Ev - Kapılar
Termal stabilizatörün çalışma prensibi. Permafrost topraklar için sıcaklık stabilizasyon sistemlerinin üretimi. Sac malzemelerin lazerle kesilmesi ve bükülmesi

Buluş, alanlarda inşaat ile ilgilidir. sürekli donmuş toprak yani temellerin dondurulması için toprak termal stabilizatörlerine. Toprak termal stabilizatörü, üst ve alt kısımlarında ısı değişim bölgeleri bulunan, soğutuculu, sızdırmaz, dikey olarak yerleştirilmiş bir mahfaza içerir. Bu durumda, en az bir ısı değişim bölgesine arttırılmış spesifik yüzey alanına sahip halka şeklinde bir ek parça yerleştirilir. Dış yüzey insert ile temas halinde iç yüzeyısı değişim bölgesindeki muhafazalar. Kare enine kesit halka şeklindeki ek parça, mahfaza boşluğunun kesit alanının% 20'sini aşmaz. Teknik sonuç, termal stabilizatörün kompaktlığını korurken ısı transfer özelliklerinin arttırılmasının yanı sıra toprak termal stabilizatörünün verimliliğinin arttırılmasından oluşur. 5 maaş uçuş, 3 hasta.

Buluş, permafrost bölgelerinde, örneğin enerji nakil hattı destek yığınlarının yakınında, petrol ve gaz boru hatlarında ve diğer inşaat projelerinde, yani temellerin dondurulması için toprak termal stabilizatörlerinde inşaat ile ilgilidir.

Buharlaşma ve yoğuşma bölgeleri olan soğutucu maddeyle kısmen doldurulmuş en az bir kapalı mahfaza ve son bölgede yer alan uzunlamasına kanatlara sahip bir radyatör içeren iki fazlı bir termosifon bilinmektedir (Kuzeyde inşaat halindeki termopiller. - L.: Stroyizdat, 1984). , s.12).

Buharlaşma ve yoğuşma bölgelerine sahip soğutucu maddeyle kısmen doldurulmuş en az bir sızdırmaz mahfaza ve son bölgede yer alan uzunlamasına kanatlara sahip bir radyatör içeren iki fazlı bir termosifon da bilinmektedir (02/18/18 tarihli Rus Patenti 96939 IPC F28D 15/00). 2010).

Bilinen termosifonların dezavantajı, nispeten düşük verimlilikleridir; bu nedenle, büyük ısı akışlarının transferi, iki fazlı bir termosifonun ağırlık ve boyut özelliklerinde önemli bir artış gerektirir.

İnternette http://iheatpipe.ru/doc/termostab.pdf adresinde yayınlanan makalede açıklanan tasarım prototip olarak seçildi. Makale, “herhangi bir çelikten yapılmış durumlarda buharlaşma bölgesinde kılcal bir yapı (vida dişi, spiral, oluklar, ağ vb.) Oluşturulması gerektiğini söylüyor. Alüminyum alaşımlarından (tüm modellerin TMD-5'i, TTM ve DOU-1) yapılmış araçlarda (termal stabilizatörlerde), gerekirse buharlaşma bölgesinin iç yüzeyinde ve diğer araçlarda yay veya spirallerin kullanılmasına dikkat edilmelidir. neredeyse her zaman kullanılır. Yani örneğin TSG-6, TN ve TSN tipi araçlarda kılcal yapı, 10 mm spiral adımlı (0,8-1,2) mm çapında paslanmaz telden yapılmış spiral dönüşler şeklinde yapılır. ZI DT'nin iç yüzeyinde." Ancak makalede önerilen yapı seçeneklerinin (vida dişleri, oluklar, ağ vb.) boruların iç yüzeyinde üretilmesi çok zordur, bu nedenle spiralli seçenek önerilmiştir. Ayrıca yazıda verilen boyutlar (0,8-1,2 mm çapında ve 10 mm aralıklı tel spiral) yapının buharlaşma bölgesindeki kılcallığından bahsetmemize izin vermemektedir. Önerilen spiral veya yay, ısı transfer alanını bir miktar arttırır ve yeterince verimli değildir.

Mevcut buluşun amacı, ısı transfer özelliklerini geliştirmek için arttırılmış ısı değişim alanına sahip, pozitif yönelimli bir ısı borusu şeklinde yapılmış bir toprak termal stabilizatörü yaratmaktır.

Teknik sonuç, toprak termal stabilizatörünün verimliliğini arttırmak, kompaktlığını korurken ısı transfer özelliklerini arttırmaktır.

Sorun çözüldü ve teknik sonuç, toprak termal stabilizatörünün soğutuculu, sızdırmaz, dikey olarak yerleştirilmiş bir mahfaza içermesi gerçeğiyle elde edildi. Isı değişim bölgeleri mahfazanın üst ve alt kısımlarında bulunur. Bu durumda, en az bir ısı değişim bölgesine arttırılmış spesifik yüzey alanına sahip halka şeklinde bir ek parça yerleştirilir. Halka şeklindeki ek parçanın dış yüzeyi, ısı değişim bölgesindeki mahfazanın iç yüzeyi ile temas halindeyken, halka şeklindeki ek parçanın kesit alanı, kesit alanının %20'sini aşmamaktadır. mahfazanın iç boşluğunun.

Halka şeklindeki parça, süngerimsi yapıya sahip metalden, rastgele dolaşmış metal telden veya bir dizi ince gözenekli ince metal düz ağdan yapılabilir.

Bir ucundaki halka şeklindeki ek parça, oluklu koni şeklinde bir halkayla donatılabilir. Üstelik çap iç delik daha az koni biçimli halka iç çap halka şeklinde ekleme. Koni şeklindeki halkanın dış yüzeyinde mahfazanın iç yüzeyi ile temas için çıkıntılar bulunmaktadır.

Buluşta önerilen çözüm, cihazın dış boyutlarını arttırmadan toprak termal stabilizatöründeki ısı değişim alanının 15 kattan fazla arttırılmasını mümkün kılar.

Buluş ayrıca gösterilmiştir Detaylı Açıklama Bu çözümün spesifik ancak sınırlayıcı olmayan örnekleri, uygulama örnekleri ve aşağıdakileri tasvir eden ekteki çizimler:

incir. Şekil 1 - bir dizi ince gözenekli ince metal yassı ağdan halka şeklinde bir ek parçaya sahip bir toprak termal stabilizatörünün bir düzenlemesi;

incir. 2 - rastgele karışmış metal telden yapılmış halka şeklinde bir ek parçaya sahip bir toprak termal stabilizatörünün bir düzenlemesi;

incir. 3 - oluklu halka.

Bir dizi ince gözenekli ince metal yassı ağdan yapılmış halka şeklinde bir eklentiye sahip bir toprak termal stabilizatörü, Şekil 2'de şematik olarak gösterilmektedir. 1. Isı stabilizatörü, örneğin içi boş bir silindir şeklinde yapılmış, sızdırmaz, dikey olarak yerleştirilmiş bir mahfazadan (1) oluşur. Muhafazanın (1) uçları, her iki taraftan kapaklarla (2) hava geçirmez şekilde kapatılmıştır. Muhafazanın (1) içinde, üst ve alt kısımlarında iki ısı değişim bölgesi bulunmaktadır. Üst ısı değişim bölgesi bölgesindeki mahfaza 1, ısı giderme elemanları mahfazanın 1 dış yüzeyine monte edilmiş plakalar 3 olan bir radyatör ile donatılmıştır. Muhafazanın 1 iç boşluğuna bir soğutucu dökülür, bu freon veya amonyak veya bilinen başka bir soğutucu olabilir.

