城市直埋式供热管道固定墩的结构设计浅析

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直埋热力管道设计理论浅析

直埋热力管道设计理论浅析

直埋热力管道设计理论浅析摘要:根据直埋热水管道和直埋蒸汽管道的不同特性,介绍了两种管道的应力验算及强度计算,并对两种直埋热力管道的敷设方式和保温结构进行了分析比较。

关键词:直埋热水管道;直埋蒸汽管道;应力计算;保温结构1、概述国内外热力管道直埋技术的发展已经有 60 多年的历史。

随着高分子有机材料的发展,20 世纪 50年代初,国外开始研制预制保温管,采用聚氨酯泡沫塑料作保温材料,以高密度聚乙烯作为保温管的外壳。

由于这种保温管具有较好的防水性,因而可用于地下水位高、土壤潮湿的地区。

国内在 20 世纪 50 年代曾经采用浇灌泡沫混凝土的管道直埋敷设方式,20 世纪 70 年代采用沥青珍珠岩保温的热力管道直埋敷设技术。

1977 年对用沥青珍珠岩保温的直埋热力管道进行了无补偿直埋敷设实验。

20世纪 80 年代出现了两种新型的预制保温管:一种是保温结构为氰聚塑形式的预制保温管,一种是管中管形式的预制保温管。

目前这两种形式的预制保温管已大量生产,并广泛应用于城市供热管网及工矿企业。

近年来采用复合保温管结构的直埋热力管道也得到越来越广泛的应用。

随着我国“热电联产”的迅速发展,热力管道敷设方式有了重大变革,目前对150℃以下的热水管道,几乎全部实现直埋敷设,经过多年的研究开发和实际应用,技术已比较成熟和配套,并已有相应的技术规程做指导。

蒸汽管道直埋敷设近年来也得到了长足的发展。

经过多年的探索,现已出现理想的预制直埋式耐高温复合保温管,并探索出一整套科学的、实用的蒸汽管道直埋敷设设计方法和节点处理技术措施。

直埋热水管道和直埋蒸汽管道在设计、施工要求上均有很大不同。

本文从两种管道的应力验算、保温结构等方面进行分析和比较。

2、应力验算直埋热水管道和直埋蒸汽管道的应力验算均采用应力分类法[1]。

应力分类法的主要特点是将管道上的应力分为一次应力、二次应力和峰值应力三类,并采用相应的应力验算条件。

管道由内压和持续外载产生的应力属于一次应力,它是为了满足静力平衡条件而产生的。

直埋供热管道设计浅析

直埋供热管道设计浅析

Technology Forum︱444︱华东科技直埋供热管道设计浅析直埋供热管道设计浅析 徐成军 储进昌 范坤良(中国核电工程有限公司郑州分公司,河南 郑州 450052)【摘 要】本文简要介绍了直埋供热管道设计的基本方法,针对管道设计中的应力验算、热伸长量计算等难点进行了分析,为设计者提供了一些参考的措施和建议。

【关键词】直埋;供热;管道;验算城镇热力管网有架空敷设、管沟敷设、直埋敷设等多种敷设方式,其中直埋敷设具有基建工程少、建设周期短、投资省、对建筑物及交通影响小等诸多优点,在我国城镇热力管网工程中得到了普遍使用,是城镇热水供热系统优先采用的管道敷设方式。

1 确定敷设方案根据设计输入资料及现场踏勘结果,选择最经济合理的管道布置路径和安装方式。

热力管道布置的总体原则应该是技术可靠、经济合理和施工维修方便,综合考虑供热区域的城市规划、热源位置、热负荷分布以及道路交通、建筑物、水文地质等多方面因素。

直埋供热应采用工作管、保温管、外护管为一体的工厂预制管道,保温层厚度应满足设计规定,运行时管道外护管表面温度应小于50°。

直埋供热管道与其他设施的净距、最小覆土深度及其他敷设要求应符合城镇供热直埋热水管道技术规程CJJT81-2013的规定,同时需要根据管道布置的相关参数对管道进行应力验算。

