Pose de canalisations sans canal

Pose sans canal de canalisations en mousse polyuréthane isolante avec isolation des joints par coulage à une pression nominale de 1,6 MPa, une température de 150C, un diamètre de canalisation de 200 mm

RELEVÉ DES RESSOURCES LOCALES GESN 24-01-021-07

Nom unité de mesure
Pose sans canal de canalisations en mousse de polyuréthane (PPU) isolant avec isolation des joints par coulage à une pression nominale de 1,6 MPa, une température de 150°C, diamètre de canalisation : 200 mm canalisation de 1km
Étendue des travaux
01. Soudage de tuyaux en liens. 02. Abaissement des liaisons et des pièces de tuyauterie dans une tranchée. 03. Soudage de tronçons de tuyaux dans une tranchée. 04. Installation et soudure des supports fixes. 05. Isolation des joints en versant des composants en polyuréthane. 06.Trois rinçages et tests hydrauliques des pipelines.

VALEURS DE PRIX

Le devis ne contient que les coûts directs des travaux pour la période 2000 (prix de Moscou et de la région de Moscou), qui sont calculés selon les normes 2009. Pour établir un devis, il faut appliquer l'indice de conversion des prix de l'année en cours au coût des travaux.

Vous pouvez accéder à la page de tarification, qui est calculée sur la base des normes de révision 2014 avec des ajouts 1

GESN-2001 a été utilisé pour déterminer la composition et la consommation de matériaux, de machines et les coûts de main-d'œuvre

LA MAIN D'OEUVRE

Nom Unité Changer Les coûts de main-d'œuvre
1 Coûts de la main-d'œuvre des travailleurs de la construction Catégorie 4.2 heure de travail 1274,56
2 Coûts de la main-d'œuvre des machinistes (pour référence, inclus dans le coût de l'EM) heure de travail 140,28
Coûts salariaux totaux des travailleurs heure de travail 1274,56
Salaires des ouvriers = 1274,56 x 9,91 Frotter. 12 630,89
Salaire des machinistes = 1753,12 (pour le calcul des factures et des profits) Frotter. 1 753,12

FONCTIONNEMENT DES MACHINES ET MÉCANISMES

Chiffrer Nom Unité Changer Consommation St-st unité Frottez. RUB total.
 1  021141 Grues montées sur camion lors de travaux sur d'autres types de construction 10 t purée.-h 0,35 111,99  39,20
 2  040102 Centrales électriques mobiles 4 kW purée.-h 16,5 27,11  447,32
 3  040202 Unités de soudage mobiles avec un courant de soudage nominal de 250-400 A avec un moteur diesel purée.-h 273,28 14  3 825,92
 4  050102 Compresseurs mobiles avec pression de moteur à combustion interne jusqu'à 686 kPa (7 atm), capacité 5 m3/min purée.-h 17,4 100,01  1 740,17
 5  150101 Unités de remplissage et de pressage jusqu'à 70 m3/h purée.-h 34,8 129,8  4 517,04
 6  150701 Pose-canalisations pour conduites jusqu'à 400 mm de diamètre avec une capacité de charge de 6,3 t purée.-h 71,23 160,03  11 398,94
 7  330301 Rectifieuses électriques purée.-h 33 5,13  169,29
 8  400001 Voitures à bord, capacité de charge jusqu'à 5 tonnes purée.-h 0,53 87,17  46,20
Le total Frotter.  22 184,07

CONSOMMATION DE MATIÈRES

Chiffrer Nom Unité Changer Consommation St-st unité Frottez. RUB total.
 1  101-1513 Électrodes d'un diamètre de 4 mm E42 J 0,074 10315  763,31
 2  101-1735 Vis autotaraudeuses CM1-35 J 0,0036 35011  126,04
 3  101-1873 Tôle d'acier galvanisée, épaisseur de tôle 0,75 mm J 0,522 11144  5 817,17
 4  101-2028 Ruban polyéthylène thermorétractable de 640 mm de large m 217,54 96,22  20 931,70
 5  103-9055 Tuyaux en acier dans une isolation en mousse de polyuréthane m 1000  0,00
 6  104-9170 Retannage des composants enrobage à deux composants kg 179  0,00
 7  104-9233 Plaque de verrouillage en polyéthylène PC. 149  0,00
 8  201-9027 Supports fixes J 0,33  0,00
 9  405-0254 Chlorure de chaux vive de construction à la chaux, marque A J 0,0095 2147  20,40
 10  411-0001 L'eau m3 127 2,44  309,88
Le total Frotter.  27 968,49

