Задачи текущего содержания тоннелей




Основной задачей текущего содержания тоннелей и всех цементов, входящих в систему тоннельных пересечений, является обеспечение работоспособного состояния тоннельных конструкций и обустройств независимо от изменений эксплуатационных условий и неблагоприятных воздействий окружающей среды с целью безопасного и бесперебойного пропуска транспортных средств с установленными скоростями.
Решается эта задача путем организованного надзора за техническим состоянием тоннельного пересечения и своевременным выполнением ремонтных работ. Понятие «надзор» включает систему визуальных и инструментальных наблюдений, периодических и специальных обследований, направленных на раннее выявление дефектов, прежде всего основных конструкций и обустройств, и анализ причин, вызывающих эти дефекты. Ремонтные работы в процессе текущего содержания направлены, в основном, на предупреждение и устранение на ранних стадиях причин и последствий выявленных дефектов. Качественно организованный надзор за техническим состоянием тоннельного пересечения, системный анализ причин и последствий выявленных дефектов и отказов являются залогом выбора своевременных и адекватных ремонтных мероприятий. Комплекс этих мероприятий обеспечивает, в итоге, безопасное функционирование всех элементов тоннельного пересечения в течение нормативных сроков эксплуатации.
Сооружения и оборудование тоннельного пересечения необходимо содержать в соответствии с регламентами, которые разрабатывают для конкретных объектов с учетом конструктивных особенностей, климатических и других местных условий. Очень важно, чтобы текущее содержание было организовано непрерывно в течение всего периода эксплуатации и предусматривало контроль и поддержание в заданных пределах не только технических, санитарных и экологических параметров, но и состояние интерьера. )то улучшает видимость и условия работы водителей и машинистов транспортных средств, обслуживающего персонала и пассажиров, находящихся в подвижном составе.
Текущее содержание основных и обеспечивающих объектов тоннельного пересечения, за исключением путевых работ, возлагается на тоннельные бригады рабочих. На сети железных дорог руководство работами по содержанию тоннелей протяженностью более 500 м возложено на тоннельных мастеров, а для тоннелей меньшей протяженности они могут быть возложены на мостовых мастеров. На сети федеральных автомобильных дорог общего пользования руководство работами по содержанию тоннелей возлагается на тоннельных мастеров, в пределах участков, которые обслуживают дорожно-строительные управления, входящие в структуру данной федеральной автомагистрали.
Все изложенные в учебнике принципы, правила и рекомендации, касающиеся эксплуатации тоннелей, могут быть использованы при содержании галерей и других сооружений, предназначенных для защиты железных и автомобильных дорог от горных обвалов, осыпей, снежных лавин и селей.

Монтаж лифта и литейного двора




Hecyщая конструкция лифта представляет собой цилиндр из стали толщиной 8—10 мм, диаметром 3,2 м и высотой до 66 м. К стволу лифта примыкает шахта лестниц, связанная переходными площадками и мостиками с пылеуловителем, литейным двором и колошниковой площадкой.
Обычно лифт устанавливают из двух полностью собранных секций, если условия монтажной площадки позволяют произвести их укрупнительную сборку. Сначала устанавливают блок секций, затем блок лифта. Рекомендуется монтаж лифта осуществлять вслед за монтажом, первого воздухонагревателя, к куполу которого он крепится. Это позволяет использовать его по назначению для подъема строителей и монтажников на верх печи.
Литейный двор — однопролетное здание шириной до 47 м с шагом колонн 12 м, с крутым скатом ригелей кровли, имеющим затяжку и подвески. Современные доменные печи имеют круглый в плане литейный двор диаметром до 80 м, шатрового типа. Верх колонн венчает опорная кольцевая балка. На колонны литейного двора и колонны обстройки печи опираются кольцевые подкрановые балки для мостовых кранов. Рабочие площадки литейного двора выкладываются сборными железобетонными плитами по стальным балкам, опирающимся на сборные железобетонные колонны. Колонны, балки и другие конструкции, расположенные в зоне высоких температур (в местах чугунно- и шлаковозных путей) экранируют стальными плитами.
Рамы литейного двора укрупняют в плоскостные блоки и устанавливают в определенной последовательности, обеспечивающей возможность производства работ собственно доменной печи, рабочей площадки и прилегающих к литейному двору сооружений (придоменные гранустановки с вытяжными трубами, наклонный мост со зданием колошникового подъемника и др.). Кровлю литейного двора, поддоменника из стальных щитов и ветроотбойные стенки фонарей монтируют также укрупненными блоками. Для монтажа рабочих площадок литейного двора привлекают стреловые краны.
Каркасы зданий установок грануляции шлака монтируют гусеничными кранами, а вытяжные трубы — приставным или рельсовым краном, с помощью которого осуществляют монтаж конструкций собственно доменной печи.

