RU195293U1 - Конструкция теплозащищенного узла ввода трубопроводной сети в здание - Google Patents

Конструкция теплозащищенного узла ввода трубопроводной сети в здание Download PDF

Info

Publication number
RU195293U1
RU195293U1 RU2019134502U RU2019134502U RU195293U1 RU 195293 U1 RU195293 U1 RU 195293U1 RU 2019134502 U RU2019134502 U RU 2019134502U RU 2019134502 U RU2019134502 U RU 2019134502U RU 195293 U1 RU195293 U1 RU 195293U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
building
plastic
pipeline
pipes
steel
Prior art date
Application number
RU2019134502U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Львович Липовка
Сергей Львович Липовка
Алексей Юрьевич Липовка
Виталий Игоревич Белиловец
Николай Вячеславович Сергеев
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет"
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет"
Priority to RU2019134502U priority Critical patent/RU195293U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU195293U1 publication Critical patent/RU195293U1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03BINSTALLATIONS OR METHODS FOR OBTAINING, COLLECTING, OR DISTRIBUTING WATER
    • E03B7/00Water main or service pipe systems
    • E03B7/09Component parts or accessories
    • E03B7/10Devices preventing bursting of pipes by freezing
    • E03B7/12Devices preventing bursting of pipes by freezing by preventing freezing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L5/00Devices for use where pipes, cables or protective tubing pass through walls or partitions

