供热管道直埋无补偿冷安装技术的应用
热网管道直埋无补偿技术的分析

热网管道直埋无补偿技术的分析摘要:热网管道直埋无补偿技术作为一种重要的热网管道铺设方式,已在热能输送领域得到广泛应用。
在过去的几十年里,随着城市热网规模的不断扩大和热能输送技术的不断进步,对于各类基础设施的需求量不断增加,其建设质量也在不断提高,直埋供热管道建设质量是保证供热质量和提高居民生活质量的先决条件,热网管道的安全稳定性和经济效益成为人们关注的焦点。
本文主要探究了直埋无补偿技术的优势,技术难点及施工规范要点,以供参考。
关键词:热网管道;直埋;无补偿技术引言:在我国,热网管道直埋无补偿技术的研究始于上世纪80年代。
研究者们通过在地下埋设热网管道并对其进行系统监测,探索了该技术的适用性和发展潜力。
他们发现,热网管道直埋无补偿技术具有施工简便、运行稳定等优势,能够有效降低工程成本和能源损失,因此受到了广泛关注和重视。
现阶段城市直埋式供热管道在供热系统的建设中开始逐步得到运用,为了能够适应现阶段城市供热的需要,对直埋供热管道的施工工艺进行改进和提高就变得较为重要。
为此,应加强对先进理论及先进技术的研究及运用,并不断地研究、开发、探讨直埋供热管施工技术,使直埋供热管道的施工技术更加适用、安全、可靠与经济。
1.热网管道直埋无补偿技术的优势传统的热网管道铺设方式存在一些问题,传统方式需要在管道的铺设过程中采用补偿措施,如补偿节制器、弹簧支撑等,以应对管道的膨胀和收缩。
这些补偿措施不仅增加了工程的复杂性,还在一定程度上增加了施工的难度和成本。
补偿措施的使用也带来了一定的维护和管理难度,若不及时检修和更换,可能会导致管道的泄漏和爆裂。
因此,热网管道直埋无补偿技术的出现正是为了解决传统方式存在的问题。
该技术采用了新型的管道设计思路和施工方法,通过选择合适的材料和结构,使管道在运行过程中能够自由膨胀和收缩,减小了管道的应力和变形。
相比于传统的架空敷设方式,直埋无补偿技术无需建设支架和支撑结构,减少了施工所需的材料和人力成本,降低了总体施工成本。
城集中供热管道无补偿直埋敷设

城市集中供热管道无补偿直埋敷设摘要:城市供热管的管网出现故障,会对城市空气质量造成不利影响。
锅炉废弃物的排放作为城市污染的主要制造者,通过改造集中供热管网逐渐成为现阶段环保工作的重要内容。
在城市集中管道供热过程中,不仅能有效减低锅炉废弃物的排放量,而且也能提升城市空气质量。
基于此,将针对城市集中供热管道无补偿直埋敷设进行分析,希望通过分析,能够为相关人士提供参考依据。
关键词:城市;集中供热;无补偿;直埋敷设1城市集中供热概述近年来,在政府对基础设施建设投资力度加大及供热需求持续增长的双重影响下,城市集中供热行业发展迅速,全国的集中供热面积和用热量快速稳定增长。
随着节能减排淘汰落后产能政策在全国的实施,各级地方政府加快了拆除高耗能、高污染、低热效率的区域小锅炉的步伐,热电联产机组因具有节约燃料和减少环境污染的特点,成为我国主要的集中供热热源。
据中国产业调研网发布的《2016- 2022年中国城市供热行业现状调研分析与发展趋势预测报告》显示,我国集中供热覆盖率仍处于较低水平,目前,仅在北方各省的主要城镇建有集中供热系统,且平均覆盖率不到50% ;南方城镇和我国广大的农村地区则基本没有集中供暖设施。
而芬兰和丹麦等发达国家的城市集中供热覆盖率达90%,其全国平均水平也在60%以上。
未来城市化率的提高和旧城区的管网建设改造等均为集中供热市场创造了巨大而持续的需求,预计城市供热市场未来3〜5年将保持15%的复合增速。
我国集中供热的需求非常巨大,集中供热行业有非常广阔的发展前景。
另一方面,城市发展快速增长的供热面积加剧了居民用热的供需矛盾。
而我国的大型热电联产机组仍以燃煤为主要燃料(占比超过80%),其年耗煤量超过1.5亿吨。
受环境治理、燃料供应、电力输送等因素限制多建在远离城市的地方。