2 管道的应力验算直埋供热管道在运行过程中受热应力及土壤作用力的影响,可能发生强度破坏和丧失稳定性等破坏方式,因此必须对管道进行应力验算以保证管道的运行安全。

2.1 工作管直管段的应力验算根据规程,管道的应力验算采用应力分类法,相关计算参数按规程规定取值。

现行规程根据安定性分析原理,对工作管直管段进行应力验算,公式如下:(1)(2)式中:σj—内压、热胀应力的当量应力变化范围(MPa);v—钢材的泊松系数,取0.3;σt—管道内压引起的环向应力(MPa);α—钢材的线膨胀系数[m/(m·℃)];E—钢材的弹性模量(MPa);t1—管道工作循环最高温度(℃);t2—管道工作循环最低温度(℃);[σ]—钢材的许用应力(MPa);L—设计布置的过渡段长度(m);A—工作管管壁的横截面积(m2);F max—单位长度最大摩擦力(N)。

浅析城市直埋供热管道施工技术

浅析城市直埋供热管道施工技术

浅析城市直埋供热管道施工技术摘要:在过去,城市供热管道的地沟敷设中存在很多不足,并且还会占据很多空间,管道一旦出现问题,后期维修十分困难。

在城市规模不断扩大,经济发展速度不断加快的背景下,城市直埋式供热管道开始逐渐被应用到供热系统施工中,为了能够满足当前城市供热需求,直埋供热管道施工技术的完善与改进显得更加重要。

关键词:城市直埋供热;管道施工;施工技术一、直埋供热管道敷设技术分类1、无补偿直埋敷设技术所谓的无补偿直埋敷设技术就是指在供热管网工程中采取的是高温水没有补偿的直埋方法,具体要求是:将供热的水温设计为115℃,水压达到1.4MPa,选用的最大管径是600mm,此时的热水管供热半径是8km,整个管线的延线长度为15km,材质要求是Q235钢,管顶的埋设深度要求是1.1m~2.0m。

当然要根据所在区域的实际情况进行灵活的参数调整,对于一些需要在河道中进行敷设的管网,为了减少可能的固定墩和敷设补偿器事故,要对该区域无补偿敷设需要的管道的压力和应力等进行严格的分析和计算,如果不在前期进行对应的科学计算和分析很可能会造成严重后果。

2、有补偿直埋敷设技术对于有补偿的直埋敷设技术需要的条件:此时的水温要求为120℃,水压应该达到1.6MPa,最大管子的直径为900mm,同样需要采用Q235钢材质,管顶的埋设深度要求是1.3m~2.5m。

在实际的供热中水温比较高而且地形高度差也比较大,所以要想满足管道的稳定性,需要采取有补偿的直埋敷设方法,进行管道供热。

在设计中要将管径大头的一端设固定墩,将补偿器设置在管径比较小的一侧。

由于管径是比较大的,而且钢管的壳体又相对较薄,所以实际施工中一定要对管道的局部进行稳定性核算。

管道内的最大扭向在固定墩处的位置会出现应力作用,所以要对固定墩进行相应的技术核算。

二、设计方法1、无补偿冷安装直埋敷设对于无补偿冷安装,首先要采用应力分析方法进行管道的应力验算。

这里的应力分类方法要根据实际情况来定,例如不同的负荷产生的应力形态和可能对管道造成的破坏影响,对于不同的形态应力要在前期给予不同的限定值。

直埋热网管道固定支墩设计分析

直埋热网管道固定支墩设计分析

直埋热网管道固定支墩设计分析摘要:热电厂热网管道及城市集中供热管道常采用直埋方式敷设,但对直埋管道固定支墩设计分析的相关理论及处理方法并不完善,本文在工程实践基础上,对固定支墩尺寸设计、样式、配筋计算进行了分析总结,为类似设计提供参考。

关键词:供热管道;固定支墩;土压力;设计引言目前,随着我国热电厂的建设和北方地区城市集中供热的发展,热力管道敷设越来越广泛。

管道敷设方式主要为架空、地沟和直埋。

架空方式不但占据地下空间,而且需要地上空间,影响美观,在地上空间有限的厂区及城市很受限制。

地沟敷设方式需要年年进行维修,供热成本较高,同时接缝多,热损失大,能源浪费严重,施工周期长,对城市交通影响大,工程造价高等问题。

经过近年来的应用证明,供热管道直埋敷设具有良好的社会效益和经济效益,优点如下:工程造价低;热损失小,节约能源;防腐、绝缘性能好、使用寿命长;占地少、施工快、有利于环境保护和减少施工扰民。

因此,直埋方式已成为供热管道最普遍采用的敷设方式。

同架空敷设、地沟敷设供热管道一样,直埋供热管道上设置固定支墩,其目的同样是限制管道轴向位移。

固定支墩一般为钢筋混凝土结构。

1 固定支墩形状及间距固定支墩形状通常采用长方体、倒“T”形体、箱式等,其中长方体、倒“T”形体固定支墩应用较多,箱式固定支墩和管道阀门小室、补偿小室、泄水排气小室等合用,以降低土建造价。

