
- •1. Классификация способов прокладки тепловых сетей
- •2. Построение пьезометрического графика водяной тепловой сети
- •3. Требования, предъявляемые к давлениям в водяных тепловых сетях
- •4. Общие положения по применению подземной прокладки тепловых сетей
- •1 . Монолитная бесканальная прокладка (тепловая изоляция трубопровода выполняется в заводских условиях)
- •5. Канальная прокладка тепловых сетей
- •6. Гидравлический расчет водяной тепловой сети
- •7. Бесканальная прокладка тепловых сетей
- •М онолитная бесканальная прокладка (тепловая изоляция трубопровода выполняется в заводских условиях)
- •8. Определение расчетных расходов теплоносителя
- •9. Конструкции неподвижных опор
- •10. Определение расчетных тепловых потоков теплоносителя.
- •11. Конструкция подвижных опор
- •12. Присоединение к тепловым сетям отопления
- •13. Радиальная компенсация температурных деформаций
- •14. Присоединение к тепловым сетям сгв
- •15. Осевая компенсация температурных удлинений
- •1. Сальниковые компенсаторы
- •2.Линзовый компенсатор (сильфонный)
- •16. Классификация систем теплоснабжения
4. Общие положения по применению подземной прокладки тепловых сетей
Подземная прокладка тепловой сети. Общие положения. В городах и сельских населенных пунктах для тепловых сетей, как правило, предусматривают подземную прокладку, так как она не мешает движения транспорта, не портит архитектурный ансамбль города и снижает теплопотери трубопроводов за счет использования теплоизоляционных свойств грунта. Промерзание грунтов не опасно для трубопроводов, поэтому их можно прокладывать в зоне сезонного промерзания грунтов на глубине 0,5-2м от поверхности земли. Всегда стараются прокладывать трубопроводы выше уровня грунтовых вод. Если это по каким-либо причинам невозможно, то трубопроводы прокладывают с попутным дренажом, и обязательно предусматривается усиленная обмазочная битумная изоляция. Трасса трубопровода тепловой сети располагается в технических полосах параллельно красным линиям улиц, как правило, в непроезжей части в линии зеленых насаждений.
Канальная прокладка тепловой сети. Каналы для трубопроводов тепловой сети бывают непроходные, полупроходные, проходные каналы под тоннели и коллекторы. Конструкции каналов полностью разгружают трубопровод от механических воздействий грунта и временных транспортных нагрузок, а также ограждают трубопровод и тепловую изоляцию от коррозионного влияния почвы. Прокладка в каналах обеспечивает свободное перемещение при температурных деформациях, причем, как осевое, так и боковое.
Непроходные и полупроходные каналы. Сводчатый канал d 50-500мм
1
-сборные
полуцилиндрические своды, 2-ж/б плита
днища, «+»более экономичны по расходу
материала, более эффективны по отводу
конденсата с поверхности., «-»изготовление
таких форм требует более сложных
технологий, легко повреждаются при
транспортировке. В настоящее время
наиболее удачной является конструкция
канала типа МКЛ d
50-1400мм
1-ж/б рамная секция(лоток), 2-ж/б плита днища, 3-опорная подушка скользящей опоры, 4-песчанная подсыпка, 5-бетонная подготовка, 6-гидроизоляция. Ширина Б и высота Н дают возможность для прохода в канале, для того, чтобы использовать эти каналы как полупроходные необходимо увеличить Б на 200-300мм МКЛ-8,10,12. МКЛ-4,6 – при небольшой модернизации также переводятся в полупроходные.Наиболее распространенные конструкции непроходных каналов Кл, Клп, Клс:
1. Клп - из сборных плит типа КС 2. Кл - из лотковых элементов, перекрываемых плитками типа КЛ. 3. Клс – сборный из лотковых элементов типа КЛС
Проходные каналы тоннели и коллекторы. Теплопроводы, проложенные в проходных каналах находятся в наиболее благоприятных условиях, но однако вследствие больших начальных капитальных затрат применение их ограничено. В коллекторах вместе с теплопроводами прокладывают электросиловые и телефонные кабели, водопровод и канализация.. 1-блок перекрытия, 2-Г-образные блоки схем, 3-плита днища, 4-стыки блоки днища (приварные петли)
Бесканальная
прокладка т/с Оказывается дорогостоящие
канальные конструкции, надежно защищающие
трубопровод от внешних воздействий
оказались неспособными защитить
трубопровод от увлажнения и внешней
коррозии. В20-30гг была попытка реализовать
бесканальную прокладку, но гидрофобная
изоляция
увлажнение и малая прочность сварного
шва при механическом воздействии. В
настоящее время этих недостатков удалось
избежать и в достаточной мере реализовывать
бесканальную прокладку. Применяется
для трубопроводов dдо
400мм. Условно бесканальную прокладку
можно разделить на 3 группы: 1. монолитная
бесканальная прокладка, 2.засыпная
бесканальная прокладка, 3. литая
бесканальная прокладка.