SU791834A1 - Устройство дл охлаждени бетона - Google Patents

Устройство дл охлаждени бетона Download PDF

Info

Publication number
SU791834A1
SU791834A1 SU782611547A SU2611547A SU791834A1 SU 791834 A1 SU791834 A1 SU 791834A1 SU 782611547 A SU782611547 A SU 782611547A SU 2611547 A SU2611547 A SU 2611547A SU 791834 A1 SU791834 A1 SU 791834A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
concrete
cooling
condenser
cooling arrangement
phase
Prior art date
Application number
SU782611547A
Other languages
English (en)
Inventor
Александра Алексеевна Лях
Владимир Иванович Горшков
Василий Владимирович Мальцев
Алексей Алексеевич Лях
Original Assignee
Киевский Ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Строительный Институт
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 Киевский Ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Строительный Институт filed Critical Киевский Ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Строительный Институт
Priority to SU782611547A priority Critical patent/SU791834A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU791834A1 publication Critical patent/SU791834A1/ru

Links

Landscapes

  • On-Site Construction Work That Accompanies The Preparation And Application Of Concrete (AREA)

Description

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ БЕТОНА
Изобретение относитс  к области строительства массивных бетонных сооружений, а именно к устройстнам дл  охлаждени  и выравнивани  температурных полей массивныхбетонных кладок непосредственно в теле гидротехнических сооружений, и может быть использовано дл  охлаждени  защитных бетонных оболочек  дерных реакторов, фундаментов крупных высотных сооружений , мостовых опор различных сечений и конструкций.
Известно устройство дл  охлаждени  массивной бетонной кладки в теле гидротехнических сооружений, состо щее из змеевиков , уложенных в блоки массива, и напорной магистрали.
Недостатками такого устройства  вл ютс  сложность и дороговизна указанной системы охлаждени , а также повышенный расход охлаждающего теплоносител  и св занный с ним перерасход электрической энергии на перекачку. Кроме того, неравномерность охлаждени  бетоно-блока из-за нагрева хладагента по мере протекани  его по змеевику приводит к снижению прочности характеристик бетона.
Известно также устройство дл  охлаждени  бетона,  вл ющеес  но своей технической сущности наиболее близким к изобретению ,включающее охлаждаюпше элементы в виде змеевиков и подвод иию и отвод щие теплоноситель трубопроводы.
Основными недостатками этого устройства  вл ютс  невозможность выравнивани  температурных полей в теле уже готового гидротехнического сооружени , что
10 приводит в зимнее врем  к периодическому по влению на поверхности плотины, вследствие колебани  -уровн  воды в месте непосредственного контакта с водой, наледи, способствующей разрушению бетонной поверхности, а также отсутствие возможности охлаждени  бетонного массива до отрицательных температур и прекращение охлаждени  бетоно-блока змеевиком при отсутствии в нем циркулирующего охлаждающего теплоносител  (регерметизаци , пере20 жим трубы и т. п.).
Указанные недостатки в целом снижают эффективность устройства и повышают эксплуатационные затраты.
Целью изобретени   вл етс  повышение эффективности устройства и снижение эксплуатационных затрат.
Поставленна  цель достигаетс  тем, что охлаждающие элементы выполнены в виде двухфазных термосифонов с испарительной и конденсаторной зонами, расположенными в бетоне сооружени ; причем, каждый охлаждающий элемент может быть снабжен съемной цилиндрической, муфтой с патрубками, соединенными с подвод щим и отвод щим трубопроводами, установленной в конденсаторной зоне.
На чертеже изображено устройство дл  охлаждени  бетона, разрез по продольной оси.
Устройство состоит из двухфазного термосифона 1, уложенного в тело бетона, расположенного на нем упорного кольца 2 с наружной резьбой и креп щегос  к двухфазному термосифону с помощью сварки, цилиндрической муфты 3 с патрубками 4 подво.да и отвода охлаждающего теплоносител , рычажных приспособлений 5, необходимых дл  накручивани  и скручивани  с двухфазного термосифона 1 цилиндрической муфты 3. Круговой зазор между опалубкой 6 и цилиндрической муфтой 3 должен быть таким, чтобы обеспечивалс  угол наклона оси двухфазного термосифона 1 от 3 до 10°. С целью герметичности стыков и свободного скручивани  цилиндрической муфты 3 в устройстве предусматриваетс  установка в местах ст1)1ков жгутов 7 и карданного стакана 8.
Устройство работает следующим образом .
Тепло от бетона путем теплопроводности передаетс  рабочему веществу, частично заполн ющему внутреннюю полость двухфазного термосифона 1.
В испарительной части термосифона происходит процесс испарени  с поверхности раздела жидкость-пар с поглощением теплоты парообразовател . Образовавшийс  fiap из испарительной зоны поступает в конденсаторную , где, конденсиру сь, отдает свое тепло охлаждающему теплоносителю, поступающему через патрубок 4 подачи в межтрубную полость, образованную конденсаторной зоной двухфазного термосифона 1 и цилиндрической муфтой 3. Отработанный охлаждающий теплоноситель через патрубок 4 отвода частично поступает на слив, а частично - на рециркул цию. Использование рециркул ционного охлаждающего теплоносител  позвол ет обеспечить требуемый отвод тепла от бетоно-блока по любому температурному графику.
Снижение капитальных затрат на охлаждение бетонных массивов достигаетс  наличием двухфазных термосифонов, конденсаторные и испарительные зоны которых наход тс  непосредственно в теле бетоноблока .
Использование же в изобретении съемной муфты с патрубками дл  подвода и отвода охлаждающего теплоносител  гюз0 вол ет обеспечить качественную поверхность бетоно-блока, а также работу двухфазных термосифонов уже после охлаждени  бетона в процессе эксплуатации дл  выравнивани  температурных полей в теле гидротехнического сооружени .
Многократное использование съемной муфты с патрубками дл  подвода и отвода охлаждающего теплоносител  обеспечивает снижение капитальных затрат на систему охлаждени  и выравнивание температурных
O полей в теле гидротехнического сооружени . Использование двухфазных термосифонов дл  охлаждени  и выравнивани  те.мпературных полей позволит создать более равномерный отвод тепла от бетона.
Положительный эффект изобретени  заключаетс  в значительном снижении капитальных и эксплуатационных затрат на систему охлаждени  и выравнивани  температурных полей в теле бетонных массивов, а также в возможности обеспечени  более
0 равномерного отвода тепла от бетона по любому температурному графику.