Пожарная безопасность вентиляционных систем





Несколько причин имеется для того, чтобы сохранялась актуальность проблемы обеспечения пожаробезопасности вентиляционных систем. Для распространения пламени подобные системы могут стать очень значимым фактором. Кроме того, монтаж и проектирование вентиляции не гарантирует пожарной безопасности. Для распространения огня или защиты от него подобное оборудование при этом имеет большое значение. Можно пройти обучение пожарно-техническому минимуму, чтобы понять, насколько важно обращать внимание на все элементы здания.

Особенности планировки помещения, архитектурные особенности здания, а также установленное оборудование необходимо учитывать при проектировании вентиляции. Риск возникновения пожара при работе оборудования можно снизить, если правильно подобрать вентиляцию. Кроме того, можно увеличить вероятность успешного и быстрого устранения возгорания. Правила проектирования, монтажа и эксплуатации вентиляционных систем прописаны в нормативных требованиях. Для помещений разных классов они могут отличаться. Информация в таких документах приведена исчерпывающая.

Механизмы возникновения пожаров требуется изучить, чтобы понимать принципы, которыми следует руководствоваться при разработке и использовании вентиляционных систем. Два фактора всегда участвуют в процессе пожара – источник возгорания и горючая среда. Воспламенение среды происходит тем проще и быстрее, чем мельче ее элементы. Мелкодисперсные частицы и газы обычно представляют особую опасность. Если данные факторы присутствуют в помещении, особенно актуально позаботиться о том, чтобы вентиляция была безопасной. Взрыв предшествует возгоранию такой среды. Спровоцировать его может даже небольшая искра, если в воздухе будет присутствовать предельная концентрация горючих веществ.

Источником пожара вентиляционная система может стать при недостаточной герметизации, некачественном обслуживании или монтаже, использовании не огнестойких материалов. Обязательно должна быть аварийная вытяжная вентиляция. Во взрывоопасных помещениях использовать обычное исполнение оборудования не допускается. Необходимо позаботиться о токо- и теплозащитных устройствах, заземлении. На поверхности оборудования не должны возникать высокие температуры.

Принципы расположения всех элементов вентиляционной системы соблюдать следует обязательно. Только защищенные детали необходим применять в помещениях, где присутствует высокий риск пожара.

Электропитание для дома: гелевые аккумуляторы




Электропитание для дома: гелевые аккумуляторы

Создавая систему надежного, стабилизированного энергопитания для квартиры, частного дома или дачи, хочется добиться минимального уровня обслуживания источников бесперебойного питания и гарантировать их долгую работу. Также необходимы стабильные показатели выходной мощности системы. Все эти задачи решаются, если использовать аккумуляторы гелевые — на сегодня самый оптимальный резервный источник энергии.

На каком принципе основана работа гелевого аккумулятора

Можно часто услышать мнение, что гелевый и кислотно-свинцовый аккумулятор — кардинально разные устройства. На самом деле это не так. Аккумуляторы гелевые являются подвидом обычных батарей и отличаются следующими особенностями:

• электролит находится в состоянии геля;
• пластины аккумулятора обволакиваются максимально плотно;
• не образуется неразрушаемых соединений свинца при работе;
• пары водорода и кислорода, получаемые при химической реакций, не улетучиваются, образуя воду, которая впитывается гелем.

Гелевая батарея полностью необслуживаемая. Кроме этого, применение аккумуляторов такого класса обладает целым спектром достоинств, которые ценны для системы электропитания квартиры или частного дома.

Достоинства гелевых аккумуляторов

Гелевые аккумуляторы характеризуются не только абсолютной безопасностью использования и отсутствием необходимости обслуживания, но и высокой стабильностью рабочих показателей. Наиболее интересны для использования в домашних условиях следующие особенности батарей:

• срок службы, которым характеризуются аккумуляторы гелевые, составляет до 12 лет при условии работы в роли буфера;
• допускается до 400 циклов критической разрядки до 100% и последующей полной зарядки;
• уровень выходных токов позволяет использовать батареи для питания мощных устройств.

Применяя гелевые аккумуляторы, можно быть уверенным в стабильной работы системы резервного электропитания. Батареям не требуется долив электролита, исключаются протечки, устройство очень надежно и безопасно.

Немного о недостатках

Есть у гелевых аккумуляторов и недостатки, из-за некоторых из них стоит выбирать в каталоге рекомендованные производителем ИБП модели. Другие выглядят несущественно, поскольку их влияние при применении батарей в условиях квартиры или дома минимально, например:

• активность ионов в геле ниже, при значительном падении температуры может наблюдаться уменьшение толчкового тока, временное понижение напряжения при резком росте нагрузки;
• заряд должен производиться нормированными токами, поэтому нужно применять батарею в ИБП http://elektro.in.ua/home-catalog/istochniki-besperebojnogo-pitanija.html, для которых она предназначена;
• для зарядки требуется кривая напряжения высокого качества.

Однако, если использовать аккумуляторы гелевые при температуре 15 градусов Цельсия и выше в ИБП, где их установка рекомендована производителем — недостатков технологии не будет наблюдаться. Батарея может работать в любом положении, на протяжении десятка лет без обслуживания, обеспечивая отличные показатели выхода мощности и гарантируя надежную работу системы резервного электропитания.

