PL65306B3 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
PL65306B3
PL65306B3 PL138106A PL13810670A PL65306B3 PL 65306 B3 PL65306 B3 PL 65306B3 PL 138106 A PL138106 A PL 138106A PL 13810670 A PL13810670 A PL 13810670A PL 65306 B3 PL65306 B3 PL 65306B3
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
pipes
protective
pipe
network
sections
Prior art date
Application number
PL138106A
Other languages
English (en)
Inventor
Malaszczycka Miroslawa
Brzozo¬wiec Waldemar
Urant Leszek
Original Assignee
Szczecinskie Przedsiebiorstwo Robót Inzynieryjnych
Filing date
Publication date
Application filed by Szczecinskie Przedsiebiorstwo Robót Inzynieryjnych filed Critical Szczecinskie Przedsiebiorstwo Robót Inzynieryjnych
Publication of PL65306B3 publication Critical patent/PL65306B3/pl

Links

Description

Pierwszenstwo: Opublikowano: 20.IV.1972 65306 KI. 37 a, 1/76 MKP E 04 b, 1/76 UKD Wspóltwórcy wynalazku: Miroslawa Malaszczycka, Waldemar Brzozo¬ wiec, Leszek Urant Wlasciciel patentu: Szczecinskie Przedsiebiorstwo Robót Inzynieryjnych, Szczecin (Polska) Sposób budowy bezkanalowej sieci cieplnej w rurach ochronnych Wynalazek dotyczy ulepszenia sposobu budowy bezkanalowej sieci cieplnej w rurach ochronnych np. azbestowo-cementowych wedlug patentu nr 50498.Zgodnie z patentem nr 50498 dwa stalowe ru¬ rociagi sieci cieplnej uklada sie w jednej rurze azbestowo-cementowej, jeden nad drugim, na pod¬ porach slizgowych o poziomych poprzeczkach przy¬ mocowanych do pierscienia podporowego.Pierscien podporowy o srednicy nieco mniejszej od srednicy rury ochronnej mocowany jest na po¬ czatku i koncu odcinka rury za pomoca specjal¬ nych klinów.Stalowe rurociagi zaopatrzone w siodelka sliz¬ gowe wsuwa sie w rure ochronna i ustawia na podporach, jeden nad drugim, a wolna przestrzen pomiedzy przewodami a rura azbestowo-cemento- wa wypelnia sie materialem izolacyjnym, np. wa¬ ta szklana, przedza szklana, tworzywem sztucz¬ nym itp.Poszczególne odcinki rur azbestowo-cementowych ze zmontowanymi w nich przewodami uklada sie z odstepem umozliwiajacym spawanie stalowych rurociagów, a po próbie cisnieniowej laczy sie ze soba w znany sposób. Zaizolowane zlacze mozna równiez przykryc dwoma polówkami krótkiego od¬ cinka rury azbestowo-cementowej, owinac zlacze siatka druciana i drutem stalowym i pokryc ca¬ losc zaprawa cementowa.Pionowy uklad przewodów sieci cieplnej w ru- 10 15 20 30 2 rach ochronnych oprócz pewnych zalet wynikaja¬ cych z uproszczenia sposobu wykonywania odgale¬ zien, oznacza sie tez licznymi niedogodnosciami.Najwazniejsza z nich to zwiekszenie trudnosci z odpowiednim zaizolowaniem obu rur, szczegól¬ nie dna rur w miejscu oparcia na podporach sliz¬ gowych, koniecznosc zaopatrywania rur w spe¬ cjalne siodelka slizgowe, oraz ograniczenie mozli¬ wosci stosowania wiekszej liczby srednic rurocia¬ gów cieplnych w jednej srednicy rury ochron¬ nej. Koniecznosc zachowania minimalnych odle¬ glosci od siebie i od plaszcza ochronnego przy ulo¬ zeniu rur na poziomych podporach slizgowych zgodnie z patentem nr 50498 wplywa na ogranicze¬ nie wielkosci srednic tych rur jakie mozna umies¬ cic w jednej srednicy rury ochronnej.Celem wynalazku jest usuniecie powyzszych wad i niedogodnosci. Cel ten zostal osiagniety dzieki temu, ze wewnatrz rury ochronnej uklada sie prze¬ wody cieplne poziomo, jeden obok drugiego, opie¬ rajac je na podporach slizgowych umozliwiajacych wykonywanie jedynie przesuwów poziomych rur.Podpory slizgowe skladaja sie z pierscieni oporo¬ wych o srednicy równej wewnetrznej srednicy ru¬ ry ochronnej, wewnatrz których umocowane sa^ sztywno, za pomoca plaskowników, dwie obrecze ¦ obejmujace rury cieplne i utrzymujace je w stalej odleglosci od siebie i od