Изобретение относится к строительству подземных теплосетей в непроходных железобетонных каналах, в которых в качестве теплоносителя применена вода или другая среда.
той твердой изоляцией. Глухая вертикальная перегородка 7 исключает теплообмен между воздушными теплоизолирующими прослойками вокруг прямого трубопровода 1 с температурой теплоносителя до 150°С и обратноЦель изобретения -- повышение надеж- го трубопровода 2 с температурой теплоности работы, снижение потерь тепла, капитальных и текуш,их затрат при строительстве и эксплуатации.
На фиг. 1 представлен поперечный разносителя до 70°С. Для исключения конвективного теплообмена через воздушные теплоизолирующие прослойки исключено движение воздуха по каналу 4 путем усрез подземной тепловой сети в железо- 10 тановки глухих поперечных перегородок И бетонном канале; на фиг. 2 - разрезиз железобетона на входе канала в теплоразрез
А-А на фиг. 1; на фиг. 3 Б-Б на фиг. 1.
Подземная тепловая сеть в железобетонном канале содержит прямой трубопровод 1 для подачи горячей сетевой воды от теплоисточника к потребителям тепла и обратный трубопровод 2 для возврата о.хлажденной сетевой воды от потребителей к теплоисточнику. Оба трубопровода уложены на опорах 3 в железобетонном: канале 4 с железобетонным перекрытием 5 и днищем 6. По длине канал 4 разделен глухой перегородкой 7 для отделения воздушной теплоизолирующей прослойки 8 прямого трубопровода 1 от воздушной прослойки 9
15
вые камеры 10. При этом воздушные теплоизолирующие прослойки являются не только отличным теплоизолятором, но и не насыщаются водой, чем исключается увеличение теплопроводности теплоизоляции и химической агрессивности ее в виде коррозии стальных трубопроводов 1 и 2. Попавшая в канал 4 влага через сквозные отверстия 12 в днище канала уходит 2Q в грунт. Для снижения возможности попадания поверхностной воды через замки 14 перекрытия 5 канала 4 они выполнены с зазором для стока этой воды вне канала. Выполнение перекрытия 5 с перекрышей по бокам канала 4 также способ- обратного трубопровода 2, чем исключает- 25 ствует стоку поверхностной воды в грунт ся теплообмен между ними. На входе в теп-по бокам канала.
Формула изобретения
ловую камеру 10 канал 4 снабжен глухой перегородкой 11 из железобетона для исключения движения воздуп ных прослоек
8 и 9 по каналу, чем исключается1. Подземная тепловая сеть в желе- конвективный теплообмен через них. Дни-30 зобетонном канале, содержащая прямой ще 6 железобетонного канала 4 имеети обратный стальные трубопроводы с тепло- сквозные отверстия 12 для ухода в грунтвой изоляцией, железобетонный непроходной 13 появляющейся в канале 4 воды.канал с продольной вертикальной глухой Отверстия 12 выполнены асимметрично пожелезобетонной перегородкой и с железо- обойм половинам канала. Все участкибетонным перекрытием, подземную про- железобетонного перекрытия 5 уложены с го-35 кладку, размещенную выше уровня грунто- ризонтальными замками 14, выполненнымивых вод с грунтовым или другим укры- с зазором для стока вне канала про-тием, отличающаяся тем, что, с целью сочившейся в замок поверхностной влаги.повышения надежности работы, снижения
потерь тепла, капитальных и текущих
Подземная тепловая сеть в железобе-40 затрат при строительстве и эксплуатации,
тонном канале работает следующим обра-в качестве тепловой изоляции использовазом.на невентилируемая воздушная прослойка
Горячая сетевая вода по прямому тру-между стенками стальных трубопроводов с
бопроводу 1 подается от теплоисточникаодной стороны и стенками, вертикальной пек теплопотребителям. После отдачи тепла этарегородкой, днищем и перекрытием канала -
вода по обратному трубопроводу 2 возвра-45 с другой, при этом днище железобетонщается к теплоисточнику. Оба трубопрово-ного канала имеет сквозные отверстия,
да на опорах 3 расположены в подзем-все участки железобетонного перекрытия
ном железобетонном канале 4, закрытогоуложены с горизонтальными замками попесверху железобетонным перекрытием 5.рек железобетонного канала и с перекрыЭтот канал по длине разделен вертикаль-шей по ширине, железобетонный канал на
ной глухой перегородкой 7, в результате50 входе в тепловые камеры снабжен глучего образованы по отдельности воздушнаяхими поперечными вертикальными железобетонными перегородками.