为了节约投资,固定支墩间距应尽可能的大,同时固定支墩间距必须满足下列条件:管道的热伸长量不得超过补偿器所允许的补偿量;管道因膨胀和其他作用而产生的推力,不得超过支墩所能承受的允许推力。

2 固定支墩设计2.1 固定支墩受力荷载固定支墩主要承受管道的热膨胀冷缩约束力、内压不平衡力和活动段位移产生的作用力,同时作用于固定支墩上的外力还有主动土压力、被动土压力、支墩与土的摩擦力。

垂直外力有管道自重及管道内介质的重量、支墩及支墩上的土重量。

土压力可按朗肯土压力理论计算。

浅谈供热管网直埋敷设固定敦的设计与施工

浅谈供热管网直埋敷设固定敦的设计与施工

浅谈供热管网直埋敷设固定敦的设计与施工摘要:当前,城市供热管网中的直埋敷设方式已经成为供热管道敷设的一种主要敷设方式。

在许多城区的集中供热管网布局中,直埋敷设的供热区域也逐渐扩展。

在这种情况下,城市热力管网对直埋管道的受力设计也相应的不断增加了要求。

供热管网直埋敷设固定墩的设计是否合理,在一定程度上将直接影响到工程造价和安全运行。

本文从供热管网直埋敷设的概念和发展现状出发,深刻分析了固定墩的受力状态和施工设计。

关键词:供热管网直埋敷设固定墩施工设计一、供热管网直埋敷设的相关概念供热管网敷设方式分为直埋敷设、地沟敷设和架空敷设这三种敷设方式。

直埋敷设与其他两种敷设方式相比,其具有对周围环境的影响和供热损失较小,施工周期相对较短、占地少、使用寿命长等优点。

因此,直埋敷设在城市供热领域的应用比较广泛。

总的来说,直埋敷设保温管所用的材料一般分为以下两种,一种是氰聚塑直埋保温管,这种保温管的保温层耐温最高可以达到120 ℃,采用高温聚氨酯保温层可耐温150 ℃,这种直埋保温管制作工艺较简单,价格较低,且接头现场处理较为容易。

另一种是直埋式预制保温管,这种保温管的性能相对于氰聚塑直埋保温管来说更好,但其价格也相对较高。

这种直埋式预制保温管的接头处需进行热熔焊、塑料焊,并需进行热塑带缠绕加强,因此施工难度比较大。

二、直埋敷设的发展现状随着社会经济的不断发展,城市集中供热已经成为城市供热的总体趋势,集中供热在其使用效果上也体现出了巨大的社会效益和经济效益,同时也极大的方便了居民的生活。

我国的供热管道直埋技术最早是从20世纪80年代起步,随后在2000年中华人民共和国建设部发布了《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》(CJ/T114-2000)以及2001年的《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管件》(CJ/T155-2001)的行业标准。

1998年,中华人民共和国行业标准《城镇直埋供热管道工技术规程》(CJJ/T81-98)的颁布和实施,从这以后,我国供热管道直埋技术逐渐走向制度化和规范化。

城市直埋式供热管道固定墩的结构设计浅析

城市直埋式供热管道固定墩的结构设计浅析

城市直埋式供热管道固定墩的结构设计浅析摘要:在现代城市建设中,大口径、高温、高压的直埋式供热管道被广泛应用,管道固定段的轴向推力通常很大,给结构设计带来一定的困难。

本文从埋置深度、周围覆土性质等对固定墩的性能的影响方面,对固定墩的结构设计进行研究。

关键词:直埋式供热管道固定墩1固定墩主要受力固定墩作为管道的支撑结构埋于地下,除了自重外,受到各种外力作用。

1.1 水平力1.1.1 管道水平推力管道水平推力F(单位为kN)根据管道的敷设、管径、运行温度、安装温度、工作压力的变化及与土的摩擦力计算可得出。

此项数据在设计过程中由暖通专业计算并提供,用于结构计算。

1.1.2 主动土压力、被动土压力管道支墩前后侧面的土体对支墩产生主动土压力及被动土压力,计算公式如下:粘性土:Pa=γhtan2(45°-φ/2)-2ctan(45°-φ/2)Pp=γyhtan2(45°+φ/2)+2ctan(45°+φ/2)砂土等无粘性土:Pa=γhtan2(45°-φ/2)Pp=γhtan2(45°+φ/2)式中:Pa——主动土压力,kPaPp——被动土压力,kPaγ——土的重度,水土分算时,取浮重度;水土合算时,取天然重度,kN/m3h——固定墩埋深,m;φ——土的内摩擦角C ——土的粘聚力,kPa1.1.3 固定墩与土的摩擦力固定墩底面、侧面及顶面与土壤接触,都会产生摩擦力,但在计算中,上面及侧面的作用力可忽略不计,只计算底面产生的摩擦力。

