WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA RUR PREIZOLOWANYCH Z DWOMA RURAMI PRZEWODOWYMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA RUR PREIZOLOWANYCH Z DWOMA RURAMI PRZEWODOWYMI"

Transkrypt

1 Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. WYYCZNE DO PROJEKOWANIA RUR PREIZOLOWANYCH Z DWOMA RURAMI PRZEWODOWYMI Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o. o., Międzyrzecz, ul. Zakaszewskiego 4 elefon , , Fax , Wersja: Luty 016

2

3 Spis treści 1. Wstęp Przedmiot opracowania Zakres stosowania Projekt budowlany Podstawowe oznaczenia Cechy geometryczne Obciążenia, siły przekrojowe, nośność Naprężenia i wytrzymałość Stałe materiałowe, współczynniki i inne oznaczenia Materiały i wyroby Rury przewodowe Rury osłonowe Sztywna pianka Zespół rurowy z dwiema rurami Dane wyjściowe do projektowania Zasady projektowania rur preizolowanych z dwiema rurami Metoda wymiarowania Obciążenia Siła parcia gruntu na rurę Siła tarcia na pobocznicy rury Siła normalna [N] w rurach przewodowych od obciążenia siłami tarcia Siły pochodzące od ciśnienia wewnętrznego w rurach przewodowych Naprężenia osiowe wywołane różnicą temperatur rurociągu zasilającego i powrotnego Nośność obliczeniowa przekroju rur przewodowych Projektowanie sieci ciepłowniczej w systemie ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o Metoda I - naturalna Maksymalna długość montażowa [Lmax] odcinka prostego rurociągu Wydłużenie rurociągu Kompensacja wydłużeń Układ L - kształtowy Układ "Z" - kształtowy Układ "U" - kształtowy Strefy kompensyjne Metoda II - naprężeń wstępnych Zmiana kierunku trasy rurociągu Zmiany kierunku trasy sieci przez zastosowanie prefabrykowanych kolan preizolowanych Zmiany kierunku trasy sieci przez elastyczne gięcie rurociągu Punkt stały preizolowany rzeczywisty Obliczanie sił działających na punkt stały Punkt stały odciążony Odgałęzienia rurociągu, wejścia do budynków oraz kształtki przejściowe Y Połączenie rur podwójnych z rurociągiem tradycyjnym (sieć kanałowa) Armatura stalowa Informacje techniczne Informacje handlowe... 38

4

5 1. Wstęp 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania są zasady obliczania i projektowania konstrukcji rurociągów preizolowanych z dwiema rurami, ułożonych bezpośrednio w gruncie. 1. Zakres stosowania Zasady obliczania i projektowania należy stosować przy opracowywaniu dokumentacji technicznej konstrukcji rurociągów z rur i kształtek preizolowanych z dwiema rurami dla maksymalnej różnicy temperatur, pomiędzy medium grzewczym rury zasilającej a medium grzewczym rury powrotnej, wynoszącej 90 C. UWAGA: w przypadku zakupu wyrobów preizolowanych z dwiema rurami, przewidzianych do pracy dla różnicy temperatur 90 C (pomiędzy medium grzewczym rury zasilającej a medium grzewczym rury powrotnej), kontrahent zobowiązany jest do umieszczenia tej informacji w zmówieniu materiałów. 1.3 Projekt budowlany Projekt budowlany należy opracować zgodnie z Prawem Budowlanym, Normą PN-EN13941 oraz zasadami określonymi w niniejszych wytycznych.. Podstawowe oznaczenia.1 Cechy geometryczne pole przekroju poprzecznego jednej rury przewodowej czynne A wytrzymałościowo DN średnica nominalna rur przewodowych Dz średnica zewnętrzna rur przewodowych Dzp średnica zewnętrzna rury osłonowej g grubość ścianki rur przewodowej gp grubość ścianki rury osłonowej H głębokość ułożenia osi rurociągu L, C, D długość ramion kompensacji L długość odcinka rurociągu Lmax długość montażowa rurociągu ε wydłużenie jednostkowe rurociągu L wydłużenie rurociągu o długości L, zasypanego gruntem wydłużenie rurociągu nie zasypanego, o długości Ln, podgrzanego do L n temperatury [ w ], wydłużenie swobodne wydłużenie rurociągu zasypanego gruntem Lz i podgrzanego do temperatury [ max ] L n długość odcinka rurociągu nie zasypanego l g długość łuku rury preizolowanej r promień gięcia rur preizolowanych giętych β kąt gięcia rury preizolowanej 3

6 . Obciążenia, siły przekrojowe, nośność V F N N N z N p N PS N RC p jednostkowy nacisk gruntu na rurę osłonową siła tarcia na pobocznicy rury osłonowej siła normalna siła normalna od naprężeń termicznych w rurociągu preizolownym siła normalna od napreżeń termicznych w rurze przewodowej zasilającej siła normalna od napreżeń termicznych w rurze przewodowej powrotnej siła normalna oddziałująca na punkt stały nośność obliczeniowa przekroju dwóch rur przewodowych ciśnienie wewnętrzne w rurze przewodowej.3 Naprężenia i wytrzymałość σ τ R e R m R r R s σ H σ x f d f d naprężenie normalne naprężenie styczne specyfikowana przez producenta (normowa) granica plastyczności specyfikowana przez producenta wytrzymałość na rozciąganie wytrzymałość na rozrywanie wytrzymałość na ściskanie naprężenia obwodowe naprężenia osiowe zredukowana wytrzymałość obliczeniowa stali wytrzymałość obliczeniowa stali.4 Stałe materiałowe, współczynniki i inne oznaczenia E współczynnik sprężystości podłużnej moduł YOUNGA E współczynnik sprężystości podłużnej z uwzględnieniem wpływu temperatury v współczynnik Poissona α współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej λ współczynnik przewodności cieplnej γ współczynnik obciążenia µ współczynnik tarcia między rurą osłonową i gruntem ρ gęstość gruntu zasypowego zagęszczonego z temperatura eksploatacyjna rurociągu zasilającego p temperatura eksploatacyjna rurociągu powrotnego o temperatura montażu w temperatura podgrzania wstępnego różnica temperatur pomiędzy medium grzewczym rurociągu zasilającego a medium grzewczym rurociągu powrotnego ρ S gęstość stali ρ PE gęstość polietylenu rury osłonowej ψ współczynnik redukcyjny nośności obliczeniowej przekroju k współczynnik uwzględniający działanie sił tarcia między rurą osłonową a podłożem dla rurociągu niezasypanego gruntem współczynnik parcia spoczynkowego gruntu na rurę preizolowaną K o 4

7 3. Materiały i wyroby 3.1 Rury przewodowe Rury przewodowe to atestowane stalowe rury bez szwu wykonane ze stali P35GH wg PN-EN lub wg PN-EN /A1 ze stali P35R1/P35R albo atestowane stalowe rury ze szwem wg PN-EN 1017-/A1 i PN-EN /A ze stali P35GH lub PN-EN /A1 stal P35R1/P35R. Własności mechaniczne wg PN-90/B-0300, PN-EN /A1, PN-EN 1016-, PN-EN /A1PN-EN 1017-\A1 i PE-EN \A1 Rodzaj wyrobu Rury ze szwem spiralnym lub wzdłużnym Rury walcowane bez szwu Gatunek stali St 37.0 P35GH St 37.0 P35GH Właściwości mechaniczne Re Rm A5 fd MPa MPa % MPa Stałe materiałowe stali: E = 10 GPa ν = 0,3 αt = 1, 10-5 / o C ρ S = 7850 kg/m 3 3. Rury osłonowe Rura osłonowa wykonana jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 53 z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) : Rodzaj wyrobu Znak Właściwości mechaniczne σ H R r R s MPa MPa MPa Rura osłonowa PEHD 4,0 4,0 37,0 Stałe materiałowe PEHD: E = 1,0 GPa λ = 0,43 W/mK αt = 0, 10-5 / o C ρ PE = 950 kg/m 3 Współczynnik tarcia między rurą osłonową i gruntem: µ = 0,3 0,5 3.3 Sztywna pianka Sztywna pianka poliuretanowa odpowiada wymaganiom normy PN-EN 53. Gęstość w każdym miejscu: min 60 kg/m 3 Wytrzymałość na ściskanie w kierunku promieniowym: przy odkształceniu względnym 10% min 0,3 MPa index MDI min 130 Współczynnik przewodzenia ciepła dla λ50: - dla systemu spieniania cyklopentanem max. 0,09 W/mK - dla systemu spieniania CO (bez freonu) max. 0,030 W/mK 5

8 3.4 Zespół rurowy z dwiema rurami Preizolowane rury i kształtki systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. z dwiema rurami stanowią konstrukcję zespoloną składającą się z dwóch rur stalowych przewodowych, umieszczonych w jednej rurze osłonowej wykonanej z twardego polietylenu o wysokiej gęstości (PEHD), gdzie przestrzeń pomiędzy nimi równomiernie wypełnia sztywna pianka poliuretanowa (PUR). Preizolowane rury i kształtki systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. z dwiema rurami wykonywane są w izolacji cieplnej standard oraz plus. Rury przewodowe stalowe, przed procesem izolacji pianką poliuretanową są trwale połączone ze sobą przez spawanie, przy pomocy łączników stalowych. Stąd, rury preizolowane z dwoma rurami w jednej rurze osłonowej produkcji ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. nie wymagają wykonywania połączenia na bosych końcach przez spawanie stalowych płaskowników lub kotew w warunkach budowy. Również wszystkie kształtki produkcji ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. z dwoma rurami w jednej rurze osłonowej posiadają wewnętrzne połączenie eliminujące konieczność wykonywania łączenia rur stalowych na budowie przez spawanie kotew lub stalowych płaskowników pomiędzy rurami. Zespół rurowy - rura preizolowana odpowiada wymaganiom normy PN-EN 53+A / EN53:009+A:015. Współczynnik przewodzenia ciepła przy przewidywana trwałość: Wytrzymałość na ścinanie w kierunku: max 0,09 W/mK min 30 lat osiowym (temp. 0 o C) min 0,1 MPa (temp.140 o C) min 0,08 MPa obwodowym (temp. 0 o C) min 0,0 MPa W systemie ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. rury preizolowane z dwiema rurami produkowane są w zakresie średnic od DN0 do DN 00. W tabeli nr 1 podano wymiary geometryczne rur preizolowanych. DN Wymiary rur preizolowanych z dwoma rurami abela 1 Rura przewodowa stalowa Rura osłonowa PEHD Rura osłonowa PEHD Dz Ze szwem Bez szwu Izolacja Standard Izolacja Plus min[g] min[g] Dzp gp Dzp gp mm mm mm mm mm mm Mm mm x0 6,9,6,9 15 3, ,0 x5 33,7,6, , ,0 x3 4,4,6, , ,0 x40 48,3,6, , ,0 x50 60,3,9 3, 00 3, 5 3,4 x65 76,1,9 3, 5 3,4 50 3,6 x80 88,9 3, 3,6 50 3,6 80 3,9 x ,3 3,6 4, , ,5 x15 139,7 3,6 4, , , x ,3 4,0 4, , 500 5,6 x00 19,1 4,5 6, , ,6 DN - średnica nominalna rury stalowej, Dz - średnica zewnętrzna, gp grubość ścianki 6

