RU102088U1 - Теплосеть - Google Patents

Теплосеть Download PDF

Info

Publication number
RU102088U1
RU102088U1 RU2010140047/03U RU2010140047U RU102088U1 RU 102088 U1 RU102088 U1 RU 102088U1 RU 2010140047/03 U RU2010140047/03 U RU 2010140047/03U RU 2010140047 U RU2010140047 U RU 2010140047U RU 102088 U1 RU102088 U1 RU 102088U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channel
block
channels
heat
walls
Prior art date
Application number
RU2010140047/03U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Геннадьевич Емельянов
Николай Сергеевич Кобелев
Татьяна Васильевна Алябьева
Владимир Николаевич Кобелев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ)
Priority to RU2010140047/03U priority Critical patent/RU102088U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU102088U1 publication Critical patent/RU102088U1/ru

Links

Landscapes

  • Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)

Abstract

Теплосеть, включающая блок из теплоизоляционных плит с каналами для труб, причем трубопроводы установлены с опиранием на стенки каналов, выполненных треугольной или трапецеидальной формы поперечного сечения с уширениями, направленными вверх каналов, а на стенках в отдельных местах по длине канала выполнены выступы с гранями, параллельными стенкам канала для опирания трубопроводов, в днище блока по всей длине выполнены выемки, в верхней части блока выполнены выступы, соответствующие форме верхней части канала, при этом во внутренней полполости каналов вокруг трубопровода треугольной или трапецеидальной формы поперечного сечения предусмотрены в пределах выемок циклоидальные направляющие, а в пределах выступов - криволинейные винтообразные канавки, шов между верхней и нижней плитами герметизирован гибким трубопроводом, уложенным в пазах, образованных двумя полусферами, отличающаяся тем, что верхняя плита теплоизоляционного блока выполнена из биматериала, причем материал со стороны каналов для труб имеет коэффициент теплопроводности в 10÷12 раз ниже, чем коэффициент теплопроводности материала со стороны грунта.