Ff=G式中:Ff——摩擦力,kN。

——土与固定墩的摩擦系数:对粘土,0.25~0.45;对砂土,0.40~0.50;对碎石土,0.60。

G——固定墩自重及上面的覆土重,kN。

1.2 垂直力1.2.1 固定墩自重GG=γ0V式中:γ0——固定墩的重度,一般取25kN/m3V——固定墩的体积,m31.2.2 固定墩上部覆土的重量G1G1=γh0S式中:γ——固定墩上部土的重度,水土分算时,取浮重度;水土合算时,取天然重度,kN/m3;h0——固定墩上部覆土深度,m;S——固定墩底板面积,m2;2固定墩的结构验算2.1 抗滑移验算[1]抗滑移验算公式式中:Ks——抗滑移系数;K——固定支墩后背土压力折减系数,取0.4~0.7;EP——被动土压力作用力,kN;Ea——主动土压力作用力,kN。

浅谈城市直埋供热管道固定墩推力计算方法

浅谈城市直埋供热管道固定墩推力计算方法

是直管段强度验算的重点。A1A1 面管道施加给固定墩的轴向
力 P1=Na1=[αE(t1-t0)-νσt]A×106=17483kN
(3)
1.4 A2A2 面管道施加给固定墩的受力 P2
L2 段处的固定墩处于完全锚固段,其受到的主动力包括
热膨胀力和泊松力,因此,段的热膨胀被完全压缩。此时,
直埋供热管道的轴向内力等于主动力减去内压不平衡力。L2 段处的固定墩处于锚固段,合成推力时,此侧推力乘以 0.9
的安全系数。
P2=0.9Na2-Fn
=[αE(t1-t0)-νσt]A×106-PnA0=15634kN 1.5 主动土压力 Pa 和被动土压力 Pp
(4)
在施工时,虽然要对固定墩的土壤夯实,但是,土壤也
不是理想的刚性体,所以在热力管道实际运行时,固定墩存
在实际微量位移。在热力管道的运行过程中,随着温度的升
(1)
为计算固定墩处于锚固段还是过渡段,需要计算过渡段
最大长度:
( ) Lmax =
α E (t1 − t0 ) −νσ t
Fmin
Aax=586m,可知 L1 > L2 > Lmax。因此,固定墩
处于锚固段,管道热伸长完全受阻,热膨胀力完全转化为管
道内力。此时,是管道中内力、轴向应力最大的直线管段,
图 1 直埋管道固定墩受力模型 1.2 固定墩受力分析
固定墩宽、厚、高分别为 b、d、h,固定墩墩顶覆土高 度为 h1,在供热管道运行过程中,随着管内水温的升高,固 定墩在管道热膨胀力作用下,产生微量轴向位移,管道运行 时,固定墩受力如图 2 所示。
直埋供热管道的轴向力有主动轴向力和被动轴向力,主 动轴向力包括热膨胀力和泊松力,被动轴向力有土壤摩擦力、 补偿器位移阻力、主动土压力和被动土压力。固定墩在管道 运行过程中受力俯视图如图 3 所示。

城市供热管网固定墩受力状态及其直埋敷设设计探讨

城市供热管网固定墩受力状态及其直埋敷设设计探讨

137中国设备工程Engineer ing hina C P l ant中国设备工程 2019.06 (下)冬天来临后,越来越多的城市都开始采用供暖的方式度过寒冷的冬天。

城市集中供暖不仅能够度过寒冷的冬季,还能够促进能源的节约高效消耗,推动和保障城市供暖热系统的稳定和安全。

随着城市化进程的不断发展,现在人们对供暖系统的需求也越来越大,为了更好地为人民服务,保障能源的节约高效利用,推动城市供热管网系统的安全稳定,本文对城市供热管网固定墩的受力状态及其直埋敷设设计进行了分析研究。