9 4. Dane wyjściowe do projektowania Do obliczeń sił tarcia [F] pomiędzy podsypką/obsypką piaskową i rurą osłonową, siły normalnej przekroju [N] rur przewodowych, maksymalnej długości montażowej [Lmax] i wydłużeń [ L] rurociągów systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. przyjęto następujące wielkości obciążeń oraz stałe materiałowe: głębokość ułożenia osi rurociągu H = 1m gęstość gruntu zasypowego zagęszczonego ρ =1800 kg/m 3 współczynnik tarcia między rurą osłonową a gruntem µ = 0,35 współczynnik parcia spoczynkowego gruntu na rurę preizolowaną K o = 0,6 ciśnienie robocze w rurociągu p = 1,6 MPa zredukowana wytrzymałość obliczeniowa stali f d = 190 MPa temperatura eksploatacyjna Zasilanie (wysoki parametr) z = 135ºC Powrót (wysoki parametr) p = 70ºC Zasilanie (wysoki parametr) z = 100ºC Powrót (wysoki parametr) p = 70ºC Zasilanie (niski parametr) z = 95ºC Powrót (niski parametr) p = 70ºC Zasilanie (niski parametr) z = 95ºC Powrót (niski parametr) p = 65ºC temperatura montażu 0 = 8ºC współczynnik sprężystości podłużnej z uwzględnieniem wpływu temperatury moduł YOUNGA E = 10 GPa współczynnik rozszerzalności cieplnej liniowej dla zakresu o C α = 1, 10-5 /ºC dla zakresu o C α = 1, 10-5 /ºC współczynniki obciążenia: stan graniczny nośności γ = 1,1 stan graniczny użytkowania γ = 1,0 współczynnik Poissona ν = 0,3 7

10 5. Zasady projektowania rur preizolowanych z dwiema rurami 5.1 Metoda wymiarowania Wymiarowanie konstrukcji rurociągu przeprowadza się metodą stanów granicznych nośności i użytkowania według PN-76/B-03001, PN-EN wykazując, że w fazie eksploatacji rurociągu, spełniony jest warunek nośności rurociągu. 5. Obciążenia Preizolowany rurociąg, ułożony bezpośrednio w gruncie, obciążony jest: - siłami tarcia na pobocznicy rury osłonowej, - siłami parcia gruntu na rurę osłonową, - siłami pochodzącymi od ciśnienia w rurze przewodowej, - siłami od naprężeń termicznych. rwałe zespolenie rury przewodowej zasilającej z rurą przewodową powrotną powoduje jednoczesne wydłużanie się obu rur (geometryczny warunek ciągłości odkształceń). Na skutek różnicy temperatur czynnika grzewczego pomiędzy rurą zasilającą a rurą powrotną oraz z uwagi na trwałe zespolenie dwóch rur przewodowych, w rurach powstaną naprężenia: ściskające - na zasilaniu i rozciągające na powrocie. ak, więc mamy układ statyczny o ograniczonym stopniu swobodnego wydłużania się, w którym w przypadku wzrostu lub spadku temperatury w rurach przewodowych powstaną siły normalne zależne od sił tarcia, ciśnienia wewnątrz rury przewodowej oraz od różnicy temperatury czynnika w rurze zasilającej i rurze powrotnej Siła parcia gruntu na rurę Jednostkowe parcie spoczynkowe gruntu na rurociąg, należy wyznaczyć zgodnie z PN- 83/B według wzoru : - składowa pionowa Vz = γ H ρ g z [N/m ] - składowa pozioma Vx = γ H ρ g z K 0 [N/m ] w którym: γ - współczynnik obciążenia H - głębokość ułożenia osi rurociągu ρ - gęstość gruntu zasypowego [kg/m 3 ] g z - przyspieszenie ziemskie [m/s ] Ko - współczynnik parcia spoczynkowego Dla określenia jednostkowego parcia gruntu na rurociąg, jako równomiernie rozłożonego na obwodzie, przyjmuje się wartość średnią i oblicza według wzoru: V = 0,5 (V z+v x) 8

11 5.. Siła tarcia na pobocznicy rury Siłę tarcia na jednostkę długości rury [F ] oblicza się według wzoru: F = µ V D zp [N/m] gdzie: µ - współczynnik tarcia między rurą osłonową i gruntem V - jednostkowy nacisk gruntu na rurę osłonową [N/m ] Dzp - średnica zewnętrzna rury osłonowej 5..3 Siła normalna [N] w rurach przewodowych od obciążenia siłami tarcia Siłę normalną [N] w rurach przewodowych, o długości [L], od obciążenia siłami tarcia, oblicza się według wzoru : N = F L gdzie: F - siła tarcia na jednostkę długości rurociągu L - długość odcinka rurociągu [N] [N/m] 5.3 Siły pochodzące od ciśnienia wewnętrznego w rurach przewodowych Zakłada się, że obciążenie od ciśnienia wewnętrznego wywieranego przez czynnik grzewczy przejmuje rura przewodowa, w której powstają naprężenia: gdzie: p ( D g ) = g p ( D g ) = 4 g - obwodowe σ H z - osiowe σ x z [N/m ] [N/m ] p ciśnienie wewnętrzne w rurze przewodowej [N/m ] Dz - średnica zewnętrzna rury przewodowej g - grubość ścianki rury przewodowej Siła normalna od ciśnienia wewnętrznego w jednej rurze przewodowej pochodząca od naprężenia osiowego σ x gdzie: N x = A x σ [N] A - pole przekroju poprzecznego jednej rury przewodowej [m] Stąd siła normalna od ciśnienia wewnętrznego w rurach przewodowych wynosi: N = σ A [N] x x 9

12 5.4 Naprężenia osiowe wywołane różnicą temperatur rurociągu zasilającego i powrotnego W wyniku różnicy temperatur czynnika grzewczego w rurach przewodowych oraz geometrycznej zgodności odkształceń wydłużenia obu rur, powstają naprężenia: - ściskające - na zasilaniu z = N z σ [N/m ] A - rozciągające na powrocie,gdzie = N p p σ [N/m ] A Nz siła normalna od naprężeń termicznych w rurociągu zasilającym N = α ( ) A E z z o Np siła normalna od naprężeń termicznych w rurociągu zasilającym N = α ( ) A E p p o Stąd siła normalna od naprężeń termicznych w rurociągu preizolowanym podwójnym wynosi: N = α A E ( z p ) gdzie: A - pole przekroju poprzecznego jednej rury przewodowej [m ] σ naprężenia osiowe w rurach przewodowych wywołane różnicą temperatur rurociągu zasilającego i powrotnego [N/m ] N siła normalna w rurociągu preizolowanym od naprężeń termicznych [N] at - współczynnik rozszerzalności liniowej [1/ o C] z - temperatura obliczeniowa rurociągu zasilającego [ o C] p - temperatura obliczeniowa rurociągu powrotnego [ o C] o - temperatura montażu [ o C] E - współczynnik sprężystości podłużnej - moduł YOUNGA [N/m ] 10

13 5.5 Nośność obliczeniowa przekroju rur przewodowych Musi być spełniony warunek podstawowy warunek nośności - siła normalna w rurach przewodowych nie może przekroczyć ich nośności obliczeniowej, to znaczy: N - Nx + Np-Nz N RC [N] Po podstawieniu za - siała normalna w rurze preizolowanej od tarcia N = F L, - siła normalna od ciśnienia wewnętrznego N = σ A, x x - siła normalna w rurze preizolowanej od naprężeń termicznych N = α A E ( z p ) - nośność obliczeniowa przekroju dwóch rur przewodowych N RC = ψ A f d stąd mamy: F L A + A E α ( ) ψ A f σ [N] x z p d gdzie: F - jednostkowa siła tarcia [N/m] L - długość odcinka rurociągu ψ - współczynnik redukcyjny nośności obliczeniowej przekroju A - pole przekroju poprzecznego rury przewodowej [mm ] fd - zredukowana wytrzymałość obliczeniowa stali [MPa] σ x - naprężenia osiowe [N/m ] at - współczynnik rozszerzalności liniowej [1/ o C] z - temperatura obliczeniowa rurociągu zasilającego [ o C] p - temperatura obliczeniowa rurociągu powrotnego [ o C] o - temperatura montażu [ o C] E - współczynnik sprężystości podłużnej moduł YOUNGA [N/m ] 11

14 6 Projektowanie sieci ciepłowniczej w systemie ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. Projektowanie polega na określeniu: - długości montażowej rurociągu [Lmax], dla której maksymalna siła normalna w rurach przewodowych [Nmax] nie przekracza jej nośności obliczeniowej rur przewodowych [NRC], - wydłużeń rurociągu [ L] i kompensowaniu ich w sposób naturalny wykorzystując zmiany kierunku trasy rurociągu (układy kompensujące). 6.1 Metoda I - naturalna Rurociąg po zamontowaniu i przeprowadzeniu prób jest zasypany gruntem Maksymalna długość montażowa [Lmax] odcinka prostego rurociągu Zgodnie z punktem 5.5 warunek na nośność obliczeniową przekroju rury przewodowej określa wzór: F L σ A + A E α ( ) ψ A f x z p d gdzie: F - jednostkowa siła tarcia L - długość odcinka rurociągu ψ - współczynnik redukcyjny nośności obliczeniowej przekroju [N/m] A - pole przekroju poprzecznego rury przewodowej [mm ] fd - zredukowana wytrzymałość obliczeniowa stali [MPa] σ x - naprężenia osiowe [N/m ] at - współczynnik rozszerzalności liniowej [1/ o C] z - temperatura obliczeniowa rurociągu zasilającego [ o C] p - temperatura obliczeniowa rurociągu powrotnego [ o C] E - współczynnik sprężystości podłużnej [N/m ] Jeżeli L = Lmax oraz przyjmując ψ = 1 (klasa 1 przekroju), maksymalna długość montażowa [Lmax] wynosi : L max = A f d + σ x E F α ( z p ) 1

15 W tabelach nr, 3, 4, 5, 6 i 7 podano maksymalne długości montażowe [Lmax] rurociągów preizolowanych z dwiem rurami dla przyjętej głębokości prowadzenia osi rurociągu H = 1.0 m i przyjętych danych wyjściowych do projektowania według pkt. 4. Wysoki parametr =(135-70)=65ºC H=1,0m abela Rury przewodowe bez szwu Rura osłonowa Siła tarcia Długość montażowa Dz g A Dzp F Lmax mm mm mm Mm N/m m 6,9, ,5 33,7, ,0 4,4, ,5 48,3, , 60,3 3, , 76,1 3, , 88,9 3, ,5 114,3 4, ,7 139,7 4, ,0 168,3 4, ,1 19,1 6, ,9 Wysoki parametr =(100-70)=30ºC oraz Niski parametr =(95-65)=30ºC H=1,0m abela 3 Rury przewodowe bez szwu Rura osłonowa Siła tarcia Długość montażowa Dz g A Dzp F Lmax mm mm mm Mm N/m m 6,9, ,8 33,7, ,7 4,4, ,5 48,3, ,0 60,3 3, ,5 76,1 3, ,5 88,9 3, ,0 114,3 4, ,1 139,7 4, ,7 168,3 4, ,4 19,1 6, ,9 13