Description

Полезная модель относится к строительству, а именно к теплоизоляционному блоку тепловых сетей.
Известна теплосеть (см. а.с. 1613785 МКИ F16L 59/00, Бюл. №46, 1990), включающая блок из теплоизоляционных плит с каналами для труб, причем трубопроводы установлены с опиранием на стенки каналов, выполненных треугольной или трапецеидальной формы поперечного сечения с уширениями направленными, вверх каналов, а на стенках в отдельных местах по длине канала выполнены выступы с гранями, параллельными стенкам канала для спирания трубопроводов, в днище блока по всей длине выполнены выемки, в верхней части блока выполнены выступы, соответствующие форме верхней части канала.
Недостатком данной теплосети является значительные теплопотери в окружающую среду из-за наличия контакта трубопроводов с наружной средой через конструкцию каналов.
Известна теплосеть (см. патент РФ 2182276 МПК F16L 59/00, 2002, Бюл. №13), включающая блок из теплоизоляционных плит с каналами для труб, причем трубопроводы установлены с опиранием на стенки каналов, выполненных треугольной или трапецеидальной формы поперечного сечения с уширениями направленными, вверх каналов, а на стенках в отдельных местах по длине канала выполнены выступы с гранями, параллельными стенкам канала для спирания трубопроводов, в днище блока по всей длине выполнены выемки, в верхней части блока выполнены выступы, соответствующие форме верхней части канала, при этом во внутренней полполости каналов вокруг трубопровода треугольной или трапецеидальной формы поперечного сечения предусмотрены в пределах выемок циклоидальные направляющие, а в пределах выступов - криволинейные винтообразные канавки, шов между верхней и нижней плитами герметизирован гибким трубопроводом, уложенным в пазах, образованных двумя полусферами.
Недостатком является энергоемкость строительства теплоизоляционного блока тепловой сети, обусловленная большими затратами на выполнение верхней плиты полностью из теплоизоляционного материала с обеспечением прочностных параметров с целью устранения теплопотерь в окружающую среду, что удорожает блок в целом.
Технической задачей предлагаемой полезной модели является снижение стоимости производства теплоизоляционных блоков тепловой сети с поддержанием теплозащиты в нормированных пределах по условиям эксплуатации путем выполнения верхней плиты не из сплошного материала, а из биматериала таким образом, что со стороны трубопроводов располагается теплоизоляционный высокостоимостной материал, а со стороны грунта, т.е. над теплоизоляционным материалом, располагается строительный материал, не являющийся столь высокостоимостным. При этом теплоизоляционные свойства конструкции, а именно биматериала, поддерживаются за счет определенного соотношения коэффициентов теплопроводности данной композиции материалов.
Технический результат достигается тем, что теплосеть включает блок из теплоизоляционных плит с каналами для труб, причем трубопроводы установлены с опиранием на стенки каналов, выполненных треугольной или трапецеидальной формы поперечного сечения с уширениями направленными, вверх каналов, а на стенках в отдельных местах по длине канала выполнены выступы с гранями, параллельными стенкам канала для спирания трубопроводов, в днище блока по всей длине выполнены выемки, в верхней части блока выполнены выступы, соответствующие форме верхней части канала, при этом во внутренней полполости каналов вокруг трубопровода треугольной или трапецеидальной формы поперечного сечения предусмотрены в пределах выемок циклоидальные направляющие, а в пределах выступов - криволинейные винтообразные канавки, шов между верхней и нижней плитами герметизирован гибким трубопроводом, уложенным в пазах, образованных двумя полусферами, при этом верхняя плита теплоизоляционного блока выполнена из биматериала, причем материал со стороны каналов для труб имеет коэффициент теплопроводности в 10÷12 раз ниже, чем коэффициент теплопроводности биматериала со стороны грунта.
На фиг.1 изображена теплосеть, общий вид; на фиг.2 - теплосеть, продольный разрез в месте образования жестких опор; на фиг.3 - циклоидальные направляющие; на фиг.4 - поверхности противоположно расположенных выступов с криволинейными винтообразными канавками, касательная которых имеет направление по ходу и против хода часовой стрелки; на фиг.5 - профиль верхней плиты теплоизоляционного блока, выполненной из биматериала.
Теплосеть включает теплоизоляционный блок, состоящий из верхней 1 и нижней 2 плит с каналами 3. На стенках каналов 3 выполнены выступы 4 с гранями, параллельными стенкам каналов 3. В днище нижней плиты 2 теплоизоляционного блока имеются сквозные вертикальные отверстия 5 цилиндрической формы.
Трубопроводы 6 установлены с опиранием на грани выступов 4 каналов 3. Нижняя плита 2 теплоизоляционного блока уложена на основание 7 из дренирующего материала. В днище нижней плиты 2 выполнены выемки 8 треугольной формы поперечного сечения, а на внутренней поверхности плиты 1 - выступы 9.
По длине теплоизоляционного блока выполнены жесткие опоры 10 в виде замоноличенных участков канала 3. Выполнение каналов 3 с наклонными стенками, имеющими выступы 4, параллельные стенкам канала 3, позволяет снивелировать трубопроводы 6 и обеспечить прерывистое касание трубопровода по длине канала 3 и, следовательно, отвод влаги с верхней и нижней частей канала 3 и трубопровода 6.
Выполнение каналов 3 треугольной или трапецеидальной формы в поперечном сечении позволяет укладывать в один и тот же канал по длине теплосети трубопроводы разных диаметров с обеспечением их фиксации выступами 4 на наклонных стенках без применения специальных опор и изменения конструкции плит теплосети.
На внутренней полости каналов 3 вокруг трубопровода 6 в пределах выемок 11 предусмотрены циклоидальные направляющие 12, а в пределах выступов 4 - криволинейные винтообразные канавки 13.
Шов между верхней 1 и нижней 2 плитами герметизирован гибким трубопроводом 14, уложенным в пазах 15, образованных двумя полусферами 16 и 17. Гибкий трубопровод 14 соединен с каналом 3 и имеет возможность подключения к источнику давления через запорные устройства (не показано).
Верхняя плита 1 выполнена из биматериала таким образом, что материал 18 представляет собой теплоизоляционную плиту, например из пенопласта на основе резольных фенолформальдегидных смол (см. ГОСТ 20916-87 марка 50 и 80 или 90, коэффициент теплопроводности в среднем а материал 19 представляет собой железобетонную плиту (см. СНиП 41-02-2003. Тепловые сети. Госстрой России. М., 2002, коэффициент теплопроводности около
В результате существенной разницы коэффициентов теплопроводности (в 10÷12 раз) возникают разные температурные градиенты в материалах 18 и 19 и на поверхности их соединения образуется дополнительная зона термического сопротивления, равносильная термическому сопротивлению материала 18 (см., например, Дмитриев, В.П. Биметаллы. Пермь. 1991, 369 с., ил.) В этом случае верхняя плита 1, выполненная из биматериала, обеспечивая нормативную защиту от тепловых потерь трубопроводов 6 в окружающую среду, например в грунт, обладает меньшей стоимостью, т.к. является композиционной (теплоизоляционный материал 18 и строительный материал 19) с теплоизоляционными свойствами равноценными верхней плите, изготовленной из сплошного теплоизоляционного материала.
Циклоидные направляющие ориентируют выделяемые трубопроводом тепловые потоки вдоль их длины, при этом, обтекая поверхность трубопроводов, тепловые потоки исключают поперечные течения в окружающую среду.
Криволинейные винтообразные канавки закручивают тепловые потоки во встречных направлениях вокруг трубопроводов и усиливают процесс их перемещения в канале, создавая тепловую завесу. Закрутка теплового потока вызывает выравнивание температурного перепада в канале.
Циркуляция теплового потока в канале исключает коррозию трубопроводов за счет улучшения микроклимата в каналах вследствие уноса вредных газовых соединений при помощи инфильтрации и эксфильтрации воздуха через неплотности в блоке.
Перемещение воздуха за счет этих явлений способствует возникновению аэродинамических сил, усиливающих циркуляцию тепловых потоков, омывающих трубопроводы, при этом циклоидальные направляющие и криволинейные винтообразные канавки интенсифицируют закрутку и циркуляцию тепловых потоков, уменьшая теплопотери в окружающую среду.
В сложных погодно-климатических условиях теплопотери могут быть снижены еще путем перепуска теплового потока по гибкому трубопроводу, уложенному в пазах, образованных двумя полусферами из верхних и нижних плит блока теплосети.
Оригинальность предлагаемого технического решения заключается в сокращении себестоимости теплосети путем изготовления верхней плиты блока не из теплоизоляционных плит, а выполнением ее из биматериала таким образом, что коэффициент теплопроводности одно из материалов, выполняющего функцию теплоизолятора, значительно ниже, например, в 10÷12 раз, чем коэффициент теплопроводности другого материала, не выполняющего функцию теплозащиты, а являющегося прочностным элементом композиционной конструкции биматериала с меньшей ценой.

