RU183979U1 - Конструкция ввода трубопроводной системы в здание - Google Patents
Конструкция ввода трубопроводной системы в здание Download PDFInfo
- Publication number
- RU183979U1 RU183979U1 RU2018122704U RU2018122704U RU183979U1 RU 183979 U1 RU183979 U1 RU 183979U1 RU 2018122704 U RU2018122704 U RU 2018122704U RU 2018122704 U RU2018122704 U RU 2018122704U RU 183979 U1 RU183979 U1 RU 183979U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- building
- thermo
- cassette
- waterproofing
- pipes
- Prior art date
Links
- 238000013461 design Methods 0.000 title claims abstract description 10
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims abstract description 20
- 238000004078 waterproofing Methods 0.000 claims abstract description 10
- 238000010276 construction Methods 0.000 claims abstract description 9
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims abstract description 8
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims abstract description 8
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000011888 foil Substances 0.000 claims abstract description 7
- -1 polypropylene Polymers 0.000 claims abstract description 7
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 claims abstract description 7
- 238000009434 installation Methods 0.000 abstract description 4
- 230000008014 freezing Effects 0.000 abstract description 3
- 238000007710 freezing Methods 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 8
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 5
- 229920005830 Polyurethane Foam Polymers 0.000 description 3
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 3
- 239000006260 foam Substances 0.000 description 3
- 229920000582 polyisocyanurate Polymers 0.000 description 3
- 239000011495 polyisocyanurate Substances 0.000 description 3
- 239000011496 polyurethane foam Substances 0.000 description 3
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 3
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 2
- 239000008400 supply water Substances 0.000 description 2
- 238000010257 thawing Methods 0.000 description 2
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 description 2
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 2
- 230000005856 abnormality Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 239000013013 elastic material Substances 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 230000008595 infiltration Effects 0.000 description 1
- 238000001764 infiltration Methods 0.000 description 1
- 239000012774 insulation material Substances 0.000 description 1
- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000011490 mineral wool Substances 0.000 description 1
- 238000012856 packing Methods 0.000 description 1
- 229920006327 polystyrene foam Polymers 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L—PIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L5/00—Devices for use where pipes, cables or protective tubing pass through walls or partitions
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Thermal Insulation (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к строительству, в частности к конструкции теплогидроизолированного узла ввода сетевого трубопровода в здание, и предназначена для предотвращения замораживания трубопроводов, проходящих, в частности, через неотапливаемый вентилируемый подвал или цокольный этаж в здание, а также для исключения нарушения мерзлотно-грунтовых условий под зданием от прокладки инженерных сетей. Технический результат: повышение теплозащитных свойств и надежности, снижение трудозатрат при монтаже и расширение арсенала технических средств, направленных на защиту узлов ввода трубопроводных систем в зданиях, эксплуатируемых, в том числе, в суровых климатических условиях. Для достижения технического результата предложена конструкция ввода трубопроводной системы в здание, содержащая теплоизоляцию. Новым является то, что она выполнена в виде теплогидроизоляционной кассеты (1) с покрытием. Кассета (1) содержит двухстороннее седло, образованное из полипропиленовых полутруб (2), жестко соединенных промежуточной перемычкой (3) между выпуклыми стенками. В полутрубы седла вставлены теплопроводные изолированные трубы (4), а снаружи на них намотан двухсторонний фольгированный утеплитель (5), образующий теплогидроизоляционное покрытие кассеты. При этом теплогидроизоляционная кассета может быть выполнена большей длины по отношению к толщине плиты перекрытия и может быть увеличена на высоту вентилируемого подполья. 3 ил.
Description
Полезная модель относится к строительству, в частности к конструкции теплогидроизолированного узла ввода сетевого трубопровода в здание, и предназначена для предотвращения замораживания трубопроводов, проходящих, в частности, через неотапливаемый, вентилируемый подвал или цокольный этаж в здание, а также для исключения нарушения мерзлотно-грунтовых условий под зданием от прокладки инженерных сетей. Полезная модель может быть использована при проектировании, изготовлении и монтаже новых инженерных трубопроводных систем, а также при реконструкции действующих систем тепловодоснабжения и водоотведения.
