RU206283U1 - Комбинированная теплоизоляция подземного трубопровода - Google Patents

Комбинированная теплоизоляция подземного трубопровода Download PDF

Info

Publication number
RU206283U1
RU206283U1 RU2021105591U RU2021105591U RU206283U1 RU 206283 U1 RU206283 U1 RU 206283U1 RU 2021105591 U RU2021105591 U RU 2021105591U RU 2021105591 U RU2021105591 U RU 2021105591U RU 206283 U1 RU206283 U1 RU 206283U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
box
pipeline
thermal insulation
elements
glue
Prior art date
Application number
RU2021105591U
Other languages
English (en)
Inventor
Ксения Валерьевна Кожаева
Эльвина Айратовна Акчурина
Игорь Финсурович Кантемиров
Тимур Раилевич Мустафин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический 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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет"
Priority to RU2021105591U priority Critical patent/RU206283U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU206283U1 publication Critical patent/RU206283U1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • F16L1/00Laying or reclaiming pipes; Repairing or joining pipes on or under water
    • F16L1/024Laying or reclaiming pipes on land, e.g. above the ground
    • F16L1/026Laying or reclaiming pipes on land, e.g. above the ground in or on a frozen surface
    • 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
    • F16L59/00Thermal insulation in general
    • F16L59/14Arrangements for the insulation of pipes or pipe systems
    • F16L59/15Arrangements for the insulation of pipes or pipe systems for underground pipes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Insulation (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области строительства магистральных трубопроводов и может быть использована при подземной прокладке трубопроводов в условиях многолетнемерзлых грунтов преимущественного островного типа.Задачей полезной модели является разработка комбинированной теплоизоляции подземного трубопровода с достижением следующего технического результата: минимизация теплового воздействия на вмещающий мерзлый грунт с дальнейшим обеспечением стабилизации проектного положения трубопровода за счет предотвращения недопустимых пластических деформаций трубопровода и поддержанием температуры перекачиваемого продукта без дополнительного подогрева во время эксплуатации.Комбинированная теплоизоляция подземного трубопровода представляет собой короб, внутри которого размещен трубопровод в теплоизоляции, покрытый изнутри геомембраной, заполненный сухим торфом, при этом в высших точках продольного профиля трассы трубопровода короб выполнен из полистиролбетонных плит со встроенным и выходящим на поверхность автоматизированным вентиляционным патрубком, открывающимся при срабатывании датчика температуры, а на остальных участках трассы короб выполнен из пенополистирольных плит. Короб из пенополистирольных плит выполнен путем их соединения «шип-паз» с использованием композитного клея или клея-пены с требуемыми техническими характеристиками, а короб из полистиролбетонных плит - с использованием композитного клея или клея-пены с требуемыми техническими характеристиками.