Азово-Кубанский нефтегазоносный бассейн




Азово-Кубанский нефтегазоносный бассейн представляет собой крупный артезианский бассейн, расположенный на стыке предгорных прогибов Крымского и Кавказского горных сооружений (рис. 48). Впадина Азовского моря отделяет западную — крымскую часть бассейна от его восточной части, известной под названием Западного Предкавказья.

Границами Азово-Кубанского нефтегазоносного бассейна служат горные сооружения и наиболее приподнятые части крупных погребенных элементов, являющихся региональными водоразделами для подземных вод. На севере Азово-Кубанский бассейн оконтуривается Украинским кристаллическим массивом и его подземным продолжением. Восточная граница бассейна связана с западным краем Ставропольского поднятия и проходит вдоль наиболее приподнятого субмеридионального флексурообразного уступа, возможно, осложненного глубинными разломами. От южного окончания упомянутого уступа граница следует вдоль наиболее приподнятой части Heвинномысского антиклинория, огибает Беломечетскую синклиналь и вступает в пределы северного склона Кавказа. Наклон шарнира Беломечетской синклинали к западу определяет принадлежность ее к Азово-Кубанскому бассейну. На западе в пределах Крыма бассейн замыкается Перекопско-Симферопольской перемычкой.



В геотектоническом отношении Азово-Кубанский бассейн является типичным предгорным прогибом и характеризуется резко выраженной асимметрией (рис. 49). В пределах передового прогиба выделяется крутой южный геосинклинальный борт, осевая зона и пологий северный платформенный борт (рис. 50). На южном борту бассейна развиты резко выраженные передовые складки, группирующиеся в линойновытянутые, сложно построенные антиклинальные зоны, в строении которых принимают участие породы мезозоя и кайнозоя.

Наиболее прогнутая осевая часть впадины, имеющая иногда характер предгорного рва, заполнена мощной толщей позднетретичных и четвертичных отложений.

Платформенный борт прогиба на большей части представляет область молодой эпигерцинской платформы, являющейся непосредственным продолжением к югу более древней Русской платформы.



В геоструктурном облике бассейна большое значение имеют меридиональные крупные волны подъемов и прогибов. В Западном Предкавказье известны субмеридиональные подъемы: Гладковский, Северский и Адыгейский; на платформе — Канеловский, Екатериновский, Калниболотский, Сальский и другие поперечные структурные выступы. В современном структурном плане меридиональные подъемы определяют наивысшее положение изгибов шарниров всех субширотных аптик-линальных зон как на геосинклинальном, так и на платформенном бортах прогиба. Большее значение в формировании структурного плана бассейна имеет диагональная по отношению к субширотным складкам Березанская дислокация, вероятно, связанная с глубинным разломом, по-видимому, отсекающим с запада Адыгейский выступ, осложняющий северный склон Кавказа.



В строении Азово-Кубанского бассейна принимает участие мощная и разнородная толща пород, охватывающая по возрасту образования от докембрийских до современных.

Докембрийские и палеозойские породы, вскрытые бурением в пределах северного борта бассейна, сильно дислоцированы и входят в состав фундамента. Одной из скважин Березанского месторождения вскрыты несколько менее дислоцированные, фаунистически охарактеризованные отложения верхнего триаса. На юге интенсивно дислоцированные и метаморфизованные палеозойские и мезозойские породы, слагающие центральную часть Кавказского сооружения, образуют южное обрамление бассейна. Передовые складки Кавказа и платформенный чехол северного борта прогиба сложены мезозойскими и кайнозойскими отложениями, строение, состав и распространение которых отличаются большим разнообразием. Мезозойские отложения наиболее полно развиты на северо-западном Кавказе, где они представлены всеми тремя системами; суммарная их мощность достигает 12—13 км. В северном направлении происходит уменьшение мощности и из разреза выпадает ряд горизонтов; на платформенном борту в строении осадочного чехла принимают участие в основном апт-альбские и верхнемеловые отложения общей мощностью до 800—1000 м.

В разрезе мезозоя преобладают терригенные породы и лишь частично отложения верхнего мела, а на склоне Кавказа отложения верхней юры и валанжина сложены карбонатными разностями. Кайнозойские отложения достигают наибольшей мощности также на северном склоне Кавказа, где их суммарная мощность превышает 6 км. На платформенном склоне мощность кайнозойских отложений последовательно уменьшается в северном направлении, не превышая на южном склоне Украинского массива 600—700 м. Разрез кайнозойских отложений в Азово-Кубанском бассейне также преимущественно терригенный с подчиненным значением карбонатных пород в нижнем и среднем палеогене.

С различными частями разреза мезо-кайнозойской толщи связаны многочисленные нефтепроявления и залежи нефти и газа.