16 Niski parametr =(95-70)=5ºC H=1,0m abela 4 Rury przewodowe bez szwu Rura osłonowa Siła tarcia Długość montażowa Dz g A Dzp F Lmax mm mm mm Mm N/m m 6,9, ,1 33,7, , 4,4, ,1 48,3, ,9 60,3 3, ,6 76,1 3, ,9 88,9 3, ,9 114,3 4, ,3 139,7 4, ,9 168,3 4, , 19,1 6, ,4 Wysoki parametr =(135-70)=65ºC H=1,0m abela 5 Rury przewodowe ze szwem Rura osłonowa Siła tarcia Długość montażowa Dz g A Dzp F Lmax mm mm mm Mm N/m m 6,9, ,5 33,7, ,7 4,4, ,9 48,3, ,1 60,3, ,1 76,1, ,5 88,9 3, ,4 114,3 3, ,4 139,7 3, ,9 168,3 4, ,1 19,1 4, ,8 14

17 Wysoki parametr =(100-70)=30ºC oraz Niski parametr =(95-65)=30ºC H=1,0m abela 6 Rury przewodowe ze szwem Rura osłonowa Siła tarcia Długość montażowa Dz g A Dzp F Lmax mm mm mm Mm N/m m 6,9, ,0 33,7, ,4 4,4, ,7 48,3, ,5 60,3, ,0 76,1, ,3 88,9 3, ,7 114,3 3, ,5 139,7 3, ,4 168,3 4, ,6 19,1 4, ,6 Niski parametr =(95-70)=5ºC H=1,0m abela 7 Rury przewodowe ze szwem Rura osłonowa Siła tarcia Długość montażowa Dz g A Dzp F Lmax mm mm mm Mm N/m m 6,9, , 33,7, ,7 4,4, , 48,3, , 60,3, ,9 76,1, ,5 88,9 3, ,3 114,3 3, ,5 139,7 3, , 168,3 4, ,9 19,1 4, ,6 Długość montażową L i jednostkową siłę tarcia F Hi rurociągu ułożonego na H i max głębokości H i można określić z następujących wzorów: L H max Lmax i Hi = F = F Hi Hi np. dla: D z = 6,9 mm g =,9 mm (ze szwem) dla =( ) L max = 0,5 m F = 135N/m -wg tabeli 5 dla H=1,0m dla H i = 0,6 m 0.6 0,5 Lmax = = 34, 17m F 0.6 = 135 0,6 = 181 N/m

18 W przypadku zastosowania stalowej rury przewodowej o polu przekroju (A) innym niż podano w tabeli nr, 3, 4, 5, 6 i 7 L max należy proporcjonalnie zmienić Wydłużenie rurociągu Wydłużenie [ L] rurociągu preizolowanego, zasypanego gruntem, o długości montażowej [L] określa się jako różnicę wydłużenia swobodnego od wzrostu temperatury i wydłużenia odpowiadającego siłom tarcia, wg wzoru: z + p L = α t Hi F L 0 L E A gdzie: at - współczynnik rozszerzalności liniowej [1/ o C] z - temperatura obliczeniowa rurociągu zasilającego [ o C] p - temperatura obliczeniowa rurociągu powrotnego [ o C] o - temperatura montażu [ o C] L - długość odcinka rurociągu F Hi - jednostkową siłę tarcia rurociągu ułożonego na głębokości H i [N/m] E - współczynnik sprężystości podłużnej moduł YOUNGA [N/m ] A - pole przekroju jednej rury przewodowej [m ] Po podstawieniu przyjętych danych wyjściowych (z punktu 4) otrzymamy uproszczoną postać wzoru na wydłużenie [ L] wyrażone w [mm] : gdzie: dla = ( 8) o C L = 1,159 L W H L [mm] dla = ( 8) o C L = 0,940 L W H L [mm] dla = ( 8) o C L = 0,8940 L W H L [mm] 1,159; 0,940 i 0, stałe [mm/m] W - współczynnik zależny od przekroju rury przewodowe podany w tabeli nr 8 i 9. [mm/m 3 ] H - głębokość ułożenia rurociągu L - długość odcinka rurociągu 16

19 Współczynnik "W" do wyznaczania wydłużenia rurociągu abela 8 Rura przewodowa bez szwu Izolacja SANDARD Współczynnik Izolacja PLUS Dz g A W W mm mm mm mm/m3 mm/m3 6,9, ,0116 0, ,7, ,0101 0,0116 4,4, ,0090 0,010 48,3,9 87 0,0079 0, ,3 3, ,0071 0, ,1 3, ,006 0, ,9 3, ,0053 0, ,3 4, ,0046 0, ,7 4, ,0048 0, ,3 4, ,0040 0, ,1 6, ,007 0,0030 Rura przewodowa ze szwem Izolacja SANDARD Współczynnik abela 9 Izolacja PLUS Dz g A W W mm mm Mm mm/m3 mm/m3 6,9, ,018 0, ,7, ,011 0,018 4,4, ,0100 0, ,3, ,0087 0, ,3, ,0078 0, ,1, ,0069 0, ,9 3, 1 7 0,0059 0, ,3 3, ,0051 0, ,7 3, ,0053 0, ,3 4, ,0044 0, ,1 4, ,0038 0,004 np. dla: D z = 88,9 mm g = 3, mm (ze szwem) dla =( ) i izolacji standard W= 0,0059mm/m 3 -wg tabeli 9 L dla L = 40m i H=0,6m wynosi L = 1,159 L W H L = 1, ,0059 0,6 40 =40,45mm 17

20 6.1.3 Kompensacja wydłużeń Stan naprężeń normalnych [σ] i wydłużenie [ L] rurociągu zasypanego (w temperaturze montażu bez podgrzewu wstępnego) i następnie eksploatowanego do temperatury (= z + p długości montażowej [Lmax], przy którym nie nastąpi przekroczenie zredukowanej wytrzymałości obliczeniowej stali [fd] przekroju rury przewodowej, ilustruje wykres : ) o σ = fd Lmax ak więc długość odcinków prostych rurociągów nie powinna przekraczać x Lmax, przy czym w środku rozpiętości wydłużenie L = 0 i ustala się wirtualny (umowny) punkt stały - rurociąg zostaje umocowany, a na swobodnych końcach rurociągu wystąpi wydłużenie [ L]. σ σ = fd L Lmax Lmax L Wydłużenia występujące w rurociągach kompensowane są przez zmianę kierunku trasy (kompensacja naturalna) lub montowanie kompensatorów. W zależności od kształtu geometrycznego trasy jako kompensację naturalną stosuje się: - układ "L" - kształtowy, - układ "Z" - kształtowy, - układ "U" - kształtowy. 18

21 6.1.4 Układ L - kształtowy od 45 o do 90 o. Do układu kompensacyjnego "L" - kształtowego zalicza się zmianę kierunku trasy o kącie Obliczenie wydłużeń i długości ramion kompensacji Układ kompensacji L90 - zmiana kierunku o kąt 90 o L1 L 1 L1 L L L L 1 < L max L < L max Długość ramion kompensacji [L'] oblicza się wg wzorów: L' 1 = 1,5 E f d D L z L' = 1,5 E f d D L z 1 gdzie: Dz - średnica zewnętrzna rury przewodowej fd - zredukowana wytrzymałość obliczeniowa stali E - współczynnik sprężystości podłużnej L1 - wydłużenie odcinka L 1 (obliczyć wg pkt 6.1.) L - wydłużenie odcinka L (obliczyć wg pkt 6.1.) [MPa] [MPa] 19

22 Układ kompensacji L 45 o - zmiana kierunku o kąt 45 o L 1 1 L L1 L Długości ramion kompensacji [L'1] i [L'] oblicza się, z uwzględnieniem zredukowanych wydłużeń 1 i, wg wzoru : L 1,5 E f ' 1 = Dz d 1 L ' 1,5 E = Dz f d gdzie: Dz - średnica zewnętrzna rury przewodowej fd - zredukowana wytrzymałość obliczeniowa stali E - współczynnik sprężystości podłużnej 1 - zredukowane wydłużenie odcinka L 1 - zredukowane wydłużenie odcinka L [MPa] [MPa] Zredukowane wartości wydłużeń oblicza się wg wzoru: L L = + tgα sinα 1 1 L L = + sinα tgα 1 [mm] [mm] gdzie: α - kąt rozwarcia 0

23 L1 - wydłużenie odcinka L1 (obliczone wg pkt 6.1.) L - wydłużenie odcinka L (obliczone wg pkt 6.1.) Szczególne wymagania Układ jest nie kompensacyjny w przypadku zastosowania zmian kierunku trasy o kąt 8 o < α < 45 o. Układ taki powinien być zabezpieczony przed przeciążeniem za pomocą punktu stałego w odległości max L = 6,0 m lub układu kompensacyjnego L 90 w odległości nie większej niż 0,5 Lmax. a) max 6.0 m max 6.0 m < 45 b) 0,5 Lmax 0,5 Lmax 90 < c) 90 max 6.0 m 0,5 Lmax < 45 1

24 Układ L -kształtowy W tabeli nr 1 podano minimalne długości ramion kompensacji [L'] układu L- kształtowego dla wydłużeń termicznych [ L] pochodzących z odcinka rurociągu L max ułożonego na głębokości H=1,0m do osi rurociągu. E = 10 GPa fd = 190 MPa L L abela 1 Rury przewodowe ze szwem Rura osłonowa Długość montażowa Wydłużenie termiczne rurociągu Minimalna długość ramienia kompensacji Długość montażowa Wydłużenie termiczne rurociągu Minimalna długość ramienia kompensacji Długość montażowa Wydłużenie termiczne rurociągu Minimalna długość ramienia kompensacji = ( ) C = ( ) C = ( ) C Dz g Dzp Lmax L L Lmax L L Lmax L L mm mm Mm m mm m 6,9,6 15 0,5 18,5 0,90 9,0 16,03 0,85 30, 15,3 0,83 33,7, ,7 1,03 1,08 33,4 18,36 1,01 34,7 17,53 0,99 4,4, ,9 3,77 1,9 37,7 0,61 1,0 39, 19,67 1,18 48,3, ,1 7,4 1,48 43,5 3,69 1,38 45,,59 1,34 60,3, ,1 30,88 1,76 49,0 6,59 1,63 50,9 5,35 1,59 76,1,9 5 40,5 35,44,11 56,3 30,7 1,95 58,5 8,81 1,91 88,9 3, 50 47,4 41,39,47 65,7 35,3,8 68,3 33,53, 114,3 3, ,4 48,17 3,0 76,5 40,74,78 79,5 38,73,71 139,7 3, ,9 47,36 3,31 75,4 39,6 3,03 78, 37,59,95 168,3 4, ,1 56,84 3,98 90,6 47,3 3,63 93,9 44,85 3,54 19,1 4, ,8 68,09 4,97 108,6 56,07 4,51 11,6 53,07 4,39