TOTAL DES RESSOURCES : 50 152,57 RUB

PRIX TOTAL : 62 783,46 roubles

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Comparez la valeur du prix avec la valeur du FER 24-01-021-07

Pour établir une estimation, le prix nécessite une indexation du passage aux prix courants.Le prix est établi selon les normes du GESN-édition 2001 2009 dans les prix 2000.Pour déterminer les valeurs intermédiaires et finales du prix, le programme DefSmeta a été utilisé

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Marquage et types de produits

La production de canaux infranchissables est réalisée selon des conceptions standard. Le marquage du produit contient des lettres et des chiffres qui indiquent les types et les tailles des canaux. Par exemple, un canal marqué 2KJI 9060 est un canal infranchissable, à deux cellules, de 60 centimètres de haut, 90 centimètres de large. Ainsi, la valeur numérique avant la lettre indique le nombre de cellules dans le canal.Les chiffres qui sont placés après la valeur de la lettre sont les dimensions des produits en centimètres.

Les canaux infranchissables sont classés par conception, forme :

Cylindrique;

Semi-cylindrique ;

Rectangulaire.

Selon le matériau de fabrication, les canaux sont :

brique;

Béton armé;

Bloc de béton.

Bien entendu, chaque type de canaux infranchissables a ses avantages et ses inconvénients. Les dimensions et le type de ces produits sont sélectionnés et coordonnés avec la documentation du projet.

But et application des canaux infranchissables

Selon la taille, les canaux infranchissables sont déterminés par différents diamètres des caloducs, l'écart qui se trouve entre la surface intérieure des canaux infranchissables et la surface d'isolation thermique du caloduc. Ils sont également déterminés par la distance qui existe entre les axes des tuyaux.

Le but principal des canaux infranchissables est l'utilisation dans les réseaux de chauffage. Il convient de noter que ces produits peuvent être utilisés absolument dans toutes les conditions et avec n'importe quel sol. Selon la présence ou l'absence d'un espace d'air, qui se situe entre les parois du canal et la surface d'isolation thermique, les canaux peuvent être utilisés dans diverses conditions. Par exemple, des canaux sans espace sont utilisés si le pipeline est soumis à une déformation thermique uniquement dans la direction axiale, dans d'autres sections du caloduc, il est nécessaire d'utiliser des canaux infranchissables avec un espace.

Les canaux infranchissables, dont le prix est présenté sur le site, jouent un rôle important dans la pose des caloducs. Les caloducs qui n'ont pas d'espace d'air entre les parois du canal et la surface du matériau d'isolation thermique sont utilisés moins fréquemment que les caloducs similaires avec un espace. En effet, les tuyaux en acier sont sensibles à la corrosion en raison des niveaux élevés d'humidité.

Dans la production de canaux, seuls des grades de béton lourds sont utilisés, ainsi que de l'acier flexible de haute qualité et durable pour le renforcement. Lors de l'achat d'un conduit infranchissable, tenez compte de la taille de la tuyauterie et du dégagement fourni par l'espace d'air qui existe entre le tuyau et le conduit.

Les canaux infranchissables se caractérisent par les caractéristiques suivantes :

Force et stabilité;

perméabilité à l'eau;

Haut niveau de résistance au gel.

Comment commander des produits ?

Nous vous proposons d'acheter des canaux infranchissables au meilleur prix à Moscou. Vous pouvez spécifier le prix des produits au cours du processus de commande par le numéro de téléphone spécifié. Vous pouvez convenir avec les employés de l'entreprise du volume de commande préliminaire, des délais et d'une date d'expédition appropriée.

Si vous êtes démuni face au choix de produits en béton armé, nos employés sont toujours prêts à vous aider. Ils se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions, de vous aider à passer une commande et de vous donner des conseils professionnels. Vous pouvez également en savoir plus sur la gamme, le coût, la livraison et le paiement auprès de nos responsables.

Les structures collectrices des canaux infranchissables de type NKL sont destinées à protéger les communications qui sont posées dans leurs plateaux. Typiquement, ces plateaux sont utilisés pour la pose de canalisations à usages divers (eau, eau chaude, gaz...), de câbles téléphoniques filaires, de télédiffusion par câble, de réseaux Internet filaires et fibre optique...

