- •Инженерные сети
- •Введение
- •Общие сведения о территориях городов и населенных пунктов
- •1. Классификация инженерных сетей
- •2. Водоснабжение
- •2.1. Общие сведения о водоснабжении. Схемы и системы водоснабжения
- •2.2. Нормы и режимы водопотребления
- •2.3. Источники водоснабжения
- •2.4. Водозаборные сооружения
- •1 ‑ Оголовок; 2 – лаз; 3 – обсадная труба (кондуктор); 4 – обсадная эксплуатационная
- •2.5. Наружные водопроводные сети
- •2.5.1. Назначение и классификация водопроводных сетей
- •2.5.2. Глубина заложения водопроводных сетей
- •Контрольные вопросы
- •3. Водоотведение
- •3.1. Сточные воды и их классификация
- •3.2. Системы водоотведения
- •Схемы водоотведения населенных пунктов
- •3.4. Использование водоотводящих сетей для удаления снега
- •3.5. Расчет и проектирование водоотводящих сетей
- •3.6. Водоотведение поверхностных стоков
- •3.7. Канализационные насосные станции
- •3.8. Технология очистки сточных вод
- •Контрольные вопросы
- •4. Теплоснабжение
- •4.1. Системы и схемы теплоснабжения
- •Классификация систем центрального теплоснабжения
- •4.3. Тепловые пункты
- •. Трассировка сети
- •4 .5. Устройство тепловых сетей
- •Контрольные вопросы
- •5. Газоснабжение
- •5.1. Горючие газы
- •5.2. Системы газоснабжения, трассировка сетей и размещение сооружений
- •5.3. Устройство газопроводов
- •Контрольные вопросы
- •6. Городские электрические сети
- •6. 1. Схема городских электрических сетей
- •6.2. Кабельные линии и их прокладка
- •1 ‑ Кабель на напряжение 35 кВ; 2 ‑ кирпич или железобетонные плиты;
- •3 ‑ Кабель на 10 кВ; 4 ‑ контрольные кабели; 5 ‑ мягкий грунт или песок
- •6.3. Прокладка электрических линий через преграды
- •7. Телефонные кабельные сети
- •1 ‑ Железобетонная прокладка; 2 ‑ песок; 3 ‑ цементно-песочная смесь
- •Контрольные вопросы
- •8. Принципы размещения подземных сетей и коллекторов в городах
- •8.1. Размещение подземных сетей в плане
- •8.2. Размещение инженерных сетей в вертикальной плоскости
- •Контрольные вопросы
- •9. Проектирование инженерных сетей в микрорайонах
- •Контрольные вопросы
- •10. Строительство подземных сетей и коллекторов открытым способом
- •10.1. Подготовка траншей
- •10.2. Правила ведения подземных работ
- •10.3. Подготовительные и вспомогательные работы при прокладке подземных сетей
- •10.4. Разработка траншей
- •10.5. Крепление траншей с вертикальными стенками
- •10.6. Обратная засыпка траншей
- •Контрольные вопросы
- •11. Производство работ при пересечении трубопроводами рек и каналов
- •11.1. Разработка подводных траншей
- •1 ‑ Лебёдка; 2 ‑ головной блок; 3 ‑ бункер эстакады; 4 ‑ трос рабочий;
- •5 ‑ То же, холостой; 6 ‑ скреперный ковш; 7 ‑ дно будущей траншеи;
- •8 ‑ Блок хвостовой опоры; 9 ‑ якорь
- •11.2. Укладка подводных трубопроводов
- •1 ‑ Подводная траншея; 2 ‑ трубопровод; 3 ‑ плавучая база;
- •4 ‑ Плавучая опора; 5 ‑ лебёдка; 6 ‑ козлы; 7 ‑ прорубь; 8 – свая
- •Контрольные вопросы
- •12. Закрытые (бестраншейные) способы строительства подземных сетей и коллекторов
- •12.1. Щитовой метод прокладки
- •1 ‑ Передняя режущая часть; 2 ‑ козырёк; 3 ‑ гидравлические домкраты;
- •4 ‑ Ребро жёсткости; 5 ‑ средняя опорная часть; 6 ‑ опорные кольца;
- •7 ‑ Задняя (хвостовая) часть
- •12.2. Прокладка трубопроводов прокалыванием и продавливанием
- •12.3. Прокладка трубопроводов методом горизонтального (наклонного) направленного бурения
- •13. Монтаж трубопроводов
- •13.1. Подготовка основания и устройство приямков для монтажа труб
