高层建筑燃气管道设计

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解述高层建筑燃气管道设计要点

解述高层建筑燃气管道设计要点

解述高层建筑燃气管道设计要点摘要:高层建筑燃气供应管道系统由于其用气点多,用途各异以及消除附加压力的调压设备技术工况等诸多因素,使该管道系统的构成和压力级制的确定变得复杂化。

本文分析了影响燃气设计主要因素与燃气管道设计,并提出燃气管道设计要点。

关键词:高层建筑;燃气管道;设计要点引言:市燃气是现代化城市人民生活和工业生产的一种主要能源,发展城市燃气可以节约能源,减轻污染,提高人民生活水平。

但是燃气作为一种易燃、易爆的气体,一旦泄漏,易发生爆炸或爆燃,会给居民的生命财产造成不可估量的损失,也会给燃气公司的经营带来无可挽回的损失。

1、高层建筑影响燃气设计主要因素1.1自重、体积因素高层建筑在自重与体积等方面,远超过多层建筑,产生地基的下沉对燃气管道产生较大影响,高层建筑正是由于设计建筑特殊性与复杂性,建筑材料的使用量较多,从而造成建筑体积与重量增加,导致地基承载力偏大,甚至造成地基沉陷,这对天然气管道布置造成一定影响,造成管道弯曲变形,甚至出现气体泄漏的情况,而该因素对高层建筑物产生较大影响。

1.2附加压力因素高层建筑的主体结构高度偏高,而空气与燃气比重发生一定的差异,引起附加压头不足,导致燃气不能持续性得到供给,对灶具的科学使用产生影响,并且对在城市生活的人们带来影响,对此设计人员应当进行科学规划与设计,消除高度的影响因素,确保燃气能够持续供应,保障人们群众的生活质量。

1.3压缩应力因素燃气立管自重所产生压缩应力,同时降低了管道供给水平,然而正是管内外环境的偏差过大致使管道发生伸缩,影响管道供气能力。

1.4外力因素高层建筑不可难免受到外力因素的影响,比如地震、风力等灾害的影响,引起管道发生变形,导致燃气管道发生压迫,致使燃气管道发生弯曲,对燃气的正常供给产生影响。

2、高层建筑燃气管道设计2.1室内燃气立管为处理燃气管道的温度变形,波纹管补偿器应设置在建筑物中心楼层进行补偿,其间,在实际使用作用的基础上联系理论核算断定补偿量。