Предпосылкой для создания полезной модели является широкомасштабное строительство, в том числе, и в регионах с суровыми климатическими условиями, а также аварии - трещины и разрывы труб, возникающие, как правило, в наиболее уязвимых участках инженерных трубопроводных систем, и особенно часты отказы именно в местах пересечения трубопроводами ограждающих конструкций здания. Причинами аварий могут быть:
а) нарушение графика перепадов давлений на вводе сети отопления и водоснабжения в здание (давления фактические меньше требуемых), что, в свою очередь, приводит к уменьшению фактических расходов жидкости, и, следовательно, к уменьшению скоростей движения. При очень малых скоростях, особенно при малых диаметрах труб, а на вводе в здания используют именно небольшие диаметры, и возникают очаги застоя, остановки движения жидкости, что вызывает образование льда, закупорки внутреннего диаметра и, как следствие, - прекращение циркуляции, размораживание, нарушение целостности стенки трубы, т.е. разрыв, авария;
б) понижение температуры воздуха, при этом наружные температуры воздуха, на которые рассчитана тепловая изоляция трубопроводов, в соответствии с [СП 131.13330.2012 Строительная климатология], могут сильно отличаться от фактических, что приводит к нештатным ситуациям, когда тепловая изоляция не компенсирует трансмиссионный (за счет теплопроводности) и инфильтрационный (за счет конвекции) тепловой поток, выделяемый поверхностью труб. На прямых участках труб, даже малые скорости движения жидкости спасут от размораживания, а на вводах труб в здание, где много местных сопротивлений (углов поворота, перехода диаметра, запорной арматуры и т.п.) малые скорости могут быть критическими и могут привести к нештатным аварийным ситуациям.
Из уровня техники не известны технические решения, которые могли бы гарантировать целостность труб на вводе в здание через ограждающие конструкции и при этом исключить нарушение мерзлотно-грунтовых условий под зданием.
Известно устройство для уплотнения вставленных в отверстие конструкции коммуникаций, выполненное в виде двух наружных пластин, между которыми находится уплотняющее тело из упругого материала, имеющее отверстие для размещения коммуникаций, при этом пластины соединены между собой стягивающими элементами, а также имеющее расположенное на внешней стороне уплотняющего тела дополнительное уплотнительное кольцо, выполненное из материала, который увеличивается в объеме при соприкосновении с влагой, причем уплотняющее тело имеет выемку для размещения дополнительного уплотнительного кольца, а внешний край дополнительного уплотнительного кольца не выступает над внешней поверхностью уплотняющего тела (Патент РФ №176320 U1, дата приоритета 30.08.2017, дата публикации 17.01.2018, автор: Кароли Рене, RU).
Недостатком аналога является ограниченное применение из-за малоэффективной теплоизоляции узла ввода коммуникаций.
Из уровня техники известны технические решения, касающиеся эффективной теплоизоляции трубопроводов.
Известен теплоизолирующий модуль для труб, содержащий монолитную теплоизоляционную оболочку полуцилиндрической формы со слоем из пенополиуретана с защитным покровным слоем, внутренним слоем из жесткого пенополиизоцианурата и замковыми элементами на торцах, при этом внутренний слой из жесткого пенополиизоцианурата смещен по периметру и по длине оболочки относительно наружного слоя для образования элементов продольных и поперечных тепловых замковых соединений типа выступ-впадина (Патент РФ №70958 U1, дата приоритета 04.06.2007, дата публикации 20.02.2008, автор Кузьмин С.С., RU).
Известна конструкция сборно-разборного теплоизоляционного покрытия трубопровода, состоящая из композитных скорлуп, скрепленных бандажами, в качестве композитных скорлуп использован монолитный модульный элемент с двумя теплоизоляционными слоями и защитной покровной оболочкой, внутренний слой которого, обращенный к трубопроводу, выполнен из жесткого пенополиизоцианурата, имеющего температуру размягчения 170°С, а наружный слой выполнен формованным пенополиуретаном при взаимном смещении слоев относительно друг друга, обеспечивающем наличие элементов тепловых замковых соединений типа выступ-впадина по всему контуру модульного элемента (Патент РФ №2343340 С1, дата приоритета 04.06.2007, дата публикации 10.01.2009, автор Кузьмин С.С., RU).