Залежи нефти и газа приурочены к местным ловушкам внутри достаточно хорошо проницаемых пластов и пачек, являющихся природными резервуарами для подвижных веществ. Нефть и газ, содержащиеся в ловушках, находятся на данном этапе в равновесии с водой, заполняющей природные резервуары на всем их протяжении. Многие нефтегазоносные толщи можно рассматривать в качестве водонапорных комплексов, входящих в состав Азово-Кубанского артезианского бассейна.

Напоры и направления движения вод, формирующиеся на бортах бассейна, очевидно, распространяются на погруженные участки водонапорных комплексов. Области разгрузки в основном приурочены к зонам антиклинальных поднятий и к региональным разрывам, часто не проявляющимися на дневной поверхности. В качестве таких региональных зон разгрузки подземных вод для ряда водонапорных комплексов в западном Предкавказье могут служить разломы, связанные с предгорным рвом и структурным порогом платформенного склона, а также разломы в северной части платформенного склона.

Почти все известные залежи нефти и газа промышленного значения, выявленные в Азово-Кубанском бассейне, связаны либо со сводами отдельных поднятий, входящих в состав антиклинальных зон, либо с зонами выклинивания коллекторских пластов и пачек. Нефтегазосборными площадями для антиклинальных зон служат разделяющие их синклинали. Нефтегазосборной площадью для зон нефтегазонакопления, связанных с выклиниванием, служит тот борт синклинального прогиба, на котором происходит это выклинивание.

Структурная характеристика территории, обусловливающей формирование скоплений нефти и газа, определяет разделение бассейна на нефтегазоносные области.

В пределах кавказской части Азово-Кубанского бассейна можно выделить Западно-Кубанскую, Восточно-Кубанскую, Ейско-Расшеватскую и Ростовско-Сальскую нефтеносные области. На месте сочленения Крымского и Кавказского горных сооружений располагается Керченско-Таманская нефтегазоносная область.

Западно-Кубанская область почти полностью соответствует наиболее прогнутой части предгорного прогиба, именуемой Западно-Кубанским прогибом; она включает передовые складки геосинклинального борта прогиба, протягивающиеся от Таманского полуострова на западе до Адыгейского выступа на востоке, Анастасиевско-Краснодарскую антиклинальную зону и известные ныне поднятия, приуроченные к структурному уступу, своеобразному порогу платформенного крыла впадины. Большинство месторождений приурочены к двум антиклинальным зонам — Азовской и Калужской, протягивающимся почти непрерывной полосой вдоль южного борта прогиба. По особенностям геологического строения, характеру нефтегазоносности и сложившимся представлениям в пределах этой полосы выделяются четыре нефтегазоносных района: Хадыженский, Северский (Ново-Дмитриевский), Ильско-Абинский и Крымско-Варениковский. Месторождения западной части Анастасиевско-Краснодарской зоны и структурного уступа северного крыла прогиба составляет Приазовский нефтегазоносный район.

В строении перечисленных выше структурных элементов принимают участие главным образом третичные отложения, образующие довольно сложные формы складчатости, особенно в западной части области. Большинствоизвестных в настоящее время в Западно-Кубанской нефтегазоносной области скоплений нефти и газа приурочены к поднятиям, входящим в состав упомянутых выше антиклинальных зон, которые можно рассматривать в качестве самостоятельных зон нефтегазонакопления. Нефтесборными площадями для них являются разделяющие их синклинали. Кроме того, в области известны две зоны нефтегазонакопления, связанные с выклиниванием песчаных горизонтов майкопской серии в Хадыженском районе и терригенно-карбонатных пород среднего миоцена в Ильско-Абинском районе.

Залежи нефти и газа в Западно-Кубанской нефтегазоносной области приурочены к толще пород, охватывающей значительный возрастной диапазон от плиоценовых до нижнемеловых отложений включительно. Однако промышленная нефтегазоносность связана в основном с палеоген-неогеновым комплексом. Долгое время добыча нефти в Западно-Кубанской области была связана с майкопскими отложениями Хадыженского района. В разработку поступали литологически экранированные залежи, связанные с выклиниванием к югу песчаных горизонтов в пологопадающих на север слоях майкопской глинистой серии. В настоящее время в Хадыженском районе эксплуатируются месторождения нефтегорской (нефтяно-ширванской) группы, а также месторождения Хадыженское, Кабардинское, Асфальтовая гора, Широкая балка, Кура-Цеце, Кутаисское, Абузинское, Ключевое, Дышское. Большинство из этих месторождений в настоящее время выработаны.

Непосредственно к западу от перечисленных месторождений располагаются нефтегазоносные площади Северского района. Здесь расположены крупные нефтегазоносные площади Калужская, Ново-Дмитриевская и Восточносеверская, связанные с Калужской антиклинальной зоной. Залежи на этих площадях приурочены к пологим брахиантиклиналям, нарушенным разрывами. Co сводами складок связаны пластовые сводные залежи нефти в палеоцен-эоценовых отложениях, а на северных крыльях поднятий обнаружены литологически экранированные залежи в выклинивающихся к югу песчаных пластах майкопских отложений.