25 6.1.5 Układ "Z" - kształtowy Długość ramienia kompensacji [C] układu Z- kształtowego oblicza się wg wzoru: L1 L1 L 1 C L L L C = 1. 5 E f d D z L gdzie: Dz - średnica zewnętrzna rury przewodowej fd - zredukowana wytrzymałość obliczeniowa stali E - współczynnik sprężystości podłużnej [MPa] [MPa] L = L1 + L L1 - wydłużenie odcinka L 1 (obliczamy wg pkt 6.1.) L - wydłużenie odcinka L (obliczamy wg pkt 6.1.) Układ "Z" kształtowy W tabeli nr 13 podano minimalne długości ramion kompensacji [C] układu Z-kształtowego dla wydłużeń termicznych [ L] pochodzących z odcinka rurociągu L max ułożonego na głębokości H=1,0m do osi rurociągu. Długość ramion kompensacji [C] w zależności od wydłużenia [ L]. E = 10 GPa L1 fd = 190 MPa C L 3

26 abela 13 Rury przewodowe ze szwem Rura osłonowa Długość montażowa Wydłużenie termiczne rurociągu Minimalna długość ramienia kompensacji Długość montażowa Wydłużenie termiczne rurociągu Minimalna długość ramienia kompensacji Długość montażowa Wydłużenie termiczne rurociągu Minimalna długość ramienia kompensacji = ( ) C = ( ) C = ( ) C Dz g Dzp Lmax x L C Lmax x L C Lmax x L C mm mm Mm m mm m 6,9,6 15 0,5 36,50 1,8 9,0 3,06 1,0 30, 30,64 1,17 33,7, ,7 4,06 1,53 33,4 36,7 1,43 34,7 35,06 1,40 4,4, ,9 47,54 1,83 37,7 41, 1,70 39, 39,34 1,66 48,3, ,1 54,84,10 43,5 47,38 1,95 45, 45,18 1,90 60,3, ,1 61,76,48 49,0 53,18,31 50,9 50,70,5 76,1,9 5 40,5 70,88,99 56,3 60,54,76 58,5 57,6,70 88,9 3, 50 47,4 8,78 3,49 65,7 70,46 3, 68,3 67,06 3,14 114,3 3, ,4 96,34 4,7 76,5 81,48 3,93 79,5 77,46 3,83 139,7 3, ,9 94,7 4,68 75,4 79,4 4,8 78, 75,18 4,17 168,3 4, ,1 113,68 5,63 90,6 94,64 5,14 93,9 89,70 5,00 19,1 4, ,8 136,18 7,03 108,6 11,14 6,38 11,6 106,14 6, Układ "U" - kształtowy Jako układ "U"- kształtowy traktuje się układ o długości ramion [D] mieszczącej się w granicach: B D B L1 L1 L L L 1 L D B Długość ramienia kompensacji [D] układu "U"-kształtowego oblicza się wg wzoru: D = E f d D z L 4

27 gdzie: Dz - średnica zewnętrzna rury przewodowej fd - zredukowana wytrzymałość obliczeniowa stali E - współczynnik sprężystości podłużnej [MPa] [MPa] L = L 1 + L L1 - wydłużenie odcinka L1 (obl.wg p.6.1.) L - wydłużenie odcinka L (obl.wg p.6.1.) Układ "U" - kształtowy W tabeli nr 14 podano minimalne długości ramion kompensacji [D] układu Z-kształtowego dla wydłużeń termicznych [ L] pochodzących z odcinka rurociągu L max ułożonego na głębokości H=1,0m do osi rurociągu. Długość ramion kompensacji [D] w zależności od wydłużenia [ L]. E = 10 GPa fd = 190 MPa L1 L D abela 14 Rury przewodowe ze szwem Rura osłonowa Długość montażowa Wydłużenie termiczne rurociągu Minimalna długość ramienia kompensacji Długość montażowa Wydłużenie termiczne rurociągu Minimalna długość ramienia kompensacji Długość montażowa Wydłużenie termiczne rurociągu Minimalna długość ramienia kompensacji = ( ) C = ( ) C = ( ) C Dz g Dzp Lmax L L Lmax L L Lmax L L mm mm Mm m mm m 6,9,6 15 0,5 36,50 0,89 9,0 3,06 0,84 30, 30,64 0,8 33,7, ,7 4,06 1,07 33,4 36,7 1,00 34,7 35,06 0,98 4,4, ,9 47,54 1,8 37,7 41, 1,19 39, 39,34 1,16 48,3, ,1 54,84 1,47 43,5 47,38 1,36 45, 45,18 1,33 60,3, ,1 61,76 1,74 49,0 53,18 1,61 50,9 50,70 1,58 76,1,9 5 40,5 70,88,09 56,3 60,54 1,93 58,5 57,6 1,89 88,9 3, 50 47,4 8,78,45 65,7 70,46,6 68,3 67,06,0 114,3 3, ,4 96,34,99 76,5 81,48,75 79,5 77,46,68 139,7 3, ,9 94,7 3,8 75,4 79,4 3,00 78, 75,18,9 168,3 4, ,1 113,68 3,94 90,6 94,64 3,60 93,9 89,70 3,50 19,1 4, ,8 136,18 4,9 108,6 11,14 4,47 11,6 106,14 4,35 5

28 Przykład Dane: dla: - średnice zewnętrznej rur przewodowych D z = 88,9 mm, - grubość ścianki rur przewodowych (ze szwem) g = 3, mm, - temperatura maksymalna w rurociągu zasilającym +135 C, - temperatura maksymalna w rurociągu powrotnym +70 C, - temperatura montażu +8 C, - średnica rury osłonowej HDPE Dzp=50mm, - długość prostego odcinka rurociągu od wirtualnego lub rzeczywistego punktu stałego do kolana kompensacyjnego L = 40m, - głębokość ułożenia rurociągu od powierzchni gruntu do osi rurociągu preizolowanego H=0,6m; D z = 88,9 mm o ściance g = 3, mm (rur ze szwem) dla =( ) i izolacji standard, z tabeli nr 9 odczytujemy współczynnik W= 0,0059mm/m 3 dla L = 40m i H=0,6m, korzystając ze wzoru wg pkt w wersji uproszczonej liczymy wydłużenie rurociągu L = 1,159 L W H L = 1, ,0059 0,6 40 =40,45mm Do obliczenia ramion kompensacji rurociągu podwójnego dla układu L Z i U - kształtowego należy uwzględnić jedną średnicę rury przewodowej, jak dla zginania pojedynczej rury stalowej, - stąd dla układu L -kształtowego korzystając ze wzoru według pkt długość ramienia kompensacyjnego L wyniesie: 3 1, L' = 0,0889 0,04045 =, 44m dla układu Z -kształtowego w pkt , gdy L 1 = L =40m L=40,45mm+40,45mm=80,904mm - długość ramienia kompensacyjnego C min wyniesie: 3 1, Cmin = 0,0889 0, = 3, 45m dla układu U -kształtowego w pkt , gdy L 1 = L =40m L=40,45mm+40,45mm=80,904mm - długość ramienia kompensacyjnego D min wyniesie: 3 1, Dmin = 0,7 0,0889 0, =, 415m 190 6

29 6.1.7 Strefy kompensyjne Przez strefę kompensacyjną należy rozumieć przestrzeń w gruncie przy rurociągu, ograniczoną długością ramienia kompensacji [L'] i występującymi wydłużeniami [ L], w której ma nastąpić odciążenie odcinka rurociągu bądź kolan od parcia rurociągu na grunt. Zaleca się, aby strefa kompensacyjna była wypełniona na odcinku L = /3L'. L L L Zalecamy: W celu prawidłowego wypełnienia strefy kompensacyjnej np. matami z wełny mineralnej lub płytami piankowymi, należy ułożenie poszczególnych warstw zestopniować, przyjmując, że jeżeli jedna warstwa maty o grubości [d] przejmie część wydłużenia [ L] na długości [L'], to druga mata powinna mieć długość [L"] wynoszącą: L d L d = L L " ' 6. Metoda II - naprężeń wstępnych Rurociąg po zmontowaniu, przeprowadzeniu prób szczelności i badań nieniszczących spoin, przed zasypaniem gruntem, poddany jest wstępnemu podgrzaniu. Rurociąg po osiągnięciu wymaganego wydłużenia jest zasypywany. emperaturę podgrzania wstępnego rurociągu [ w] przyjmuje się o takiej wielkości, aby po ochłodzeniu zasypanego rurociągu do temperatury montażu [ o ] oraz ponownym podgrzaniu do z max + p max maksymalnej temperatury eksploatacyjnej [ ], naprężenia osiowe [σ] nie przekroczyły wytrzymałości obliczeniowej na rozciąganie i ściskanie [fd] rury stalowej. d 7

30 Wydłużenie [ Ln] rurociągu nie zasypanego Rurociąg podgrzany wstępnie do temperatury [ w], nie zasypany : L1 L1 Wydłużenie [ Ln] rurociągu o długości [Ln] podgrzanego do temperatury [ w ] nie zasypanego gruntem - czyli wydłużenie swobodne - oblicza się wg wzoru: L n = k αt ( w - o ) L n gdzie: w z max + p max = 0,5 o k - współczynnik uwzględniający działanie sił tarcia między rurą osłonową a podłożem dla rurociągu niezasypanego gruntem k=0,7 0,8 α t - współczynnik rozszerzalności liniowej [1/ o C] w - temperatura podgrzania wstępnego [ o C] z max maksymalna temperatura obliczeniowa rurociągu zasilającego [ o C] p max - maksymalna temperatura obliczeniowa rurociągu powrotnego [ o C] o - rzeczywista temperatura montażu [ o C] L n - długość odcinka rurociągu nie zasypanego Wydłużenie swobodne rurociągu podgrzanego wstępnie można określić jako iloczyn wydłużenia jednostkowego [ε] i długości rurociągu [Ln]: Ln = ε Ln [mm] Wydłużenie jednostkowe rurociągu: ε = α t ( w - o ) [mm/m] Po osiągnięciu pożądanych wydłużeń rurociąg zostaje zasypany, a następnie schłodzony do temperatury montażu. Po ponownym podgrzaniu rurociągu do maksymalnej temperatury eksploatacyjnej [ max= + z max p max wydłużenia, które można obliczyć ze wzoru: ] na jego swobodnych końcach na długości 1xLmax powstaną Lz = α t z max + p max w L max Hi F Lmax E A 8