Известна теплоизоляционная конструкция для трубопроводов, содержащая выполненные с возможностью соединения в продольной плоскости и образованием кольцевой теплоизолирующей оболочки две одинаковые полуцилиндрические части, при этом каждая одинаковая полуцилиндрическая часть выполнена из пенополистирола, покрытого со всех сторон слоем закрытопористого жесткого пенополиуретана. Кроме того, поверхности двух одинаковых полуцилиндрических частей, предназначенные для их соединения, выполнены с продольными и поперечными выступами и пазами, имеющими одинаковые геометрические размеры и выполняющими роль замков для более надежного соединения полуцилиндрических частей вокруг трубопровода (Патент РФ №173464 U1, дата приоритета 18.02.2016, дата публикации 29.08.2017, автор Полищук В.В., RU).
Общим недостатком известных технических решений является трудоемкость изготовления теплогидроизоляционных композитных скорлуп, используемых преимущественно при наземной прокладке трубопроводов. Применение скорлуп в местах пересечения труб строительных конструкций нецелесообразно из-за особенностей узлов ввода труб в здание.
В качестве прототипа принято известное 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, при монтаже в регионах с мерзлотными грунтами, что обусловлено малоэффективной теплоизоляцией; во-вторых, высокие трудозатраты при демонтаже теплоизоляции в случае ее повреждения.
Техническая проблема, решаемая полезной моделью, заключается в создании теплогидроизоляционной конструкции ввода трубопроводной сети в здание, эксплуатируемое, в том числе, в суровых климатических условиях, обеспечивающей надежность и сохранность трубопроводных систем и мерзлотных свойств грунта.
Для решения технической проблемы предложена конструкция ввода трубопроводной системы в здание, содержащая теплоизоляцию. Новым является то, что она выполнена в виде теплогидроизоляционной кассеты с покрытием. Кассета содержит двухстороннее седло, образованное из полипропиленовых полутруб, жестко соединенных промежуточной перемычкой между выпуклыми стенками. В полутрубы седла вставлены теплопроводные изолированные трубы, а снаружи на них намотан двухсторонний фольгированный утеплитель, образующий теплогидроизоляционное покрытие кассеты.
Согласно полезной модели, теплогидроизоляционная кассета может быть выполнена большей длины по отношению к толщине плиты перекрытия и может быть увеличена на высоту вентилируемого подполья.
Реализация полезной модели позволяет получить следующий технический результат: повышение теплозащитных свойств и надежности, снижение трудозатрат при монтаже и расширение арсенала технических средств, направленных на защиту узлов ввода трубопроводных систем в зданиях, эксплуатируемых, в том числе, в суровых климатических условиях.
На фигуре 1 схематично изображена конструкция ввода трубопроводной системы в здание, общий вид; на фигуре 2 - то же, вид сверху; на фигуре 3 представлен общий вид седла.
Заявляемая конструкция ввода трубопроводной системы в здание выполнена в виде теплогидроизоляционной кассеты 1. Основой кассеты является двухстороннее седло, выполненное из полипропиленовых полутруб 2, жестко соединенных между собой промежуточными перемычками 3 между выпуклыми стенками посредством сварки. В полутрубы 2 седла вложены теплопроводные изолированные трубы 4 теплосети и водопроводной сети. Диаметр полипропиленовых полутруб 2 седла определяется диаметром вложенных сетевых труб 4, в качестве которых также могут быть использованы трубы из полипропилена (http://trubamaster.ru/vodoprovodnve/truby-polipropilenovye-gost.html. дата просмотра 22.05.2018). Седло позволяет жестко закрепить сетевые трубы 4 между собой. При этом закрепление труб 4 также обеспечивается за счет покрытия 5, в качестве которого используется намотанный на седло с установленными в нем трубами 4 двухсторонний фольгированный утеплитель (https://goodster.ru/uteplitel-dlya-trub-folgirovannyy/. дата просмотра 22.05.2018). К основным преимуществам фольгированных материалов можно отнести отличные теплоизоляционные свойства. Применение известного фольгированного утеплителя в десятки раз уменьшает толщину утепления, так как накручивание такой теплоизоляции по типу бинта значительно увеличивает качество теплоизоляции. Это обусловлено тем, что при накручивании между слоями остается воздушная прослойка, которая также является теплоизолятором. При этом значительно повышается гидроизоляция самого утепляющего материала. Изготовление предлагаемой конструкции в виде кассеты возможно в стационарных условиях, что также повышает качество изоляции. Использование труб 4 из полипропилена дает возможность увеличить срок службы вводного устройства, уменьшить возможность повреждений труб при гидравлических ударах, промерзании, а также при температурных колебаниях. Кроме того, для лучшего сохранения мерзлотных свойств грунта, увеличения термического сопротивления теплопровода и усиления его прочностных характеристик, теплогидроизоляционная кассета может быть выполнена большей длины по отношению к толщине плиты перекрытия и может быть увеличена на высоту вентилируемого подполья.