Buluşa göre önerilen halka şeklindeki ek parça hem üst ısı değişim bölgesine hem de alt bölgeye monte edilebilir. Ancak her iki bölgeye de halka şeklinde bir ek parça takılması tercih edilir. Yapısal olarak halka şeklindeki ek parça, Şekil 2'de gösterildiği gibi bir kaset (4) formunda yapılabilir. 1. Kaset 4, ağdan yapılmış bir dizi halkadan veya birçok delikli bir dizi plakadan oluşur. Kaset 4, somunlar 5 kullanılarak uzunlamasına çubuklar 6 ile sıkılan iki uç plakadan 7 oluşur. Uç plakalar 7 arasında ağ örgüsünden veya delikli plakalardan yapılmış bir dizi halka vardır. Kasetin (4) dış çapı, mahfazanın (1) iç çapına eşit yapılır. Kaset (4), mahfazanın (1) ısıtıldığı ve kasetin soğutulduğu, ardından kasetin takıldığı girişimle mahfazaya (1) monte edilir. Bu kurulum, ek parçanın kasaya (1) sıkı bir şekilde oturmasını mümkün kılar. Ek olarak, Şekil 2'de gösterilen oluklu bir halkanın (8) takılması da mümkündür. 3. Oluklu halka (8), halka şeklindeki ek parçanın iç çapından daha küçük bir iç çapa sahiptir; bu, ek parçanın boşluğunun içine serbestçe düşen soğutulmuş soğutucu damlalarını yakalamanıza ve bunları mahfazanın (1) iç yüzeyine yönlendirmenize olanak tanır. Bu, bu alandaki muhafazanın soğutma derecesini artırmanıza olanak tanır.

Açık gözenekli süngerimsi yapıya sahip metalden yapılmış halka şeklindeki bir ek parça benzer bir tasarıma sahip olabilir.

İncirde. Şekil 2, gövde 1'e rastgele dolanmış metal telden yapılmış halka şeklinde bir ek parçanın takıldığı bir toprak termal stabilizatörünün tasarımını göstermektedir. Ek parça üst ısı değişim bölgesine monte edilir. Termal stabilizatör içi boş bir silindir şeklinde yapılmış bir mahfazadan (1) oluşur. Muhafazanın (1) uçları her iki taraftan kapaklarla (2) hava geçirmez şekilde kapatılmıştır (ikinci kapak Şekil 2'de gösterilmemiştir). Üst ısı değişim bölgesindeki mahfaza (1), ısı giderme elemanları mahfazanın (1) dış yüzeyine monte edilmiş plakalar (3) olan bir radyatör ile donatılmıştır.

Yapısal olarak, rastgele birbirine dolanmış metal telden yapılmış halka şeklindeki ek parça, Şekil 2'de gösterildiği gibi bir kaset (9) biçiminde de yapılabilir. 2. Kaset (9), somunlar (5) kullanılarak uzunlamasına çubuklar (6) ile sıkılan iki uç plaka (7) arasına yerleştirilmiş, dolaşmış bir metal telden (Şekil 2'de gösterilmemiştir) oluşur. Rastgele dolanmış metal telden yapılmış halka şeklindeki ek parça, silindir şeklinde. Dolaşmış metal telden yapılmış silindirin içinde bir ara parça spiral yayı (10) bulunur. Kaseti ısı dengeleyicinin gövdesine (1) taktıktan sonra, ara parça spiral yayı (10) somunlar (5) sıkılarak sıkıştırılır. Şekil 10, dolaşmış metal tel silindirinin dış tarafını genişletir ve gövdenin (1) iç yüzeyine doğru bastırır. Kasetin (9) tasarımı, düzensiz bir şekilde dolaşmış metal telin ek parçasının, mahfazanın (1) iç duvarına oldukça sıkı bir şekilde bastırılmasına izin verir, bu da sağlar maksimum ısı transferi.

Termostabilizatör aşağıdaki gibi çalışır. Isı stabilizatörü ısı borusu GOST 23073-78'e göre pozitif yönelimli, yani. Yoğuşma bölgesi, ısı borusunun buharlaşma bölgesinin üzerinde bulunur.

İÇİNDE kış zamanı yıl üst ısı değişim bölgesine giren soğutucu soğutulur. Bu, düşük ortam sıcaklıkları ile kolaylaştırılır. Damlalar halindeki soğutulmuş soğutucu, yerçekiminin etkisi altında alt ısı değişim bölgesine düşer. Daha yüksek soğutma verimliliği için üst ısı değişim bölgesi, mahfazanın (1) dış yüzeyine monte edilen plakalar (3) şeklinde yapılmış bir radyatör ile donatılmıştır. Buluş, kullanım nedeniyle ısı değişim alanını artırarak soğutma verimliliğini önemli ölçüde artırabilir. Arttırılmış spesifik yüzey alanına sahip bir ek parçanın.

Termostabilizatörün alt ısı değişim bölgesinde, düşük sıcaklığa sahip soğutucu ile sıvı soğutucunun sıcaklığından daha yüksek bir sıcaklığa sahip olan toprak arasında ısı alışverişi meydana gelir. Soğutma sıvısı ısınır, gaz haline dönüşür ve mahfazanın (1) merkezi deliğinden ve halka şeklindeki ek parçadan yukarı doğru yükselirken toprak dıştan Bina 1 dondu. Arttırılmış spesifik yüzey alanına sahip halka şeklinde bir ek parça kullanıldığında, ısı transferinin verimliliği artar, ancak halka şeklindeki ek parçanın enine alanı, iç kesit alanının% 20'sini geçmemelidir. mahfaza boşluğu 1. Mahfaza boşluğunun (1) kesit alanının %20'ye kadarı ek parça tarafından işgal edildiğinde, soğutucu buharın hareket hızında herhangi bir azalma olmaz, bu da ısı transferinin verimliliğini bozmaz. Kesici ucun kesit alanı %20'yi aşarsa, soğutucunun yükselme hızı önemli ölçüde azalır ve ısı transferinin verimliliği azalır.

Ayrıca, termal stabilizatörün çalışma verimliliğini arttırmak için, soğutucunun termal stabilizatörün merkezi eksenel bölgesinden mahfazanın (1) duvarına damlalar şeklinde yönlendirilmesine izin veren oluklu bir halka (8) kullanmak mümkündür. bu da çalışma verimliliğini artırır.

Buluşa göre önerilen toprak termal stabilizatörünün kullanılması, dış boyutları değişmezken, çalışmasının verimliliğini önemli ölçüde artırabilir.

1. Üst ve alt kısımlarında ısı değişim bölgeleri bulunan ve en az bir ısı değişim bölgesinde arttırılmış özgüllüğe sahip halka şeklinde bir ek parça monte edilmiş, soğutuculu, sızdırmaz dikey olarak yerleştirilmiş bir mahfaza içeren bir toprak termal stabilizatörü yüzey alanı, ek parçanın dış yüzeyi, ısı değişim bölgesindeki mahfazanın iç yüzeyi ile temas halindedir ve halka şeklindeki ek parçanın kesit alanı, ek parçanın kesit alanının %20'sini geçmez. konut boşluğu.

2. İstem 1'e uygun toprak termal stabilizatörü olup özelliği, halka şeklindeki ek parçanın, açık gözeneklere sahip sünger yapılı metalden yapılmasıdır.

3. İstem 1'e göre toprak termal stabilizatörü olup özelliği, halka şeklindeki ek parçanın rastgele dolanmış metal telden yapılmasıdır.

4. İstem 1'e uygun toprak termal stabilizatörü olup özelliği, halka şeklindeki ek parçanın bir dizi ince gözenekli ince metal düz ağ örgüsü olmasıdır.

5. İstem 1'e uygun toprak termal stabilizatörü olup özelliği, halka şeklindeki ek parçanın kaset şeklinde yapılmasıdır.