城市高层建筑燃气管道安全设计

城市高层建筑燃气管道安全设计

城市高层建筑燃气管道安全设计首先,管道设计是影响燃气管道安全的重要因素之一、在设计过程中,应考虑管道的布置、管径、管材等因素。

管道的布置应尽量避免与其他设备、电缆等相互干扰,要保证足够的通风和排气空间。

管径的选择应根据建筑物的燃气用量和管道长度来确定,以保证燃气供应的稳定性。

管材的选用也至关重要,应尽量选择高强度、耐腐蚀、耐高温的材料,如不锈钢管或镀锌钢管等。

其次,材料选用是保障燃气管道安全的重要环节。

材料的质量直接关系到管道的使用寿命和安全性能。

高层建筑燃气管道通常使用的材料主要包括钢材、塑料等。

钢材具有高强度、耐腐蚀、耐高温等特点,适用于输送高压燃气。

塑料管道具有重量轻、耐腐蚀、绝缘性能好等特点,适用于低压燃气输送。

在选用材料时,应严格按照国家相关标准和规范进行选择,并对材料进行质量检测,确保材料的安全可靠性。

此外,安全控制是确保燃气管道安全的关键措施。

安全控制包括压力控制、泄漏检测、防止逆流等。

压力控制是指根据建筑物的用气需求合理调节供气压力,避免压力过高或过低而引发安全隐患。

泄漏检测是通过安装气体泄漏报警器等设备来监测管道泄漏情况,一旦发现泄漏立即采取措施进行修复。

防止逆流是通过安装逆止阀等设备来防止燃气逆流,保证燃气流向单向性。

这些措施应与管道设计相结合,全面保障燃气管道的安全性。

在进行城市高层建筑燃气管道安全设计时,还应注意以下几个常见问题。

首先是接头的连接处,应选择合适的连接方式,并进行严密检查以确保连接处无泄漏。

其次是燃气管道的绝缘处理,要保证管道与周边设备的间隔和绝缘效果,防止管道受热膨胀引起的变形和泄漏。

再次是管道的防火措施,应选用防火材料进行包裹并定期检查,防止火灾蔓延至管道并导致爆炸。

最后是安全设备的安装和维护,如泄漏报警器、逆止阀等,要进行定期维护和检查,确保其正常工作并及时修复损坏设备。

总之,城市高层建筑燃气管道安全设计是一项综合性工作,需要从管道设计、材料选用、安全控制等方面进行综合考虑。

高层建筑燃气管道中的安全设计

高层建筑燃气管道中的安全设计

高层建筑燃气管道中的安全设计摘要:本文笔者结合高层建筑的特征,分析高层建筑燃气管道安全设计需要注意的主要问题。

关键词:燃气设计;燃气管道;安全设计;附加压力中图分类号:tu996 文献标识码: a 文章编号:前言随着城市化建设的不断发展,高层建筑越来越多。

高层建筑集合了居民住宅楼、办公、娱乐,商务等多功能一体,内部结构复杂严格的消防及安全要求对建筑设计的标准提出了较高的求。

由于高层建筑自身的特殊性,其供气与多层建筑供气有一定的差别,如燃气管道在设计中和有考虑不细致或处理不恰当,否则将造成严重的后果。

燃气的附加压力计算1附加压力计算根据《城镇燃气设计规范》gb 50028—2006的规定,民用低压天然气燃烧器的额定压力pn=2000pa。

由于低压管网沿程阻力和局部阻力对用户的影响不同,允许燃具前压力在一定范围内波动。

当燃具前压力在0.75pn~1.5pn内波动时,仍能达到燃烧器燃烧的要求。

若超出此范围,燃具的热效率低,燃烧不稳定,燃烧噪声大,出现脱火或回火等现象。

另外由于不完全燃烧,烟气中的co含量超标,可能导致引发事故。

目前高层建筑的燃气设计主要采用低压进户,在计算低压燃气管道的压力损失时,应考虑因建筑高度而引起的燃气附加压力δh。

计算公式如下:δh=9.8× (ρk-ρm)× h(1)式中:δh——燃气的附加压力,pa;ρk——空气的密度,kg/nm3;ρm——燃气的密度,kg/nm3;h——燃气管道终点、起点的高程差,m。

以采用天然气为例,ρm=0.7919kg/nm3,ρk=1.293kg/nm3,由式(1),得:δh=4.92h当整个低压管网只有极少数用户在用气,而高层建筑又离调压器较近时,自调压器出口管至表前的整个管段的压降微手其微,可认为引入管前压力接近于调压器出口压力。

附加压力的叠加就极易使某些层以上的用户灶前压力超过其最高允许压力波动范围。

这种工况是高层建筑燃气管网的最不利运行工况。

高层民用建筑室内燃气管道的设计简析(全文)

高层民用建筑室内燃气管道的设计简析(全文)

高层民用建筑室内燃气管道的设计简析(全文)方案一:科技文档风格为了确保高层民用建筑室内燃气管道的设计安全可靠,本文将从设计原则、材料选用、管道布置、安全措施等多个方面进行详细分析。