近年来,为了改善环境质量,兼顾提高居民生活水平,我国北方采暖区域大规模实施〃煤改气”、〃煤改电〃等工程,但天然气储量小,气源也得不到很好的保证,有时直接会影响到居民的正常用气用热,采用非煤供热成本偏高,这些因素严重制约着我国集中供热行业的良性发展。
直埋无补偿冷安装技术在长输管线中的应用

直埋无补偿冷安装技术在长输管线中的应用一、直埋无补偿冷安装技术的基本原理直埋无补偿冷安装技术是指在管线安装过程中采用冷状态下直接埋设的方法,无需传统的热沉降和热补偿的繁琐步骤,可以直接将冷状态下的管线埋设到地下,减少了管道安装的复杂性和成本。
其基本原理是利用管线冷却后的残余应力和位移来平衡管线在运行过程中产生的应力和位移,从而使管线能够安全、可靠地运行。
1. 降低成本:直埋无补偿冷安装技术无需复杂的热沉降和热补偿工艺,减少了安装过程中的人力、物力和财力的投入,从而降低了管线安装的成本。
2. 提高安全性:直埋无补偿冷安装技术避免了传统安装过程中的热变形和热应力,减少了管线在运行中的安全隐患,提高了管线的安全性。
3. 减少施工周期:直埋无补偿冷安装技术简化了安装过程,减少了施工周期,提高了工程效率,缩短了工程周期。
4. 节能环保:直埋无补偿冷安装技术无需进行高温加热和冷却处理,减少了能源消耗和环境污染,符合节能环保的要求。
1. 适用范围广:直埋无补偿冷安装技术适用于各种管道材质,包括钢管、塑料管、玻璃钢管等,适用范围广泛。
2. 减轻管道自重:采用直埋无补偿冷安装技术可以直接将冷状态下的管线埋设到地下,减少了热处理过程中的自重,减轻了管线对地基的压力,减少了地基沉降。
3. 降低维护成本:直埋无补偿冷安装技术延长了管线的使用寿命,减少了维护和修复的频率,降低了维护成本。
4. 展现技术优势:长输管线通常面临复杂的地质条件和气候环境,采用直埋无补偿冷安装技术可以展现其技术优势,提高管线的稳定性和可靠性。
直埋无补偿冷安装技术在长输管线中的应用对于促进我国长输管线技术的发展,提高管线的安全性和稳定性具有重要的意义。
在未来的发展中,需要进一步加强技术研究和规范制定,积极推动直埋无补偿冷安装技术在长输管线中的广泛应用。
相信通过我们的不懈努力,直埋无补偿冷安装技术一定能够在长输管线中发挥更大的作用,为我国的长输管线建设和维护作出更大的贡献。
供热工程建设中直埋无补偿冷安装技术

供热工程建设中直埋无补偿冷安装技术摘要:热力管网的直埋敷设在我国被普遍的应用,在这样的情况下,在供热工程中变得十分重要,这主要是因为热力管网的直埋符合系统在设计的过程中,会设有补偿器的固定墩,这样就降低了整个系统的危险性,从而提高了管道的安全性,也节约了工程的资金,缩短了施工的期限,延长了管道的使用寿命,最大限度的降低了热损失和维护的费用,也不会影响周围的环境以及地貌,因此在供热工程建设中是极为重要的,能够提高直埋无补偿冷安装技术水平。
关键词:供热工程;无补偿,冷安装技术冷安装的施工方式能够缩短施工周期,减少运行过程中管道的漏点,能够有效的推动我国供热行业的迅速和良性发展。
直埋预制保温管无补偿冷安装敷设方式采用先进的应力分析法,已得到国内外供热界的普遍承认,已经是一项很成熟的技术,只要在日后的实际应用过程中认真对待每一个细节,把握好工程质量,供热管道无补偿冷安装直埋技术会在节能减排的过程中发挥巨大作用。
一、热网管道的直埋无补偿技术的相关理论热水管道在设计的过程中会使用弹性变形的方法,这种弹性变形的方法主要就是将热水管道可能发生的弹性变形进行控制,使得热水管道始终保持在弹性的状态,这样是便于热水管道的运行的,直埋无补偿技术可以产生轴向应力,而轴向应力是由整个管道自身的强度来承受的,轴向应力不能够超过管道的强度,否则管道就会出现爆裂的危险。
直埋无补偿技术还涉及到第三强度理论,也就是说要将轴向应力分为一次应力、二次应力和三次应力。