Таким образом, предлагаемая полезная модель позволяет существенно снизить трудоемкость монтажа конструкции ввода трубопроводной системы в здание за счет возможности изготовления в стационарных условиях, а также повысить надежность при работе в суровых климатических условиях за счет использования фольгированного утеплителя и обеспечения жесткой фиксации сетевых труб.
С учетом указанных преимуществ полезная модель может быть использована как при научной предпроектной подготовке с последующим проектированием и изготовлением, и далее - при монтаже новых инженерных систем, так и при реконструкции действующих систем тепло водоснабжения и водоотведения, и, что особенно актуально, при капитальном ремонте зданий в целом.
Claims (2)
1. Конструкция ввода трубопроводной системы в здание, содержащая теплоизоляцию, отличающаяся тем, что она выполнена в виде теплогидроизоляционной кассеты с покрытием, кассета содержит двухстороннее седло, образованное из полипропиленовых полутруб, жестко соединенных промежуточной перемычкой между выпуклыми стенками, в полутрубы седла вставлены теплопроводные изолированные трубы, а снаружи на них намотан двухсторонний фольгированный утеплитель, образующий теплогидроизоляционное покрытие кассеты.
2. Конструкция по п. 1, отличающаяся тем, что теплогидроизоляционная кассета может быть выполнена большей длины по отношению к толщине плиты перекрытия и может быть увеличена на высоту вентилируемого подполья.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018122704U RU183979U1 (ru) | 2018-06-21 | 2018-06-21 | Конструкция ввода трубопроводной системы в здание |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018122704U RU183979U1 (ru) | 2018-06-21 | 2018-06-21 | Конструкция ввода трубопроводной системы в здание |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU183979U1 true RU183979U1 (ru) | 2018-10-11 |
Family
ID=63858721
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018122704U RU183979U1 (ru) | 2018-06-21 | 2018-06-21 | Конструкция ввода трубопроводной системы в здание |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU183979U1 (ru) |
Cited By (3)
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 |
RU2765026C1 (ru) * | 2021-03-11 | 2022-01-24 | Олег Николаевич Хрипач | Опора неподвижная для оцинкованных трубопроводов |
RU214763U1 (ru) * | 2021-09-10 | 2022-11-14 | Общество с ограниченной ответственностью "А-Проект.К" | Неподвижная опора из коррозийно-стойкой (нержавеющей) стали |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3528668A (en) * | 1967-08-14 | 1970-09-15 | Thunderline Corp | Modular inter-wall seal unit |
SU1081672A1 (ru) * | 1980-06-16 | 1984-03-23 | Специализированное конструкторско-технологическое бюро строительной техники связи | Герметичный ввод |
RU2078396C1 (ru) * | 1991-03-28 | 1997-04-27 | Тиссен Полюмер ГмбХ | Уплотнительное устройство для кабельных линий |
RU2270392C2 (ru) * | 2001-09-21 | 2006-02-20 | Рокстек Аб | Уплотнение для входа кабеля, подводки трубы или т.п. |