Description

Полезная модель относится к области строительства магистральных трубопроводов и может быть использована при подземной прокладке трубопроводов в условиях многолетнемерзлых грунтов преимущественного островного типа.
Опыт строительства в условиях многолетнемерзлых грунтов показывает непригодность классических технических решений по теплоизоляции подземных трубопроводов. В связи с этим возникает необходимость разработки конструкции теплоизоляции подземного трубопровода в условиях многолетнемерзлых грунтов с минимальным воздействием на мерзлый грунт и предупреждением прогрессирующего таяния грунтов под трубопроводом.
Известна конструкция комбинированной теплоизоляции, заключающаяся в применении заводской кольцевой теплоизоляции трубопровода из пенополистирола и дополнительного теплоизоляционного экрана (Лисин Ю.В., Сощенко А.Е., Суриков В.И., Павлов В.В., Зотов М.Ю. Технические решения по способам прокладки нефтепровода Заполярье - НПС «Пурпе» // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 2014. №1 (13). С. 24-28.).
Недостатком известной конструкции является неудовлетворительное снижение тепловой нагрузки на многолетнемерзлые грунты основания. Ореолы растепления не исключаются, хоть и уменьшается осадка грунтов при оттаивании. Дополнительные напряжения в стенке трубы из-за просадки основания остаются.
Известна конструкция комбинированной теплоизоляции, заключающаяся в применении в качестве элементов теплоизоляции пустотелых железобетонных плит перекрытия и кремнезита и керамзита, заключенных в нетканый синтетический материал [Патент №2613151 РФ. Способ прокладки подземного трубопровода / Беляков А.А., Глушкова Н.В., Лисин В.Н., Михайлов А.Т., Шерегов Д.Н. Опубл. 15.03.2017 // БИ. - №8.].
Однако, несмотря на наличие кремнезитовой постели между железобетонной плитой и уложенным на него трубопроводом, конструкция «труба-плита» остается жесткой. Существенным недостатком керамзита, используемого в качестве теплоизоляционного материала, является высокая хрупкость. Его засыпка в траншею без нарушения структуры не представляется возможным, а нарушение структуры гранул приведет к снижению теплоизоляционных свойств. Также на теплоизоляционный материал (керамзит) постоянно воздействует влага, так как полотнища из НСМ, которыми он ограничен, водопроницаемые. Керамзит имеет пористую структуру, благодаря которой он хорошо впитывает влагу. Однако, при длительном воздействии влаги керамзит резко теряет свои теплоизоляционные свойства и разрушается.
В связи с этим теплопроводность околотрубного пространства увеличится, будет происходить неравномерное растепление ММГ, трубопровод начнет терять свое проектное положение. Так как он жестко связан с железобетонной плитой, могут возникнуть опасные деформации в трубопроводе вплоть до его защемления и разрыва.
Наиболее близкой к заявленному техническому решению является комбинированная теплоизоляция подземного трубопровода, включающая трубопровод в теплоизоляции и короб (Р 536-84. Рекомендации по проектированию теплоизоляционных конструкций магистральных трубопроводов. - М.: ВНИИСТ, 1985. С. 32-34).
Недостатком предлагаемого технического решения является то, что коэффициент теплопроводности железобетонного короба может достигать до 2,04 Вт/(м⋅град), то есть будет происходить растепление окружающего короб грунта. В процессе дальнейшей эксплуатации трубопровода может возникнуть пучение или просадка грунта, что поспособствует образованию трещин в коробе. В результате этого трубопровод будет терять свое проектное положение и окажется защемлен, что приведет к возникновению недопустимых пластических деформаций или прорыву трубопровода. При высоком коэффициенте теплопроводности железобетона тепло не будет долго задерживаться в коробе, следовательно, перекачиваемый по трубопроводу продукт необходимо будет постоянно подогревать.
Задачей полезной модели является разработка комбинированной теплоизоляции подземного трубопровода с достижением следующего технического результата: минимизация теплового воздействия на вмещающий мерзлый грунт с дальнейшим обеспечением стабилизации проектного положения трубопровода за счет предотвращения недопустимых пластических деформаций трубопровода и поддержанием температуры перекачиваемого продукта без дополнительного подогрева во время эксплуатации.
Поставленная задача решается тем, что в комбинированной теплоизоляции подземного трубопровода, представляющей собой короб, внутри которого размещен трубопровод в теплоизоляции, согласно полезной модели, короб покрыт изнутри геомембраной, а также заполнен сухим торфом, при этом в высших точках продольного профиля трассы трубопровода элементы короба выполнены из полистиролбетонных плит со встроенным и выходящим на поверхность автоматизированным вентиляционным патрубком, выполненным с возможностью открывания при срабатывании установленного внутри короба датчика температуры, а на остальных участках трассы элементы короба выполнены из пенополистирольных плит. Элементы короба из пенополистирольных плит выполнены путем их соединения «шип-паз» с использованием композитного клея или клея-пены с требуемыми техническими характеристиками, а элементы короба из полистиролбетонных плит - с использованием композитного клея или клея-пены с требуемыми техническими характеристиками.
Элементы короба из пенополистирольных плит представляют собой прямоугольные плиты размерами L×h×δ или L×В×δ, где L - длина элемента, составляет до 10 м; h или В - ширина элемента, которая соответствует параметрам траншеи (высоте или ширине траншеи соответственно); δ - толщина элемента не более 0,1 м.
Элементы короба из полистиролбетонных плит представляют собой прямоугольные плиты размерами L1×h'×δ или L1×B×δ, где L1 - длина элемента, составляет до 1 м; h' или В - ширина элемента, которая соответствует параметрам траншеи (высоте или ширине траншеи соответственно); δ - толщина элемента не более 0,1 м.
На фиг. 1 изображена принципиальная схема комбинированной теплоизоляции в высшей точке продольного профиля трассы трубопровода (а) и на остальном участке трассы (б), на фиг. 2 - составные элементы короба из пенополистирольных плит (а) и из полистиролбетонных плит (б), на фиг. 3 - схема расположения элементов короба из полистиролбетонных плит с вентиляционным патрубком по длине трассы трубопровода.
Комбинированная теплоизоляция подземного трубопровода содержит короб 1, покрытый изнутри геомембраной 2 и засыпанный сухим торфом 3, на который уложен трубопровод 4 в теплоизоляции, выполненный из пенополистирольных плит 5 и из полистиролбетонных плит 6 со встроенным и выходящим на поверхность автоматизированным вентиляционным патрубком 7, открывающимся при срабатывании датчика 8 температуры, установленного внутри короба.
Сбор комбинированной теплоизоляции осуществляется следующим образом.
Стенки разработанной траншеи закрывают элементами короба из пенополистирольных плит 5 путем соединения «шип-паз» с использованием композитного клея или клея-пены с требуемыми техническими характеристиками, а затем покрывают геомембраной 2 для предотвращения попадания влаги. Далее в короб из пенополистирольных плит 5 засыпают сухой торф 3, укладывают трубопровод 4 в теплоизоляции, досыпают сухой торф 3 до высоты короба 1, сваривают геомембрану 2 и герметично закрывают короб 1. В высших точках продольного профиля трассы трубопровода элементы короба 1 выполнены из полистиролбетонных плит 6 со встроенным и выходящим на поверхность автоматизированным вентиляционным патрубком 7, открывающимся при срабатывании датчика 8 температуры и вентилирующим внутреннее пространство между трубопроводом 4 и стенкой короба 1, чтобы не допустить возникновение парникового эффекта внутри короба 1.
Так как торф является сильнодеформируемым грунтом, трубопровод будет компенсировать продольные деформации за счет свободного перемещения. Торф обладает низкой теплопроводностью (λгр варьирует 0,06…0,45 Вт/(м⋅град)), следовательно, тепло от эксплуатируемого трубопровода практически не достигнет стенок траншеи. Тепло будет оставаться в пределах изолированной траншеи, что позволит сохранить температуру перекачиваемого продукта без дополнительного подогрева во время эксплуатации.
В предлагаемой конструкции торф обладает не только теплоизолирующими свойствами, а также пригружающими.
В случае возникновения аварийных ситуаций и повреждении элементов комбинированной теплоизоляции, возможна их замена с дальнейшим обеспечением полной герметичности конструкции.