Месторождения Старо-Пльское, Зыбза-Глубокий Яр, Холмское, Ахтырско-Бугундырское, объединяемые в Ильско-Абинский район, приурочены к Азовской антиклинальной зоне. Палеогеновые слои в пределах этой зоны образуют сложно построенные, часто опрокинутые к северу складки. Эти складки срезаны несогласием и погребены под полого наклоненными на север средне-верхнемайкопскими и более молодыми горизонтами почти всего разреза третичных отложений. В нижнем палеогеновом структурном ярусе залежи относятся к типу пластовых сводовых, а также тектонически или стратиграфически экранированных с водонапорным режимом. Залежи в породах среднего миоцена в пределах верхнего структурного яруса являются по преимуществу литологически ограниченными, что связано с крайне невыдержанным литологическим составом продуктивных горизонтов.

В зоне выклинивания к югу пластов среднемиоценового возраста местами обнаружено присутствие рифовых массивов. На самом западе рассматриваемой области располагаются месторождения, входящие в состав Крымско-Варениковского района: Абино-Украинское, Северо-Крымское, Кудакинское, Кеслеровское, Северо-Адагумское и другие, связанные со сложно построенными складками западного продолжения Калужской антиклинальной зоны. Во всех этих складках в ядрах наблюдается диапировидное выжимание слоев. Залежи нефти приурочены главным образом к миоценовым отложениям.

К Анастасиевско-Краснодарской антиклинальной зоне, являющейся передовой складкой южного складчатого борта бассейна, приурочены Западно-Анастасиевское и крупное Анастасиевско-Троицкое нефтегазовые месторождения. Залежи пластового сводового типа с водонапорным режимом приурочены к мэотическим и понтическим слоям.

Поднятия и структурно-литологические осложнения на структурном пороге платформенного борта прогиба представляют в целом единую зону нефтегазонакопления. Обнаружены промышленные залежи газа в мэотиче-ских седиментационных складках уплотнения на Славянской и Фрунзенской площадях и в зоне выклинивания на Гривенской площади.

В Западно-Кубанской области установлена промышленная нефтегазоносность почти всех ярусов третичных отложений. Мезозойские отложения в Западно-Кубанской области довольно слабо исследованы бурением. Небольшие нефтяные и газовые залежи в нижнемеловых отложениях известны на Шир-ванской и Безводненской площадях. Промышленные притоки нефти и газа из этих же отложений получены в последнее время на антиклинали Мирная балка к югу от г. Хадыженска. Основные перспективы нефтегазоносности Западно-Кубанской области на большей части территории связаны с миоценовыми, нижнепалеогеновыми и меловыми отложениями.

Восточно-Кубанская нефтегазоносная область охватывает Восточно-Кубанский прогиб, восточное центриклинальное окончание которого известно под названием Беломечетской синклинали. Вдоль южного борта Восточно-Кубанского прогиба протягивается Фроловско-Черкасская антиклинальная зона, которой на глубине отвечает гранитный кряж, связанный, по-видимому, с глубинным разломом в фундаменте. В северо-восточной части области располагается Невинномысский антиклинорий. Граница Западно-Кубанской и Восточно-Кубанской областей проходит вдоль наиболее приподнятой осевой зоны Адыгейского поперечного выступа. Северо-восточный склон Адыгейского выступа, входящий в пределы Восточно-Кубанской области, оконтуривается системой локальных антиклинальных поднятий. Здесь расположена Майкопско-Ярославская антиклинальная зона нефтегазонакопления.

В Восточно-Кубанской области промышленно нефтегазоносны эоценовые и палеоценовые слои, терригенные отложения нижнего мела, верхней и средней юры и карбонатная толща верхней юры. Вдоль восточного склона Адыгейского выступа протягивается зона нефтегазонакопления, связанная с выклиниванием песчаных пачек среднеюрского и келловейского возраста. Еще в 1951 г. в связи с этой зоной было открыто Баракаевское месторождение с газовыми и нефтяными залежами типа пластовых, литологически экранированных и литологически ограниченных, приуроченных к упомянутым горизонтам. Кроме залежей, в песчаных пластах обнаружены скоплепия нефти и газа и в карбонатной пачке верхней юры.

В связи с Майкопско-Ярославской антиклинальной зоной открыто Майкопское газоконденсатное месторождение с залежами газа в пластах барромского, аптского и альбского ярусов. Пластовые залежи сводового типа характеризуются водонапорным режимом. Промышленные скопления газа и нефти в среднем эоцене и газа в палеоцене установлены на Александровском поднятии, входящем в состав Невинномысского антиклинория.

Основные перспективы Восточно-Кубанской области связаны с мезозойскими отложениями. Отложения всех отделов юрской системы перспективны в зоне их выклинивания вверх по восстанию в северной части Восточно-Кубанской области.

