - 8,5. Например, в малых тепловых сетях при малой подпитке (0,2-0,3% от объема) и отсутствии деаэрации целесообразно первые 1-2 месяца отопительного сезона подпитывать сети неумягченной или частично умягченной водой с целью создания на внутренней поверхности системы пленки CaCO3 для защиты от кислородной коррозии.
Защита от коррозии не работающих в летний период тепловых сетей и систем горячего водоснабжения достигается вводом в сетевую воду 1000 мг/л силиката натрия, создающего плотную темную стекловидную пленку силиката железа на внутренней поверхности сетевого трубопровода. Их следует оставлять заполненными непроточной водопроводной (даже не деаэрированной) водой под давлением 0,2 — 0,3 МПа в верхней точке системы.
Очевидно, что это необходимо учитывать при конструировании системы отопления, особенно при высокотемпературном теплоносителе, и принимать меры для уменьшения усилий, возникающих при температурном удлинении подводок, стояков и магистралей.
Проектирование и монтаж трубопроводов необходимо выполнять так, что бы труба могла свободно двигаться в пределах величины расчетного расширения. Это достигается за счет компенсирующей способности элементов трубопровода (самокомпенсация), установкой температурных компенсаторов и правильно расстановкой опор (креплений). Неподвижные крепления труб должны направлять удлинения трубопроводов в сторону этих элементов.
Рис 1. Компенсация температурных удлинений на ППР трубопроводе.
Величина линейного расширения трубопроводов L при открытой прокладке определяется по формуле:
,
где L - длина трубопровода, м; t - расчетная разница температур (между рабочей температурой и температурой при монтаже); A -коэффициент линейного расширения материала трубы
Ещё один способ компенсации температурных удлинений - предварительный нагрев трубопроводов тепловых сетей. Сущность этого метода заключается в нагреве трубопроводов в период строительства до средней температуры их эксплуатации, потом в нагретом состоянии производится обратная засыпка песком трубопроводов. Это позволяет снизить напряжение в трубопроводах, уменьшить их деформацию и принять более экономичное решение. Этот способ производства работ требует точного соблюдения технологической карты монтажа, любые, незначительные отклонения от технологии приводят к нежелательным последствиям.