- •13.2. Выбор механизмов и погрузочно-разгрузочных работ при укладке труб
- •13.3. Укладка труб из различного материала и заделка их стыков
- •2 ‑ Битум (при агрессивных грунтовых водах); 3 ‑ раструб; 4 ‑ пеньковая прядь;
- •6 ‑ Резиновая самоуплотняющаяся манжета;
- •7 ‑ Цилиндрические отверстия в манжете
- •2 ‑ Муфта сам; 3 ‑ резиновое самоуплотняющееся кольцо фигурного сечения;
- •4 ‑ Цилиндрические несквозные отверстия; 5 ‑ втулка-муфта;
- •6 ‑ Резиновые кольца круглого сечения; 7 ‑ стяжной болт; 8 ‑ фланцы
- •1 ‑ Труба асбоцементная; 2 ‑ асбоцементный раствор; 3 ‑ смоляная пеньковая прядь;
- •4 ‑ Цилиндрическая асбоцементная муфта; 5 ‑ стяжной болт;
- •6 ‑ Деревянный шаблон; 7 ‑ стальной хомут
- •Контрольные вопросы
- •14. Контроль за строительством инженерных сетей
- •Контрольные вопросы
- •Заключение
- •Библиографический список
- •Оглавление
- •3 94006 Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84
. Трассировка сети
По своему назначению тепловые сети, соединяющие источник теплоты с тепловыми пунктами, делятся на магистральные, распределительные и внутриквартальные.
Магистральные тепловые сети представляют собой участки, несущие основную тепловую нагрузку и соединяющие источники теплоты с крупными тепловыми потребителями. Распределительные, или межквартальные, сети транспортируют теплоту от тепловых магистральных сетей к объектам теплопотребления. Они отличаются от магистральных сетей, как правило, меньшим диаметром и длиной. Внутриквартальные сети ответвляются от распределительных или непосредственно от магистральных тепловых сетей и заканчиваются в ТП потребителей теплоты. Они несут только ту тепловую нагрузку, которую имеет этот потребитель теплоты. Нагрузка распределительных сетей отличается большей часовой и суточной неравномерностью потребления теплоты по сравнению с нагрузкой магистральных сетей.
Трассировку сетей города начинают с магистральных сетей; ее начертание оказывает существенное влияние на построение распределительных и внутриквартальных сетей, на их протяженность и надежность подачи теплоты потребителям. Для правильного выбора трассы тепловых сетей, дающего наилучшее решение с технической, экономической и экологической точек зрения, необходимо выполнение следующих условий:
магистральные сети следует прокладывать вблизи центров тепловых нагрузок;
трассы должны иметь кратчайшие расстояния;
тепловые сети не следует прокладывать в грунтах в затопляемых районах городов и промышленных предприятий;
намеченные трассы не рекомендуется располагать на пятне намечаемой застройки, а также они не должны мешать работе транспортной системы города;
трассировка систем теплоснабжения должна обеспечивать удобства при проведении ремонтных работ;
подземную прокладку тепловых сетей не следует намечать вдоль электрифицированных железнодорожных и трамвайных путей во избежание электрокоррозии металлических трубопроводов
Магистральные тепловые сети по конфигурации делятся на тупиковые и кольцевые (рис. 4.2). Общая протяженность магистралей тупиковых сетей значительно короче кольцевых, но зато надежность кольцевых сетей значительно выше, чем тупиковых. В кольцевых сетях легче и быстрее выравниваются потери давления, возникающие при разной нагрузке систем теплоснабжения, особенно в период аварийных отключений отдельных участков. Подача тепла потребителям в кольцевых сетях является более надежной, чем в тупиковых, при ремонте отдельных участков или авариях на них.