Les canaux non traversants consistent en un ensemble qui ne comprend que deux composants :

Plateau inférieur - élément type LN - plateau inférieur ;

Plateau supérieur - un élément de type LP - plateau de chevauchement.

Les éléments inférieurs - type LN, sont utilisés pour la pose sur le fond du fossé, après quoi des éléments de communication (conduites, câbles, etc.) sont posés dans les plateaux du canal infranchissable, qui sont recouverts d'un élément de couverture - type LP et recouvert de terre.

Pour améliorer la fiabilité pendant le fonctionnement et prolonger la durée de vie de ces produits, il est recommandé de les poser dans une tranchée, après que les eaux souterraines ont été drainées à travers les plateaux de drainage du système de drainage à un niveau acceptable pour un fonctionnement stable à long terme de ces canaux .

Une autre façon d'améliorer la qualité des canaux infranchissables consiste à traiter les surfaces intérieures et extérieures des plateaux de canaux avec un composé protecteur spécial pour améliorer l'étanchéité.

Les plateaux de canaux infranchissables sont conçus pour fonctionner dans des conditions de pénétration jusqu'à 2,0 m du haut du plateau de plancher. Charge des véhicules - selon le schéma de charge temporaire NG-90. Ces produits en béton armé sont fabriqués à partir de béton lourd de grade pas pire que B22.5, ayant une résistance au gel d'au moins 200 cycles (F200) et une résistance à l'eau d'au moins W-6.

La description

Les conduites de chauffage se distinguent par :

  • types de liquide de refroidissement
    • fumer
    • l'eau
  • méthodes de pose
    • souterrain : sans canaux, dans des canaux infranchissables, des canaux semi-traversants, des canaux traversants et dans des collecteurs communs avec d'autres communications d'ingénierie
    • surélevé : sur des supports autoportants bas et hauts.

La longueur totale de la canalisation de chauffage due aux pertes de chaleur est généralement limitée à 10-20 kilomètres et ne dépasse pas 40 kilomètres. La limitation de la longueur est associée à une augmentation de la part des pertes de chaleur, à la nécessité d'utiliser une isolation thermique améliorée, à la nécessité d'utiliser des stations de pompage supplémentaires et (ou) des canalisations plus solides pour assurer les pertes de charge au niveau des consommateurs, ce qui entraîne une augmentation du coût de production et une diminution de l'efficacité de la solution technique ; A terme, cela oblige le consommateur à recourir à des systèmes alternatifs d'approvisionnement en chaleur (chaudières locales, chaudières électriques, poêles). Pour améliorer la maintenabilité avec des raccords sectionnels (par exemple, des vannes), la conduite de chauffage est divisée en sections sectionnées. Cela vous permet de réduire le temps de vidange-remplissage à 5-6 heures, même pour les canalisations de grand diamètre. Les supports fixes (morts) sont utilisés pour fixer le mouvement mécanique, y compris réactif, des pipelines. Les compensateurs sont utilisés pour compenser la déformation thermique. Les angles de rotation peuvent être utilisés comme compensateurs, y compris ceux spécialement conçus (compensateurs en forme de U). En tant qu'éléments compensateurs, une boîte à garniture, un soufflet, une lentille et d'autres compensateurs sont utilisés. Aux fins de vidange et de remplissage, les canalisations de chauffage sont équipées de dérivations, de drains, de bouches d'aération et de cavaliers.

Les caissons du réseau de chauffage souterrain sont souvent bouchés par des murs en cas de percée de fluide caloporteur.

Une des options pour le système de chauffage: système de chauffage profond - un tunnel d'un diamètre de 2,5 mètres. Exemples de ceux en construction à Moscou: sous la rue Bolshaya Dmitrovka, il y a un réseau de chauffage profond, le puits derrière le cinéma Pushkinsky est à une profondeur de 26 mètres. Dans la région de Taganskaya, la profondeur d'occurrence est inférieure à - 7 mètres.

Des tunnels similaires de réseaux de chauffage sont posés par un bouclier minier.

Pose sans canal

La pose sans canal est la pose de canalisations directement dans le sol. Pour la pose sans canal, les tuyaux et raccords sont utilisés dans une isolation spéciale - isolation thermique en mousse de polyuréthane (PPU) dans une gaine en polyéthylène, isolation en mousse polymère-minéral (sans coque).