6. İstem 1'e göre toprak termal stabilizatörü olup özelliği, halka şeklindeki ek parçanın bir ucunda oluklu koni şeklinde bir halka ile donatılması ve halkanın iç deliğinin çapının, halka şeklindeki ek parçanın iç çapından daha küçük olmasıdır. halkanın dış yüzeyinde mahfazanın iç yüzeyi ile temas için çıkıntılar bulunmaktadır.

Benzer patentler:

Buluş, sürekli donmuş bölgedeki endüstriyel ve sivil tesislerin güvenirliğini sağlamak amacıyla inşa edilmesiyle ilgilidir. Termosifon, bir kondenser, bir evaporatör ve bunların arasında her iki taraftan tıkalı yuvarlak bir boru şeklinde bir geçiş bölümü içerir, dikey olarak monte edilir ve evaporatörün derinliğine kadar zemine daldırılır, bunun yerine boru boşluğundan dışarı pompalanır. boşluk amonyakla doldurulur, boşluğun bir kısmı sıvı amonyakla doldurulur, geri kalanı doymuş amonyak buharıyla doldurulur.

Buluş, karmaşık mühendislik ve jeokriyolojik koşullara sahip alanlardaki inşaat alanıyla ilgilidir ve permafrostun termal stabilizasyonu ve plastik olarak donmuş zayıf toprakların dondurulması için kullanılabilir.

Buluş, sürekli donmuş topraklarda yapay soğutmalı inşaat alanı ile ilgilidir. temel toprakları ve bir ısı pompası kullanılarak yapının eş zamanlı ısıtılması.

Buluş ısı değişimi için cihazlarla ilgilidir. drenaj sistemi ve ayrıca şantiyede. Bir drenaj sistemindeki bir ısı değişim cihazı, bir dış kanala ve bir iç kanala sahip olan bir ısı değişim bileşeni içerir; iç kanal, dış kanalın içinde yer alır.

Buluş, permafrost topraklarının dağıldığı alanlardaki inşaat alanıyla ve özellikle negatif sıcaklık tasarım değerinde yapıların temellerindeki toprakların donmuş durumunu sağlayan cihazlarla ilgilidir.

Buluş, hidrolik yapıların inşası ile ilgilidir ve Arktik sahanlığının buz koşullarında yüzen bir üretim platformunu korumak üzere tasarlanmış kapalı bir yapı oluşturmak için kullanılabilir.

Buluş inşaatla, yani sürekli donmuş ve mevsimsel donmuş bölgelerde inşa edilen yapıların temel topraklarının termal ıslahı için kullanılan cihazlarla ilgilidir. Binaların ve yapıların temel topraklarının termal stabilizasyonu için bir soğutma cihazı, dikey iki fazlı bir termal stabilizatör içerir; bunun yeraltı kısmı, ısı ileten bir sıvı ile doldurulmuş bir kasaya yerleştirilir ve radyal ve itme yatakları kullanılarak sabitlenerek serbest dönüş sağlanır. termal stabilizatör gövdesinin etrafındaki dikey eksen Termostabilizatörün yer üstü kısmına birbirine 120 derecelik bir açıyla monte edilen rüzgar çarkının çanak kanatları üzerine akan rüzgarın kuvveti nedeniyle. Teknik sonuç, eşit dağılım sağlamaktır ısı akışı toprak durumu-termostabilizatör sisteminde, soğutucu akışkanın yoğuşma bölgesinden buharlaşma bölgesine, termostabilizatör gövdesinin iç çevresi boyunca ince bir halka şeklinde film şeklinde akışını sağlayarak ve aynı zamanda soğutucunun içinde zorla taşınımını oluşturarak Bu durumda cihazın verimliliği artar. 2 hasta.

Buluş, kuzey bölgelerdeki inşaat alanıyla ilgilidir ve buz mühendisliği yapılarının inşası, soğuk birikimi ve deniz raflarında yüzen (olmayan) buz veya buz taşıyan platformlar üzerinde depolama için tonozlu buz yapılarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Teknik sonuç, buz yapısının güvenilirliğinde bir artıştır; bu, bir buz yapısı inşa etme yönteminde, şişirilebilir yapıların monte edildiği bir alanın geliştirilmesini ve ardından bunların sökülüp taşınmasını da içeren bir buz yapısı inşa etme yöntemiyle elde edilir. gerekli, bunların hava ile doldurulması, pikkeritin püskürtülerek katman katman dondurulması veya su hamurunun katman katman sulanması. Bu içerir talaş veya başka herhangi bir tür odun hamuru; ayrıca paykerit dondurulmadan önce şişirilebilir yapılar su geçirgen formdaki geomateryal ile kaplanır. geosentetik malzeme: geogridler veya geogridler. 1 maaş uçuş, 3 hasta.

Buluş inşaat alanındaki ısı mühendisliğiyle, yani toprak temellerinin termal stabilizasyonuyla ilgilidir. kazık temeller Donmuş topraklarda bulunan boru hattı destekleri ve yer altı boru hatları. Boru hattı desteklerinin ve yer altı boru hatlarının kazık temellerinin tabanlarındaki toprakların termal stabilizasyonuna yönelik bir yöntem, boru hattı desteklerinin, yer altı boru hatlarının kazık temellerinin tabanlarındaki buzlu toprakların kazılmasını ve kazıya kompozit malzemenin döşenmesini, en az iki toprak termal stabilizatörünün yerleştirilmesini içerir. Bu durumda kompozit malzeme, ağırlıkça bileşen oranına sahip bir bileşime sahiptir. %: çakıllı Kumlu toprak 60-70, köpüklü modifiye polimer 20-25, sıvı soğutucu 5-20 veya kaba kumlu toprak 70-80, köpüklü modifiye polimer 10-15, sıvı soğutucu 5-20. Polimeri emprenye etmek için, yüksek ısı kapasitesi ve -25°C'ye kadar düşük donma noktası ile karakterize edilen bir soğutucu sıvı seçilir. Teknik sonuç, permafrost topraklarda bulunan boru hattı destekleri ve yer altı boru hatları için kazık temellerin inşası sırasında yapının güvenilirliğinin arttırılmasından ibarettir; Güvenli operasyon permafrost bölgesinde belirli bir süre için tasarım modlarında ana petrol boru hatları. 5 maaş dosyalar, 1 hasta, 1 tablo.

Buluş, yer altı boru hatlarının inşaat alanıyla ilgilidir ve boru hatlarının permafrost ve yumuşak topraklar üzerine yer altı kurulumu sırasında toprakların termal stabilizasyonunu sağlamak için kullanılabilir. Donmuş toprakların termal stabilizasyonuna yönelik cihaz, yer üstü yoğunlaştırıcı kısmı ve yer altı taşıma ve buharlaştırma parçaları dahil olmak üzere iki fazlı termosifona dayanan en az iki toprak termal stabilizatörü ve bir formda yapılmış en az bir ısı ileten eleman içerir. ısı iletkenlik katsayısı en az 5 W/ m⋅K olan ısı yayan malzemeden plaka. Yeraltı boru hattının her iki tarafına en az iki toprak termal stabilizatörü monte edilir ve altına en az bir ısı ileten eleman monte edilir. ısı yalıtım malzemesi Yeraltı boru hattını permafrost toprakların çatısından ayıran ve en az iki toprak termal stabilizatörünün buharlaştırıcı kısımlarına bağlantı için deliklere sahip. Teknik sonuç, permafrost veya donmanın korunması verimliliğini arttırmaktır. zayıf topraklar nesne tabanları boru hattı sistemi tasarım koşullarında belirlenen hizmet ömrü boyunca güvenliği sağlamak. 2n. ve 6 maaş f-ly, 2 hasta, 1 sekme., 1 pr.