1 城市供热管网的直埋敷设城市的供热系统具有降低能源消耗、废弃排放、减少对空气的污染等优点。

城市集中供暖与原来的家庭烧煤用碳等增暖方式相比具有很多优点,集中供暖能够从锅炉的烟囱设计等方面入手尽最大可能将资源充分利用,提供能源的燃烧利用率,使能源能够高效利用,从而有效地减少环境污染、能源浪费的问题。

本次分析的是城市供热管网的直埋敷设。

地下敷设长输供热管线的方式,是当前阶段最为常见、应用范围最广泛的方式。

其中直埋的敷设方式,需要采取一系列措施保障长输供热管线的防腐性和防水性等。

直埋敷设是一种城市供热管网的固定设计,这种方式主要是利用固定墩实现,所以最重要的就是要对固定墩设置,然后将固定墩之间的距离计算出来。

另外,直埋式的供热管道所使用的抵偿功能,需要对两个固定点之间的管道热伸长量有效满足。

所以在对城市供热管网进行直埋敷设时需要进行核算,不断优化城市供热管网的直埋敷设。

城市供热管网固定墩受力状态及其直埋敷设设计探讨孙哲(天津市热电有限公司,天津 300161)摘要:我国冬季相对比较漫长,且北方普遍在冬季都处在一个非常寒冷的天气里,这时候解决问题的一个常见的方法就是供暖。

本文主要从城市供热管网固定墩的受力状态入手分析研究固定墩的优化支墩设计及其直埋敷设设计。

关键词:供热直埋管网;供热管道;固定墩中图分类号:TU995.3 文献标识码:A 文章编号:1671-0711(2019)06(下)-0137-02在采用直埋敷设时最好采用聚氨酯夹克、氰聚塑起到保温和防腐的作用的材料。

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城市直埋式供热管道固定墩的结构设计浅析
1、城镇供热管道设计
1.1直埋供热管道的应力
无论多大的直径埋管道, 管道内部压力产生的压力主要是管介质和管道轴向摩擦当土壤的轴向位移, 和管土的侧向位移横向压缩反应。

压力产生的内部压力和土壤侧向压缩反应引起的二次应力计算方法根据现有“城”的直埋供热管道工程技术规范(CJJ / t81 - 98) 计算, 但现有的土压力引起的轴向摩擦“纪律”忽
略管道本身重量的影响,这在小直接埋管道强度计算是没有问题, 但是对于大直
埋管道由于管道本身自重大, 当发生管道轴向位移时, 由自重产生的管道和土壤之间的摩擦不应被忽视。

1.2过渡段长度计算
当补偿装置的两端直接管间距大于过渡段的长度限制(最大长度的摩擦) 两次, 可以形成两个( 自然)锚点之间的无偿部分( 自然锚固段); 当补偿设备间距小于或等于两次过渡段的长度, 由一个静止的点分为两个过渡段(补偿) 。

没有补偿直埋敷设方式冷安装条件:
根据弹性理论分析(1.35 c eq[美国])或更低,只要温差不大于弹性安装温差直管道直埋敷设方式不允许安装补偿器和无偿, 管道在弹性状态下运行。

换句话说, 当安装一个温差大于弹性温差, 直部分中不允许存在锚定, 必须安装补偿器, 设置补偿器的最大间距是管存在过渡段的锚固长度的两倍。

过渡段长度可以根据现有的停滞时期在单轴应力和摩擦。

弹性温度(58.0 ~ 67.4 C)和管道工作压力(1.0 ~ 2.5 Mpa), 公称直径(dn40 - 1000)。

采暖管道安装温度计算在10C ,供水温度的设计一般都大于80C ,温度低于
80E ,因此,无论第二网络,直接埋管供水管道必须安装补偿装置、回水管可以考虑无偿。

根据弹塑性理论分析(c eq 3( c )或更少),等效应力小于屈服极限的两倍,引入安全系数后, 取而代之的是容许应力的 3 倍。

基于弹性稳定性分析的温度(121.0〜149.3 C )也增加了许多,这样,即使水温高达140C,采用直线冷段和安装没有补偿直埋敷设方式。

然而,由于高应力检查值,需要三通,弯头等应力集中
在本地配件在必要的加强措施。

基于弹塑性理论分析, 类似于弹性理论, 在安装温
差大于弹性温差, 直部分中不允许存在锚定, 必须安装补偿器。

事实上, 对于
130C和1.6 MPa埋管是允许锚定的存在。

根据稳定性分析方法,在计算热伸长时必须首先确定管道的屈服温度, 当安装一个温差小于屈服温度, 计算伸长弹性分析方法; 安装温差大于收益时的温差和温度差异小于弹性, 管允许进入屈服阶段,仍然需要知道过渡段长度计算伸长。