一次应力主要就是指承受压力的直管中所产生的应力,这种应力也被叫做内压环向应力,二次应力主要就是指温度应力,这种应力主要是由于不能够完全释放的热胀冷缩的气体在直管内可能会产生的应力,三次应力主要就是指峰值应力,这种应力是在一次应力与二次应力作用与直管之后,管件释放变形所产生的一种应力,这种应力相对于上两种应力来说较大,在这样的情况下,必须要保证轴向应力能够满足直埋管件的要求,最大限度的保证管件的可靠性和安全性。
供热管道冷安装无补偿直埋敷设技术的应用

供热管道冷安装无补偿直埋敷设技术的应用摘要:在没有补偿的情况下,直埋管的安装和布置方式采用了先进的应力分析,得到了国内外取暖界的普遍认可,已经是非常成熟的技术。
我们相信,今后在实际应用过程中,认真对待所有细节,掌握工程质量,在没有补偿的情况下,直埋热管技术将在节能减排过程中发挥巨大作用。
关键词:供热管道;冷安装无补偿直埋敷设技术;应用引言通过压力管网试验,采用非补偿布置方式,不仅减少了管网补偿装置的初期投资,还减少了管网的危险点,提高了管网的安全性和稳定性。
因此,无补偿制冷安装方式有助于直埋管网技术的发展,在国外直接供热管网建设中具有应用价值。
1供热管道冷安装工程概况某城市乡镇拟利用余热进行集中供热,现需要对集中供热管道进行设计并安装施工。
根据设计方案,采用的是双管闭式枝状布置系统,对于一次网管线拟采用冷安装无补偿直埋敷设技术,其中使用的管道为预制直埋保温管,管网整体结构简单、方便后续运行管理,且整个工程项目造价比较低。
根据设计方案,一次管网的温度差为30℃,其中供水温度和回水温度分别为80℃和50℃。
集中供热共设置了三条主管网。
2无补偿冷安装直埋技术的优势与不足2.1无补偿冷安装直埋技术的优势2.1.1管网布置形式简单在供热管网进行工作的时候,它所处的温度范围内是不需要设置补偿器来提高供热管网的强度的,从管网强度的角度考虑,供热管网中可不设置补偿器。
但由于些管件的强度或对其热位移的限制,有可能设置少量补偿器及固定墩。
因此,管网占空间小,布置形式简单。
2.1.2投资较少对于供热管网的投资包含很多内容,其中有管网在运行过程中所产生的费用、设备在进行更新时也会有费用产生以及在建设管网时也会产生费用,在建设过程中所产生的费用最多,比如,管网的采购、安装、回填或是保温等施工都需要一定的费用。
以某建设供热管网工程时,采用无补偿冷安装直埋敷设的工程总造价比采用有补偿直埋敷设节约总投资的15%左右,由于减少或不采用补偿器,降低了管网的阻力,约能减少管网阻力的30%,有利于节能运行。
热水管道直埋无补偿敷设技术的应用

热水管道直埋无补偿敷设技术的应用作者:李洪林来源:《城市建设理论研究》2013年第08期摘要:通过结合工程实践,分析了大管径热水供热系统直埋无补偿敷设技术的技术要点和工程实际应用。
主题词:大管径热水管道无补偿中图分类号:K826.16 文献标识码:A 文章编号:一、问题的提出1、几十年来,我国的供热管道沿袭采用地沟敷设方式。
供热管道地沟敷设主要存在一系列的问题:地沟敷设管道常用的保温材料多数防水性差,保温层容易脱落,不仅降低了保温效果,增大了管网的热损失(热损失高达 25% 左右),而且增加了维护工作量。
钢管经常处于热湿环境中,腐蚀情况严重,缩短了使用寿命。
地沟敷设供热管道的挖沟、砌沟、管道安装、管道保温、地沟回填等施工工序均在现场进行,施工人员劳动环境恶劣,施工周期长,对城市交通影响大,工程造价高。
2、预制保温管直埋敷设的优点2.1工程造价低对热水供热管道,可以降低 10%左右。
地沟敷设与直埋敷设供热管道经济技术比较(DN200)2.2热损失小,节约能源直埋保温管采用聚氨酯硬脂泡沫塑料作保温材料,其导热系数比其他普通保温材料低得多,保温效果提高4~8倍。
保温材料导热系数聚氨酯硬质泡沫塑料吸水率低,小于10%。
低导热率和吸水率,加上保温层外面防水性能好的高密度聚乙烯,大大减少了供热管道的整体热损失。