Buluş, karmaşık mühendislik ve jeokriolojik koşullara sahip bölgelerdeki binaların inşaatı ve işletilmesi alanıyla, yani permafrost ve yumuşak toprakların termal stabilizasyonuyla ilgilidir. İşletilen binaların havalandırmalı yeraltına termal stabilizatörlerin yerleştirilmesine yönelik bir yöntem, binanın zeminlerini bozmadan havalandırılmış bir yeraltında en az bir dikey kuyunun açılmasını içerir. Bir evaporatör borusu ve soğutucu akışkanla doldurulmuş bir kondenser içeren bir termal stabilizatörün kuyuya montajı, boru bükülebilir, yarıçapı havalandırılan yeraltının yüksekliğini aşmaz. Termal stabilizatörün montaj derinliği, kondenserin havalandırılmış bir yeraltında zemin seviyesinin üzerinde yer alacağı şekildedir. Teknik sonuç, termal stabilizatörlerin işletme binasının altına monte edilmesi prosedürünün basitleştirilmesinden, toprak soğutma sisteminin bakımının iyileştirilmesinden ve bakımının basitleştirilmesinden, havalandırılan alanın tüm alanı boyunca soğumaları nedeniyle temel topraklarının taşıma kapasitesinin arttırılmasından oluşur. işletme binasının yeraltına yerleştirilmesiyle eş zamanlı olarak kullanılan termal stabilizatörlerin sayısı azaltılır ve soğutma elemanlarının havalandırılmış bir yeraltına yerleştirilmesi nedeniyle bitişik bölge serbest bırakılır. 3 maaş uçuş, 3 hasta.

Buluş, karmaşık mühendislik ve permafrost bölgesinin jeolojik koşullarındaki yapıların inşası alanıyla ilgilidir. Buluş, yaklaşık 50-100 m veya daha fazla ultra derin yeraltı buharlaştırıcıları ile derin termosifonlar oluşturmayı amaçlamaktadır. üniforma dağıtımı zeminde bulunan evaporatörün yüzeyi boyunca sıcaklık, yerden ısıyı uzaklaştırmak ve kullanılan cihazın enerji verimliliğini artırmak için potansiyel gücünün daha verimli kullanılmasını mümkün kılar. İlk seçeneğe göre, termosifon manşonla birlikte 50 m derinliğe kadar dikey olarak zemine daldırılır. Termosifon, buharlaşma, yoğuşma bölgeleri ve aralarında bir taşıma bölgesi bulunan sızdırmaz boru şeklinde bir gövde içerir. Yoğuşma bölgesindeki kondansatör, büyük çaplı bir merkezi boru ve merkezi borunun etrafına yerleştirilmiş, alüminyumdan yapılmış dış kanatlara sahip daha küçük çaplı sekiz branşman borusu şeklinde yapılır. Borular içindeki deliklere bağlanır ve merkezi borunun alt kısmında, soğutucu akışkanın buhar-damlacık karışımının (ilk seçenekte amonyak veya ikinci seçenekte karbondioksit) geçişi için geçiş borulu bir ayırıcı vardır. evaporatörün yoğunlaştırıcıya gitmesi ve amonyak yoğunlaşmasının yoğunlaştırıcıdan boşaltılması. Geçiş boruları boru levhasına monte edilir. Tahtanın ortasında bulunan, evaporatör mahfazası borusunun tabanına indirilen yoğuşma suyu tahliye borusuna alttan bir iç polietilen boru bağlanır. Alt kısımda polietilen boru Evaporatör mahfazasının borularının ve iç borunun duvarlarının oluşturduğu yıllar arası boşluğa sıvı soğutucu akışkanın akışı için delikler açılmıştır. İlk seçeneğe göre (soğutucu akışkan - amonyak), termosifon% 25-30 amonyaklı su ile doldurulmuş bir manşon içine daldırılır. 0°C'de termosifonun sıvı amonyakla dolma derecesi ε=0,47-0,52. İkinci seçeneğe göre termosifon doldurulur karbon dioksit ve manşon olmadan dikey olarak yere daldırıldığında, sıvı karbondioksitle dolma derecesi ε = 0,45-0,47. 2n. ve 2 maaş uçuş, 5 hasta, 2 pr.

Buluş, permafrost ve plastik olarak donmuş toprakların termal stabilizasyonunun kullanıldığı ve duvarları dengesiz olan kuyular da dahil olmak üzere donmuş durumlarını veya donmalarını korumak için kullanılabilen, karmaşık mühendislik ve jeokriyolojik koşullara sahip alanlardaki inşaat alanıyla ilgilidir. kayma ve heyelan oluşumuna yatkındır. Yöntem, içi boş bir burgu kolonu (HS) ile dikey bir kuyunun tasarım seviyesine kadar delinmesini, ardından çıkarılabilir merkezi ucun çıkarılmasını ve bunun üzerine takılmasını içerir. Üst kısmıÇimento pompasından gelen hortumla PN çimentolama kafası, eşzamanlı beslemeyle PN ekstraksiyonu çimento harcı kuyu dolana kadar PS içinden geçirilir ve çimento harcı sertleştikten sonra sökülen kondenser üzerine (negatif ortam sıcaklıklarında) ısı yalıtımlı mahfazalı bir soğutma cihazının takılması. Önerilen teknik çözüm soğutma cihazlarının kurulumunun üretilebilirliğini, toprak soğutma işleminin verimliliğini ve toprak kütlesine gömülü soğutma yapılarının dayanıklılığını sağlamamıza olanak tanır. 2 maaş uçuş, 6 hasta.

Buluş, negatif sıcaklıklara sahip doğal tuzlu suların (kriyopegler) mevcudiyeti ile karakterize edilen permafrost alanlarında (permafrost bölgesi) madencilik inşaatlarında toprakların soğutulması ve dondurulması için sistemler ile ilgilidir. Önerilen buluşun teknik sonucu, çalışmanın verimliliğini, güvenilirliğini ve stabilitesini arttırmaktır. Teknik sonuç, donma noktası sıfır santigrat derecenin (tuzlu su) altında olan bir sıvı soğutucuya sahip yeraltı ısı eşanjörlerinin kurulumu da dahil olmak üzere toprakların soğutulması ve dondurulması için sistemin, kriyopeglerin sıvı olarak kullanılmasıyla karakterize edilmesiyle elde edilir. soğutucu ve kriyopeg, kriolitozonlardan ısı eşanjörlerine kadar dondurucu kolonlara beslenir. Harcanan kriopegler zorla permafrost bölgesine boşaltılabilir. Sirkülasyon devresinin dış kısmı termal olarak yalıtılabilir. Teknik sonuç - enerji tüketenlerin yokluğuyla artan verimlilik elde edilir soğutma makineleri ve özel bir soğutma çözümü hazırlama ihtiyacının olmaması nedeniyle. Teknik sonuç - her birinin arıza olasılığı sıfırdan farklı olan sistem bileşenlerinin sayısı azaltılarak artan güvenilirlik elde edilir. Teknik sonuç - toplam miktarı sezon başına kullanılan kriopeg miktarını önemli ölçüde aşan kriyopegin sıcaklığının stabilitesi ile artan operasyonel stabilite elde edilir. Buluş, endüstriyel ve sivil yapıların inşasında başarıyla kullanılabilir. 2 maaş uçuş, 1 hasta.