Les caloducs dans l'isolation en mousse de polyuréthane industrielle sont équipés d'un système de contrôle à distance en ligne (SODK) de l'état de l'isolation, qui permet de suivre en temps opportun la pénétration d'humidité dans la couche d'isolation thermique à l'aide d'appareils. Les canalisations en mousse polyuréthane et gaine polyéthylène sont utilisées pour la pose sans canal ; en mousse de polyuréthane et une gaine torsadée en acier sont utilisés dans les caniveaux, les souterrains techniques, sur les viaducs.

En usine, non seulement les tubes en acier sont étanchéifiés thermiquement, mais également les produits façonnés: coudes, transitions de diamètre, supports fixes, vannes.

Il y a à la fois la pose de tuyaux avec canal et sans canal

Avec canal

La méthode de pose du réseau de chauffage dans des tranchées spécialement préparées est considérée comme plus pratique et testée. Il s'agit d'une méthode globale d'installation de réseaux de chauffage dans des sols de toutes sortes. Avec cette méthode, vous pouvez :

  • Utiliser des composants en béton armé de plateau, également des dalles superposées sous forme de structures formant canaux de la canalisation du réseau de chauffage ;
  • Appliquer une isolation thermique (laine minérale, fibre de verre, etc.) de type à charnière ;
  • Éliminer le contact du tuyau avec le sol, ce qui peut provoquer des effets mécaniques et électriques destructeurs sur le métal. action chimique;
  • Libérer le porte-tuyaux des capacités de transport temporaires ;
  • Equiper des caméras sur les tronçons de réseau de l'autoroute pour le montage des virages, des équipements de contrôle d'arrêt et de stabilisation ;
  • Assurer la reconstruction à contraction libre des canalisations lors de leur fort échauffement (longitudinal et traversant) ;
  • Réduisez le prix de pose des tuyaux, car pas de joints de presse-étoupe coûteux t expansion ;
  • Fournir une sécurité supplémentaire contre la pénétration d'eau chaude en cas de dysfonctionnement de la canalisation ;

La tranchée peut avoir une configuration monolithique et être coulée directement sur le site d'assemblage ou montée à partir de plateaux préparés séparés. Les canaux préparés sont des passages d'ingénierie uniques et des distributeurs.

Pose sans canal de réseau de chauffage

Dans ce cas, ils s'endorment dans un fossé sablonneux dilué avec de la terre sans l'utilisation de structures enveloppantes. Cette méthode, lors de l'utilisation des derniers produits d'isolation thermique, présente de nombreux avantages.

En conséquence, avec ce calcul :

  1. Des itinéraires de tuyauterie pré-isolés sont utilisés ;
  2. La catégorie de prix de l'assemblage lui-même est abaissée;
  3. Il n'y a pas de structures enveloppantes pour le pipeline ;
  4. Utilisation typique garantie du réseau avec un haut degré d'eau souterraine ;
  5. Il n'y a pas d'accès public typique au pipeline pour l'inspection et la réparation ;

L'algorithme pour les données d'appareil des réseaux thermiques est le suivant :

  1. creusement de fossés;
  2. Ajuster sa base et remblayer avec de la terre ;
  3. Poser les tuyaux eux-mêmes ;
  4. S'endormir et tasser ;
  5. Remblayage de la couche de gravier, puis remblayage de la traversée en béton pour l'asphaltage ;
  6. Endormissement ou ennoblissement du domaine ;
  7. Asphaltage ou aménagement paysager;

II. DISPOSITIONS GENERALES

2.1. Technologique
la carte a été développée pour un complexe de travaux sur l'installation de la construction
structures des réseaux de chauffage externes.2.2. Travaux d'installation
les structures des bâtiments des réseaux de chauffage externes sont réalisées en une seule
quart de travail, heures de travail pendant le quart de travail
est:

2.3. Dans le cadre des travaux
effectué lors de l'installation de structures de bâtiment de thermique externe
les réseaux comprennent : -
répartition géodésique du collecteur au sol ;-
développement du sol dans une tranchée par une excavatrice;-
le dispositif de préparations de pierre concassée et de béton;-
installation d'éléments structuraux préfabriqués ;-
scellement des joints d'éléments;-
remblayage de la tranchée.2.4. Pour le montage
construire des structures de réseaux de chauffage externes comme
les principaux matériaux sont utilisés : bois de charpente
espèces de conifères VI s.