2.3防腐、绝缘性能好、使用寿命长高密度聚乙烯外保护层具有良好的防腐、绝缘和机械性能,所以只要管道内部水质处理好,保温管道使用寿命可达 30 年,比传统的地沟敷设提高寿命3~4 倍。
2.4占地少、施工快、有利于环境保护总之,供热管道中采用直埋敷设和地沟敷设相比,有不可比拟的优越性。
二、大管径热水管道直埋无补偿技术的主要内容整体式预制保温管道和周围回填土壤系统共同构成了供热管网的完整系统,管道系统由直管、弯头包括L形、几子形、U形等补偿弯管、折角、变径管、三通、补偿器、和固定墩(或固定支架)等构成,回填土壤包括周围回填砂和外围回填土。
基于供热管道无补偿直埋敷设方式应用研究

基于供热管道无补偿直埋敷设方式应用研究本文对热力管道无补偿直埋的问题进行了探讨,通过对施工图设计过程的归纳总结,论述直埋供热管弹性分析法是否合理,对直埋供热管道的应力变形进行剖析,并结合供热管道无补偿直埋敷设实例验证,表明所采取的管道优化、简化设计是合理且可行的。
提出适当采用新型的补偿方式,可以降低工程造价并提高运行经济性。
标签:供热管道;无补偿直埋;敷设方式;应力变形一、供热管道无补偿设计管道直埋敷设方式分为无补偿和有补偿两种。
无补偿直埋敷设热水管道宜按照中国工程建设标准化协会标准《小区集中生活热水供应设计规程》CECS222:2007规定,供热系统室外供、回水干管可采用直埋和管沟敷设的方式。
当采用管道直进士敷设时,应选用憎水型保温材料保温,保温层外应做密封的防潮防水层,其外再作硬质防护层。
管道直埋敷设还应符合《城镇直埋供热管道工程技术规程》GJJ/T81及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的相关规定。
供热管道无补偿直埋敷设方式,就是取消补偿器,因为补偿器非常容易坏,维修(基本上是更换)非常不方便。
所以现在采用自然补偿设计。
其自然补偿设计有方形补偿(U型),L型,Z型,施工空间允许,最好是用方形补偿,就是U型补偿设计。
二、直埋供热管弹性分析法按变形能强度理论进行应力验算,弹性分析法是假设管道在弹性状态下工作,并且不会出现塑性变形(管道出现塑性变形即产生破坏)。
热力管道无补偿直埋的应用,在供热管道上的管材多为低碳钢Q235。
我们首先就要了解低碳钢Q235的材料特性。
伸长率δ5%的材料为塑性材料。
(一)弹性变形极限OA为弹性变形阶段,σp为比例极限,拉应力与变形保持正比例关系,Q235钢的比例极限σp=200MPa,σe为弹性极限(AB段)δ与ε间的关系不再成正比,但变形仍是弹性的。
A与B非常接近,在工程不对弹性极限和比例极限并不严格区分。
(二)钢管屈服极限屈服:当应力超过B点到达C点后,应力σ呈现幅度不大的波动而变形却急剧地增长,这种现象称为屈服。
大型冷安装无补偿直埋供热管道设计实例分析

钢 管 外 径 D ( O8 o m) .2
O0 o 16内压 环 向应 力 o ( a . O2 0 ' MP ) t
循 环 最 高 温 度 t( 10 1 ℃) 3
安装温度 t( ) 2 ̄ C O
E( a MP )
钢管 内径 D ( im)
2o0 000
O8 .
热 力管 道 呢?这 是大 家关 心 的问题 。其 实 , 热 力 管道 在 伸长 过程 中会 受 到土 壤摩 擦 力 的作 用, 在摩 擦 力 作 用 下 , 道 热应 力 受 到 束缚 , 管 不 能完 全伸 长 。 弯头 较 近 的管 道 , 离 由于受 到 摩擦 力 较小 , 够 充分 的伸 长 , 能 热应 力 得 到很 好 的释 放 : 而离 弯 头较 远 的管 段 , 由于 摩擦 力 逐渐 增 大 ,热应 力 很 难 释放 。管子 伸 长 的就
04 5 .0
弯 矩 变 化 范 围
M( / N m)
直 管 段 当 量 应力 12 84 -17 6 ( a MP )
456 . 4 626
2 28 8.