31 7 Zmiana kierunku trasy rurociągu Zmiany kierunku trasy rurociągu mogą być wykonane za pomocą: - kolan preizolowanych prefabrykowanych, - elastycznego gięcia rurociągu na budowie. Załamanie zmian kierunku trasy o kąt α < 10 0 traktowane jest jak odcinek prosty rurociągu. 7.1 Zmiany kierunku trasy sieci przez zastosowanie prefabrykowanych kolan preizolowanych Zmiany kierunku trasy rurociągu za pomocą preizolowanych kolan o kąty: 15 o, 30 o, 45 o, 60 o, 75 o, 90 o wykonuje się dla całego zakresu średnic abela 10 Średnica Gatunek stali promień gięcia ( r ) DN0 do DN40 R 35 lub P35GH 3 x Dz DN50 do DN00 St 37.0 lub P35GH,5 x Dz Dz - średnica zewnętrzna rury stalowej. 7. Zmiany kierunku trasy sieci przez elastyczne gięcie rurociągu Zmontowany rurociąg nad wykopem z rur preizolowanych o długości l = 6,00 lub 1,00 m, jest opuszczany do wykopu i elastycznie gięty. Minimalny promień gięcia i odpowiadający kąt gięcia rur (β) w zależności od średnicy rurociągu i zastosowanych długości rur preizolowanych podano w tabeli. abela 11 Rura przewodowa stalowa Rura osłonowa Kąt gięcia Średnica Promień gięcia Długość rur nominalna zewnętrzna 6,00 m 1,00 m DN Dz Dzp r β β mm mm mm m stopień stopień 6,9 6, ,38 10,0 0,0 33,7 33, ,9 8,0 16,4 4,4 4, ,11 7,0 14,0 48,3 48, ,11 7,0 14,0 60,3 60, ,86 5,3 10,6 76,1 76,1 5 76,39 9,0 88,9 88, ,84 7,1 114,3 114, ,78 5,6 139,7 139, ,79 4,5 168,3 168, ,93 3,8 19,1 19, ,79 3,1 9

32 Wzory pomocnicze i wytyczne do wyznaczania przebiegu trasy rurociągu przy zastosowaniu gięcia elastycznego. Z projektu wyznaczamy kąt (β) zmiany kierunku trasy rurociągu. długość stycznej: promień gięcia: a β r tg = 360 l g = β r Długość rurociągu (l g) na odcinku łuku, należy przyjmować jako wielokrotność odcinków rur preizolowanych odpowiednio l = 6,00 m i l = 1,00 m. W przypadku gięcia elastycznego, długość rurociągu w łuku (l g) ustala się po wyznaczeniu w projekcie kąta zmiany kierunku trasy. a β a l g r β r 8 Punkt stały preizolowany rzeczywisty Preizolowane punkty stałe na sieciach cieplnych preizolowanych podwójnych stosowane są w celu: odciążenia innych elementów preizolowanych konstrukcyjnie nie przystosowanych do przenoszenia obciążeń, tj. np. odgałęzienia trójników preizolowanych, kształtki przejściowe Y, wejścia rurociągów do budynków, zmianie technologii prowadzenia sieci cieplnej z tradycyjnej na preizolowaną; 30

33 kształtowania pożądanych wydłużeń sieci cieplnej, np. w przypadku gdy ramię kompensacyjne kolana preizolowanego wyliczone w oparciu o wydłużenie rzeczywiste nie przenosi tego wydłużenia ze względu na warunki terenowe. 8.1 Obliczanie sił działających na punkt stały Punkt stały odciążony Punkt stały odciążony całkowicie jednostronnie to taki punkt, na który działa siła osiowa jednostronnie. Przypadek jednostronnego obciążenia punktu stałego spotykamy, gdy z jednej strony punktu stałego przebiega odcinek prosty o długości L max, z drugiej strony punktu stałego następuje załamanie trasy ciepłociągu, np. poprzez kolano 90. Istotne jest, że odcinek prosty pomiędzy kolanem 90 (A) - kompensacyjnym i punktem stałym jest pomijalnie krótki. Sytuację tę ilustruje poniższy rysunek. (A) P.S. NPS = j L L j=const (B) Siła osiowa [N PS] działająca na punkt stały wyrażona jest wzorem: N = j Lmax [N] PS gdzie: j - jednostkowa siła tarcia gruntu działająca na rurę preizolowaną podwójną [ N / m ] L max - maksymalna długość rurociągu od P.S. do kolana kompensacyjnego (B) 8.1. Punkt stały częściowo odciążony Punkt stały częściowo odciążony, to taki punkt stały gdzie siła osiowa spowodowana tarciem pomiędzy osłoną rury preizolowanej podwójnej i obsybką piaskową rurociągu działająca na punkt stały: N L PS 1 = [N] j 1 zebrana z długości L 1 pomiędzy punktem stałym i kolanem kompensacyjnym w punkcie (B), jest częściowo zredukowana siłą osiową przeciwnie skierowaną od tarcia gruntu działającą na punkt stały: PS = [N] N L j 31

34 zebraną z długości L pomiędzy punktem stałym i kolanem kompensacyjnym w punkcie (A). Sytuację tę ilustruje poniższy rysunek: (A) N = L PS j P.S. N = L PS 1 j 1 j=const (B) L L 1 Sumaryczna siła osiowa [N PS], działająca na punkt stały wyrażona jest wzorem: N N PS PS = N N [N] j PS 1 PS ( L L ) = [N] 1 (oznaczenia jak na poprzednim rysunku) W tabeli nr 15 przedstawiono maksymalne wymiary bloków betonowych punktów stałych. Siły osiowe działające na punkt stały obliczono przy następujących założeniach: - zagłębienie osi rurociągu poniżej poziomu gruntu H=1,0 m; - punkt stały całkowicie jednostronnie odciążony; - długość odcinka, z którego zebrano siły osiowe działające na punkt stały wynosi, gatunek stali P35GH; izolacja standard; L max - jednostkowy odpór gruntu przy wymiarowaniu bloku betonowego przyjęto 150 kpa zgodnie z normą PN-81/B Bloki fundamentowe punktów stałych należy projektować i wykonywać z betonu przynajmniej klasy C16/0 (klasa wytrzymałości na ściskanie betonu), zbrojonego stalą zbrojeniową - spawalną w gatunku B500SP lub BSt500S (stal żebrowana). 3

35 WYMIARY BLOKU BEONOWEGO PUNKU SAŁEGO ZBROJENIE BLOKU BEONOWEGO L1 5 "n" szt. NR a a a NR L3 a 4 5 b b a a 5 NR 1 L NR L4 Wymiary zbrojenia podane w [cm] 33

36 Średnica Rura stalowa Zewnętrzna Dz/g Rura osłonowa Dzp MAKSYMALNE WYMIARY BLOKÓW BEONOWYCH PUNKÓW SAŁYCH Siła maksymalna przenoszona przez blok betonowy [NPS] dla Lmax dla rur bez szwu =5 C H=1,0m Wymiary bloku punktu stałego A B H abela 15 Zbrojenie bloku betonowego punktu stałego Nr pręta Średnica Ilość n L1 L L3 L4 mm/mm mm dn cm cm cm mm szt. cm cm cm cm x6,9/, x33,7/, x4,4/, x48,3/, x60,3/, x76,1/, x88,9/3, x114,3/3, x139,7/3, x168,3/ x19,1/4, UWAGA : Wymiary fundamentów należy określać indywidualnie uwzględniając rzeczywistą wartość siły normalnej w rurociągach, sprawdzając warunki obliczeniowe stanu granicznego nośności odporu podłoża gruntowego i stateczności układu fundament podłoże gruntowe, zgodnie z normą PN-81/B

37 9 Odgałęzienia rurociągu, wejścia do budynków oraz kształtki przejściowe Y. Odgałęzienia rurociągu systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. z rur podwójnych należy realizować za pomocą trójników płaskich lub wznośnych. Na odgałęzienie oddziaływać będzie wydłużenie rurociągu głównego L 1 (jak pokazano na poniższym rysunku), ponadto odgałęzienie (przewód boczny) będzie również podlegało wydłużeniu termicznemu L, oddziałując na rurociąg główny. Na odgałęzieniu należy wykonać strefę kompensacji [L 1'] dla wydłużeń rurociągu głównego [ L 1], którą należy obliczyć jak dla układu kompensacyjnego L90, korzystając ze wzoru według pkt Do obliczenia ramienia kompensacji [L 1'] należy przyjąć we wzorze wydłużenie z rurociągu głównego [ L 1] oraz średnicę odgałęzienia dla układu kompensacji L90 (kolana 90 ). Natomiast na rurociągu głównym powstanie strefa kompensacji [L '], którą również należy obliczyć ze wzoru według pkt , przyjmując wydłużenie z rurociągu bocznego [ L ] oraz średnicę rurociągu głównego. L'1 L1 L' L1 L L W przypadku trójników zniwelowanie skutków wydłużenia termicznego odgałęzienia na rurociąg główny można zrealizować: o Wbudowując na odgałęzieniu trójnika wnośnego rzeczywisty punkt stały podwójny w odległości max 9.0 m od osi rurociągu głównego: L max 9.0 m 35

38 o Stosując na odgałęzieniu układ "Z" - kształtowy kompensacji w odległości max 4.0 m: L max 4.0 m C W przypadku, gdy odgałęzienie stanowi przedłużenie rury głównej, należy projektować połowę układu kompensacyjnego typu "U" - kształtowego. rura główna rura odgałęźna D > L' (trójnik poza strefą kompenacji jak dla układu L90 - kolana 90 ) D B/ W strefach kompensacyjnych nie należy montować preizolowanej armatury odcinającej, odpowietrzającej, odwadniającej oraz odgałęzień preizolowanych. Kształtki przejściowe Y, które stosowane są na połączeniach rur podwójnych z rurociągami pojedynczymi, powinny być zlokalizowane w odległości mniejszej niż 0,5xLmax od kolana kompensacyjnego na rurociągu z rur podwójnych oraz w odległości mniejszej niż 1m od kolan kompensacyjnych na rurociągach z rur pojedynczych. 36

39 10 Połączenie rur podwójnych z rurociągiem tradycyjnym (sieć kanałowa) Skutki wydłużenia rurociągu preizolowanego niwelowane są przez wbudowanie punktu stałego lub układu "Z"-kształtowego w odległości max 9.0 m od osi rurociągu tradycyjnego lub połączenia. a) b) max 9.0 m max 9.0 m max 9.0 m max 9.0 m C C 11 Armatura stalowa Projektując preizolowaną armaturę stalową - zawory odcinające, zawory odcinające z jednym zaworem odpowietrzającym (odwadniającym), zawory odcinające z odwodnieniem i odpowietrzeniem - należy: - nie lokalizować armatury w strefach kompensacyjnych (kompensatorów typu L,Z,U), - zapewnić dostęp do trzpienia zaworu odcinającego poprzez skrzynkę uliczną i rurę osłonową lub wykonanie studzienki z kręgów betonowych o średnicy minimum 600 mm - trzpień zaworu odcinającego umieszczonego w gruncie zabezpieczyć matami kompensacyjnymi o wymiarach 1000x50x40mm, - zawory odcinające z odpowietrzeniem i odwodnieniem umieszczać w studzienkach z kręgów betonowych o średnicy minimum 1000 mm lub w komorach betonowych. Armaturę stalową odcinającą stosuje się dla odcięcia przepływu czynnika w poszczególnych odcinkach i urządzeniach sieci ciepłowniczej. Zawory odwadniające należy projektować w najniższych a odpowietrzające w najwyższych punktach sieci ciepłowniczej oraz 37