Önerilen cihaz, bir ısı pompası kullanılarak binanın temel topraklarının yapay olarak soğutulması ve bir ısı pompası ve ek bir ısı kaynağı kullanılarak binanın eşzamanlı olarak ısıtılması ile permafrost topraklar üzerinde tek katlı binaların inşası ile ilgilidir. Teknik sonuç, binanın tamamen ısıtılmasını sağlayan, aynı zamanda iklim değişikliğinden bağımsız olarak temel topraklarını donmuş durumda tutan ve aynı zamanda donmuş toprakların aşırı soğumasına neden olmayan, bu da donmuş toprakların aşırı soğumasına neden olmayan bir temel yapısının oluşturulmasıdır. dolgu yapılmadan çatlamaları. Teknik sonuç, permafrost topraklarındaki tek katlı bir binanın yüzey temelinin, ısıtma ve soğutma devrelerinin termal yalıtımlı kolektörleri kullanılarak ısı pompasına paralel olarak bağlanan bir dizi tamamen prefabrik temel modülünden oluşmasıyla elde edilir. Isı pompasının, ısıtma devresinin termal olarak yalıtılmış kollektörünün ek kaynak Binayı ısıtmak için yerden bir ısı pompası tarafından pompalanan düşük dereceli ısı eksikliğini telafi eden, yoğunluğu binanın ısı kaybına ve bina tarafından pompalanan düşük dereceli ısı miktarına bağlı olarak otomatik olarak ayarlanan ısı. Isı pompası. 2 maaş uçuş, 2 hasta.

Buluş, yerçekimsel ısı boruları ve buhar-sıvı termosifon prensibiyle çalışan toprak soğutma araçlarına ilişkindir ve permafrost bölgesindeki yapıların inşasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Teknik sonuç, tesisin tasarımını bir bütün olarak basitleştirmek ve bu bölgelerin verimliliğini azaltmadan, buharlaşma bölgesini yoğuşma bölgesine bağlayan yüzeye ulaşan boru hatlarının sayısını azaltmayı mümkün kılmaktır. Teknik sonuç, tesisatın birden fazla borudan oluşan bir buharlaştırma bölgesine ve birkaç kondansatöre sahip bir yoğuşma bölgesine sahip olmasıyla elde edilir. taşıma bölgesi. Tesisatın özellikleri, yoğuşma bölgesinin, hava tahliyesi için bağlantı parçasına sahip monoblok bir yapı şeklinde yapılması ve buharlaşma bölgesi ile bağlantısının, üst ve alt boru hatları şeklinde tek bir taşıma kanalı üzerinden yapılmasıdır. kapatma vanasının yanı sıra boruların bağlı olduğu bir kollektörün buharlaşma bölgesinde bulunması. Her iki boru hattı bağlantısı da çıkarılabilir. Boru hattı ve borular kolayca deforme olabilen malzemeden yapılmıştır ve kullanılan soğutucu sıvının buharları havadan ağırdır. Kurulumun inşası için kit, birinci ürünü - bir monoblok kondansatörü, ikinci ürünü - üst taşıma boru hattını ve seri bağlantılı bir vana, boru hattı ve branşman borulu manifold formundaki üçüncü ürünü içerir. Üretim sırasında üçüncü ürün soğutucu ile doldurulur, boru hattı ve boruları kollektörün etrafında bobinler halinde bükülür. Tesisatın tasarımı ve ekipmanı, daha rahat ulaşım ve yer altı ve yer üstü kısımların gelecekteki operasyon alanına yerleştirilmesine yönelik çalışmaların kademeli olarak gerçekleştirilme olasılığından oluşan teknik bir sonuç sağlar. Bu parçaların belirlenmiş tek bir kanal üzerinden bağlanması ve alt kısmının bükülme olasılığı, yakın çevresinde yapım aşamasında olan başka nesneler varsa kurulumun yerleştirilmesini kolaylaştırır. Parçaları bağladıktan sonra kurulum, soğutucunun yeniden doldurulmasını gerektirmez elverişsiz koşullar Vananın açılması ve ardından bağlantı parçasından havanın alınmasıyla devreye alınır. 2n. ve 4 maaş uçuş, 5 hasta.

Buluş sürekli donmuş bölgelerdeki inşaatla, yani temellerin dondurulması için toprak termal stabilizatörleriyle ilgilidir. Toprak termal stabilizatörü, üst ve alt kısımlarında ısı değişim bölgeleri bulunan, soğutuculu, sızdırmaz, dikey olarak yerleştirilmiş bir mahfaza içerir. Bu durumda, en az bir ısı değişim bölgesine arttırılmış spesifik yüzey alanına sahip halka şeklinde bir ek parça yerleştirilir. Ek parçanın dış yüzeyi, ısı değişim bölgesindeki mahfazanın iç yüzeyi ile temas halindedir. Halka şeklindeki ek parçanın kesit alanı, mahfaza boşluğunun kesit alanının 20 katını geçmez. Teknik sonuç, termal stabilizatörün kompaktlığını korurken ısı transfer özelliklerinin arttırılmasının yanı sıra toprak termal stabilizatörünün verimliliğinin arttırılmasından oluşur. 5 maaş uçuş, 3 hasta.

Toprak termal stabilizatörleri, permafrost koşullarındaki temellerin inşasında kullanılır; bu, taşıma kapasitesini artırarak sermaye yatırımlarını %20'den %50'ye düşürür, inşaat süresini %50'ye kadar ve inşaat alanını %50'ye kadar azaltır ve aynı zamanda garanti eder. herhangi bir karmaşık yapının güvenliği.

Genel açıklama:

Toprak termal stabilizatörleri dört ana tip mevsimsel çalışan soğutma cihazı (SCU) ile temsil edilir:

yatay doğal boru sistemleri (HET),

dikey doğal boru sistemleri (VET),

bireysel termostabilizatörler,

derin kundağı motorlu silahlar.

Video:


Toprak termal stabilizatörleri aşağıdaki avantajlara sahiptir:

Bu teknolojilerin temellerin yapımında kullanılması şunları sağlar:

– Temel toprağının gerekli tasarım sıcaklığının korunması,

Yük taşıma kapasitesini artırarak sermaye yatırımlarını %20'den %50'ye düşürmek,

– inşaat süresini %50'ye kadar azaltır,

inşaat alanını %50'ye kadar azaltır,

– en karmaşık yapıların güvenliğini garanti eder,

Soğutucu olarak amonyak veya karbondioksit kullanılır,

Çalışma saatleri: Ekim'den Nisan'a kadar.

Başvuru:

doğrusal olarak uzatılmış nesneler: petrol ürünleri boru hatları, gaz boru hatları, teknolojik boru hatları, yollar, demiryolları, köprü ve su kemerleri destekleri, enerji nakil hattı destekleri, teknolojik boru hatları destekleri, su boru hatları,

mühendislik yapıları: tank çiftlikleri, kuyu başlıkları gaz kuyuları, ağız petrol kuyuları, meşaleler açık tipÇamur çukurları, katı atık depolama alanları, kimyasal reaktif parkları, teknik üst geçitler,

binalar: petrol pompa istasyonları, gaz kompresör istasyonları, saha destek üsleri, konut kompleksleri, endüstriyel bina Kamu ve sivil binalar,

hidrolik yapılar: petrol ve gaz boru hatlarının eğimli bölümleri, kıyı koruması, barajlar, su işleri, kanallar, sızıntı önleme, donma perdeleri.

Yatay doğal borulu (HET) sistemler:

HET sistemi, yer çekimi ve zemin ile dış hava arasındaki pozitif sıcaklık farkı nedeniyle kışın otomatik olarak çalışan, hermetik olarak kapatılmış bir ısı transfer cihazıdır.

HET sistemi iki ana unsurdan oluşur: 1) soğutma boruları (buharlaştırma kısmı), 2) kapasitör engellemek. Soğutma borular yapının tabanında bulunur. Soğutucuyu dolaştırmaya ve toprağı dondurmaya yararlar. Kondenser ünitesi zemin yüzeyinin üzerinde bulunur ve buharlaştırıcı kısma bağlanır. Kapasitör ünitesi nesneden 100 m'ye kadar çıkarılabilir.