一:设计原则1.1 室内燃气管道设计应符合国家相关规范和标准,如《民用建筑室内燃气设计规范》等。

1.2 根据建筑楼层数和燃气使用负荷,确定管道的口径和布置方式。

1.3 确保燃气管道布置合理,便于维修和检修,并与其他设备保持适当的距离。

二:材料选用2.1 确保使用符合国家标准的燃气管道材质,如高强度无缝钢管、不锈钢管等。

2.2 管道材料应具有抗压、抗腐蚀的特性,确保使用寿命长。

2.3 确保管道连接采用可靠的焊接、密封材料和密封件。

三:管道布置3.1 根据建筑平面布置等因素,合理确定管道引入方式和布置路径。

3.2 确保燃气管道布置避免与其他管道和设备产生冲突,防止交叉干扰。

3.3 确保燃气管道遵循最短路径原则,减少压力损失和能量消耗。

四:安全措施4.1 室内燃气管道应设置检修口与管道连接,方便维修和检修操作。

4.2 确保燃气管道安装完毕后进行严密的气密性测试,确保无泄漏现象。

4.3 安装煤气报警器和防爆阀等安全设施,提供安全保障。

附件:本文涉及工程图纸、相关技术规范等。

法律名词及注释:1. 民用建筑室内燃气设计规范:指国家标准《民用建筑室内燃气设计规范》(GB 50028)。

2. 焊接:将两个或两个以上的金属材料加热到熔融或半熔状态,然后冷却而得到的金属连接方式。

方案二:正式文档风格为确保高层民用建筑室内燃气管道的设计满足安全要求,现对其设计进行简析。

一:设计原则1.1 遵循国家相关规范和标准,如《民用建筑室内燃气设计规范》等。

1.2 根据建筑楼层数和燃气使用负荷,确定管道的口径和布置方式。

1.3 确保燃气管道布置合理,维修和检修便捷,与其他设备保持适当距离。

二:材料选用2.1 选用符合国家标准的燃气管道材质,如高强度无缝钢管、不锈钢管等。

高层建筑室内燃气管道设计的探讨

高层建筑室内燃气管道设计的探讨
若庭院压力损失按 300Pa 考虑, 高层室内立管管径 按用气高峰时 最高层用气点 沿程000Pa , 燃气表压力损 失按 100Pa 计, 则调压箱出口压力应设定为 2400Pa 。在最不 利工况时( 用气低峰 时段), 假设只有 几户用气 , 管 道沿 程阻力接近 0, 局部阻力仅为 燃气表的阻力。设用 户燃 具前的压力为 P, 则
ENER GY TECHNOLOGY 能 源技 术
高层 建筑 室 内燃 气管 道设 计的 探讨
郑 州燃 气集 团公 司设 计公 司 董 丽
一 、前 言 郑州作为中原区域中心城市, 这几年城市旧区改造 和新区建设的速度很快, 兴建了许多高层建筑。高层建 筑设计标准高, 有些是纯民用建筑, 有 些还涉及商贸、办 公 、居住为 一体的综合建筑, 高层建 筑燃气管 道的设计 成 为 技 术 人 员 关 注 的 问 题 。在 高 层 建 筑 室 内燃 气 管 道 设 计 中, 附加 压头、建筑 沉降、室内 立管 的热 胀冷缩 和自 重 、计量、用气安全 等都是设计人员 必须考虑 解决的问 题。笔者在多年的工作实践中积累了一些经 验, 在这里 加以总结, 希望和各界人士共同探讨。 二 、高 层 建筑 的 附 加 压 头 1. 附加压力的计算。民用天然气燃 具的额定压力 Pn=2000Pa, 燃 具前 压力 应在 0.75~1.5Pn 范 围内 波动 ( 参 见《城镇燃 气设计 规范》( GB50028- 2006, 以 下简称 城规) 。天然气压力若超过此范围, 燃 具的热效率降低, 燃 烧不稳定, 燃烧噪声大, 出现脱火 和回火等 现象。另 外, 烟气中的 CO 超标, 会导致引发事故。 郑州市高层建筑的燃气设计主要采用低 压入户, 在 计算低压燃气管道的压力损失时, 应考虑因建筑高度而

城市高层建筑燃气管道安全设计

城市高层建筑燃气管道安全设计

城市高层建筑燃气管道安全设计摘要:城市燃气是现代城市居民生活、工业生产的重要手段,发展燃气能够达到节能、减少环境污染、改善民生的目的;近年来,随着城市建设和城市建设的不断增多,各种新的建筑物和楼房前面的管道也不断增多;而燃气管线的布置相比见其他地下管线又比较严格,加上现代建筑物的结构多种多样,因此,合理的燃气管道设计就变得非常重要。