40 przy zaworach odcinających odpowiednio dla spustu wody i dla odpowietrzania lub napowietrzania. 1 Informacje techniczne Pozostałe katalogi i instrukcje systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.: 1. Katalog Katalog wyrobów rury preizolowane z dwoma rurami. Instrukcja Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. Wykrywanie nieszczelności rurociągów. Połączenia instalacji sygnalizacji impulsowej (opis instalacji, zasady montażu i obsługi) Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. 3. Instrukcja Wykonania i odbioru Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. 4. Instrukcja Wykonania izolacji i hermetyzacji zespołu złącza 5. Instrukcja Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. Spawania rur stalowych [IS/01/06] Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. 6. Instrukcja Kontrola jakości połączeń spawanych rur stalowych [IK/01/06] Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. 7. Instrukcja echnologia lutospawania rur ocynkowanych 8. Instrukcja 9. Instrukcja 10. Instrukcja Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. Załącza DX zgrzewane elektrycznie Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. Załącza termokurczliwe zgrzewane elektrycznie typu D Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. Złącza sieciowane radiacyjnie typu NX Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. 13 Informacje handlowe Producent i sprzedawca: Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o. o., Ul. Zakaszewskiego Międzyrzecz elefony: Fax , Sekretariat: , , Biuro handlowe: , Biuro zaopatrzenia: , zpu@zpum.pl 38

Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA. Obliczenia wydłużeń termicznych i kompensacji projektowanych sieci i przyłączy cieplnych: 1. Dane wyjściowe:

OBLICZENIA. Obliczenia wydłużeń termicznych i kompensacji projektowanych sieci i przyłączy cieplnych: 1. Dane wyjściowe: III OBLICZENIA Obliczenia wydłużeń termicznych i kompensacji projektowanych sieci i przyłączy cieplnych: 1. Dane wyjściowe: - średnia głębokość ułożenia rurociągu H = 0,7 m - temperatura eksploatacji T

Bardziej szczegółowo

STAR PIPE Polska S.A. ul. Gdyńska Czerwonak tel. (61) fax (61)

STAR PIPE Polska S.A. ul. Gdyńska Czerwonak tel. (61) fax (61) STRATY CIEPŁA Rury STAR PIPE są produkowane w trzech wersjach różniących się między sobą grubością izolacji termicznej: Standard / Plus / Plus-Plus. Strata ciepła dla rurociągu zasilającego: Strata ciepła

Bardziej szczegółowo

Wyroby preizolowane IZOPUR POLSKA projektowane i produkowane są zgodnie z normami:

Wyroby preizolowane IZOPUR POLSKA projektowane i produkowane są zgodnie z normami: ROZDZIAŁ. Wstęp / informacje ogólne I. WSTĘP / INFORMACJE OGÓLNE. Informacje podstawowe. System rur preizolowanych IZOPUR POLSKA przeznaczony jest do ciepłownictwa jak również chłodnictwa i klimatyzacji.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC 2007-2013. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC 2007-2013. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC Sp. z o.o dla zespołów rurowych i kształtek preizolowanych z rur stalowych czarnych stosowanych do realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych w ramach: Projektu

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYROBÓW RURY PREIZOLOWANE Z DWOMA RURAMI PRZEWODOWYMI

KATALOG WYROBÓW RURY PREIZOLOWANE Z DWOMA RURAMI PRZEWODOWYMI Norma PN-EN 15698-1 Aprobata Techniczna ITB AT-15-7772/2014 Termin ważności: 12 grudnia 2019 Wydana przez Instytut Techniki Budowlanej Warszawa Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYROBÓW RURY PREIZOLOWANE Z DWOMA RURAMI PRZEWODOWYMI

KATALOG WYROBÓW RURY PREIZOLOWANE Z DWOMA RURAMI PRZEWODOWYMI Norma PN-EN 15698-1 Aprobata Techniczna ITB AT-15-7772/2008+Aneks nr 1/2009+Aneks nr 2/2013 Termin waŝności: 30 wrzesień 2014 Wydana przez Instytut Techniki Budowlanej Warszawa Rury preizolowane do podziemnych

Bardziej szczegółowo

VIII Konferencja Techniczna IGCP Warszawa 6-7 listopad 2013 r.

VIII Konferencja Techniczna IGCP Warszawa 6-7 listopad 2013 r. Warunki techniczne projektowania i budowy sieci cieplnych preizolowanych układanych w gruncie. VIII Konferencja Techniczna IGCP Warszawa 6-7 listopad 2013 r. mgr inż. Ireneusz Iwko iri@logstor.com VIII

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYROBÓW. Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o.

KATALOG WYROBÓW. Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. POLSKIE NORMY PN-EN 253 PN-EN 448, PN-EN 488,PN-EN 489, PN-EN 13941, PN-EN 14419 Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. KATALOG WYROBÓW Zakład

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

W przypadku, gdy uzasadniają to obliczenia statyczne wykonane dla rurociągu, dopuszcza się

W przypadku, gdy uzasadniają to obliczenia statyczne wykonane dla rurociągu, dopuszcza się Zarządzenie nr 1/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie rur przewodowych przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym (w.s.c.) Aktualizacja 11.2015 Na podstawie analiz awaryjności

Bardziej szczegółowo

Straty przenikania ciepła w wodnych rurociągach ciepłowniczych część I

Straty przenikania ciepła w wodnych rurociągach ciepłowniczych część I C iepłownictwo Straty przenikania ciepła w wodnych rurociągach ciepłowniczych część I Heat transfer losses in the district heating pipelines part I EWA KRĘCIELEWSKA Wstęp W latach 2013 2016 prowadzony

Bardziej szczegółowo

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A Dyrekcja Inżynierii Dział Badań i Standardów WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA GIĘTKICH RUR PREIZOLOWANYCH PRZEZNACZONYCH DO BUDOWY PODZIEMNYCH WODNYCH RUROCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz emisji CO 2 o ponad 50%

Zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz emisji CO 2 o ponad 50% Zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz emisji CO 2 o ponad 50% System rur - naszym celem jest ukierunkowanie na wzrost sprawności energetycznej Maksymalna redukcja strat ciepła Wzrost wskaźnika zwrotu

Bardziej szczegółowo

ul. Orzechowa 34 21-500 Biała Podlaska tel./fax 0-83 344-14-30 tel. 0-83 344-45-34 biuro@proinwest.com.pl www.proinwest.com.pl

ul. Orzechowa 34 21-500 Biała Podlaska tel./fax 0-83 344-14-30 tel. 0-83 344-45-34 biuro@proinwest.com.pl www.proinwest.com.pl B i u r o P rojektów i N a d z or u ROINWES Spółka z o.o. ul. Orzechowa 34 21-500 Biała Podlaska tel./fax 0-83 344-14-30 tel. 0-83 344-45-34 biuro@proinwest.com.pl www.proinwest.com.pl Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE I. WYMAGANIA OGÓLNE DLA PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK DO BUDOWY PODZIEMNYCH SIECI CIEPŁOWNICZYCH, DO PRZESYŁU WODY GORĄCEJ

WARUNKI TECHNICZNE I. WYMAGANIA OGÓLNE DLA PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK DO BUDOWY PODZIEMNYCH SIECI CIEPŁOWNICZYCH, DO PRZESYŁU WODY GORĄCEJ Znak sprawy: KZP-2/252/2/DR-5/15 Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym

Bardziej szczegółowo

Producent Rur Preizolowanych

Producent Rur Preizolowanych Producent Rur Preizolowanych Katalog wyrobów ELZAS ul. Krzywińska 2, 64-113 Osieczna tel. 65 53 50 413 fax 65 53 50 398 info@elzas.pl www.elzas.pl 3 Rodzaj rury Średnica Norma EN Materiał ze szwem - zgrzewana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do STWiORB dot. zadania:

Załącznik nr 1 do STWiORB dot. zadania: Załącznik nr 1 do STWiORB dot. zadania: Rozbudowa i budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej wraz z przyłączami w obrębie ulic Sabata, Kombatantów i Zakole, Szkolnej w Rumi. System preizolowany

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

Przełożenie rurociągów istniejącej sieci cieplnej

Przełożenie rurociągów istniejącej sieci cieplnej Przełożenie rurociągów istniejącej sieci cieplnej SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis przebudowy istniejącego przyłącza sieci cieplnej 4. Izolacja termiczna i obudowa rurociągów

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Zeszyt 1

Projekt wykonawczy Zeszyt 1 Projekt wykonawczy Zeszyt 1 Sieci nowoprojektowane: DN00/315 1317,00 m DN150/50 178,30 m DN65/140 16,70 m Sieci nowe - wymiana po trasie istniejących sieci: DN00/315 10,15 m DN80/160 6,5 m SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROINSTAL s.c Bielsko-Biała, ul. Sobieskiego 413 tel ,

PROINSTAL s.c Bielsko-Biała, ul. Sobieskiego 413 tel , PROINSTAL s.c. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Sobieskiego 413 tel. 033 81 82 396..8, 694 914 450 Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej kanałowej 2 x DN 200 mm na rurociągi preizolowane 2 x DN 300/450

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O STOSOWANIU PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK...

OGÓLNE INFORMACJE O STOSOWANIU PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK... SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE O STOSOWANIU PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK.... 2 2. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW STOSOWANYCH DO PRODUKCJI PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK ZPU MIĘDZYRZECZ.... 3 3. SYSTEM WYKRYWANIA

Bardziej szczegółowo

DAR-FLEX SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH ZPU MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O. DO SIECI WYSOKOPARAMETROWYCH GIĘTKIE SYSTEMY RUROWE Z RURĄ PRZEWODOWĄ STALOWĄ

DAR-FLEX SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH ZPU MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O. DO SIECI WYSOKOPARAMETROWYCH GIĘTKIE SYSTEMY RUROWE Z RURĄ PRZEWODOWĄ STALOWĄ SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH ZPU MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O. DO SIECI WYSOKOPARAMETROWYCH GIĘTKIE SYSTEMY RUROWE Z RURĄ PRZEWODOWĄ STALOWĄ DAR-FLEX 1 ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wymiany sieci cieplnej tradycyjnej zabudowanej w kanale na preizolowaną niskich parametrów DN 2 x 200 mm w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ. PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie UL. SŁONECZNA 1, KWIDZYN

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ. PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie UL. SŁONECZNA 1, KWIDZYN L. dz..../2009 r. Kwidzyn, dnia 10 czerwca 2009 r. Zapytanie ofertowe NA DOSTAWĘ KOMPLETÓW MONTAśOWYCH SYSTEMU RUR PREIZOLOWANYCH, DO MONTAśU ODCINKÓW SIECI ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYMI TABELAMI WARUNKI TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY_rew.01

PROJEKT WYKONAWCZY_rew.01 PROJEKT WYKONAWCZY_rew.01 JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Grupa Projektowa Port sp. z o.o. REGON 360214239 NIP 7811903886 60-595 Poznań, ul. Dobra 26 tel. +48 513 797 615 60-591 Poznań, ul. Miodowa 12 tel. +48

Bardziej szczegółowo

RURY PREIZOLOWANE TYP SPIRO

RURY PREIZOLOWANE TYP SPIRO APROBATA TECNICZNA Nr AT-15-8619/2015 TERMIN WAŻNOŚCI: 23.06.2020 WYDANA PRZEZ ITB WARSZAWA RURY PREIZOLOWANE TYP SPIRO SYSTEM ZPU MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY Międzyrzecz Polskie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie

Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie Rozciąganie lub ściskanie Zginanie Skręcanie Ścinanie 1. Pręt rozciągany lub ściskany

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAMÓWIENIA. Nazwa zamówienia: Wymiana ciepłociągu rejon os. Przy Plantach 8. Adres: ul. Grażyńskiego Mikołów

OPIS ZAMÓWIENIA. Nazwa zamówienia: Wymiana ciepłociągu rejon os. Przy Plantach 8. Adres: ul. Grażyńskiego Mikołów Strona 1 z 6 Zał. 1 OPIS ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Wymiana ciepłociągu rejon os. Przy Plantach 8 Adres: ul. Grażyńskiego 17 43-190 Mikołów Inwestor: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 43 190 Mikołów

Bardziej szczegółowo

Badania elementów preizolowanych. Zakopane, 06 maja 2010

Badania elementów preizolowanych. Zakopane, 06 maja 2010 Badania elementów preizolowanych Zakopane, 06 maja 2010 W Europie na szeroką skalę prowadzone są badania laboratoryjne surowców i materiałów stosowanych przy produkcji oraz gotowych rur i elementów preizolowanych.