Claims (2)

1.Устройство дл  охлаждени  бетона, преимущественно, при возведении массивных , гидротехнических сооружений типа плотин, включающее охлаждающие элементы , подвод щие и отвод щие теплоноситель
трубопроводы, отличающеес  тем, что, с целью повыщени  .его эффективности и снижени  эксплуатационных затрат, охлаждающие элементы выполнены в виде двухфазных термосифонов с испарительными и конденсаторными зонами, расположенными в
бетоне сооружени .
2.Устройство по п. 1, отличающеес  тем, что каждый охлаждающий элемент снабжен съемной цилиндрической муфтой с патрубками , соединенными с подвод щими и
отвод щими трубопроводами, установленной в конденсаторной зоне.
SU782611547A 1978-05-04 1978-05-04 Устройство дл охлаждени бетона SU791834A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782611547A SU791834A1 (ru) 1978-05-04 1978-05-04 Устройство дл охлаждени бетона

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782611547A SU791834A1 (ru) 1978-05-04 1978-05-04 Устройство дл охлаждени бетона

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU791834A1 true SU791834A1 (ru) 1980-12-30

Family

ID=20762840

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782611547A SU791834A1 (ru) 1978-05-04 1978-05-04 Устройство дл охлаждени бетона

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU791834A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2554679C2 (ru) Подогреватель воздуха топочным газом, способ установки, а также воздушный трубный компонент для подогревателя воздуха топочным газом
US3929188A (en) Heat exchanger installation for a closed gas circulatory system, such as a thermal power plant, for example
SU791834A1 (ru) Устройство дл охлаждени бетона
CN2650052Y (zh) 回收间断排放的高温辐射余热的装置
CN113175827A (zh) 一种余热聚集装置及熔炼炉余热分阶高效利用系统
US4423770A (en) Device for reducing thermal stresses on a heat exchanger
CN202048820U (zh) 高炉冲渣水专用换热器
CN206113721U (zh) 一种强化传热混合换热装置
CN109883222A (zh) 换热器
CN216080409U (zh) 一种锅炉用导热油保护装置
SU1601487A1 (ru) Свод электродуговой печи
CN217141743U (zh) 一种改进的小口径热轧钢管
SU1249179A1 (ru) Энергетическа установка
CN212864675U (zh) 一种沥青冷却换热装置
RU2629306C1 (ru) Теплообменный аппарат
CN106833682A (zh) 焦炉上升管/管组荒煤气热交换装置
SU1177639A1 (ru) Вертикальный пленочный теплообменник
CN107588578A (zh) 一种低温空气源热泵采暖机水侧换热器及其制造方法
RU179855U1 (ru) Аккумулятор теплоты с фазопереходным материалом
SU1168795A1 (ru) Теплообменный элемент типа трубки фильда
SU735861A1 (ru) Парогенератор
SU817469A1 (ru) Вертикальный теплообменник
SU729409A1 (ru) Запорное устройство
SU1354024A1 (ru) Теплообменный аппарат с использованием промежуточного теплоносител
RU2450380C1 (ru) Способ подачи воды