Бесканальная прокладка - тепловая сеть - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Идиот - это член большого и могущественного племени, влияние которого на человечество во все времена было подавляющим и руководящим. Законы Мерфи (еще...)

Бесканальная прокладка - тепловая сеть

Cтраница 2


Большие преимущества по простоте сооружения и по долговечности имеет способ бесканальной прокладки тепловых сетей с армопе-нобетонной изоляцией. Этот способ, проверенный в ленинградских теплосетях в течение ряда лет, обеспечивает экономичность, инду-стриальность сооружения и надежность в эксплуатации.  [16]

Расстояние по вертикали при пересечении газопровода с тепловыми сетями ( при бесканальной прокладке тепловых сетей) должно быть не менее 0 5 м от труб тепловых сетей до футляра газопровода.  [17]

Исследования, проведенные в Киевском инженерно-строительном институте, показали, что при полностью бесканальной прокладке тепловых сетей применение сварных и крутоизогнутых отводов вместо гнутых приводит к уменьшению расчетной протяженности почти в 4 раза, т.е. число компенсаторов увеличивается вчетверо.  [18]

В зарубежной практике строительства и эксплуатации подземных теплопроводов используется свыше 40 различных конструкций бесканальных прокладок тепловых сетей. Для анализа и возможности сравнения большого числа различных типов подземных прокладок тепловых сетей необходима их классификация. Бесканальные прокладки подразделяют на 4 вида: с защитной механически прочной оболочкой труба в трубе; с пленочным покрытием; с жесткой теплоизоляционной оболочкой; конструкции в порошкообразных засыпках. Характерной особенностью конструкции является наличие цилиндрической наружной оболочки, которая частично или полностью разгружает рабочие трубопроводы от механических нагрузок, передаваемых грунтом, и препятствует прямом) попаданию грунтовых вод к наружной поверхности теплопроводов.  [19]

Каким должно быть расстояние по вертикали при & ресечении газопровода с тепловыми сетями при бесканальной прокладке тепловых сетей.  [20]

Указаны наименьшие допустимые расстояния в свету по горизонтали от наружной грани строительных конструкций или оболочки бесканальной прокладки тепловых сетей до зданий, сооружений и инженерных сетей.  [21]

22 Сметные цены на монтаж одного стального сальникового компенсатора. [22]

Годовой экономический эффект по расчетам треста Ленгазтепло-строй при применении компенсационных узлов ( СКФ) по сравнению с сильфонными компенсаторами при бесканальной прокладке тепловых сетей составил 1 5 млн руб. на 40 км трассы трубопроводов.  [23]

В качестве засыпных теплоизоляционных материалов применяют засыпки, обладающие небольшой объемной массой, хорошими теплоизоляционными свойствами, достаточной прочностью, малой величиной водопоглощения и высокой капиллярного поднятия, стойкостью в условиях высокой температуры и влажности, низкой отпускной стоимостью. В качестве засыпной тепловой изоляции для бесканальной прокладки тепловых сетей из асбестоцементных труб были исследованы два вида засыпки, удовлетворяющей указанным требованиям: из керамзитового гравия средней фракцией 20 - 40 мм и гранулированного шлака средней фракцией 2 - 7 мм.  [24]

Изделия из пеностекла в виде скорлуп и сегментов пригодны для тепловой изоляции тепловых сетей. Эти изделия могут быть использованы и для бесканальной прокладки тепловых сетей.  [25]

Наряду с прокладкой в непроходных каналах все большее развитие получают бесканальные прокладки теплопроводов. Отказ от применения каналов при прокладке тепловых сетей весьма перспективен и является одним из путей удешевления их стоимости. Бесканальная прокладка тепловых сетей возможна при использовании механически прочной теплогидроизоляционной оболочки, способной защитить трубопроводы от потерь теплоты и выдерживать нагрузки, передаваемые грунтом. Тепловые сети с диаметром трубопроводов до 400 мм включительно рекомендуется прокладывать преимущественно бесканальным способом.  [26]

Пенобетон при объемном весе 300 - 400 кг / ж3 имеет достаточную для бесканальной прокладки прочность на сжатие и изгиб. Коэффициент теплопроводности пенобетона 0 08 - 0 11 ккал / м-ч - 9С в сухом состоянии, при увлажнении он увеличивается в 2 - 2х / 2 раза. Поэтому, особенно при бесканальной прокладке тепловых сетей с пенобетонной изоляцией должны быть приняты меры для защиты изоляции от увлажнения.  [27]

Составы звеньев на захватках определяют расчетом в зависимости от трудоемкости. В качестве примера на рис. 5.6 показан график поточного метода бесканальной прокладки двухтрубных тепловых сетей протяженностью 500 м из асбестоцементных труб Dy 150 мм с монолитной тепловой изоляцией укрупненными блоками по четырехзахватной системе.  [28]

Основным техническим преимуществом размещения трубопроводов в каналах является наличие воздушной прослойки, отделяющей трубопровод и тепловую изоляцию от непосредственного контакта с грунтом. При бейканальной прокладке трубопроводы работают в более тяжелых термовлажностных условиях, поэтому такая прокладка требует применения специальных изоляционных материалов для защиты трубопроводов от внешней - коррозии. В большей или меньшей мере отвечают этой задаче следующие разработанные в последнее время конструкции бесканальных прокладок тепловых сетей: в битумперлите, асфальтокерамзитобетоне, асфальтоизоле, в монолитном армопено-бетоне.  [29]

Основным техническим преимуществом размещения трубопроводов в каналах является наличие воздушной прослойки, отделяющей трубопровод и тепловую изоляцию от непосредственного контакта с грунтом. При бесканальной прокладке трубопроводы работают в более тяжелых термовлажностных условиях, поэтому такая прокладка требует применения специальных изоляционных материалов для защиты трубопроводов от внешней коррозии. В большей или меньшей мере отвечают этой задаче следующие разработанные в последнее время конструкции бесканальных прокладок тепловых сетей: в битумперлите, асфальтокерамзитобетоне, асфальтоизоле, в монолитном армопено-бетоне.  [30]



Страницы:      1    2    3