SU628208A1 - Screen for protecting everfrozen soil from heating - Google Patents
Screen for protecting everfrozen soil from heatingInfo
- Publication number
- SU628208A1 SU628208A1 SU772459724A SU2459724A SU628208A1 SU 628208 A1 SU628208 A1 SU 628208A1 SU 772459724 A SU772459724 A SU 772459724A SU 2459724 A SU2459724 A SU 2459724A SU 628208 A1 SU628208 A1 SU 628208A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- soil
- screen
- heating
- protecting
- everfrozen
- Prior art date
Links
Landscapes
- Building Environments (AREA)
Description
1one
Изобретение относитс к области строите пьства и касаетс защиты веЧйомерзлого грунта от прогрева дп повышени его несущей способности за счет уменьшени спе сезонного оттаивани и понижени его температуры.The invention relates to the field of building pits and relates to the protection of all-frozen ground from the heating of dp to increase its carrying capacity by reducing the specific seasonal thawing and lowering its temperature.
Известен экран дп защиты вечномерзлого грунта от прогрева включающий уложенные на грунт .теппоизоп ционные элементы, выполненные из материала с низким коэффициентом теплопроводности J. Этот экран, защища вечномерзпый грунт в теплое врем года от прогрева, преп тствует дополнительному охлаждению вечномерзпого грунта в холодное врем года.Known screen DP protect permafrost soil from warming including laid on the ground. Insulation elements made of a material with a low thermal conductivity of J. This screen, protecting the permafrost in the warm season from warming up, prevents the additional cooling of the permafrost soil in the cold season.
Цель изобретени - уменьшение теплоизолирукицего эффекта экрана в холодное врем года.The purpose of the invention is to reduce the heat insulating effect of the screen during the cold season.
Это достигаетс за счет того, что в экране дл защиты вечномерзлого грунта от прогрева, включающем уложенные на грунт теплоизол ционные элементы)клждый теплоизол ционный элемент выполjjeH в виде влаго- и воздухонепроницаеМОЙ оболочки, заполненной незамерзающей жидкостью.This is achieved due to the fact that in the shield to protect the permafrost soil from warming up, including thermal insulating elements laid on the ground), each thermal insulating element is made in the form of a moisture and airtight shell filled with non-freezing liquid.
Описываемый экран состоит из от- . дельных элементов, выполненных из сппсщной или чеистой оболочки, заполненной теплоизол ционным материалом, Оболочка вьшоннена из жесткого влаго- и воздухонепроницаемого материала. В качестве теппоизол$шионного материала испольгзуетс незамерзающа в холодный период года жидкость. В качестве незамерзающей жиакости может быть использован, например, 30%-ный раствор хлористого ка/тьци , глизантин и другие жидкости, имекнпие низкие температуры кристаллизации . Коэффициенты теппопроводности The described screen consists of ot-. of individual elements made of a protective or cellular shell filled with heat insulating material, the shell is made of rigid moisture and airtight material. Non-freezing liquid is used as a heat insulating material. As an antifreeze fluid, for example, a 30% solution of calcium chloride / tc, glisantin and other liquids, and low crystallization temperatures can be used. Thermal conductivity coefficients
5 таких жидкостей сопоставимы с коэффициентами теплопроводности твердых теплоизол ционных материапов. Поэтому в теплое врем года, когда температура 5 of such liquids are comparable with the thermal conductivity coefficients of solid heat insulating materials. Therefore, in the warm season, when the temperature
0 грунта ниже температуры воздуха и, следоватепьно , в слое жидкости, расположенной на поверхности грунта, наблюдаетс устойчива стратификаци (плотность жипкости внизу больше, чем вверху), этот0 soil below air temperature and, consequently, in the layer of liquid located on the surface of the soil, a stable stratification is observed (the density of liquid at the bottom is higher than at the top), this
25 6 с ой работает как обычный теппоизоп то в Холодный период годе, когда температура грунта выше ; температуры воздуха в жидкости воанвкает конвекци , котора во много раз увеличивает теппопотери грунта по сравнению с теппопотер мв за счет теплопроводности. Таким , тепповэол ционнов Ьокрытие из 11езамерзаюо1его жидкого материапа в оболочке преп тствует летнему прогреву грунта и практически не преп тствует его зимнему охпаждеВИЮ , В результате происходит не только сокращение спо сезсшного оттаивани , но в существенное понижение температуры грунта во все периоды года. Использование описываемого экрана позвол ет поннаить среднегодсжую температуру грунта (фвбивзнтешэно в два раза и примерно во столько же раз понйз ть макснмагьные, (расчетнь1еГ тёмпе8 ратуры и сипы смерзани грунта с ковой поверхностью фундаментов. Формупа изобретени Зкран дл защиты вечномерзпого грунта от liporpeBia, вкшочакшшй упоженные на грунт теппоизоп ционные элементы, отличающийс тем, что, с целью уменьшени теплоизопирукицего эффекта экрана в холодное врем года, каждый теплоизол ционный элемент выполнен в виде впаго- н воздухонепроницаемой оболочки, заполненной незамерзак ней жидкостью. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе: 1. Патент США Мэ 3903706, кл, 61-5О, 1975.25 6 seconds, it works like a normal tepopisop in the cold period of the year when the temperature of the ground is higher; the air temperature in the liquid is induced by convection, which greatly increases the heat loss of the soil compared to that of the heat source due to heat conduction. Thus, the warming of 11 thin-walled liquid material in the shell prevents summer heating of the soil and practically does not prevent its winter cooling. As a result, not only is a reduction in thawing of the soil, but in a significant decrease in the temperature of the soil in all periods of the year. Using the described screen allows you to understand the average annual temperature of the ground (in one way, and in approximately the same amount, and in approximately the same time, to maximize, (calculated temperature and ground freeze point with foundation surface). soil thermal insulation elements, characterized in that, in order to reduce the heat and fusion effect of the screen during the cold season, each thermal insulation element is designed in a form of air x tight impermeable shell filled with an open liquid. Sources of information taken into account during the examination: 1. U.S. Patent 3,903,706, Cl, 61-5O, 1975.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU772459724A SU628208A1 (en) | 1977-03-05 | 1977-03-05 | Screen for protecting everfrozen soil from heating |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU772459724A SU628208A1 (en) | 1977-03-05 | 1977-03-05 | Screen for protecting everfrozen soil from heating |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU628208A1 true SU628208A1 (en) | 1978-10-15 |
Family
ID=20698321
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU772459724A SU628208A1 (en) | 1977-03-05 | 1977-03-05 | Screen for protecting everfrozen soil from heating |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU628208A1 (en) |
-
1977
- 1977-03-05 SU SU772459724A patent/SU628208A1/en active
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Greb | Effect of surface‐applied wheat straw on soil water losses by solar distillation | |
Lin et al. | Seasonal effect of pavement on outdoor thermal environments in subtropical Taiwan | |
Bolton et al. | Effectiveness of an ivy covering at insulating a building against the cold in Manchester, UK: A preliminary investigation | |
Givoni | Cooled soil as a cooling source for buildings | |
Wei et al. | Thermal performance of single span greenhouses with removable back walls | |
Bárány-Kevei | Microclimate of karstic dolines | |
Chinn | Accelerated ablation at a glacier ice-cliff margin, Dry Valleys, Antarctica | |
SU628208A1 (en) | Screen for protecting everfrozen soil from heating | |
Rao et al. | Upwelling and sinking along Visakhapatnam coast | |
Yoshikawa et al. | Ground thermal regimes and implications for permafrost distribution on Kilimanjaro, Tanzania | |
Harris | Twenty years of data on climate–permafrost–active layer variations at the lower limit of alpine permafrost, Marmot Basin, Jasper National Park, Canada | |
Sawhney et al. | Heating and cooling potential of an underground air‐pipe system | |
US2604268A (en) | Heating system for buildings | |
Sørensen | Experiments with energy storage in a high-latitude greenhouse | |
Eller et al. | Diurnal course of the temperature in a Lithops sp.(Mesembryanthemaceae Fenzl) and its surrounding soil | |
Zsembinszki et al. | The use of phase change materials in fish farms: A general analysis | |
Korin et al. | A novel passive solar greenhouse based on phase-change materials | |
Dutt et al. | Transient analysis of a winter greenhouse | |
CN102239792A (en) | Floor-heating type high thermal insulating daylight energy-saving greenhouse | |
Armstrong | Some observations on snowcover temperature patterns | |
Bouyoucos et al. | A study of the causes of frost occurrence in muck soils | |
Salinger et al. | Glacier response to climate change | |
Connellan | Greenhouse options for Southern Australian conditions | |
Kürklü et al. | Use of a phase change material (PCM) for the reduction of peak temperatures in a model greenhouse | |
Wager et al. | The storage of ware potatoes in permanent buildings I. Storage in bins in an uninsulated store, 1946–7 |