50 mm d'épaisseur, selon GOST 8486-66 *; clous de construction
100x4,0 mm

selon GOST
4028-63 ; mélange de béton cl. V7.5, W6, F100

au
GOST 7473-2010 ; décombres
à partir de

fraction de pierre naturelle 10-20 mm, M 400


répondant aux exigences de GOST
8267-93.2.5. Technologique
la carte prévoit l'exécution de travaux par un complexe mécanisé
lien composé de : bouteur B170M1.03VR

(=4,28 m, h=1,31 m) ; pelle
ZX-200

(volume du godet g=1,25 m, profondeur de creusement H=5,9 m) ; plaque vibrante TSS-VP90N


(poids P=90 kg, profondeur de compactage h=150 mm jusqu'à K=0,95) ; grue à flèche mobile
KS-45717

(capacité de charge Q=25,0 t); mobile
de l'essence centrale électrique Honda ET12000

(3 phases
380/220 V, N=11kW, m=150kg); bétonnière Al-Ko TOP 1402
GT

(poids m=48 kg, volume de chargement V=90 l) ;
camions bennes KAMAZ-6520

(capacite de transport
Q = 20,0 t); camion malaxeur CB-159A

(capacité
tambour mélangeur pour la sortie du mélange fini V = 4,5 m); pivotant pour baignoire BP
"Chaussure"

(capacité V=1,0 m).

Fig. 1. Pelle Hitachi ZX-200-3

Fig.2. Plaque vibrante TSS-VP90T

Fig.3. Caractéristiques de chargement de la grue à flèche automobile
KS-45717

Fig.4. Bétonnière Al-Ko TOP 1402 GT

Fig.5. Centrale électrique Honda ET12000

Fig.6. Bouteur B170M1.03VR

Fig.7. Camion benne KAMAZ-6520

Fig.8. Camion malaxeur à béton SB-159A

Fig.9. Pivot de baignoire

2.6. Travaux d'installation
les structures de construction des réseaux de chauffage externes doivent être réalisées,
guidé par les exigences des documents réglementaires suivants : -
SP 48.13330.2011. "SNiP 12-01-2004
Organisation du chantier. Édition mise à jour" ;-
SNiP 3.01.03-84. Géodésique
travailler dans la construction;-
Manuel de SNiP 3.01.03-84.
Production d'ouvrages géodésiques dans la construction;-
SNiP 3.02.01-87. en terre
structures. Bases et fondations;-
Manuel de SNiP 3.02.01-83 *.
Manuel pour la production de travail lors de l'aménagement des fondations et
fondations;-
P2-2000 à SNiP 3.03.01-87.
Production d'ouvrages en béton sur le chantier ;-
SNiP 41-02-2003. Thermique
réseaux;-
SNiP 3.05.03-85. Thermique
réseaux;-
STO NOSTROY 2.6.54-2011.
Structures monolithiques en béton et béton armé. Technique
exigences de production, règles et méthodes de contrôle de la qualité ; -
STO NOSTROY 2.16.65-2012.
Développement de l'espace souterrain. Collecteurs pour l'ingénierie
communications. Exigences pour la conception, la construction, le contrôle
qualité et acceptation du travail;
STO NOSTROY 2.33.14-2011.
Organisation de la production de la construction. Dispositions générales;-
STO NOSTROY 2.33.51-2011.
Organisation de la production de la construction. Préparation et fabrication
travaux de construction et d'installation;-
SNiP 12-03-2001. Sécurité
travail dans la construction. Partie 1. Exigences générales ; -
SNiP 12-04-2002 . Sécurité
travail dans la construction. Partie 2. Production de construction ; -
CP 10-573-03. Règles relatives aux appareils
et l'exploitation sûre des conduites de vapeur et d'eau chaude ; -
AR 11-02-2006 . Exigences pour
la composition et la procédure de conservation de la documentation exécutive lorsque
construction, reconstruction, remise en état d'installations
la construction du capital et les exigences pour les actes
relevé d'ouvrages, d'ouvrages, de tronçons de réseaux
ingénierie et support technique;-
AR 11-05-2007 . Ordre de conduite
journal général et (ou) spécial de l'exécution du travail lorsque
construction, reconstruction, remise en état d'installations
construction capitale.

Électricité

Plomberie

Chauffage