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Pipe Accessories (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области строительства и может быть использована в системе централизованного тепло-водоснабжения зданий и сооружений, в частности в конструкции узла ввода трубопроводной сети в здание, подверженного опасности замерзания теплоносителя, для обеспечения дополнительной теплозащиты узла ввода и компенсации, в случае необходимости, расширения теплоносителя в трубопроводе для предотвращения его «разморозки». Технический результат заключается в предохранении стального участка трубопровода тепловой сети, проходящего через наружное ограждение здания, от деформаций и разрушения, а также в снижении теплопотерь за счет конструкции внутренней пластиковой оболочки. Для достижения технического результата предложена конструкция теплозащищенного узла ввода трубопроводной сети в здание, содержащая расположенный в отверстии стены (1) здания участок трубопровода с теплоизоляцией (2). Согласно полезной модели, конструкция содержит внешнюю стальную оболочку, состоящую из стальных труб малого и большого диаметров (5, 3), стальных конусных переходов (4) между указанными трубами и фланцевых соединений (12). Стальная труба большого диаметра (3) представляет собой расположенный в отверстии стены (1) здания участок, а трубы малого диаметра (5) соответствуют трубопроводу тепловой сети как с внешней, так и с внутренней сторон стены здания. Кроме того, конструкция содержит сопрягаемую с внешней стальной оболочкой внутреннюю пластиковую оболочку, образованную из пластиковых труб малого (8) и большого диаметров (9) и пластиковых конусных переходов (10) между трубами. При этом пластиковая труба малого диаметра (8), предназначенная для восприятия и компенсации давления при расширении замерзающего теплоносителя, расположена внутри пластиковой трубы большего диаметра (9) по всей ее длине и соединена с ней с помощью пластиковых конусных переходов (10), а образованная между пластиковыми трубами малого и большого диаметров кольцевая полость трапециевидного продольного сечения (11) предназначена для обеспечения дополнительной теплозащиты узла ввода трубопроводной сети в здание. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к области строительства и может быть использована в системе централизованного тепло-водоснабжения зданий и сооружений, в частности, в конструкции узла ввода трубопроводной сети в здание, подверженного опасности замерзания теплоносителя, для обеспечения дополнительной теплозащиты узла ввода и компенсации, в случае необходимости, расширения теплоносителя в трубопроводе для предотвращения его «разморозки».
В условиях крайнего севера весьма опасна остановка системы отопления, так как температура наружного воздуха там очень часто может опускаться ниже -50°С. Объем воды в трубах начинает увеличиваться уже с +5°С, а при 0°С возрастает примерно на 10%. В трубопроводе образовываются ледяные пробки, препятствующие опорожнению системы. При этом давление воды в замкнутом пространстве может достигать 250 МПа. При таком высоком давлении происходит разрыв стальных трубопроводов, называемый размораживанием. Размороженный участок трубопровода подлежит немедленной замене. Часто размораживанию подвержены именно узлы ввода трубопровода тепловых сетей в здания или сооружения.
Проблема предупреждения размораживания трубопроводов решается при помощи усиленной тепловой изоляции, подводом к трубопроводу электрических кабелей для его разогрева, подачей горячей воды или нагретого воздуха под давлением.
Известно устройство для размораживания водопроводных труб, содержащее емкость для воды с водонагревателем, внутри которой установлен нагнетательный насос, к которому подключен шланг малого диаметра для подачи горячей воды, выполненный из гибкого эластичного материала, при этом устранение ледяной пробки в трубопроводе и предотвращение его размораживания происходит за счет циркуляции горячей воды в гибком шланге малого диаметра (Патент РФ №142489 U1, дата приоритета 01.04.2014, дата публикации 27.06.2014, авторы: Золотых А.Н. и др., RU).
Недостатками известного устройства является необходимость подключения циркуляционного насоса и водонагревателя к источнику электричества, а также техническая сложность прогрева трубопровода, проходящего через наружное ограждение на вводе в здание.
Известно использование трубопровода с формой эллиптического сечения для защиты от размораживания, получаемого путем деформации круглого сечения сжатием, при этом деформацию осуществляют до такой степени, чтобы величина меньшей полуоси эллипса была бы равна 0,726 от первоначального радиуса трубы (Патент РФ №2237785, дата приоритета 09.01.2003, дата публикации 10.10.2004, авторы: Седых Н.А. и др., RU).
Недостатком известного решения является техническая сложность при реализации и обеспечении герметичности узла ввода трубопровода в здание в связи с изменением формы сечения.
Известно также устройство подачи горячей воды как теплоносителя, холодной и питьевой, которое может быть применено для предупреждения «разморозки». В данном устройстве по центру трубы установлен компенсатор из пластмассовой или резиновой трубы меньшего диаметра с расширителями, симметрично размещенными один от другого под разными углами, предназначенными для компенсации внутреннего давления в трубе, возникающего при замерзании воды, при этом подача горячего воздуха под давлением через полость компенсатора приводит к размораживанию льда в трубе (Патент РФ №68018 U1, дата приоритета 02.03.2006, дата публикации 10.11.2007, авторы: Лищук А.А. и др. RU).
Недостатком известного устройства является дороговизна его установки по всей протяженности трубопровода тепловой сети, а также техническая сложность монтажа данного устройства только на наиболее ответственных участках трубопровода тепловой сети, а именно в месте его прохода через ограждающую конструкцию здания.
В качестве прототипа принято устройство прохода трубопровода через ограждающую конструкцию, содержащее вставленную в отверстие в ограждающей конструкции стальную гильзу с выполненным на одном конце за одно с нею фиксирующим фланцем, жестко соединенным с ограждающей конструкцией, гильза охватывает трубопровод с зазорами между ограждающей конструкцией и трубопроводом, заполненными набивкой из негорючей минеральной ваты, при этом гильза состоит из двух соединенных сваркой полугильз, а фиксирующий фланец образован полуфланцами, выполненными за одно целое с полугильзами, на противоположном фиксирующему фланцу конце гильзы, охватывая ее, установлены две стальные полукрышки, соединенные с гильзой сваркой и жестко соединенные с ограждающей конструкцией (Патент РФ №157008 U1, дата приоритета 25.02.2015, дата публикации 20.11.2015, авторы: Батин С.А. и др., RU, прототип).
Недостатками прототипа являются: во-первых, ненадежность при работе в низкотемпературных режимах из-за малоэффективной теплоизоляции и подверженности в связи с этим «разморозке»; во-вторых, высокие трудозатраты при демонтаже узла и замене его элементов и теплоизоляции в случае повреждения.
Технической проблемой, решаемой полезной моделью, является защита узла ввода трубопровода тепловой сети в здание от размораживания и обеспечение надежности системы централизованного тепло-водоснабжения зданий и сооружений при сокращении продолжительности и количества аварийно-восстановительных работ.
Для решения технической проблемы предложена конструкция теплозащищенного узла ввода трубопроводной сети в здание, содержащая расположенный в отверстии стены здания участок трубопровода с теплоизоляцией. Согласно полезной модели, конструкция содержит внешнюю стальную оболочку, состоящую из стальных труб малого и большого диаметров, стальных конусных переходов между указанными трубами и фланцевых соединений, причем стальная труба большого диаметра представляет собой расположенный в отверстии стены здания участок, а трубы малого диаметра соответствуют трубопроводу тепловой сети как с внешней, так и с внутренней сторон стены здания, кроме того, конструкция содержит сопрягаемую с внешней стальной оболочкой внутреннюю пластиковую оболочку, образованную из пластиковых труб малого и большого диаметров и пластиковых конусных переходов между трубами, при этом пластиковая труба малого диаметра, предназначенная для восприятия и компенсации давления при расширении замерзающего теплоносителя, расположена внутри пластиковой трубы большего диаметра по всей ее длине и соединена с ней с помощью пластиковых конусных переходов, а образованная между пластиковыми трубами малого и большого диаметров кольцевая полость трапециевидного продольного сечения предназначена для обеспечения дополнительной теплозащиты узла ввода трубопроводной сети в здание.
Технический результат от использования полезной модели заключается в предохранении стального участка трубопровода тепловой сети, проходящего через наружное ограждение здания, от деформаций и разрушения, а также в снижении теплопотерь на этом участке трубопровода. При этом сокращается время выполнения аварийно-восстановительных работ при остановке циркуляционных насосов и замерзании воды в трубопроводах.
На фиг. 1 схематично представлена заявляемая конструкция, смонтированная в теплосеть на вводе в здание; на фиг. 2 схематично показана конструкция теплозащищенного узла ввода трубопроводной сети в здание, продольный разрез, причем стена здания условно не показана.
На чертежах приведены следующие обозначения: 1 - несущая стена здания, 2 - теплоизоляция, 3 - стальная труба большого диаметра, 4 - стальной конусный переход, 5 - стальная труба малого диаметра, 6 - трубопровод тепловой сети с внешней стороны здания, 7 - трубопровод тепловой сети со стороны подвального помещения, 8 - пластиковая труба малого диаметра, 9 - пластиковая труба большого диаметра, 10 - пластиковый конусный переход, 11 - кольцевая полость между пластиковыми трубами большого и малого диаметров, 12 - фланцевые соединения стальных элементов.
Для достижения технического результата узел ввода трубопровода водяной тепловой сети в здание доработан следующим образом. При подходе к наружной стене здания 1 трубопровод тепловой сети 6, соединенный со стальной трубой малого диаметра 5, расширяется при помощи стального конусного перехода 4 до большого диаметра стальной трубы 3. Далее, пройдя через наружную стену здания, сужается таким же конусным переходом до первоначального малого диаметра трубопровода тепловой сети. Указанные элементы 3, 4 и 5 представляют собой внешнюю стальную оболочку с фланцевыми соединениями 12 ее элементов. Внутри стальной оболочки расположена сопряженная с ней пластиковая оболочка, состоящая из пластиковой трубы малого диаметра 8, пластиковой трубы большого диаметра 9, двух одинаковых пластиковых конусных переходов 10, соединяющих пластиковые трубы 8 и 9 с образованием кольцевой полости трапециевидного продольного сечения 11 между ними. Соединение элементов 8, 9 и 10 внутренней пластиковой оболочки может быть выполнено, например, пайкой.
Монтаж конструкции теплозащищенного узла ввода трубопроводной сети в здание осуществляется с помощью разборных фланцевых соединений 12, позволяющих монтировать конструкцию, не повреждая при этом внутреннюю пластиковую оболочку высокой температурой, что могло бы быть при сварном способе соединения.
Теплоноситель, подходя к наружной стене здания, проходит через пластиковую оболочку, а именно через пластиковую трубу малого диаметра 8. При этом пластиковая оболочка благодаря полости 11 служит воздушной прослойкой между теплоносителем и стальной трубой 3, способствующей повышению тепловой защиты узла ввода. При аварийной ситуации, когда вода в трубопроводе в месте его ввода в здание начнет замерзать и расширяться, пластиковая оболочка, а именно пластиковая труба малого диаметра 8, примет на себя это расширение и деформируется путем вздутия, компенсируя рост давления и не допуская, тем самым, деформацию и разрыв стального трубопровода.
Таким образом, внешняя стальная оболочка при расширении замерзающего теплоносителя не деформируется и сохраняет свою целостность и герметичность, тем самым, обеспечивая дальнейшую работоспособность узла ввода трубопровода системы теплоснабжения в здание или сооружение.
Преимуществом заявляемой конструкции является также то, что она может быть полностью изготовлена прямо на строительной площадке из стандартных фасонных элементов трубопроводов системы водяного теплоснабжения при помощи инструментов, применяемых для монтажа трубопроводов водяных тепловых сетей.