GET sistemi olmadan çalışır elektrik otomatik doğal modda. İÇİNDE kış dönemi Soğutma borularında ısı yerden soğutucu akışkana aktarılır. Soğutucu akışkan sıvı fazdan buhar fazına geçer. Buhar, kondenser ünitesine doğru hareket eder ve burada tekrar sıvı faza girerek ısıyı kanatçıklardan atmosfere bırakır. Soğutulan ve yoğunlaşan soğutucu akışkan geri akar. buharlaştırma sistemi ve hareket döngüsünü tekrarlar. Yoğuşma ünitesi fabrikada tüm sistemi doldurmaya yetecek miktarda soğutucuyla doldurulur. İşletme basıncı sistemlerde 4 atm'den fazla değildir.

Dikey doğal borulu (VET) sistemler:

VET sistemi, dikey borularla güçlendirilmiş GET sisteminin bir analogudur. Düşey borular gerekli tasarım noktalarına yerleştirilerek kondenser ünitesine bağlanır.

VET ve GET sistemlerinin özel bir özelliği, toprakların en fazla derin dondurulmasını gerçekleştirebilmesidir. erişilemeyen yerler veya yer üstü elemanların yerleştirilmesinin istenmediği/imkansız olduğu yerler. Tüm soğutma elemanları yer yüzeyinin altında bulunur.

BET ve GET sistemleri belirli bir veriyi etkili bir şekilde sürdürmek için tasarlanmıştır. sıcaklık rejimiçeşitli yapıların temelleri altındaki permafrost toprakları: 100.000 m3'e kadar rezervuarlar, karayolları ve demiryolları, 120 m genişliğe kadar binalar.

Bireysel toprak termal stabilizatörleri:

Bireysel termal stabilizatör, bir yeraltı evaporatör kısmı ve bir yer üstü kondansatör kısmı ile birlikte, soğutucu akışkanla doldurulmuş, tamamen fabrikada hazır, sızdırmaz, tek parça kaynaklı bir yapı olarak yapılır.

Isı dengeleyici, temellerdeki kazıkların alt ucunun yakınına, dikeyle 45 dereceye kadar bir açıyla dikey veya eğik olarak monte edilir. Termostabilizatörün buharlaştırıcı kısmı zeminde bulunur ve koruyucu çinko kaplamaya sahiptir.

Yer altı havalandırması olan veya olmayan binaların, üst geçitlerin altındaki erimiş ve plastik olarak donmuş toprakların soğutulması için tasarlanmıştır boru hatları ve diğer yapılar için yük taşıma kapasitelerini arttırmak amacıyla. Ayrıca hav burkulmasını önlemek için de kullanılırlar.

Bireysel termostabilizatörün toplam uzunluğu 6-21 m, yer altı kısmının derinliği 20 m'ye kadar, yer üstü kondenser kısmının yüksekliği alüminyum yüzgeçler - 3 m'ye kadar.

Derin mevsimsel soğutma cihazları:

Derin mevsimsel soğutma cihazı (SDU), soğutucuyla doldurulmuş, sızdırmaz, tek parça kaynaklı bir yapıdır.

Karbondioksit derin gaz kontrol sistemlerinde soğutucu olarak kullanılır. SOU'nun donmuş yüksekliğinin tamamını doldurur. Özel dahili cihazlar kullanılarak yoğun sirkülasyon sağlanır.

Yer altı kısmının derinliği dondurulacak nesneye bağlı olarak 100 m'ye kadar çıkabilmektedir. Yer üstü kondenser kısmının yüksekliği ise 5 m'ye kadar çıkmaktadır.

Derin SOU'lar, baraj ve kuyu başı topraklarının operasyonel güvenilirliğini sağlamak amacıyla dondurulması ve sıcaklık stabilizasyonu için tasarlanmıştır. karayolları, yerel çözülmüş bölgelerin dondurulması.

Not: © Fotoğraf https://www.pexels.com, https://pixabay.com, http://www.npo-fsa.ru. Video https://www.youtube.com/channel/UCc1o05Hz9mZQJ-VFl6YleIg. Fotoğraf ve video NPO Fundamentstroyarkos LLC tarafından sağlanmıştır, http://www.npo-fsa.ru.


ısıtma ağının termal odalarının yakınına toprak termal stabilizatörlerinin montajı
permafrost koşullarındaki topraklar için termal stabilizatörler kurulum fiyatı tsg diyagramı satın al üretim havya sou tk32 prensibi pvc işi DIY üretimi en son patentler

Talep faktörü 1 546

NPO Fundamentstroyarkos LLC, Rusya'da permafrost topraklar için sıcaklık stabilizasyon sistemleri üreten en büyük kuruluştur. Şirketin üretim tesislerinin hem üretilebilirlik hem de ürün hacmi açısından dünyada benzeri yoktur.

Aylık ürün çıktısı 10.000'e kadar bireysel termal stabilizatöre ve 100 GET/BET sistemine ulaşır. Şirketin üretim alanı 17.150 m2'dir.

NPO Fundamentstroyarkos'un üretim kompleksinde mevsimsel soğutma cihazlarının imalatında, işlerinin kalitesini ve verimliliğini sağlayan yeni, ileri teknolojiler kullanılmaktadır.

ÇELİK BORULARIN OTOMATİK KAYNAĞI

Soğutucu akışkanla doldurulmuş kriyojenik cihazların güvenilirliği ve onlarca yıl hizmet verebilmeleri, her şeyden önce yapının sıkılığına, yani kaynak dikişlerinin kalitesine bağlıdır. İnsan faktörünün kalite üzerindeki etkisini en aza indirmek için kaynaklı bağlantılar NPO “Fundamentstroyarkos”, manyetik alanda dönen ark ile otomatik kontak alın kaynağı kullanıyor. Kaynaklı çapı Çelik borular 33,7'den 89 mm'ye.

Otomatik döner ark kaynağının avantajları:

  • yüksek verimlilik (15 saniyeye kadar kaynak süresi);
  • kaynaklı bağlantının mutlak sıkılığı;
  • kaynağın ve boru gövdesinin eşit mukavemeti;
  • minimum dış ve iç yanıp sönme yüksekliği;
  • zorunluluk yokluğu tahribatsız test kaynaklar;
  • yüksek derecede otomasyon.

Isı stabilizatörlerinin imalatında kaynak parametrelerinin bilgisayar kontrolü, operatör ve teknik kontrol departmanı tarafından %100 gerçekleştirilir.

Her kaynağın kaynaklanmasından sonra, kaynaklı bağlantıya ilişkin veriler otomatik olarak bilgisayar monitöründe görüntülenir ve ardından bağlantının uygunluğu veya uygunsuzluğu hakkında bir sonuç görüntülenir.

Kaynakların bilgisayar kontrolünün yanı sıra görsel ölçüm kontrolü (VII) ve periyodik çekme ve bükme mekanik testleri yapılmaktadır.

ROBOTİK KAYNAK KOMPLEKSİ

Kapasitör ünitelerinin ısı transfer elemanlarının kaynak işlemini otomatikleştirmek için bir robotik kaynak kompleksi sayısal program kontrolü ile.

Bu benzersiz ekipman, koruyucu gazlar ve karışımlarda tükenebilir bir elektrotla otomatik kaynak yapmanızı sağlar. Kaynak meşaleleri iki manipülatör üzerine kurulu ve altı serbestlik derecesi ile uzaya konumlandırılmış. Kaynak, operatörün önceden ayarladığı programa göre iki torçla aynı anda gerçekleştirilir.