Ейско-Расшеватская нефтегазоносная область располагается на платформенном склоне предгорного прогиба и занимает обширные пространства западного Предкавказья от Ейского полуострова на западе до западного Ставрополья на востоке. В Ейско-Сальской области по сравнению с другими нефтегазоносными областями западного Предкавказья разрез мезозойских отложений существенно сокращен. В разрезах большинства скважин на палеозойском фундаменте залегают непосредственно альбские отложения. Структурной основой области является наличие трех крупных линейных антиклинальных зон — Каневско-Березанской, Ясенско-Ленинодарской и Староминско-Павловской. К выделенным зонам приурочены Староминское, Ленинградское, Крыловское, Сердюковское, Каневское, Челбасское и Березанское поднятия с крупнейшими газоконденсатными и газовыми залежами в нижнемеловых отложениях, что позволяет рассматривать эти антиклинальные зоны в качестве зон нефтегазонакопления. Вместе они составляют Ейско-Березанский газоносный район. Все залежи относятся к пластовому сводовому типу и обладают водонапорным режимом.

В северо-западной части области выделяется ряд поперечных структурных выступов субмеридионального направления — Канеловский, Екатериновский и др. С Екатериновским выступом связано Кущевское газовое месторождение и небольшое Екатериновское газовое месторождение.

Ростовско-Сальская область охватывает погруженную часть южного склона Украинского кристаллического массива, Тузловскую впадину и Саль-ский выступ. У западного окончания Тузловской впадины находится небольшое Синявкинекое газовое месторождение.

Наиболее перспективными для открытия новых газовых и нефтяных скоплений в западном Предкавказье являются Западно-Кубанская и Ейско-Расшеватская нефтегазоносные области. Западно-Кубанская область отличается чрезвычайно широким диапазоном возможной нефтегазоносности от среднеюрских до плиоценовых отложений включительно. Однако наиболее перспективными следует считать меловые, палеогеновые и миоценовые образования. В Ейско-Расшеватской области наиболее перспективны мезозойские отложения.

Преимущества металлической черепицы




Преимущества металлической черепицы

Редко сегодня можно увидеть, чтобы загородный дом был покрыт керамической черепицей. Вместо этого материала повсеместно используют металлочерепицу. Такое кровельное покрытие изготавливается из стали и покрывается специальным декоративно-защитным слоем полимеров. Внешне металлочерепица похожа на керамическую, но ее практические характеристики лучше. Достаточно перечислить основные преимущества изделия, чтобы в этом убедиться.

1. Высокая прочность и износостойкость

Опасность появления трещин или следов износа на металлочерепице минимальна. Механическую нагрузку материал выдерживает очень стойко. Удары града или ветер неспособны ему навредить. Наиболее серьезным повреждением металлочерепицы может быть деформация при сильных ветровых нагрузках. Но затем вернуть материалу былую форму довольно просто.

2. Достойные показатели влагостойкости

Бояться, что металлочерепица покроется коррозией, не нужно. Ведь изделие прекрасно защищено от влаги. Во-первых, для изготовления металлической черепицы используется нержавеющая оцинкованная сталь. Во-вторых, защиту от влаги и ржавчины обеспечивает полимерный слой.

3. Элементарная укладка на кровлю

Справиться с монтажом металлочерепицы способен даже сам владелец жилья. Технология укладки предельно проста, а самой трудоемкой работой можно назвать сборку обрешетки под такой кровельный настил. После этого черепицу крепят отдельными лепестками, начиная с нижней части скатов крыши.

4. Простой уход после монтажа

Проводить какую-то специальную обработку металлочерепицы, уложенной на кровлю, не нужно. Ей не требуется покраска, нанесение защитных веществ и прочее. Владельцу достаточно всего лишь периодически мыть такую кровлю, если на ней скапливаются загрязнения.

5. Относительно невысокая стоимость

Возможно, при покупке обыкновенного шифера или ондулина получится сэкономить намного больше. Тем не менее, металлочерепица – материал довольно дешевый в сравнении с керамической. Если же учитывать многочисленные плюсы такого изделия, станет понятно, что его покупка является верным решением.

И, конечно, стоит сказать о прекрасном внешнем виде металлочерепицы. Она способна имитировать не только керамическую черепицу, но и многие другие кровельные покрытия. Владелец, который сможет подобрать подходящий вариант материала и качественно его уложить, получит превосходную кровлю дома.

Зачем нужен клеевой пистолет?





Клеевой пистолет является электромеханическим приспособлением, которое предназначается для плавления и дозированной подачи клеевых веществ. С самого начала это устройство было создано для использования в строительной и ремонтной сфере, однако сегодня оно активно применяется и в бытовых условиях – с целью украшения поверхностей, во флористике и рукоделии.

Клеевой пистолет отличается весьма незамысловатым принципом действия. В отверстие инструмента вставляют особы патроны. Во время подключения к электрической сети патроны прогреваются до температурного режима больше сотни градусов и начинают плавиться. Пользователь во время нажатия на курок выдавливает разгорячённую клеевую массу и наносит её на поверхности, которые необходимо склеить.