过渡段长度是确定管道的锚定边界。

在安装长度小于过渡段时, 甚至比收益率温度,计算伸长弹性部分; 在安装过渡段长度大于部分的锚固长度大于过渡段状态(收益率), 其余产生塑性变形。

因为塑性变形的变化, 再次在管线在温度循环的过程中存在一定的预应力, 管道此后不再进入屈服, 这时间会减少一定长度伸长(由于收益率的压缩量)。

同样的,当安装一个温差大于弹性温差, 管是不允许进入锚定状态。

安装管长度应小于过渡段长度的锚定。

1.3固定支架的设置原则
直管结束时(正常)补偿器或弯曲补偿,在直管不是固定的码头,结束补偿器, 弥补弯管,当补偿器弯管摩擦比流体作用于内部压力推力(盲板力)是不固定墩, 否则应该设置定点固定墩。

2、施工方法
2.1安装
供热管道的热应力将发生膨胀变形和释放, 但这种方式并不是消除压力的释放,因此,必要时需要考虑安装方式释放管道的热应力, 它可以通过安装调整,首先,扩张变形的变化, 通过这种规模的变化释放的热应力和变形,相应的调整的压力。

美惠三女神, 零应力与变形和温度有关, 温度增加的零应力状态下将直接减少对变形的影响。

2.1.1无偿冷安装
冷没有补偿在加热管道回填经常遇到安装问题, 预应力无偿处理, 管道通常出现在温度变化是保持锚固形式。

这是一种最经济和简单的安装, 但其将承担很多管道应, 这是不可避免的。

因此,以这种方式安装管道强度的前提条件可以满足。

2.1.2补偿的方式安装补偿是通过所谓的弯曲补偿器等设备的不利影响管道的变
形和应力进行补偿, 补偿装置将附近的管道部分的戏剧。

不管他们是否弯曲管补偿器或波纹管补偿器安装管道建设项目的投资将会增加, 在波纹管补偿器, 中
国必须要添加一些事故。

整个管道设计与施工,有补偿安装方法只能实现在当地设计, 这是为了经济和安全。

2.1.3预应力安装方法
根据预应力安装本质上是基于安装的温度变化, 为了改变管道环境的方式, 使管道在安装期间的温度和预热温度是平等的, 管道的压力可以是零。

生产的预应力等于管的温度和环境温度的影响。

预热和一次性补偿器安装预应力实现方法首先, 预应力效果在回填前, 加热直接回填将直接使线显得预应力的影响。

当使用这种方法时, 应保证预热的热源,和海沟需要接触, 这就需要网站的条件。

第二, 是使用一次性补偿设备,通过这种方式,可以在管道安装后回填。

焊后和补偿器补偿周期的扩张是第一次在加热管部分自由变形能力。

温度变化很多次后, 压力均匀分布, 预应力效果可以达到。

一次性补偿器的方法, 不需要预热热源,补偿器海沟附近,只有接触, 但是增加一次性补偿器的成本。

2.2直接埋供热管道布局和安装
2.2.1 管道的选择
埋供热管道压力普遍偏低, 总体薄膜应力引起的内部压力小于许用值的50%。

直接爆破损伤的可能性非常小, 可能破坏最大的塑料疲劳损伤是由温度应力引起的。

2.2.2管道布置
将土壤直埋供热管道穿越河流的深度应根据条件决定, 管水冲刷稳定性条件。

直接埋供热管道阀门应能承受管道的轴向载荷, 宜采用钢阀门和焊接连接。

供热直埋管直径变化(减速器)或壁厚的变化,应补偿器或固定码头, 固定码头应该位于大直径和壁厚较大的一侧。

直接埋供热管道补偿器, 可变直径管件等应采用焊接连接。

2.2.3管道铺设
的高处供热直埋管应排放阀, 阀门应该设置较低。

支管应使用角落自然补偿, 指出轴向补偿器或弯曲的距离不应超过20 m, 分歧点干轴位移, 轴向位移量不应大于50 毫米。

结论
用于供热管道直埋敷设方式无可比拟的优越性,具有显著的社会效益, 经济效益, 节能效率。

但在设计、施工和运营管理必须严格执行根据技术规格书的要求直接
埋地管道、直埋敷设方式的集中供热管网实现其强大的保证。

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