Orijinal CNC sistemiyle birlikte güvenilir kaynak kaynakları, kaynak geometrisinin ve kalitesinin tekrarlanabilirliğini, kaynak üzerinde insan faktörünün minimum etkisi ile sağlar.

GALVANİZLEME

Özellikle yeraltı kısmında bulunan boru ve parçaların çinko kaplamasının kullanılması, soğutma cihazlarının güvenilirliğini artırabilir ve servis ömrünü 50 yıla kadar artırabilir.

Koruyucu çinko kaplamanın uygulanmasına yönelik otomatik hat 4 bölümden oluşur: boru hazırlama, yağdan arındırma, kumlama ve gaz-termal elektrik ark metalizasyonu kullanılarak çinko kaplamanın uygulanması.

Çinko kaplama, topraktaki korozyon direncinin yanı sıra sıcaklık kayıplarını da önemli ölçüde azaltır, bu da toprak sıcaklığının ilave 2-3 C daha azalmasına olanak tanır.

CEZALANDIRMA

En önemli ayrılmaz parça Toprak termal stabilizasyon sistemleri, kondenser kısmından hızlı ve stabil ısı transferi sağlar.

NPO Fundamentstroyarkos LLC, ısıyı hızlı bir şekilde uzaklaştırmak ve soğutucu akışkanı yoğunlaştırmak için, rakiplerin geliştirmelerine göre avantajları olan kanatlı yüzeyli orijinal bimetalik yapılar kullanıyor. Daha büyük kanat yüzey alanı, ısı transferinde önemli bir artış sağlar. Ayrıca başvuruyorlar alüminyum alaşımlarıçeliğinkinden 4 kat daha yüksek bir ısıl iletkenlik katsayısına sahip boya kaplama rakipler tarafından kullanılır.

Kanatlı kapasitör kısmının orijinal tasarımı bunu sağlar verimli çalışma rüzgarın veya zorlamalı soğutma hava akışının herhangi bir yönünde.

OTOMATİK SOĞUTUCU AKIŞKAN DOLUMU

Termostabilizatörlerin soğutucu akışkanla doldurulması işlemi %100 bilgisayar kontrolü ile tam otomasyona getirilmiştir. Termostabilizasyon sistemlerinin verimliliğini arttırmanın yönlerinden biri, safsızlıklardan (su ve yoğuşmayan gazlar)% 100 arınma derecesine sahip “temiz” soğutucu akışkanların kullanılmasıdır.

Çalışmalar, karbondioksitteki %0,2'lik yabancı maddelerin bile termal stabilizatörlerin çalışmasını önemli ölçüde etkileyebileceğini göstermiştir. NPO Fundamentstroyarkos, karbondioksitin ilave saflaştırılmasını gerçekleştirmek için, tedarik edilen durumda CO2 kullanımından kaçınmayı ve 100. derece saflaştırma elde etmeyi mümkün kılan 4 aşamalı bir karbondioksit saflaştırma ünitesi üretti ve işletmeye aldı.

ISI STABİLİZATÖRLERİNİN İKLİM ODASINDA TEST EDİLMESİ

Özellikle önemli aşama bireysel termal stabilizatörlerin üretiminde - bitmiş soğutma cihazlarının özel iklim odalarında performans açısından test edilmesi.

Testlerin günlük olarak yapılması, termal stabilizatörlerin sonraki performansını üretim aşamasında bile değerlendirmemize olanak tanırken çalışmayan cihazları anında ortadan kaldırır; önceden bu ancak soğutma cihazları kurulduktan sonra yapılabilirdi.

İklim odası, termal stabilizatörlerin iyileştirilmesi ve modernleştirilmesine yönelik araştırma çalışmalarına olanak tanır. Tesis, deneysel termal stabilizatörden otomatik veri toplamayı sağlayan kontrol ve ölçüm cihazlarıyla donatılmıştır.

SAC MALZEMELERİN LAZER KESİMİ VE BÜKÜLMESİ

LLC NPO "Fundamentstroyarkos" işleme için kendi üretim tesislerine sahiptir metal levha ve çelik borular. Sayısal kontrollü yüksek teknoloji İsviçre ekipmanı kullanılmaktadır.

Sac metal işlemeye yönelik lazer ve plazma kesme kurulumu, çeşitli konfigürasyonlardaki parçaların yüksek kaliteli ve hızlı endüstriyel kesiminin yapılmasını sağlar. 250 ton bükme kuvvetine sahip abkant pres ve üç noktadan sac bükme teknolojisi, bitmiş parçada 15 dakikada büküm doğruluğunu (0,25 derece) sağlar.

ÇELİK BORU VE SACIN PLAZMA KESİMİ

5 eksenli plazma boru kesme sistemleri, çelik boru ham parçalarının montaj ve kaynak için hızlı ve verimli bir şekilde hazırlanmasını mümkün kılar.

Tek kurulumla, zaten pahlı, takviye için kesilmiş deliklere sahip bitmiş bir parça elde ediyoruz. Parça hem dik açılarda hem de kaynak için eğimli olarak kesilir. Manuel olarak markalama, delme ve pah kırma ortadan kalkar, parçaların imalat süresi en az 2 kat azalır.

İşlenen boruların çapı 40…430 mm'dir. İşlenen borunun uzunluğu 6000 mm'ye kadardır.

PAKETLEME VE NAKLİYE

Fundamentstroyarkos ürünlerini içeren her paket, tüketiciye gönderilmeden önce aşağıdaki kontrol işlemlerinden geçer:

  • Ürünlerin ambalaja konulmadan önce kontrolü;
  • kurulumdan önce kutuların ve kapakların kalite kontrolü;
  • ambalaja ürün yerleştirmenin kontrolü;
  • birleştirilmiş ambalajın kalite kontrolü (içerideki ürünlerle birlikte);
  • ambalaj etiketlemesinin kontrolü, otomatik şanzımanın uygulanması, beraberindeki belgelerin mevcudiyeti.

Yüksek kaliteli ambalaj bitmiş ürün Taşıma sırasındaki hasarların ortadan kaldırılması Fundamentstroyarkos'un rakiplerine göre önemli bir avantajıdır. Termal stabilizatörler ve GET/VET sistemleri Tyumen'den inşaatı devam eden tesislere her türlü ulaşım aracıyla ulaştırılmaktadır.

Uzak Kuzey'e teslimat yaparken genellikle kombine lojistik kullanılır:

  • İle demiryolu araçlara yeniden yükleme ile;
  • karayolu ve ardından hava yoluyla;
  • mavnalara aktarma ile demiryolu ve ardından hava taşımacılığı veya kış yolu boyunca karayolu ile;
  • Yalnızca yükleme ve boşaltmayı değil aynı zamanda karmaşık aktarma işlemlerini de içeren diğer seçenekler.

Bu yüzden özgün tasarımlar LLC NPO "FSA" nın ve paketleme şemaları, taşıma ve yükleme sırasında paketlenmiş ürünlerin kargo ve yer değiştirmesi üzerindeki dış etkileri hariç tutar - boşaltma işleri. Tüm kutular ağırlık merkezini ve askı yerlerini gösterecek şekilde işaretlenmiştir. Kutuların içerisinde kargo güvenli bir şekilde emniyete alınır, darbe ve darbelere (demiryolu taşımacılığı), bozuk yollara ve kış yollarına karşı önlem alınır, olası hatalar Karmaşık lojistikte üçüncü taraf kuruluşlar.