scianek oslony.Budowa sieci zgodnie z wynalazkiem umozliwia wlasciwe izolowanie rur stalowych, umieszczenie 653063 przewodów o wiekszych srednicach w porównaniu z przewodami ukladanymi zgodnie z patentem nr 50498, a takze ulatwia prefabrykacie poszcze¬ gólnych odcinków sieci cieplnej.Odcinki sieci cieplnej wykonuje sie w zakladzie prefabrykacji najkorzystniej w ten sposób, ze ru- v ry cieplne z nasunietymi podporami slizgowymi izoluje sie wata szklana do grubosci rury ochron¬ nej, mocujac izolacje drutem stalowym, calosc wsu¬ wa sie do rury, a ewentualne luzy uzupelnia sie ubijajac izolacje pretem drewnianym. Rury ciepl¬ ne wystaja po obu stronach rury ochronnej na odleglosc okolo 15 cm. Tak przygotowane prefa¬ brykaty przewozone sa na budowe i ukladane w przygotowanym wykopie „na styk", tak aby mozna bylo prowadzic roboty spawalnicze. Wykop mozna zasypac pozostawiajac jedynie doly na zlaczach do czasu zespawania rur stalowych, wykonania próby szczelnosci i zaizolowania zlacza znanym sposo¬ bem.Wszelkie zalamania trasy, odwodnienia i odpo¬ wietrzenia wykonuje sie zgodnie z wynalazkiem w studzienkach z kregów betonowych, typu kana¬ lizacyjnego.Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przy¬ kladzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia obudowe sieci w przekroju poprzecz¬ nym, fig. 2 — przykladowe zlacze sieci w prze¬ kroju poprzecznym, fig. 3 — to samo zlacze w przekroju podluznym, fig. 4 — wykonanie zala¬ mania trasy w studzience betonowej, w przekroju poprzecznym przez studzienke, fig. 5 — studzienke odwadniajaca lub odpowietrzajaca w przekroju prostopadlym do osi trasy cieplnej.Wewnatrz oslonowej azbestowo-cementowej ru¬ ry 1 umieszczone sa poziomo jedna obok drugiej dwie stalowe rury 2 wsparte na podporach slizgo¬ wych skladajacych sie z obreczy 3 umocowanych sztywno za pomoca plaskowników 4 do pierscie¬ nia oporowego 5.Przestrzen miedzy rurami 2 a rura oslonowa 1 wypelniona jest materialem izolacyjnym 6.Zlacze przedstawione na fig. 2 i 3 wykonane zostalo miedzy dwoma prefabrykowanymi odcin¬ kami sieci w rurach ochronnych 1 i 1'. Odcinki stalowych rur 2 i 2' zespawane i pokryte farba antykorozyjna zostaly zaizolowane warstwa waty szklanej 7 i przykryte dwoma polówkami 8 i 8' krótkiego odcinka rury azbestowo-cementowej. Ca¬ le zlacze owiniete jest papa bitumiczna 9 oraz 65306 4 siatka druciana 10, pokryte opaska 11 z zaprawy cementowej i zaizolowane tasma 12.Zalamania trasy sieci cieplnej wykonanej spo¬ sobem wedlug wynalazku wykonuje sie w stu- 5 dzienkach z kregów betonowych jak to pokazano na fig. 4 gdzie uwidoczniono sposób zaizolowania miejsca przejscia rury azbestowo-cementowej 1 przez studzienke 13 za pomoca sznura smolowego 14 i opaski cementowej 15. Opaska 15 pokrywa io cale zlacze rur w studzience wykonane jak na fig. 2 i 3. Opaska cementowa 15 i studzienka 13 pokryte sa dodatkowo warstwa masy izolacyj¬ nej 16.Szczególy wykonania odwodnienia i odpowietrze- 15 nia sieci pokazano na fig. 5. Przez betonowa stu¬ dzienke 17, w której dnie znajduje sie kratka sciekowa 18 z odplywem do kanalizacji, przebiega rurociag cieplny w rurze ochronnej 1. Dla od¬ wodnienia sieci do rur stalowych 2 przyspawane 20 sa rury spustowe 19 zaopatrzone w kurki spusto¬ we, zas dla odpowietrzenia do rur 2 przyspawa sie odpowietrzajace rurki 20 zaopatrzone w odpo¬ wiednie zawory.Sposób budowy sieci cieplnej wedlug wynalazku 25 posiada wszystkie zalety sposobu wedlug patentu nr 50498 oraz szereg dodatkowych, wynikajacych z korzystniejszego rozwiazania podparcia przewo¬ dów cieplnych w rurze ochronnej co prowadzi z kolei do korzystniejszego rozwiazania takich 30 punktów trasy jak zalamania, zlacza, odwodnie¬ nia i odpowietrzenia. PL PL

