Вытяжные башни каркасно-обшивных градирен представляют в плане правильный многоугольник. Башни имеют форму усеченной пирамиды либо гиперболоида вращения. Высота вытяжных металлических башен достигает 110 м.
Стальной каркас башни представляет собой многогранную сетчатую пространственную систему, усиленную горизонтальными поясами жесткости.
Каждая грань представляет собой наклонную ферму, закрепленную на фундаменте. Для удобства монтажа каждая грань разделена на отдельные монтажные марки, соединяемые между собой при сборке каркаса башни. Каждая монтажная марка состоит из вертикальных угловых стоек, раскосов и ригелей (рис.1).
Рис.1. Фрагмент вытяжной башни пирамидального типа
В зависимости от конструкции все элементы могут быть изготовлены из одиночного профиля (швеллер, уголок) либо составной пространственной конструкции (рис.2).
Рис.2. Фрагмент вытяжной башни формы гиперболоида вращения
Соединение элементов монтажной марки осуществляется в основном с помощью сварки. При монтаже каркаса башни отдельные монтажные марки соединяются болтовым соединением с последующей сваркой.
Для обеспечения доступа на верх башни и каждый пояс по всей высоте каркаса проложена металлическая лестница с ограждением.
Крепление обшивки башни к металлическому каркасу осуществляется на горизонтальных ригелях монтажных марок с их внутренней стороны.
Металлические конструкции каркаса покрываются антикоррозионным покрытием.
2.1. Стальные конструкции вытяжных башен градирен эксплуатируются при постоянном увлажнении поверхности элементов.
2.2. Скорость коррозии металлических конструкций градирен, находящихся в промышленных районах, может достигать 0,5 мм/год (при отсутствии антикоррозионных покрытий).
2.3. В наиболее неблагоприятных условиях эксплуатируются градирни электростанций, расположенных вблизи химических предприятий, атмосфера которых насыщена газо- и пылевыделениями с повышенной концентрацией агрессивных составляющих.
Наиболее химически активны в этом отношении хлориды и сульфаты.
2.4. Степень агрессивного воздействия сред на стальные конструкции определяется:
- для атмосферы воздуха - зоной влажности, определенной соответствующей главой СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика";
- для жидких сред - водородным показателем рН, концентрацией сульфатов и хлоридов, температурой, скоростью движения жидкости, насыщением воды газами.
2.5. Согласно СНиП II-28-73 "Защита строительных конструкций от коррозии" степени агрессивного воздействия неорганических жидких сред в интервале температур 0 - плюс 50 °С и при скорости движения жидкости до 1 м/с на стальные конструкции приведены в табл.1.
Таблица 1
Неорганические жидкие среды | Водородный показатель рН | Суммарная концентрация сульфатов и хлоридов, г/л | Степень агрессивного воздействия сред на конструкции при свободном доступе кислорода к воде и растворам солей |
Речная вода | 6-8 | <0,5 | Среднеагрессивная |
Озерная вода | 3-11 | <0,5 | Среднеагрессивная |
3-11 | 0,5-5 | " | |
3-11 | >5 | " | |
Морская вода | 6-8 | Любая | Среднеагрессивная |
Грунтовая вода | 3-11 | <0,5 | Среднеагрессивная |
3-11 | 0,5-5 | " | |
3-11 | >5 | Сильноагрессивная | |
3 | Любая | " | |
Производственные обратные и сточные воды без очистки | 3-11 | 5 | Среднеагрессивная |
3-11 | >5 | Сильноагрессивная | |
3 | Любая | " | |
Сточные жидкости животноводческих зданий | 5-9 | 5 | Среднеагрессивная |
Растворы неорганических кислот | <3 | Любая | Сильноагрессивная |
Растворы щелочей | >11 | Любая | Сильноагрессивная |
Растворы солей концентрацией более 50 г/л | 3-11 | Любая | " |