Mevsimsel soğutma cihazları (SCU) Binaların, kazıklar üzerindeki yapıların stabilitesini sağlayan ve aynı zamanda setler boyunca elektrik hattı destekleri ve boru hatları etrafındaki donmuş toprağı koruyan, toprağı donmuş bir durumda tutmak için tasarlanmıştır demiryolu rayları ve otoyollar. Mevsimsel soğutma teknolojisi, kışın topraktan ısıyı alıp çevreye aktaran bir ısı transfer cihazına (termosifon) dayanmaktadır. Önemli özellik Bu teknoloji doğal olarak hareket ediyor, yani. harici enerji kaynaklarına ihtiyaç duymaz.

Mevsimsel çalışan her türlü soğutma cihazının çalışma prensibi aynıdır. Her biri bir soğutucu - soğutucu akışkan içeren kapalı bir borudan oluşur: karbondioksit, amonyak vb. Boru iki bölümden oluşur. Bir bölüm zemine yerleştirilir ve buharlaştırıcı olarak adlandırılır. Borunun ikinci radyatör kısmı yüzeyde bulunur. Sıcaklık ne zaman çevre evaporatörün bulunduğu zeminin sıcaklığının altına düştüğünde, soğutucu akışkan buharı radyatör bölümünde yoğuşmaya başlar. Bunun sonucunda basınç düşer ve evaporatör kısmındaki soğutucu akışkan kaynamaya ve buharlaşmaya başlar. Bu işleme evaporatör kısmından radyatör kısmına ısı transferi de eşlik eder.

Termosifon kullanarak ısı transferi

Şu anda, mevsimsel olarak çalışan soğutma cihazlarının çeşitli tasarım türleri vardır:

1) Termal stabilizatör. Etrafında toprağın donduğu dikey bir termosifon borusudur.

2). Entegre termosifonlu dikey bir yığındır. Termal yığın, bir petrol boru hattını desteklemek gibi bir miktar yük taşıyabilir.

3) Derin mevsimsel soğutma cihazı. Çapı arttırılmış uzun (100 metreye kadar) bir termosifon borusudur. Bu tür soğutma cihazları, büyük derinliklerdeki toprakların sıcaklık stabilizasyonu için, örneğin barajların ve barajların termal stabilizasyonu için kullanılır.

4). Bu tip soğutma cihazı, buharlaştırıcı borusunun yaklaşık% 5'lik bir eğimle monte edilmesi nedeniyle termal stabilizatörden farklıdır. Bu durumda, beton levhalar üzerine inşa edilmiş binaların doğrudan altına eğimli bir evaporatör borusu monte etmek mümkündür.

5) Yatay soğutma cihazı. Yatay mevsimsel soğutma cihazının özel bir özelliği, hazırlanan toplu temel seviyesinde tamamen yatay olarak monte edilmesidir. Bu durumda bina doğrudan yalıtım tabakası ve buharlaşma boruları üzerinde bulunan çökmez toprak üzerine inşa edilir. Yatay soğutma cihazlarının avantajı, bunları iki konfigürasyonda kullanabilmesidir: döşeme ve kazık temellerde.

6) Dikey soğutma sistemi. Bu tip mevsimsel soğutma cihazı yatay soğutma cihazına benzer, ancak ondan farklı olarak yatay evaporatör borularına ek olarak birkaç düzineye kadar dikey evaporatör borusu içerebilir. Bu sistemin avantajı toprağın donmuş halde daha verimli tutulmasıdır. Dikey soğutma cihazları sistemlerinin dezavantajı, onarım ve bakımlarının zorluğudur.

Taşıma kapasitelerini arttırmak ve her türlü temelin stabilitesini ve operasyonel güvenilirliğini sağlamak amacıyla toprakları soğutmak (dondurmak) için tasarlanmıştır.

Uygulama alanı

  • petrol ve gaz taşıma sistemlerinin inşaatı, işletimi ve onarımı sırasında;
  • petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesinin yanı sıra havai boru hatlarının desteklenmesi;
  • ulaşım inşaat tesisleri, enerji hatları ve aydınlatma direklerinin inşaatı, işletmesi ve onarımı sırasında;
  • demiryolları ve otoyolların, permafrost perdelerinin, su girişlerinin, barajların, buz adalarının, yolların, geçitlerin ve cryolitozone koşullarında endüstriyel ve sivil amaçlı diğer yapıların inşası sırasında.

Toprak termal stabilizatörleri, çapı 32 ila 57 mm, uzunluğu 6 ila 16 m veya daha fazla olan, soğutucu akışkanla doldurulmuş hava geçirmez şekilde kaynaklı bir metal borudur. Kanatlı bir yoğunlaştırıcı (1-2,5 metre uzunluğunda yer üstü kısmı) ve bir evaporatörden (5 ila 15 m veya daha fazla uzunlukta yer altı kısmı) oluşur.

Kapasitör kanatçık malzemesi alüminyumdur. 1 m/p başına kanat sayısı yaklaşık 400 adet, kanat aralığı 2,5 mm, kanat çapı 64 ve 70 mm, kanat yüksekliği 15 mm'ye kadardır. 1 m/n kanatçıkların ısı değişim alanı 2,2 m²'ye kadardır.

Çalışma olmadan gerçekleştirilir dış kaynaklar güç, yalnızca fizik yasaları nedeniyle - soğutucu akışkanın buharlaştırıcıda buharlaşması ve buharın yoğunlaştığı, ısı verdiği ve ardından borunun iç duvarları boyunca aşağı aktığı yoğunlaştırıcı kısmına yükselmesi nedeniyle ısı transferi .

Termal stabilizatörler iki tipe ayrılır: tek bölümlü ve çok bölümlü.

Temellerin ve temellerin donmuş topraklarının termal stabilizasyonu teknolojisi, donmuş toprakların (FMS) bozulmadan korunması için etkili bir önlemdir. Termal stabilizasyon teknolojisinin kullanılması, permafrost'u yakındaki ısı üreten nesnelerin etkilerinden korumayı ve kışın kuyu açmak için geçişler, yollar ve buz adaları oluşturmayı mümkün kılar.

Toprakların aktif termal stabilizasyonu için teknoloji (yöntemler) seçiminin yanı sıra araç türleri ve modelleri de belirlenir. Tasarım özellikleri binalar, yapılar ve teknolojik özellikler bunların yapımı ve işletilmesi. OS ve TS, soğuk mevsimde düşük ortam hava sıcaklıkları nedeniyle çalışan ve çalışma sırasında herhangi bir maliyet gerektirmeyen otonom soğutma cihazlarıdır.



 


Okumak:



Bütçe ile yerleşimlerin muhasebeleştirilmesi

Bütçe ile yerleşimlerin muhasebeleştirilmesi

Muhasebedeki Hesap 68, hem işletme masraflarına düşülen bütçeye yapılan zorunlu ödemeler hakkında bilgi toplamaya hizmet eder hem de...

Bir tavada süzme peynirden cheesecake - kabarık cheesecake için klasik tarifler 500 g süzme peynirden Cheesecake

Bir tavada süzme peynirden cheesecake - kabarık cheesecake için klasik tarifler 500 g süzme peynirden Cheesecake

Malzemeler: (4 porsiyon) 500 gr. süzme peynir 1/2 su bardağı un 1 yumurta 3 yemek kaşığı. l. şeker 50 gr. kuru üzüm (isteğe bağlı) bir tutam tuz kabartma tozu...

Kuru erikli siyah inci salatası Kuru erikli siyah inci salatası

salata

Günlük diyetlerinde çeşitlilik için çabalayan herkese iyi günler. Monoton yemeklerden sıkıldıysanız ve sizi memnun etmek istiyorsanız...

Domates salçası tarifleri ile Lecho

Domates salçası tarifleri ile Lecho

Kışa hazırlanan Bulgar leçosu gibi domates salçalı çok lezzetli leço. Ailemizde 1 torba biberi bu şekilde işliyoruz (ve yiyoruz!). Ve ben kimi...

besleme resmi RSS