Рис. 4.2. Конфигурация тепловых магистральных сетей:
а) тупиковая; б) кольцевая; 1 – источник теплоты; 2 – магистрали
4 .5. Устройство тепловых сетей
При прокладке тепловых сетей наибольшее распространение получили стальные электросварные и стальные бесшовные трубы. Кроме названных металлических труб в последние годы находят применение неметаллические трубы. В экспериментальных целях для прокладки тепловых сетей используются асбестоцементные, железобетонные и трубы с пластмассовым покрытием. В дальнейшем предполагается применять и пластмассовые трубы. Тепловые сети из неметаллических труб значительно дешевле, но их надежность по сравнению с металлическими намного ниже.
Стальные трубы соединяются, как правило, сваркой. Этот вид соединения по прочностным свойствам не уступает прочности самих труб. Асбестоцементные трубы соединяются с помощью манжетных компенсаторов либо муфт с резиновыми уплотнительными кольцами, служащими одновременно и для компенсации температурных деформаций. Эти соединения менее надежны, чем сварные: при просадке грунта или нарушении соосности труб возможны нарушения стыков и утечка воды.
Трубопроводы тепловых сетей прокладываются параллельно рельефу местности с минимальным уклоном 0,002. В нижних точках сети предусматриваются выпуски для опорожнения сети, в верхних - воздушники для выпуска воздуха.
Прокладка тепловых сетей может осуществляться в проходных, полупроходных и непроходных каналах, а также быть надземной. Первый вид прокладки широкого использования не нашел, хотя применение его целесообразно в крупных городах. В таких каналах (коллекторах) прокладывается большая часть инженерных подземных городских сетей: теплопроводы, водопроводы, силовые и осветительные кабели, кабели связи и др. (рис. 4.3).
Размеры проходных каналов выбираются таким образом, чтобы они обеспечивали свободное обслуживание всех трубопроводов и оборудования (задвижки, сальниковые компенсаторы, дренажные устройства, КИП, вантузы и т.п.). Такие каналы оборудуются вентиляцией с целью поддержания температуры воздуха не выше 30 °С, электрическим освещением (напряжение до 30 В) и устройствами для быстрого отвода воды из каналов. Проходные каналы рекомендуется устраивать под основными городскими магистралями с усовершенствованными дорожными покрытиями. Ширина прохода в свету в тоннелях должна приниматься равной диаметру наибольшей трубы плюс 100 мм, но не менее 1000 мм. Проходные каналы требуют значительных капитальных затрат, но с точки зрения эксплуатации они являются наиболее приемлемыми.
В случаях, когда количество прокладываемых трубопроводов невелико, но доступ к инженерным сетям необходим, устраиваются полупроходные каналы. Размеры этих каналов выбирают таким образом, чтобы была возможность прохода человека в полусогнутом состоянии. С учетом этого обстоятельства высота каналов должна быть не менее 1400 мм.
Прокладка теплопроводов в настоящее время преимущественно осуществляется в непроходных каналах, непосредственно в грунтах (бесканальная прокладка) и на опорах по выровненной поверхности земли.
При прокладке трубопроводов в непроходных каналах наибольшее распространение получили каналы лоткового (КЛ) и сборного (КС) типов. В том случае, если по каким-либо причинам монтаж железобетонных каналов невозможен, выкладывают кирпичные каналы.
Надземная прокладка может осуществляться на низких (h = 0,5 - 2,0 м) и высоких опорах (h = 2-3 м). Этот вид прокладки применяется на производственных предприятиях, в районах вечной мерзлоты, а также в других случаях при достаточном обосновании.