Среди преимущества клеевого пистолета стоит отметить:

• Экономичные затраты клеевых веществ;
• Максимальную надёжность крепления всего за несколько секунд;
• Возможность работать с разнообразными поверхностями;
• Полученное соединение обладает прекрасными влагоотталкивающими характеристиками;
• Комфортная и эргономическая ручка обеспечивает удобство использования;
• Состав обеспечивает качественную герметизацию, он может заполнять даже мелкие пустоты.

Большинство торговых площадок сегодня предлагают профессиональные и бытовые клеевые пистолеты. Разница между ними заключается в уровне эффективности и производительности труда. Принимая решение в пользу того или иного образца, необходимо учитывать собственные финансовые возможности, а также предполагаемую частоту применения такого пистолета.

Сицилийский нефтегазоносный бассейн




Сицилийский бассейн расположен в юго-восточной части о. Сицилия (Италия). С севера и северо-запада складчатым обрамлением бассейна служат Сицилийские Апеннины, являющиеся продолжением апеннинской ветви Средиземноморской геосинклинальной области. На северо-востоке бассейн ограничен Пелоританскими горами, сложенными древними кристаллическими и метаморфическими нородами. На юго-востоке складчатое обрамление отсутствует; бассейн открывается в Средиземное море.

Выделение Сицилийского бассейна в качестве самостоятельного носит несколько условный характер. По-видимому, депрессионная часть Сицилии представляет краевую периферийную область более крупного прогибания, занятого водами Средиземного моря. Другой борт бассейна выходит на Африканском материке в Тунисе. Элементом восточного ограничения является о. Мальта.

В этом случае южная часть Сицилии вместе с прибрежными частями Туниса и Триполитании (Ливия) представляют отдельные области крупного Тунисско-Сицилийского нефтегазоносного бассейна.

Древний палеозой, выходящий на поверхность в пределах складчатого обрамления, которым, видимо, сложен фундамент бассейна, на территории бассейна не вскрыт.

Всю юго-восточную часть Сицилии занимает обширное холмистое плато, местами сильно расчлененное, известное под названием Иблейского плато, или плато Рагуза. Плато сложено мощной (более 2000 м) пачкой доломитов в основном триасового возраста. На северо-западе плато окаймлено серией сбросов и отделено от складчатых сооружений молодым третичным прогибом (рис. 31).


Сицилийский нефтегазоносный бассейн

В юго-западной части бассейна имеется довольно крупная депрессия, заполненная третичными осадками. Триас представлен трещиноватыми пористыми брекчированными доломитами (свита Таормина), выше которых залегают черные глинистые сланцы. Общая мощность отложений составляет более 2000 м. Глинистые сланцы в юго-восточной части бассейна достигают мощности до 500 м, а в северной части отсутствуют, возможно, в результате фациалъного замещения более известковистыми и доломитистыми породами.

Юра представлена мергелями, известняками, глинистыми сланцами и доломитами. Мощность отложений от 100 до 1000 м. Мел представлен кремнистыми известняками и известковистыми мергелями мощностью до 1000 м.

Нижний миоцен — олигоцен (свита Рагуза) представлен детритусовыми органогенными известняками с прослоями мергелей. Отложения развиты лишь в окраинных частях бассейна, где их мощность достигает 1300 м.

Более поздние третичные и четвертичные отложения распространены в западной части бассейна (впадина Калтаниссента) и на северо-востоке, в районе Катании. Здесь развиты глины, мергели и глинистые сланцы.

В пределах третичного прогиба вдоль складчатых сооружений хорошо развиты узкие нарушенные надвигами антиклинали, имеющие простирание, параллельное окаймляющим бассейн с севера горным хребтам (рис. 32).

Обширный известняковый массив плато рассечен двумя крупными, почти параллельными сбросами ЮЗ — CB простирания (сброс Комизо на западе и Ното-Испика на востоке). Третий крупный сброс — Тилларо — проходит в направлении, почти перпендикулярном первым двум. Кроме того, имеется ряд более мелких сбросов, рассекающих плато в этих двух основных направлениях.



Третичные отложения, покрывающие мезозойские карбонаты, в районе месторождения Джела смяты в пологие складки расплывчатых очертаний. Направление простирания их совпадает с простиранием складок нижележащей толщи, отражая, таким образом, интенсивную тектонику свиты Рагуза. Геофизическими методами здесь выявлен ряд поднятий в триасовых отложениях, представляющих собой асимметричные антиклинальные складки. Такие же асимметричные нарушенные складки, к одной из которых приурочено крупнейшее в Италии месторождение Рагуза, обнаружены в юго-восточной части бассейна.

Антиклинальные складки в третичных и четвертичных отложениях имеются в районе Катании, на северо-восточной окраине бассейна.

Нефтегазоносность в пределах бассейна связана с трещиноватыми доломитами триаса и прослоями доломитизированных известняков в вышележащей толще «черных сланцев».

Триасовые доломиты (свита Таормина) интерпретируются некоторыми исследователями как первоначально органические (рифогенные) образования, измененные вторичной доломитизацией.

В депрессии Катании газоносны третичные и четвертичные песчаные отложения.