Claims (4)

1. Комбинированная теплоизоляция подземного трубопровода, представляющая собой короб, внутри которого размещен трубопровод в теплоизоляции, отличающаяся тем, что короб покрыт изнутри геомембраной и заполнен сухим торфом, при этом в высших точках продольного профиля трассы трубопровода элементы короба выполнены из полистиролбетонных плит со встроенным и выходящим на поверхность автоматизированным вентиляционным патрубком, выполненным с возможностью открывания при срабатывании установленного внутри короба датчика температуры; на остальных участках трассы элементы короба выполнены из пенополистирольных плит.
2. Комбинированная теплоизоляция подземного трубопровода по п. 1, отличающаяся тем, что элементы короба из пенополистирольных плит выполнены путем их соединения «шип-паз» с использованием композитного клея или клея-пены, а элементы короба из полистиролбетонных плит - только с использованием композитного клея или клея-пены.
3. Комбинированная теплоизоляция подземного трубопровода по п. 1, отличающаяся тем, что элементы короба из пенополистирольных плит представляют собой прямоугольные плиты размерами L×h×δ или L×B×δ, где L - длина элемента, составляет до 10 м; h или В - ширина элемента, которая соответствует параметрам траншеи, высоте или ширине траншеи соответственно, δ - толщина элемента не более 0,1 м.
4. Комбинированная теплоизоляция подземного трубопровода по п. 1, отличающаяся тем, что элементы короба из полистиролбетонных плит представляют собой прямоугольные плиты размерами L1×h'×δ или L1×B×δ, где L1 - длина элемента, составляет до 1 м; h' или В - ширина элемента, которая соответствует параметрам траншеи, высоте или ширине траншеи соответственно, δ - толщина элемента не более 0,1 м.
RU2021105591U 2021-03-03 2021-03-03 Комбинированная теплоизоляция подземного трубопровода RU206283U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021105591U RU206283U1 (ru) 2021-03-03 2021-03-03 Комбинированная теплоизоляция подземного трубопровода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021105591U RU206283U1 (ru) 2021-03-03 2021-03-03 Комбинированная теплоизоляция подземного трубопровода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU206283U1 true RU206283U1 (ru) 2021-09-03