Claims (1)

  1. Конструкция теплозащищенного узла ввода трубопроводной сети в здание, содержащая расположенный в отверстии стены здания участок трубопровода с теплоизоляцией, отличающаяся тем, что она содержит внешнюю стальную оболочку, состоящую из стальных труб малого и большого диаметров, стальных конусных переходов между указанными трубами и фланцевых соединений, причем стальная труба большого диаметра представляет собой расположенный в отверстии стены здания участок, а трубы малого диаметра соответствуют трубопроводу тепловой сети как с внешней, так и с внутренней сторон стены здания, кроме того, конструкция содержит сопрягаемую с внешней стальной оболочкой внутреннюю пластиковую оболочку, образованную из пластиковых труб малого и большого диаметров и пластиковых конусных переходов между трубами, при этом пластиковая труба малого диаметра, предназначенная для восприятия и компенсации давления при расширении замерзающего теплоносителя, расположена внутри пластиковой трубы большого диаметра по всей ее длине и соединена с ней с помощью пластиковых конусных переходов, а образованная между пластиковыми трубами малого и большого диаметров кольцевая полость трапециевидного продольного сечения предназначена для обеспечения дополнительной теплозащиты узла ввода трубопроводной сети в здание.
RU2019134502U 2019-10-28 2019-10-28 Конструкция теплозащищенного узла ввода трубопроводной сети в здание RU195293U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019134502U RU195293U1 (ru) 2019-10-28 2019-10-28 Конструкция теплозащищенного узла ввода трубопроводной сети в здание