Рис. 4.3. Проходной канал:
1, 2 – подающий и обратный теплопроводы; 3 – водопровод;
4 – силовые кабели; 5 – кабели связи
При бесканальной прокладке трубопроводы со специальной тепловой изоляцией укладываются непосредственно на специально подготовленный грунт. Прокладка сетей в каналах обходится дороже, чем бесканальная. Однако при канальной прокладке уменьшаются теплопотери, увеличивается срок эксплуатации и упрощается ремонт и замена труб.
Глубину заложения тепловых сетей при прокладке в каналах принимают не менее 0,5 м до верха перекрытий каналов. При бесканальной прокладке глубину заложения следует назначать не менее 0,7 м до верха изоляционной оболочки трубопровода.
На тепловых сетях устанавливается следующее оборудование:
задвижки и затворы;
неподвижные и подвижные опоры;
компенсаторы;
грязевики;
выпуски воды;
воздушники.
При подземной прокладке тепловых сетей указанное оборудование устанавливается в надземных павильонах или подземных камерах. Камеры тепловых сетей могут быть выполнены из сборного или монолитного железобетона, а также быть кирпичными. Размеры камер зависят от диаметров трубопроводов, оборудования, которое в них устанавливается, условий монтажа и требований к обслуживанию. Высота камер должна быть не менее 2 м.
Задвижки и затворы устанавливаются:
на всех трубопроводах выводов тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов;
для проведения ремонтных работ на теплопроводах водяных систем;
на водяных и паровых тепловых сетях в узлах ответвлений на трубопроводах Ду > 100 мм, а также в узлах ответвлений на трубопроводах к отдельным зданиям.
Неподвижные опоры (рис. 4.4) предусматриваются для защемления трубопроводов в специальных конструкциях и могут быть разделены на следующие типы: упорные, щитовые и хомутовые. Упорные неподвижные опоры применяют при всех типах прокладки, щитовые – при бесканальной прокладке и прокладке в непроходных каналах, при размещении опор вне камер. Хомутовые - при надземной прокладке и при прокладке в тоннелях.
Подвижные опоры могут быть скользящими, катковыми, шариковыми, пружинными (подвески) и жесткими подвесками.
Скользящие опоры проектируются независимо от направления горизонтальных перемещений трубопроводов при всех способах прокладки и для всех диаметров труб. Катковые опоры используются для труб диаметром 200 мм и более при горизонтальных перемещениях труб в тех случаях, когда они проложены в тоннелях, на кронштейнах, на отдельно стоящих опорах и эстакадах. Шариковые опоры рекомендуется применять в тех же случаях, что и катковые, но при наличии горизонтальных перемещений труб под углом к оси трассы. Пружинные опоры, или подвески, предусматриваются для труб диаметром 150 мм и более в местах вертикальных перемещений труб. Жесткие подвески используют при надземной прокладке трубопроводов с гибкими компенсаторами и на участках самокомпенсации.
Компенсаторы предназначены для восприятия тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей. Они могут иметь различные компенсирующие устройства: гибкие из труб; сильфонные; линзовые; сальниковые; манжетные.
Гибкие П – образные компенсаторы из труб используются независимо от параметров теплоносителя, способов прокладки и диаметров труб. Сальниковые, сильфонные, линзовые и манжетные компенсаторы применяют для теплопроводов с определенными рабочими параметрами, допускаемыми для данных типов компенсаторов.
Выпуски воды (спускные устройства) устанавливаются в нижних точках водяных тепловых сетей и конденсатопроводов.
Выпуски воздуха (вантузы) устанавливаются в верхних точках трубопроводов водяных тепловых сетей.
Грязевики в водяных тепловых сетях устанавливают на трубопроводах перед насосами и перед регуляторами.
Рис. 4.4. Неподвижные опоры:
а) лобовая; б) щитовая; в) хомутовая ;
1 – трубопровод; 2 – упор; 3 – швеллер;
4 – несущая железобетонная конструкция; 5 – подготовка; 6 – хомут