Claims (1)

  1. Теплосеть, включающая блок из теплоизоляционных плит с каналами для труб, причем трубопроводы установлены с опиранием на стенки каналов, выполненных треугольной или трапецеидальной формы поперечного сечения с уширениями, направленными вверх каналов, а на стенках в отдельных местах по длине канала выполнены выступы с гранями, параллельными стенкам канала для опирания трубопроводов, в днище блока по всей длине выполнены выемки, в верхней части блока выполнены выступы, соответствующие форме верхней части канала, при этом во внутренней полполости каналов вокруг трубопровода треугольной или трапецеидальной формы поперечного сечения предусмотрены в пределах выемок циклоидальные направляющие, а в пределах выступов - криволинейные винтообразные канавки, шов между верхней и нижней плитами герметизирован гибким трубопроводом, уложенным в пазах, образованных двумя полусферами, отличающаяся тем, что верхняя плита теплоизоляционного блока выполнена из биматериала, причем материал со стороны каналов для труб имеет коэффициент теплопроводности в 10÷12 раз ниже, чем коэффициент теплопроводности материала со стороны грунта.
    Figure 00000001
RU2010140047/03U 2010-09-29 2010-09-29 Теплосеть RU102088U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010140047/03U RU102088U1 (ru) 2010-09-29 2010-09-29 Теплосеть

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010140047/03U RU102088U1 (ru) 2010-09-29 2010-09-29 Теплосеть

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU102088U1 true RU102088U1 (ru) 2011-02-10

Family

ID=46309620

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010140047/03U RU102088U1 (ru) 2010-09-29 2010-09-29 Теплосеть

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU102088U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2359679T3 (es) Absorbedor para una estructura de tubería o canal, así como una estructura de tubería o canal con tal absorbedor.
CN104089104B (zh) 发泡保温管的生产方法及发泡保温管
CN203927105U (zh) 发泡保温管
CN103437556B (zh) 建筑给排水及采暖工程用防水与保温施工方法
RU132461U1 (ru) Модуль коммуникационного коллектора, магистральный туннель и вводная камера модуля
CN106592430A (zh) 一种挂篮悬臂现浇冬季施工方法
KR20130103663A (ko) 덕트 내에서 흐르는 폐수로부터 열을 추출하기 위한 방법, 그러한 방법을 실행하기 위한 열교환기 및 시스템
CN203821688U (zh) 一种两端开口砌块
ES2526248B1 (es) Dovela para torre eólica y método de fabricación de una torre eólica empleando dicha dovela
CN103742723A (zh) 一种用于固定水下隧道内石油天然气管道的鞍式支座
RU102088U1 (ru) Теплосеть
JP2009041231A (ja) 埋設型熱交換器及びその製造方法
JP5061260B1 (ja) 既設鋼管柱補強材及びその施工方法
CN109853775B (zh) 一种模块化墙体围护结构
KR101164871B1 (ko) 온수 마루용 보드 및 상기 보드를 구비하는 온수 마루
RU183979U1 (ru) Конструкция ввода трубопроводной системы в здание
CN206018152U (zh) 一种结构强度高的预制直埋保温管
RU2182276C2 (ru) Теплосеть
CN212006299U (zh) 地源热泵换热装置
KR100719439B1 (ko) 배관 보수장치의 튜브
RU144437U1 (ru) Теплогидроизолированная труба
CN207944592U (zh) 一种装配式空腔隔板墙内的水管系统
KR20140042560A (ko) 축열 구조체
WO2013081251A1 (ko) 보호관이 구비된 배관
CN208203302U (zh) 高寒地区隧道保温防排水系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20110227