内压 力
P f a dMP )
1 弯头柔性系数大 K . 6 10 00 lo oO 小 k C M
段 自由伸 长量 的一 半 。有 了伸 长量 , 弯头 曲率 半径及 L弯 的最小 臂 长 的确定 就有 了计算 的 依据。
头曲率半径等很多有用 的参数。②节点弯头
曲率 半径 的计算 如 下 :
表 一
名称 数 据 名 称 d( / ℃) m m・ 数 据 名 称 数 据 6 4 名 称 n l 数 据 0
土深度( 1 m) . 5 弯头 尺 寸 系 数 01 6 1 . 39 4
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供热管道直埋无补偿冷安装技术的应用
摘要:详细介绍了直埋预制管道敷设最常用的安装方法,分析了各种安装方法的优缺点,特别侧重于直埋无补偿冷过程中供热的应用。
此外,我们还会根据情况提供解决方案,并针对过程的某些细节提出建议。
关键词:供热;无补偿直埋;冷安装;方法
近十年来,我国直埋敷设预制保温管发展成为供热管网的主要布线方式。
造成这种情况的主要原因是土建工程量小,进度快;占地面积小;高安全性;降低管道寿命投资成本;高效的传热。
此外,我们在施工领域也遇到了使用这项技术的问题,并积累一些经验大家共同探讨。
一、直埋管道中的应力分析
1.管道荷载。
直埋地供热管道的主要负荷包括两个主要方面:工作压力和温度变化。
当直埋供热管道工作时,不管管道变形如何,其压力都保持不变。
产生的力称为主应力。
由于温度变化对管道的影响(例如位移),因此生成的力称为二次应力。
2.土壤的影响。
一般来说,如果敷设在有沟和架空。
由于管道自身的重量,管道会产生弯曲的轴向变形;但是,在土壤上,土壤的物理力在一定程度上起到支撑作用,从而有助于减轻管道的重量并减少相应的弯曲变形。
因此,通常可以忽略它对管道刚度和强度的影响。
由于地面摩擦和压缩反应导致管道温度升高,从而限制了由于热膨胀和冷收缩而导致的加热管道变形,从而产生更大的二级应力。
二、有补偿直埋敷设和无补偿直埋敷设设计方法的主要区别
传统的管道强度校核方法不会对不同载荷下的应力条件进行分类,而是使用弹性或极限分析理论进行校核。
补偿器吸收热位移,降低直管段的应力。
结果表明,使用了许多安装支架和补偿器,并计算了具有扩展负荷分类的直管道的弯曲
强度。
根据不同的力条件对约束进行分类和控制。
温度应力由稳定性分析理论控制,因此只有管段符合应力分析的载荷要求,而无需配置补偿来降低直线段的温
度载荷。
三、直埋管网敷设方式
敷设直埋管网系统的方法有两种:一种是补偿直埋的,另一种是无补偿直埋的。
另一种方法是,有补偿直埋管道,而回水管管道无补偿直埋。
无补偿直埋改变了管道通过补偿器获取管道热膨胀的方式,从而降低了管道的应力。
而是利用钢的强度和应力特性,在降低应力值的同时实施了该方法。
四、直埋管网安装方式
1.无补偿的冷安装。
是指在正常的环境温度下焊接管道和沟槽回填。
管道应力计算采用分类学和定性分析理论。
设计中将考虑荷载工况的可能组合。
根据原因、来源、范围、性质和危险程度对约束进行分类,并对其强度进行不同的检查。
采用上述方法设计的直埋热水管道不需要直管段的补偿或预热装置。
在冷条件下安装焊缝和沟槽回填的过程。
在低温环境中,管道处于零应力状态,热应力在工作状态下增加,但应力变化范围始终在允许的范围内控制。
这种设计方法在热水管道的直埋敷设中具有明显的优势,可以充分利用温度约束特性并优化管道的载荷能力。
2.预应力装配方法。
有两种方法:敞沟预热和一次性补偿器。
管道温度达到或超过预热温度时进行回填或焊接。
从环境温度到预热温度的热扩展提前释放。
当管道温度下降到环境温度时,管道会受到拉伸约束,但当管道温度上升到高于预热温度时,管道会受到压力约束,从而产生预应力效应。