Claims (1)

1. Zastrzezenie patentowe 35 Sposób budowy bezkanalowej sieci cieplnej w rurach ochronnych azbestowo-cementowych ulozo¬ nych na podporach slizgowych, wedlug patentu nr 50498, znamienny tym, ze stalowe rurociagi (2) uklada sie na podporach slizgowych skladajacych 40 sie ze stalowych obreczy (3) umocowanych sztywno za pomoca plaskowników (4) do pierscieni oporo¬ wych (5), calosc owija sie materialem izolacyjnym i umieszcza w rurze ochronnej (1), przy czym od¬ cinki rur ochronnych (1) sa nieco krótsze od od- 45 cinków rur stalowych (2); uzyskane w ten sposób odcinki sieci uklada sie w wykopie, jeden za dru¬ gim, spawa rury (2) i izoluje zlacza w znany spo¬ sób, a zalamania, odpowietrzenia i odwodnienia trasy wykonuje sie w studzienkach z kregów be- 50 tonowych.KI. 37 a, 1/76 65306 MKP E 04 b 1/76 m a 8_ 9 10 yfKI. 37 a, 1/76 65306 MKP E 04 b 1/76 FIG 4 FIG 5 PZG w Pab., zam. 219-72, nakl. 225 egz. Cena zl 10,— PL PL
PL138106A 1970-01-10 PL65306B3 (pl)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL65306B3 true PL65306B3 (pl) 1972-02-29

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2017024916A1 (zh) 一种埋设于预制管桩桩内的传热管及其埋设方法
NO147497B (no) Straaledannende anordning.
KR102169152B1 (ko) 파형 강관을 이용한 정화조 거푸집
KR100926173B1 (ko) 현장타설 배관구조물 및 그 시공방법
US2081867A (en) Steam main construction
PL65306B3 (pl)
CN111058370A (zh) 一种跨河的碗型管廊结构及其施工方法
CN119801565A (zh) 一种用于盾构隧道的复合结构衬砌及施工方法
NO160230B (no) Roerledningssystem, saerlig et flerkanal-roerledningssystem,samt fremgangsmaate til fremstilling av roerledningssystemet
US4075861A (en) Method of laying pipes or conduits in the ground and pipe arrangement produced thereby
US3345819A (en) Foundation structure for turboelectric power plants
JP2004333001A (ja) 建物の基礎杭を利用した熱交換システムにおける熱交換用配管の設置機構
RU2121099C1 (ru) Конструкция подземного перехода трубопровода
KR102348578B1 (ko) 흙막이벽 열교환파일 및 흙막이벽
US1611438A (en) Steam-pipe casing
JP6751001B2 (ja) Pc地上タンクにおける冷熱抵抗緩和材の施工方法
CN100404939C (zh) 热电厂蒸汽管道铺设方法
SU1010385A1 (ru) Способ подземной прокладки теплоизолированного трубопровода
KR102239180B1 (ko) 지중 열교환용 말뚝
CN119083419A (zh) 一种增强换热性u型能源桩及其施工方法
RU211848U1 (ru) Стеновое кольцо с днищем колодца с гильзами для прохода труб
CN223523733U (zh) 一种泡沫地聚物回填层复合结构衬砌
PL41859B1 (pl)
US3515173A (en) Shielded safety gas main assembly
JP6075004B2 (ja) 地上式低温タンクの施工方法