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019134502U RU195293U1 (ru) 2019-10-28 2019-10-28 Конструкция теплозащищенного узла ввода трубопроводной сети в здание

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU195293U1 true RU195293U1 (ru) 2020-01-22

Family

ID=69184412

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019134502U RU195293U1 (ru) 2019-10-28 2019-10-28 Конструкция теплозащищенного узла ввода трубопроводной сети в здание

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU195293U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU202100U1 (ru) * 2020-09-02 2021-02-02 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Конструкция ввода трубопроводной системы в здание
RU2779671C2 (ru) * 2020-11-23 2022-09-12 Акционерное общество "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" Подвижное трубное противопожарное уплотнение

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU1770658C (ru) * 1990-01-25 1992-10-23 Научно-Исследовательский Институт Систем Связи И Управления Научно-Производственного Объединения "Квазар" Герметична проходка трубопровода через стенку
UA31479U (ru) * 2007-12-10 2008-04-10 Сергей Николаевич Скарлат Комплект фланца для соединения трубопровода со стеновым отверстием
CN204554080U (zh) * 2015-03-30 2015-08-12 丁志斌 人防管道穿墙防护装置
RU157008U1 (ru) * 2015-02-25 2015-11-20 Общество с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ "ПРОМТЕХ" Устройство прохода трубопровода через ограждающую конструкцию

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU1770658C (ru) * 1990-01-25 1992-10-23 Научно-Исследовательский Институт Систем Связи И Управления Научно-Производственного Объединения "Квазар" Герметична проходка трубопровода через стенку
UA31479U (ru) * 2007-12-10 2008-04-10 Сергей Николаевич Скарлат Комплект фланца для соединения трубопровода со стеновым отверстием
RU157008U1 (ru) * 2015-02-25 2015-11-20 Общество с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ "ПРОМТЕХ" Устройство прохода трубопровода через ограждающую конструкцию
CN204554080U (zh) * 2015-03-30 2015-08-12 丁志斌 人防管道穿墙防护装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU202100U1 (ru) * 2020-09-02 2021-02-02 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Конструкция ввода трубопроводной системы в здание
RU2779671C2 (ru) * 2020-11-23 2022-09-12 Акционерное общество "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" Подвижное трубное противопожарное уплотнение

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2658527A (en) Conduit system
BR112017016294B1 (pt) Conjunto de anteparos do tipo tubo em tubo, tubulação do tipo tubo em tubo e método de fabricação de conjunto de anteparos do tipo tubo em tubo
US3642308A (en) Conduit system
RU182283U1 (ru) Теплоизолирующее направление
US3877491A (en) Insulated pipe systems
RU195293U1 (ru) Конструкция теплозащищенного узла ввода трубопроводной сети в здание
CN208090183U (zh) 一种排水管及地下排水系统
JP2592153B2 (ja) 真空二重管
FI58553B (fi) Foerfarande foer montering av underjordiska roersystem foer varma media saerskilt fjaerrvaermeroersystem samt roeranslutning foer anvaendning vid genomfoerande av foerfarandet
CN102392653A (zh) 盾构对接地层弯管单侧冻结法及其冻结管打设装置
RU193982U1 (ru) Ограничитель разрывов трубопровода
JP2010502913A (ja) 現場硬化ライナーを反転させるための再利用可能な反転スリーブアセンブリ
RU183979U1 (ru) Конструкция ввода трубопроводной системы в здание
RU202100U1 (ru) Конструкция ввода трубопроводной системы в здание
RU204147U1 (ru) Ограничитель разрыва трубопроводов
RU187216U1 (ru) Теплозащищенный узел ввода трубопроводной системы в здание
RU117557U1 (ru) Ограничитель разрывов трубопровода в местах его неподвижной фиксации
JP5537254B2 (ja) トンネル消火配管構造
JPH01214626A (ja) 真空二重管
RU113970U1 (ru) Установка пожаротушения
CN202955359U (zh) 挤压密封扣筒管道连接件
CN106678499B (zh) 一种蜂窝形lng保冷管道
KR101458917B1 (ko) 냉각수단을 갖는 매립형 단열조인트관
CN213420154U (zh) 一种直埋供热管道检查井防水装置
RU178730U1 (ru) Торцевое уплотнение для изготовления теплоизолированных труб