在工作状态下,由于提前释放一定数量的热膨胀变形,在工作过程中管道的压应力和拉伸应力不超过钢材的允许应力(1)敞沟预热。
管道可以在覆土之前进行敞开式预热。
如果不存在地面摩擦,则可以提前释放管道的热膨胀变形,其中预热温度是管道段的平均应力为零的温度。
在预热温度下加热管道时,覆土后会冷却,以便管道达到一定的平均应力水平。
第一次运行后,管道末端的移动基本上与冷安装相同,但可防止冷安装移动过大。
(2)一次性补偿器。
方法是在管的直段上按计算的间隔定义
一次性补偿器,在补偿器附近挖一个沟槽,然后填充沟槽。
在第一次加热过程中,当一次性补偿器补偿达到预释放的热膨胀量时,一次性补偿器焊接在整个管线上,从而释放管线的热膨胀变形。
由于地面摩擦,两个点补偿器之间的局部应力大于补偿器上的局部应力。
但是,由于系统温度的变化,应力在多次变化后趋于均匀。
五、直埋无补偿冷安装在设计及施工中的注意事项
1.沟槽要求。
土方是直埋地供热管道无补偿冷却设施设计和实施的重要组成部分,与供热管网实施质量直接相关。
在许多供热系统建设土方工程的情况下,发现部分土方开挖在填方上,土方工程基础未按照设计要求进行处理,管道直接上升,使基础变得不稳定。
造成管道底部不规则沉降;开挖沟槽时,不宜检查沟槽底部的标高,使管路底部不能与沟槽底部紧密接触,导致局部底面悬置;此外,当管道进行端对端焊接时,使用提升管方法进行端对端焊接,使管道底部悬置,使管道失去统一的支撑。
最后,焊接接头中的裂缝和泄漏影响加热系统的安全运行。
为应对上述问题,采取了一系列有针对性的措施,解决了直接埋地供热管道冷库建设中遇到的问题。
(1)在土方前严格测量放线、高程;检查中心线、横断面和高程:机械开挖预留200mm,然后使用手动和机械开挖达到管的基准高程。
(2)槽的填充采用人工和机械填充。
填充槽时,管道底部小于200mm,管道顶部大于200mm,管道腔内的沙填充,地粉状土填充400mm压实后,97%压实后,应进行下一次填方压实。
在管端1000mm处,下一个填方压力采用机械夯实。
2.管材要求。
(1)一次供水系统的设计温度一般为130℃,因此一次供水系统需要较高的管道。
一方面,传动环境温度高,保温性能好,耐高温性能好,防止保温在高温运行过程中碳化,造成预制温度管固有的性能损失;另一方面,由于运输距离、速度等原因当环境温度较高时,管道必须承受更大的压力。
此外,由于管道是直接埋设的,因此当管道拉伸时,恒温器的高密度PVC外壳可承受大量摩擦。
因此,外壳和绝缘材料、绝缘材料和钢管必须具有强大的结合力,以确保其“三位一体”。
同时,土压力也要求外壳具有一定的承载能力。
(2)三通加固和抽出分支。
在技术设计中,应使用直径不同的三通管道进行加固。
然而,长期以来人们一直错误地认为,加固的目的是保护分支。
实际上,加固的主要目的是保护主管道,因为支管在主管道打开后焊接,主管道被切开,应力集中发生
在管道运行过程中,管道必须承受并传递巨大的轴向载荷,为了避免在运行过程中主路被破坏,必须大口径直埋管道三通加固的设置。
3.选择阀门。
对于所有管道及其附件,无补偿的埋设管道承受较大的轴向载荷,而对于弯头,则承受较大的环向应力。
此外,所有管道和配件都在地下、恶劣环境和有限的空间内。
因此阀门和附件的选用必须符合特殊要求。
4.焊接和试验要求。
必须加强焊接链管理,因为无补偿直接埋管必须承受运行过程中的巨大负荷,焊接质量非常高,焊接材料选择、烘干、焊接认证、雨天、零度以下采取特殊措施。
国内外供热行业广泛认可采用先进的应力分析方法安装和铺设预制保温管道,而无补偿冷安装这是一项非常成熟的技术。
在今后的实际应用中,每一个细节都要认真对待,项目质量要把握,供热管道无补偿冷安装技术将在节能减排过程中发挥重要作用。
参考文献:
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