2. Тепловая сеть по п. 1, отличающаяся тем, что сквозные отверстия в дниЭти воздушные прослойки являются хоро-ше канала выполнены асимметрично по
шей теплоизоляцией для труб теплосетей,обеим его половинам.
теплоизолирующая прослойка 8 вокруг прямого трубопровода 1 и такая же прослойка 9 вокруг обратного трубопровода.
так как воздух обладает лучшими теплоизоляционными свойствами по сравнению с любой пористой или волокнис3. Тепловая сеть по п. 1, отличающаяся тем, что горизонтальные поперечные замки выполнены с зазором по длине.
той твердой изоляцией. Глухая вертикальная перегородка 7 исключает теплообмен между воздушными теплоизолирующими прослойками вокруг прямого трубопровода 1 с температурой теплоносителя до 150°С и обратного трубопровода 2 с температурой теплого трубопровода 2 с температурой теплоносителя до 70°С. Для исключения конвективного теплообмена через воздушные теплоизолирующие прослойки исключено движение воздуха по каналу 4 путем установки глухих поперечных перегородок И из железобетона на входе канала в тепло 10 тановки глухих поперечных перегородок И из железобетона на входе канала в тепло15
вые камеры 10. При этом воздушные теплоизолирующие прослойки являются не только отличным теплоизолятором, но и не насыщаются водой, чем исключается увеличение теплопроводности теплоизоляции и химической агрессивности ее в виде коррозии стальных трубопроводов 1 и 2. Попавшая в канал 4 влага через сквозные отверстия 12 в днище канала уходит 2Q в грунт. Для снижения возможности попадания поверхностной воды через замки 14 перекрытия 5 канала 4 они выполнены с зазором для стока этой воды вне канала. Выполнение перекрытия 5 с переФормула изобретения
обеим его половинам.
3. Тепловая сеть по п. 1, отличающаяся тем, что горизонтальные поперечные замки выполнены с зазором по длине.
о
о/о
72
2
:
А
v
фие. 2
g&i/e.
Редактор И. Сегляник Заказ 5472/27
Составитель А. Козловский
Техред И. ВересКорректор Л. Пилипенко
Тираж 607Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская иаб., д. 4/5 Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4
Р
I (J
Х1
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ охлаждения грунта | 2021 |
|
RU2776017C1 |
СКВАЖИННЫЙ ТЕПЛОИСТОЧНИК | 2006 |
|
RU2329435C2 |
ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО СТАЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА | 2023 |
|
RU2799222C1 |
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ ЗАГРЯЗНЕННОЙ ЖИДКОСТИ | 1995 |
|
RU2095532C1 |
ТРУБОПРОВОД | 1997 |
|
RU2132014C1 |
Хранилище сжиженного природного газа | 2016 |
|
RU2650441C2 |
Земляное сооружение | 1989 |
|
SU1710666A1 |
МНОГОЦЕЛЕВОЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ | 2013 |
|
RU2546415C1 |
Блочная тепловая изоляция отражательного типа для трубопроводов или оборудования реакторных установок | 2022 |
|
RU2780391C1 |
СОЛНЕЧНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ЖИДКОСТИ | 1996 |
|
RU2108520C1 |
Изобретение относится к строительству. Цель изобретения - повышение надежности работы, снижение потерь тепла, капитальных и текуших затрат при строительстве и эксплуатации. Сеть содержит прямой трубопровод 1 для подачи горячей воды и обратный трубопровод 2 для возврата охлажденной сетевой воды. Трубопроводы 1 и 2 уложены на опорах 3 в железобетонном канале 4 с железобетонным перекрытием 5 и днищем 6. По длине канал 4 разделен глухой перегородкой 7 для отделения воздушной теплоизолируюш.ей прослойки 8 прямого трубопровода 1 от воздушной прослойки 9 обратного трубопровода 2. Это исключает теплообмен между ними. На входе в тепловую камеру канал 4 снабжен глухой перегородкой из железобетона для исключения движения воздушных прослоек 8 и 9 по каналу, чем исключается конвективный теплообмен через них. Дниш,е 6 канала 4 имеет сквозные отверстия 12 для ухода в грунт 13 появляюш.ейся в канале 4 воды. Все участки перекрытия 5 уложены с горизонтальными замками, выполненными с зазором для стока вне канала просочившейся в замок поверхностной влаги. 2 з.п. ф-лы, 3 ил. Q W 8 5 ел СП О5 О5 00 Фиг. 1
Корсаков Ф | |||
Ф | |||
Повышение срока службы тепловых сетей, - Энергетик, № 3, 1979, с | |||
Коридорная многокамерная вагонеточная углевыжигательная печь | 1921 |
|
SU36A1 |
Авторы
Даты
1987-11-30—Публикация
1986-05-11—Подача