这对不同管道的设计人员来说,不仅要兼顾经济上的成本,而且要方便以后的维护和管理。

关键词:燃气设计城市;高层建筑;燃气管道;安全设计;引言随着时代的发展,我国的高楼大厦正在迅速的发展。

为保障居民的消防安全,必须改进输气管线的设计。

随着建筑设计的日益复杂,燃气管线的设计也日益困难。

因为高层建筑与低层建筑的特点有所不同,以往采用的燃气管线在高层建筑中是行不通的。

如果还是按照原来的低矮建筑来设计,那么很有可能会给施工、居住和使用带来安全隐患。

1.城市高层建筑燃气管道设计问题与安全隐患1.1建筑物沉降问题建筑物的沉陷是一种常见的现象,尤其是在超高层建筑中。

由于超高层建筑的高、体量大,其自身重量较大,会给地面带来很大的压力,使其在一定范围内发生沉降。

超过设计限制会对建筑物造成一定程度的破坏。

由于燃气工程的安全性要求,沉降过程可能导致引入管道破裂而发生泄漏事故。

为了确保燃气管线的使用安全,应考虑建筑物的沉降问题。

1.2设计方案中管道材料问题根据目前燃气管线施工的现状,目前国内大部分管线都采用了镀锌钢管,该钢管具有良好的耐腐蚀性能和耐压力性能。

但这类管材也存在一些弊端,比如在使用这种管道材料进行安装施工的时候有较高的复杂性,会增加燃气系统安装周期。

另外,在燃气管网建设中,采用该管材的材质会产生更多的连接点,从而影响到整个燃气管网的美观。

1.3燃气立管自身重量的影响由于燃气立管在高层建筑中的重量很大,因而会给整个管线带来很大的压力。

在高层建筑施工时,应能设置固定托架和可移动托架。

以降低燃气竖管对整个燃气管线造成的压力。

高层建筑室内燃气管道设计的要点

高层建筑室内燃气管道设计的要点

高层建筑室内燃气管道设计的要点随着建筑行业的发展,越来越多的高层建筑拔地而起。

高层建筑的定义是,超过一定高度和层数的多层建筑。

在美国,24.6m或7层以上视为高层建筑;在日本,31m或8层及以上视为高层建筑;在英国,把等于或大于24.3m得建筑视为高层建筑。

中国自2005年起规定超过10层的住宅建筑和超过24米高的其他民用建筑为高层建筑。

高层建筑由于其自身的特殊性,供气与多层建筑供气有一定的差别。

在高层民用建筑室内天然气管道的设计中要考虑管材选用、燃气附加压力、高层建筑的沉降、室内立管自重及热伸缩等问题。

一、燃气管道管材选用经过对各个地区的燃气公司的调查,高层燃气管材宜采用无缝钢管,连接方式焊接连接。

高层建筑非常重视防火,镀锌钢管接性能不佳,螺纹连接易腐蚀,不宜作为高层建筑燃气管道管材。

仅当楼层在15层以下时,可考虑用镀锌钢管螺纹连接。

根据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006第10.2.4条,“在屋面上的燃气管道和高层建筑沿外墙架设的燃气管道,在避雷范围以外时,采用焊接钢管或无缝钢管时其管道壁厚均不得小于4mm。

”因此在设计人员设计时,首先确认燃气管道是否在避雷范围内。

二、燃气附加压力高层建筑高程较高,燃气立管较长,由于城市燃气的密度与空气密度不同,在立管中就会产生较大的附加压力。

附加压力过大,会造成某些用户燃具前压力波动增大,超出燃具稳定工作范围,影响用户燃具的正常燃烧,造成燃气不完全燃烧,甚至发生离焰、脱火、回火和熄火等现象,增大供气不安全性。

