Бесканальный теплопровод - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Формула Мэрфи из "Силы негативного мышления": оптимист не может быть приятно удивлен. Законы Мерфи (еще...)

Бесканальный теплопровод

Cтраница 1


Бесканальные теплопроводы находят оправданное применение в том случае, когда они по надежности и долговечности не уступают теплопроводам в непроходных каналах и даже превосходят их, являясь более экономичными по сравнению с последними по начальной стоимости и трудозатратам на сооружение и эксплуатацию.  [1]

Двухтрубные водяные бесканальные теплопроводы с АКБ-изоляцией до 200 мм изолируются совместно; при диаметре труб больше 200 м горячий и обратный теплопроводы укладываются в раздельной изоляции. Строительство тепловых сетей с АКБ-изоляцией осуществлено в Риге.  [2]

3 Монолитная битумоперлитная изоляция.| Разрез бесканальиого теплопровода в самоспекающемся асфальтоизоле. [3]

Преимущество бесканальных теплопроводов в засыпных порошках по сравнению с теплопроводами с монолитными оболочками заключается в простоте изготовления изоляционного слоя. Для сооружения таких теплопроводов не требуется наличия в районе строительства тепловых сетей завода, на который должны предварительно поступать стальные трубы для наложения монолитной изоляционной оболочки. Изоляционный засыпной порошок в соответствующей упаковке, например в полиэтиленовых мешках, легко транспортируется на большие расстояния железнодорожным или автотранспортом.  [4]

5 Схема коррозии подземного теплопровода блуждающими токами. [5]

В бесканальных теплопроводах изоляционная конструкция испытывает нагрузку грунта.  [6]

7 Разрез бесканального теплопровода в литом пенобетон ном массиве. [7]

Максимальный диаметр бесканальных теплопроводов в монолитных изоляционных оболочках из армопенобетона, а также в монолитных оболочках из фенольного поропласта с наружной гидрозащитой из полиэтилена ограничен обычно 800 мм.  [8]

9 Разгруженный сильфонный компенсатор. [9]

Изоляционная конструкция бесканальных теплопроводов находится в непосредственном контакте с окружающим грунтом и под его давлением. Поэтому при изменении температуры стального трубопровода возникает сила трения между деформируемым теплопроводом и окружающим грунтом.  [10]

В конструкциях бесканальных теплопроводов, в которых имеет место хорошая адгезия тепловой изоляции к поверхности трубы ( теплопроводы с монолитными оболочками из пенополиуретана, армопенобетона, поропласта и др.), трение возникает на наружной поверхности монолитной оболочки. В бесканальных теплопроводах без адгезии изоляции к поверхности трубы ( теплопроводы с монолитной изоляцией из биту-моперлита, с изоляцией из засыпных порошков) трение возникает на наружной поверхности стального трубопровода.  [11]

Дайте характеристику бесканальных теплопроводов с монолитной оболочкой из ячеистого полимерного материала типа пенополиуретана с замкнутыми порами и интегральной структурой.  [12]

Для изоляции бесканальных теплопроводов на некоторых объектах был использован гидрофобный сепарированный мел, который вследствие высокой степени дисперсности обладает текучестью, т.е. способностью к самоуплотнению, что исключает внутренние пустоты в изоляционном слое. Плотность СМ в траншеях через некоторое время возрастает и становится близкой к плотности окружающего грунта. Осадки грунта не наблюдается.  [13]

Все конструкции бесканальных теплопроводов можно разделить на три группы: в монолитных оболочках, засыпные, литые.  [14]

Компенсатор встроен в бесканальный теплопровод в связи с чем п & О, так как неповернутые сечения максимально ( приближены к компенсатору. Предполагается, что стенки яиши, в которой уложен компенсатор: ( рис. 4 - 2 s), являются направляющими опорами для трубопровода, не допускающими его угловой поворот.  [15]



Страницы:      1    2    3    4