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania Rurociągi i armatura

Zakres opracowania Rurociągi i armatura OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy sieci ciepłowniczej magistralnej na odcinku od komory K-3/32 do komory K-615 przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy Projekt opracowano na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Bogdan Przybyła. Katedra Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej Politechniki Wrocławskiej

Bogdan Przybyła. Katedra Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej Politechniki Wrocławskiej Projektowanie przewodów w technologii mikrotunelowania i przecisku hydraulicznego z użyciem standardu DWA-A 161 Przykład (za Madryas C., Kuliczkowski A., Tunele wieloprzewodowe. Dawniej i obecnie. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe Ermeto Original Rury / Łuki rurowe R2 Parametry rur EO 1. Gatunki stali, własności mechaniczne, wykonanie Rury stalowe EO Rodzaj stali Wytrzymałość na Granica Wydłużenie przy zerwaniu rozciąganie Rm plastyczności

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3.2 Na otoczenie (hałas) - nie występuje 3.3 Na powietrze atmosferyczne - nie występuje 4. Rozwiązania projektowe

OPIS TECHNICZNY. 3.2 Na otoczenie (hałas) - nie występuje 3.3 Na powietrze atmosferyczne - nie występuje 4. Rozwiązania projektowe OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Warunki przyłączenia do cieci ciepłowniczej wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m.

1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m. 1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU Poziom odniesienia: 0,00 m. 4 2 0-2 -4 0 2. Fundamenty Liczba fundamentów: 1 2.1. Fundament nr 1 Klasa fundamentu: ława, Typ konstrukcji: ściana, Położenie fundamentu względem

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia

Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia Wytrzymałość materiałów dział mechaniki obejmujący badania teoretyczne i doświadczalne procesów odkształceń i niszczenia ciał pod wpływem różnego rodzaju oddziaływań (obciążeń) Podstawowe pojęcia wytrzymałości

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość Materiałów

Wytrzymałość Materiałów Wytrzymałość Materiałów Rozciąganie/ ściskanie prętów prostych Naprężenia i odkształcenia, statyczna próba rozciągania i ściskania, właściwości mechaniczne, projektowanie elementów obciążonych osiowo.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM ul. W. Skorochód-Majewskiego 3 02-104 Warszawa WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM Niniejsza wersja obowiązuje

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4 Spis treści zawartość teczki: I. Część opisowa: Nr strony: Strona tytułowa... 1 Spis treści - zawartość teczki.. 2 1. Podstawa opracowania 4 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.. 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu. Profil sieci ciepłowniczej 1 : Rys. Nr 2.

Zawartość projektu. Profil sieci ciepłowniczej 1 : Rys. Nr 2. Zawartość projektu I. Decyzje i pisma: a) Protokół nr G.6630.44.2015.L z 14.04.2015r. z uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej. b) Warunki techniczne Nr 2/2014 z dnia 05.12.2014. c) Wyrys z mapy ewidencyjnej,

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW DLA ZADANIA NR 1 I NR 2.

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW DLA ZADANIA NR 1 I NR 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC S.A. dla zespołów rurowych i kształtek preizolowanych z rur stalowych czarnych w izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu dla zadania nr 1, nr 2

Bardziej szczegółowo

PaleZbrojenie 5.0. Instrukcja użytkowania

PaleZbrojenie 5.0. Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA: 1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. ZASADY WYMIAROWANIA PRZEKROJU PALA 8 5.1.

Bardziej szczegółowo

Prima Pipes polski producent systemów preizolowanych

Prima Pipes polski producent systemów preizolowanych www.primapipes.eu GRUPA ATAGOR A Edycja 1.2/2016 Prima Pipes polski producent systemów preizolowanych Prima Pipes Sp. z o.o. należąca do grupy Atagor produkuje wysokiej jakości kompletne systemy rur preizolowanych

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15 Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15 1. Warunkiem koniecznym i wystarczającym równowagi układu sił zbieżnych jest, aby a) wszystkie

Bardziej szczegółowo

BETONOWE PRZEWODY KANALIZACYJNE

BETONOWE PRZEWODY KANALIZACYJNE BETONOWE PRZEWODY KANALIZACYJNE 1. BETON KOLEKTORY PREFABRYKOWANE WYMAGANIA MATERIAŁOWE - - klasa B25, klasa B40 rury sprężone - cement portlandzki CEM I R lub CEM II - maksymalna średnica ziaren kruszywa

Bardziej szczegółowo

Kolokwium z mechaniki gruntów

Kolokwium z mechaniki gruntów Zestaw 1 Zadanie 1. (6 pkt.) Narysować wykres i obliczyć wypadkowe parcia czynnego wywieranego na idealnie gładką i sztywną ściankę. 30 kpa γ=17,5 kn/m 3 Zadanie 2. (6 pkt.) Obliczyć ile wynosi obciążenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA UZUPEŁNIENIE 2019

INFORMACJA TECHNICZNA UZUPEŁNIENIE 2019 INFORMACJA TECHNICZNA UZUPEŁNIENIE 2019 System RAUTHERMEX do sieci ciepłowniczych Wszystkie poniższe dane zastępują odpowiednie dane i właściwości techniczne podane w informacji technicznej nr 817602,

Bardziej szczegółowo

II OPIS TECHNICZNY. 2.0 Cel i zakres opracowania. 3.0 Dane ogólne obiektu

II OPIS TECHNICZNY. 2.0 Cel i zakres opracowania. 3.0 Dane ogólne obiektu II OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NR 1 I NR 2 W TCZEWIE, UL. GEN. BORA KOMOROWSKIEGO 1.0 Podstawa opracowania 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

DOBÓR MINIMALNEJ GRUBOŚCI IZOLACJI ROCKWOOL ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM O WARUNKACH TECHNICZNYCH WT2014

DOBÓR MINIMALNEJ GRUBOŚCI IZOLACJI ROCKWOOL ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM O WARUNKACH TECHNICZNYCH WT2014 WYTYCZNE PROJEKTOWE Otuliny ROCKWOOL 800 o wysokiej gęstości przeznaczone są do izolacji rur średniotemperaturowych o temperaturze medium nieprzekraczającej 250 C, wewnątrz budynków lub na zewnątrz z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

VEOLIA Research and Innovation Heat-Tech Center Warsaw

VEOLIA Research and Innovation Heat-Tech Center Warsaw VEOLIA Research and Innovation Heat-Tech Center Warsaw Zmiana współczynnika przewodzenia ciepła izolacji z pianki PUR w rurach preizolowanych po naturalnym i przyspieszonym starzeniu Laboratorium Badawcze

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem Schöck Isokorb Stal zbrojeniowa BSt 500 S wg DIN 488 Stal konstrukcyjna S 235 JRG1 Stal nierdzewna Materiał 1.4571 klasy

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA IZOLACJI W RURACH PREIZOLOWANYCH PO NATURALNYM I SZTUCZNYM STARZENIU. Ewa Kręcielewska Damien Menard

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA IZOLACJI W RURACH PREIZOLOWANYCH PO NATURALNYM I SZTUCZNYM STARZENIU. Ewa Kręcielewska Damien Menard WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA IZOLACJI W RURACH PREIZOLOWANYCH PO NATURALNYM I SZTUCZNYM STARZENIU Ewa Kręcielewska Damien Menard TRWAŁOŚĆ RUROCIGÓW PREIZOLOWANYCH Okres szacowanej przewidywanej trwałości

Bardziej szczegółowo

Ciśnienie nominalne 1,6 MPa 0,6 MPa

Ciśnienie nominalne 1,6 MPa 0,6 MPa SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC S.A. dla zespołów rurowych i kształtek preizolowanych z rur stalowych czarnych w izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu W przypadku, gdy wymagania

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews 1. Podstawa dwudzielna Przy dużych zginaniach efektywniejszym rozwiązaniem jest podstawa dwudzielna. Pozwala ona na uzyskanie dużo większego rozstawu śrub kotwiących. Z drugiej strony takie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

Rury preizolowane Z IZOLACJĄ PUR. Uponor Infra Fintherm a.s. Szeroki wybór materiałów rur preizolowanych. Rury preizolowane od DN 20 do DN 1200

Rury preizolowane Z IZOLACJĄ PUR. Uponor Infra Fintherm a.s. Szeroki wybór materiałów rur preizolowanych. Rury preizolowane od DN 20 do DN 1200 Rury preizolowane Z IZOLACJĄ PUR Szeroki wybór materiałów rur preizolowanych Rury preizolowane od DN 20 do DN 1200 Wysoka odporność termiczna izolacyjnej pianki PUR Niskie straty ciepła Uponor Infra Fintherm

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Emilia Inczewska 1

Opracowanie: Emilia Inczewska 1 Dla żelbetowej belki wykonanej z betonu klasy C20/25 ( αcc=1,0), o schemacie statycznym i obciążeniu jak na rysunku poniżej: należy wykonać: 1. Wykres momentów- z pominięciem ciężaru własnego belki- dla

Bardziej szczegółowo

POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY

POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY 62-090 Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 1 Podstawa do obliczeń... 1 Założenia obliczeniowe... 1 Algorytm obliczeń... 2 1.Nośność żebra stropu na

Bardziej szczegółowo

ZADANIA. PYTANIA I ZADANIA v ZADANIA za 2pkt.