Family

ID=77663455

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021105591U RU206283U1 (ru) 2021-03-03 2021-03-03 Комбинированная теплоизоляция подземного трубопровода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU206283U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3650119A (en) * 1970-04-02 1972-03-21 Joseph T Sparling Method and system for transporting oil by pipe line
CH526687A (de) * 1970-08-07 1972-08-15 Quassowski Kempf Ingeborg Verfahren zum Herstellen und Verlegen von ein erhitztes Medium führenden Rohrleitungen sowie dafür zu verwendende Isoliervorsatzschale
EP0248950A1 (de) * 1986-06-13 1987-12-16 W.A. Nijkamp Beheer B.V. Verfahren für die Isolierung von Rohrleitungen
RU2338839C2 (ru) * 2006-03-15 2008-11-20 Закрытое акционерное общество "ПРЕСТО-РУСЬ" Теплоизолирующий слой строительной конструкции
WO2020078891A1 (en) * 2018-10-15 2020-04-23 E.On Sverige Ab Method for filling a trench comprising a pair of conduits and such a filled trench

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3650119A (en) * 1970-04-02 1972-03-21 Joseph T Sparling Method and system for transporting oil by pipe line
CH526687A (de) * 1970-08-07 1972-08-15 Quassowski Kempf Ingeborg Verfahren zum Herstellen und Verlegen von ein erhitztes Medium führenden Rohrleitungen sowie dafür zu verwendende Isoliervorsatzschale
EP0248950A1 (de) * 1986-06-13 1987-12-16 W.A. Nijkamp Beheer B.V. Verfahren für die Isolierung von Rohrleitungen
RU2338839C2 (ru) * 2006-03-15 2008-11-20 Закрытое акционерное общество "ПРЕСТО-РУСЬ" Теплоизолирующий слой строительной конструкции
WO2020078891A1 (en) * 2018-10-15 2020-04-23 E.On Sverige Ab Method for filling a trench comprising a pair of conduits and such a filled trench

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3561175A (en) Frost proof shallow footings or piers and method therefor
US5699643A (en) Floor support for expansive soils
KR101845860B1 (ko) 방습 및 냉해방지를 위한 냉동 저온창고
CN102322276A (zh) 季节性冻土地区的隧道工程防冻结构
CA2502173C (en) Method of preventing frost heave stress concentrations in chilled buried pipelines
RU206283U1 (ru) Комбинированная теплоизоляция подземного трубопровода
US4075799A (en) Building insulation system and method
CN110295614B (zh) 冻土区边坡支护装置及系统
US3135097A (en) Insulated foundation
KR101203179B1 (ko) 공동주택의 상하수도관 동결방지를 위한 보온 구조체
GB2196681A (en) Members for casting concrete
Plotnikov Stabilizing the temperature regime of a frozen foundation bed using thermal insulation and cooling mechanisms
RU2496943C1 (ru) Плитно-рамный фундамент для малоэтажного строительства на слабых грунтах
US4117305A (en) Heat sump system for building structures
RU105637U1 (ru) Фундамент для малоэтажного строительства на слабых грунтах
CN202250107U (zh) 一种季节性冻土地区的隧道工程防冻结构
US3557558A (en) Insulating and waterproofing system for storage tanks
US3421328A (en) Insulated utility constructions
US2997071A (en) Pipe systems
Farouki European foundation designs for seasonally frozen ground
RU141393U1 (ru) Теплоизолированный фундамент
US9493925B2 (en) Apparatus and method for stabilizing a slab foundation
JPH0115776Y2 (ru)
RU2310724C1 (ru) Способ возведения фундамента на пучинистом грунте в зимних условиях
CN214741378U (zh) 一种季节性冻土区隧道深埋中心排水沟防冻保温结构