RU110163U1 (ru) * | 2009-02-04 | 2011-11-10 | Рокстек Аб | Сжимаемое уплотнение для кабелей, проводов и труб, содержащее отслаиваемые слои, и уплотнительная система, содержащая указанное уплотнение |
RU118801U1 (ru) * | 2009-02-04 | 2012-07-27 | Рокстек Аб | Блоки для ввода для кабелей или труб |
-
2018
- 2018-06-21 RU RU2018122704U patent/RU183979U1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3528668A (en) * | 1967-08-14 | 1970-09-15 | Thunderline Corp | Modular inter-wall seal unit |
SU1081672A1 (ru) * | 1980-06-16 | 1984-03-23 | Специализированное конструкторско-технологическое бюро строительной техники связи | Герметичный ввод |
RU2078396C1 (ru) * | 1991-03-28 | 1997-04-27 | Тиссен Полюмер ГмбХ | Уплотнительное устройство для кабельных линий |
RU2270392C2 (ru) * | 2001-09-21 | 2006-02-20 | Рокстек Аб | Уплотнение для входа кабеля, подводки трубы или т.п. |
RU110163U1 (ru) * | 2009-02-04 | 2011-11-10 | Рокстек Аб | Сжимаемое уплотнение для кабелей, проводов и труб, содержащее отслаиваемые слои, и уплотнительная система, содержащая указанное уплотнение |
RU118801U1 (ru) * | 2009-02-04 | 2012-07-27 | Рокстек Аб | Блоки для ввода для кабелей или труб |
Cited By (4)
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 |
RU2765026C1 (ru) * | 2021-03-11 | 2022-01-24 | Олег Николаевич Хрипач | Опора неподвижная для оцинкованных трубопроводов |
RU214763U1 (ru) * | 2021-09-10 | 2022-11-14 | Общество с ограниченной ответственностью "А-Проект.К" | Неподвижная опора из коррозийно-стойкой (нержавеющей) стали |
RU219333U1 (ru) * | 2023-03-31 | 2023-07-12 | Магсумзян Галимзянович Харисов | Опора неподвижная для трубопроводов отопления и водоснабжения |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU183979U1 (ru) | Конструкция ввода трубопроводной системы в здание | |
US20130186504A1 (en) | Pre-insulated piping system | |
KR100915630B1 (ko) | 배관용 단열커버 및 그 시공방법 | |
US9140386B2 (en) | Anchor system for pre-insulated piping | |
US2823701A (en) | Expansion loop and bend for underground heating pipe system | |
US3747961A (en) | Conduit system | |
RU187216U1 (ru) | Теплозащищенный узел ввода трубопроводной системы в здание | |
CN206018152U (zh) | 一种结构强度高的预制直埋保温管 | |
RU2647257C2 (ru) | Способ производства обетонированной трубы с кабель-каналом | |
RU202100U1 (ru) | Конструкция ввода трубопроводной системы в здание | |
RU195293U1 (ru) | Конструкция теплозащищенного узла ввода трубопроводной сети в здание | |
RU164571U1 (ru) | Унифицированный теплоизоляционный модуль теплоизолирующего покрытия трубопровода | |
RU144437U1 (ru) | Теплогидроизолированная труба | |
US3934615A (en) | Segmented rigid insulated conduit | |
JP5656665B2 (ja) | トンネル消火配管構造、トンネル消火配管の分岐構造、トンネル消火配管の断熱構造、およびトンネル消火配管の強度低下防止方法 | |
CN201162894Y (zh) | 螺纹连接式缠绕玻璃钢复合保温直埋管 | |
JPH059590Y2 (ru) | ||
CN214839293U (zh) | 一种暖通工程用保温型暖通管 | |
CN218992795U (zh) | 一种防止结霜的保温管道 | |
JP2013189860A (ja) | 給水・給湯管 | |
CN219221672U (zh) | 一种排水管用防冻保暖护套 | |
WO2011091698A1 (zh) | 一种供冷/热流媒变截面管道 | |
CN220286741U (zh) | 一种大口径耐高温预制直埋保温弯管 | |
CN215060334U (zh) | 转角形保温管 | |
CN216787130U (zh) | 适于高寒地区接触灌浆用单向注浆器 |