Нефтегазонакопления как в мезозойских (месторождения Джела, Рагуза), так и в миоценово-плиоценовых (газовые месторождения района Катании) отложениях контролируются антиклинальными структурами. Известны залежи массивные и пластовые. Нефть очень вязкая, уд. вес 0,93—0,94. В районе Рагузы известно также крупнейшее месторождение асфальта, приуроченное к зонам тектонических нарушений в третичных отложениях, залегающих непосредственно на известняках и доломитах триаса.

Дальнейшие перспективы развития бассейна связаны прежде всего с разведкой выявленных геофизическими методами структур в карбонатной мезозойской толще.

Строительство зданий с помощью сэндвич панелей





Сэндвич панели являются ультрасовременным и универсальным материалом, который, благодаря уникальным производственным методикам, выступает не только в качестве прекрасного утеплителя, но и как надёжное основание. Благодаря большому количеству достоинств, коими обладает этот материал, с каждым днём спрос на него лишь возрастает, всё большее количество застройщиков выбирают сэндвич панели для возведения зданий.

Несмотря на тот факт, что в нашей стране сэндвич-панели для строительства домов начали применять не так уж давно, во всемирной практике этот материал активно используется не один десяток лет. Особенно востребованным этот материал считается в регионах, характеризующихся непростыми климатическими условиям. Вы можете купить сэндвич панели в одной из специализированных компаний.

Что же из себя представляет подобная панель? Материал характеризуется нестандартной структурой, в его состав входит несколько слоёв, каждый из них имеет собственное предназначение. В качестве основания плиты могут выступать разнообразные материалы (плит, металлические элементы, полимерные вещества), потом идёт слой материалов для утепления (как правило, это полиэстер либо же минеральная вата), такой слой изготавливают из материалов, не поддерживающих процессов горения.

Сэндвич панели обладают большим количеством достоинств, среди которых особо хотелось бы обозначить:

• Мобильность. При помощи такого материала есть возможность построить здание гораздо быстрее, нежели в случае использования иных материалов. Панели реализуют в виде готовых блоков, их без труда можно перевозить и устанавливать на любом объекте.
• Стойкость к влиянию климатических факторов. Строительные работы можно выполнять в любое время года, при любом температурном режиме воздушных масс.
• Прекрасные теплоизоляционные параметры. Даже если панели использовать в северных широтах, они будут превосходно удерживать тёплый воздух.
• Изысканный внешний облик. Панели не требуют вспомогательной отделки с наружной стороны.
• Прекрасная шумоизоляция. Материал позволяет уменьшить уровень шума и т.д.

Как своими руками утеплить балкон пеноплексом: этапы монтажа

Пеноплекс часто выбирают для утепления балкона из-за его достоинств. Процесс его монтажа производится поэтапно.

Достоинства пеноплекса

Есть ряд преимуществ применения:

  • у теплоизоляционного материала низкие показатели теплопроводности, он не будет впитывать влагу;
  • пеноплекс немного весит, но при этом у него отличные показатели прочности;
  • с ним удобно работать во время утепления балкона;
  • у него длительный срок службы, он не будет крошиться;
  • теплоизоляционный материал не привлекает грызунов;
  • им можно утеплить лоджию и с округлыми поверхностями, так как у пеноплекса высокие показатели на сжатие;
  • он экологически чист в использовании;
  • но его предпочитают использовать из-за низких показателей теплопроводности.

Подготовка поверхностей

  1. Все посторонние предметы необходимо убрать с балкона.
  2. С поверхности стен нужно скрутить все полки и вешалки, а также торчащие гвозди.
  3. Если на стенах либо полу имеется старое покрытие, то его необходимо утилизировать.
  4. Если балкон не застеклен, то перед процессом утепления, сначала производится монтаж оконного блока. Предпочтительно для лоджий приобретать окна с двойным либо тройным стеклопакетом.
  5. Предварительно делается проводка, и укладываются коммуникации. Провода должны обязательно укладываться в гофрированной трубе.
  6. Все поверхности обрабатываются грунтовочными составами.

Монтаж утеплителя

Укладка производится поэтапно:

  1. Нужно процесс начинать с пола. Если бетонная стяжка раскрошилась либо потрескалась, то необходимо обязательно сделать новую. В стяжку можно добавить керамзит, тогда пол будет теплее.
  2. На полу не делается обрешетка под пеноплекс. Деревянные лаги будут выступать в роли лаг. Теплоизоляционный материал укладывается при помощи клеевого состава. Стыки заделываются при помощи монтажной пены.
  3. Можно переходить к утеплению стены пеноплексом. Все щели нужно обязательно заделать монтажной пеной или шпаклевкой.
  4. Укладывается гидроизоляционный слой.
  5. Производится монтаж обрешетки, она сооружается либо из металла, либо из дерева.
  6. В готовый каркас укладывается теплоизоляционный материал, но нужно следить, чтобы он не выпирал, а плотно прилегал к поверхности стены.
  7. Стыки заполняются монтажной пеной.

На заключительном этапе каркас обшивается плитами гипсокартона либо деревянными рейками.