ZADANIA. PYTANIA I ZADANIA v ZADANIA za 2pkt. PYTANIA I ZADANIA v.1.3 26.01.12 ZADANIA za 2pkt. ZADANIA Podać wartości zredukowanych wymiarów fundamentu dla następujących danych: B = 2,00 m, L = 2,40 m, e L = -0,31 m, e B = +0,11 m. Obliczyć wartość

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania Rurociągi i armatura

Zakres opracowania Rurociągi i armatura OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy sieci ciepłowniczej magistralnej na odcinku od komory K-3/32 do komory K-615 przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy Projekt opracowano na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Asortyment produktów

Asortyment produktów Asortyment produktów R 1. R 2. R 3. R 4. R 5. R 6. R 7. R 8. R 9. R 10. R 11. R 12. R 13. R 14. R 15. R 16. R 17. R 18. R 19. R 20. R 21. Specyfikacja techniczna materiałów i surowców Specyfika techniczna

Bardziej szczegółowo

3. Opis przyjętych rozwiązań Zabezpieczane rurami osłonowymi odcinki sieci ciepłowniczej nie ulegną zmianie względem istniejących rozwiązań w

3. Opis przyjętych rozwiązań Zabezpieczane rurami osłonowymi odcinki sieci ciepłowniczej nie ulegną zmianie względem istniejących rozwiązań w 1 Spis rysunków Rys. nr 1 - Plan sytuacyjny sieci ciepłowniczej. Rys. nr 2 - Profil sieci ciepłowniczej przejście pod ul. Pl. Srebrny. Rys. nr 3 - Profil sieci ciepłowniczej przejście pod ul. Grabiszyńską

Bardziej szczegółowo

Obliczenia ściany oporowej Dane wejściowe

Obliczenia ściany oporowej Dane wejściowe Obliczenia ściany oporowej Dane wejściowe Projekt Data : 8.0.005 Ustawienia (definiowanie dla bieżącego zadania) Materiały i normy Konstrukcje betonowe : Współczynniki EN 99 : Ściana murowana (kamienna)

Bardziej szczegółowo

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76 Strona 1 z 76 Kompensatory stalowe Jeśli potencjalne odkształcenia termiczne lub mechaniczne nie mogą być zaabsorbowane przez system rurociągów, istnieje konieczność stosowania kompensatorów. Nie przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2. obliczeniowa wytrzymałość betonu na ściskanie = (3.15)

Ćwiczenie nr 2. obliczeniowa wytrzymałość betonu na ściskanie = (3.15) Ćwiczenie nr 2 Temat: Wymiarowanie zbrojenia ze względu na moment zginający. 1. Cechy betonu i stali Beton zwykły C../.. wpisujemy zadaną w karcie projektowej klasę betonu charakterystyczna wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014)

Bardziej szczegółowo

rury ochronne termoizolacyjne z tworzyw sztucznych

rury ochronne termoizolacyjne z tworzyw sztucznych 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Zastosowanie 3 3. Budowa i wymiary 3 4. Sposób montażu i łączenia 3 5. Określenie dopuszczalnego czasu postoju w zespołach rurowych termoizolowanych przed zamarzaniem 4 6. Prefabrykacja

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE Rok III, sem. VI 14 1.0. Ustalenie parametrów geotechnicznych Przelot [m] Rodzaj gruntu WARIANT II (Posadowienie na palach) OBLICZENIA STATYCZNE Metoda B ρ [g/cm 3 ] Stan gruntu Geneza (n) φ u (n) c u

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Inżynierii Dział Badań i Standardów

Dyrekcja Inżynierii Dział Badań i Standardów Dyrekcja Inżynierii Dział Badań i Standardów WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W KOMORACH CIEPŁOWNICZYCH WARSZAWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8877/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8877/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8877/2012 Preizolowane rury, kształtki, armatura oraz zespoły złączy systemu ZPU Międzyrzecz typ DUO do podziemnych sieci ciepłowniczych WARSZAWA Aprobata techniczna została

Bardziej szczegółowo

Ciepła, Jagienki Opis wymagań i parametry równoważności dla elementów i urządzeń opisanych w dokumentacji technicznej nazwą własną lub normami

Ciepła, Jagienki Opis wymagań i parametry równoważności dla elementów i urządzeń opisanych w dokumentacji technicznej nazwą własną lub normami Ciepła, Jagienki Opis wymagań i parametry równoważności dla elementów i urządzeń opisanych w dokumentacji technicznej nazwą własną lub normami LP NAZWA 1. Rurociągi i kształtki preizolowane 2. Złącze mufowe

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEGLĄDU/ ZMIAN

KARTA PRZEGLĄDU/ ZMIAN Strona: 2/ 28 KARTA PRZEGLĄDU/ ZMIAN Wersja 2.2019 Wprowadzona zmiana W stosunku do wersji wrzesień 2018 oraz 1.2019 z lutego 2019: p. III. 1 Rury stalowe strona 6; nowe zapisy wynikające z usunięcia z

Bardziej szczegółowo

Uponor Infra Fintherm a.s. Katalog rur preizolowanych i akcesoriów

Uponor Infra Fintherm a.s. Katalog rur preizolowanych i akcesoriów Uponor Infra Fintherm a.s. Katalog rur preizolowanych i akcesoriów Wprowadzenie System rur preizolowanych jest zintegrowanym systemem przesyłu czynnika grzewczego lub chłodniczego. Niniejszy katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

SOWIŃSKIEGO ETAP II. Data: 2016-04-20 Str. 1. Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

SOWIŃSKIEGO ETAP II. Data: 2016-04-20 Str. 1. Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary Budowa : DEMBIŃSKIEGO - BEMA - SOWIŃSKIEGO INWESTORSKI Obiekt : SOWIŃSKIEGO Data: 2016-04-20 Str. 1 1 SIEĆ CIEPLNA DEMBIŃSKIEGO-BEMA-SOWIŃSKIEGO ETAP II 1.1 Roboty rozbiórkowe 1 KNR 231-0814-02-00 IGM

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA IZOLACJI TERMICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA NA RUROCIĄGACH WARSZAWSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA IZOLACJI TERMICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA NA RUROCIĄGACH WARSZAWSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO Veolia Energia Warszawa S.A. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA IZOLACJI TERMICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA NA RUROCIĄGACH WARSZAWSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO Wersja luty 2016 Spis treści: 1. Zakres... 3

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW DLA ZADANIA NR 1.

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW DLA ZADANIA NR 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC S.A. dla zespołów rurowych i kształtek preizolowanych z rur stalowych czarnych w izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu dla zadania nr 1 i nr 2.

Bardziej szczegółowo

- 4 - Opracował: J. Kępiński

- 4 - Opracował: J. Kępiński OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy sieci ciepłowniczej magistralnej 2Dn 350 od komory K-572 przy ul. Powstańców Warszawy do ul. Gdańskiej działki nr 4/13 i 4/18 obręb nr 122 i nr 46 obręb

Bardziej szczegółowo

R-Group Finland Oy. Stalowe pętle linowe RVL Wytyczne projektowe. Projekt zgodny z Eurokodami

R-Group Finland Oy. Stalowe pętle linowe RVL Wytyczne projektowe. Projekt zgodny z Eurokodami R-Group Finland Oy Stalowe pętle linowe RVL Wytyczne projektowe Projekt zgodny z Eurokodami 30.10.2013 2 Spis treści 1 OPIS SYSTEMU... 3 2 WYMIARY I MATERIAŁY... 4 2.1 Wymiary i tolerancje... 4 2.2 Materiały

Bardziej szczegółowo

Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża

Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża D.1 e używane w załączniku D (1) Następujące symbole występują w Załączniku D: A' = B' L efektywne obliczeniowe pole powierzchni

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość Konstrukcji I - MEiL część II egzaminu. 1. Omówić wykresy rozciągania typowych materiałów. Podać charakterystyczne punkty wykresów.

Wytrzymałość Konstrukcji I - MEiL część II egzaminu. 1. Omówić wykresy rozciągania typowych materiałów. Podać charakterystyczne punkty wykresów. Wytrzymałość Konstrukcji I - MEiL część II egzaminu 1. Omówić wykresy rozciągania typowych materiałów. Podać charakterystyczne punkty wykresów. 2. Omówić pojęcia sił wewnętrznych i zewnętrznych konstrukcji.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy. TTBS - sieci zewnętrzne: przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy.

Przedmiar robót. Przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy. TTBS - sieci zewnętrzne: przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy. Przedmiar robót Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwupoziomowymi garażami na terenie obejmującym dz. nr 10/104 obr. 274 przy ulicach Sportowej- Prusa Reja w Tarnowie etap II segment B. Przyłącz

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe 9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe OBCIĄŻENIA: 55,00 55,00 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne γf=,0 Liniowe 0,0 55,00 55,00

Bardziej szczegółowo

3. Wytyczne projektowania sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych 3.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne 3.1.1 Sieci ciepłownicze podziemne

3. Wytyczne projektowania sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych 3.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne 3.1.1 Sieci ciepłownicze podziemne 3. Wytyczne projektowania sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych 3.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne 3.1.1 Sieci ciepłownicze podziemne należy projektować w technologii rur preizolowanych,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1: śruba rozciągana i skręcana

Zadanie 1: śruba rozciągana i skręcana Zadanie 1: śruba rozciągana i skręcana Cylindryczny zbiornik i jego pokrywę łączy osiem śrub M16 wykonanych ze stali C15 i osadzonych na kołnierzu. Średnica wewnętrzna zbiornika wynosi 200 mm. Zbiornik

Bardziej szczegółowo

Zestawić siły wewnętrzne kombinacji SGN dla wszystkich kombinacji w tabeli:

Zestawić siły wewnętrzne kombinacji SGN dla wszystkich kombinacji w tabeli: 4. Wymiarowanie ramy w osiach A-B 4.1. Wstępne wymiarowanie rygla i słupa. Wstępne przyjęcie wymiarów. 4.2. Wymiarowanie zbrojenia w ryglu w osiach A-B. - wyznaczenie otuliny zbrojenia - wysokość użyteczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA RUR, ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH ORAZ IZOLACJI POŁĄCZEŃ METODĄ ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA RUR, ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH ORAZ IZOLACJI POŁĄCZEŃ METODĄ ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO Załącznik nr.1 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA RUR, ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH ORAZ IZOLACJI POŁĄCZEŃ METODĄ ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO WYMAGANIA OGÓLNE Proponowany przez oferenta system preizolowany i materiały

Bardziej szczegółowo

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A Dyrekcja Inżynierii Dział Badań i Standardów WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA RUR I ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH W PŁASZCZU OSŁONOWYM HDPE UKŁADANYCH BEZPOŚREDNIO

Bardziej szczegółowo

- Celem pracy jest określenie, czy istnieje zależność pomiędzy nośnością pali fundamentowych, a temperaturą ośrodka gruntowego.

- Celem pracy jest określenie, czy istnieje zależność pomiędzy nośnością pali fundamentowych, a temperaturą ośrodka gruntowego. Cel pracy - Celem pracy jest określenie, czy istnieje zależność pomiędzy nośnością pali fundamentowych, a temperaturą ośrodka gruntowego. Teza pracy - Zmiana temperatury gruntu wokół pala fundamentowego

Bardziej szczegółowo

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. Dyrekcja Inżynierii Dział Badań i Standardów WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA KURKÓW KULOWYCH ZAPOROWYCH DN 500 PRZEZNACZONYCH DO MONTAŻU W WYSOKOPARAMETROWYCH

Bardziej szczegółowo

System rur podwójnych TwinPipe - zarys

System rur podwójnych TwinPipe - zarys 14.0.0.1 - zarys Introduction Rozdział ten opisuje techniki montażu stosowane dla systemu rur podwójnych ALSTOM TwinPipe. W przypadkach, kiedy instrukcje dotyczące montażu i obsługi są zbieżne z instrukcjami

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Egzamin z MGIF, I termin, 2006 Imię i nazwisko

Egzamin z MGIF, I termin, 2006 Imię i nazwisko 1. Na podstawie poniższego wykresu uziarnienia proszę określić rodzaj gruntu, zawartość głównych frakcji oraz jego wskaźnik różnoziarnistości (U). Odpowiedzi zestawić w tabeli: Rodzaj gruntu Zawartość

Bardziej szczegółowo