
- •1.Способы прокладки тепловых сетей
- •2. Назначение подвижных и неподвижных опор под трубопроводы тепловой сети.
- •3. Конструкция тепловой изоляции трубопроводов
- •4. Компенсация тепловых удлинений в сетях теплоснабжения
- •9.Испытание тепловых сетей
- •11. Способы присоединения системы отопления к тепловой сети.
- •12.Схемы присоединения подогревателей гвс. Критерий выбора схемы.
- •13.Способы регулирования отпуска теплоты на отопление.
- •14.Закономерности качественного регулирования положенные в основу регулирования отпуска тепла на отопление.
- •15.Графики регулирования температуры воды в тепловой сети в зависимости от температуры наружного воздуха
- •16. Местное регулирование отпуска теплоты на отопление(погодный регулятор).
- •17. Регулирование температуры горячей воды
- •18. Схемы присоединения системы водяного отопления зданий в итп
- •19. Конструкция систем отопления жилых зданий
- •20. Конструкция систем отопления производственных зданий
- •21. Способы удаления воздуха из систем водяного отопления
- •22. Установка и конструкции расширительного бака системы водяного отопления. Как зависит давление в системе водяного отопления от места присоединения открытого расширительного бака?
- •23. Гидравлический расчет системы водяного отопления методом характеристик сопротивления и проводимости участков
- •24. Горизонтальное и вертикальное разрегулирование насосных систем водяного отопления многоэтажных зданий
- •25. Основные конструкции отопительных приборов
- •26. Основные конструкции приборного узла вертикальных однотрубных и двухтрубных систем отопления
- •27. Методика подбора типоразмера отопительного прибора системы отопления
- •28. Как отражается на затекании воды в радиаторы размещение замыкающих участков( осевое или смещенное от оси стояка) в однотрубной системе водяного отопления
- •30. Как определяются проводимости приборных узлов вертикальной однотрубной системы водяного отопления: проточного, проточно-регулируемого и стояка с замыкающими участками
1.Способы прокладки тепловых сетей
В зависимости от состояния грунта, рельефа местности и климатических условий
тепловые сети могут быть:
подземными;
надземными.
Надземная прокладка осуществляется на
отдельно стоящих стойках;
эстакадах.
На территории промышленных предприятий межцеховые коммуникации иногда прокладывают
на кронштейнах, заделанных в стенах зданий.
Надземную прокладку выполняют на разной высоте по отношению к поверхности земли. Различают прокладку:
на низких стойках;
на стойках средней высоты;
на высоких стойках.
-Надземные трубопроводы на низких стойках прокладываются на высоте 0,35…1,8 м по трассам не пересекаемым движением людей и транспорта. Минимальная высота в свету от уровня земли до тепловой изоляции принимается не менее 0,5 м при ширине группы труб более 1,5 м и не менее 0, 35 м при ширине группы труб до 1,5 м. Следует учитывать и высоту снежного покрова, так чтобы снеговые покровы и поверхностные воды не создавали условия для увлажнения тепловой изоляции.
-Надземные трубопроводы средней высоты прокладываются на уровне 2…3 м в местах, где необходим проход под ними людей, а также над заборами, проездами для легкового транспорта, автостоянками, над зданиями малой высоты.
-Надземные трубопроводы высокой прокладки сооружают на высоте более 5 м и рассчитаны на проезд под ними любого транспорта, прокладку над кровлями зданий и сооружений различного назначения. Высота прокладки может достигать 15 м.
-Эстакады сооружают для совместной прокладки большого числа трубопроводов различного назначения и диаметров. Изготовляют эстакады из металла или железобетона. Для обслуживания оборудования трубопроводов на эстакадах на траверсах устраивают продольные настилы (проходные дорожки) лестницы. Прокладка теплопроводов на эстакадах является наиболее дорогой и требует наибольшего расхода металла или железобетона. В связи с этим ее целесообразно применять при большом числе труб (не менее пяти-шести).
Пролеты между стойками перекрывают железобетонными продольными балками, на которых через 3…4 м раскладывают траверсы. Расстояния между стойками принимают от 6 до 18 м, кратными 3 или 6 м, поскольку эстакады перекрывают балками стандартной длины. При надземной прокладке сетей возникает необходимость пролетных строениях более 18 м. В таких условиях используются стальные пролетные конструкции (фермы) длиной до 36м.
При подземной прокладке тепловых сетей используют два способа:
канальный(непроходные, полупроходные, проходные)
бесканальный.
Проходные каналы и тоннели
Применяют при совместной прокладке инженерных коммуникаций различного назначения (теплоснабжение водопровод, канализация, технологические трубопроводы, электрокабели, телефонные кабели и пр.) в местах, исключающих возможность проведения ремонта с вскрытием, каналов. Используют для прокладки теплопроводов под железными дорогами и автострадами. Наименьшая высота – 1,8 м. Ширина прохода для обслуживания – не менее 0,7 м. В проходных каналах трубы большого диаметра размещают в нижнем ряду, меньшего диаметра – вверху Теплопроводы рекомендуется укладывать в правом (по ходу теплоносителя со станции) вертикальном ряду, остальные – в левом.
Полупроходные каналы
Применяют на коротких ветках под инженерными и транспортными узлами, городскими площадями и другими участками, не допускающими вскрытия каналов.
Непроходные каналы. Этот тип прокладки применяют в любых грунтовых условиях. Применяется прокладка:
из монолитного,
из сборного железобетона,
с кирпичными стенками,
из лотковых элементов,
с воздушным зазором между тепловой изоляцией и стенками канала,
без воздушного зазора.
В настоящее время используются несколько типов непроходных каналов: лотковые КЛ, КЛп, КЛс; сводчатые сборного железобетона; из сборных железобетонных плит марки КС .
Глубина заложения
трубопроводов 0,6…0,8 м.