控制和消除附加压力的影响,是保证高层供气系统安全正常运行的重要方面。

对于任何复杂的燃气系统的设计,理论计算作为一个步骤都是不可或缺的。

在高层建筑燃气室内管系统的设计中,由附加压头引发的矛盾特别突出,因而\高峰计算、低峰校核\更是必要的。

所谓\高峰计算、低峰校核\是指通过计算(主要是管径的选择)使得在用气高峰时配气系统中最低压力用气点的压力高于燃气用具额定压力范围的下限、在用气低峰时系统中最高压力用气点的压力低于燃气用具额定压力范围的上限。

超高层建筑燃气管道安全设计研究

超高层建筑燃气管道安全设计研究

超高层建筑燃气管道安全设计研究摘要:随着城市建设的不断发展,超高层建筑在城市中逐渐增多,燃气作为楼宇的主要能源之一,其安全性至关重要。

本文通过对超高层建筑燃气管道安全设计的研究,分析了超高层建筑燃气管道系统的特点和安全风险,并提出了相应的安全设计措施,旨在提高超高层建筑燃气管道安全性,保障人们的生命财产安全。

1.引言随着现代城市的建设以及人们需求的增长,超高层建筑在城市中日益增多。

超高层建筑的高度和复杂性给燃气管道的设计带来了很大的挑战。

因此,超高层建筑燃气管道的安全设计非常重要。

2.超高层建筑燃气管道系统的特点(1)高度:超高层建筑的高度远远超过传统低层建筑,燃气管道需要穿越多个楼层,存在更高的管道设计和施工难度。

(2)排烟和通风:超高层建筑由于高度复杂,排烟和通风必须考虑到燃气泄漏的情况,确保空气流通,以防止事故发生。

(3)安全控制:超高层建筑燃气管道需要配备更强大的安全控制系统,以便及时发现和处置潜在的安全隐患。

3.超高层建筑燃气管道的安全风险(1)燃气泄漏:由于燃气管道长度较长,管道系统存在疏漏和磨损的可能性,一旦发生燃气泄漏,将带来严重的安全隐患。

(2)燃气爆炸:如果燃气泄漏未及时发现和修复,积聚的燃气将形成爆炸性混合气体,一旦遇到火源,将引发爆炸事故。

(3)管道堵塞:由于管道设计不合理或长期使用导致管道堵塞,将影响燃气的供应和排放,可能产生危险情况。

4.超高层建筑燃气管道的安全设计措施为了减少超高层建筑燃气管道的安全风险,应采取以下安全设计措施:(1)管道材料选择:选择高质量的管道材料,具有耐压、抗腐蚀和耐磨损等特点,确保管道系统的结构强度和可靠性。

(2)管道布局设计:合理设计管道布局,尽量缩短管道长度,减少漏气的风险。

同时,管道应避免与其他设备和管道交叉,以确保安全性。

(3)检测与监控系统:安装燃气泄漏检测器和监控系统,及时发现燃气泄漏,并采取相应的处置措施,防止事故发生。

(4)应急预案:制定详细的燃气泄漏应急预案,包括疏散和灭火等应急措施,确保人员的生命安全和财产安全。

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高层建筑燃气管道的设计
【摘要】随着城市建设的发展,高层建筑也越来越多。

由于高层建筑自身的特殊性,其供气与多层建筑供气有一定的差别。

本文结合燃气管道设计工作中遇到的实际问题,我们讨论了高层建筑燃气引入管及燃气立管设计应注意的问题,。

【关键词】高层建筑燃气管道设计
中图分类号:tu996文献标识码:a 文章编号:
前言
近年来市政建设迅速,兴建了许多高层建筑。

而且随着人民生活水平的提高,越来越多的家庭开始注重居室的美观与实用性。

不仅要求户型设计人性化,也要求配套设施简洁集中,易于装修。

在室内天然气管道的设计中需考虑的问题较多,如附加压力大,高层建筑沉降量大,立管较长且热伸缩量大,以及如何保证计量的先进性和用气安全。

因此,室内燃气管道的设计应充分考虑居民的装修需求和安全需求。

一、燃气的附加压力
1.1消除燃气附加压力的必要性。

高层建筑高程较高,燃气立管较长,由于城市燃气的密度与空气密度不同,在立管中就会产生较大的附加压力。

附加压力过大,会造成某些用户燃具前压力波动增大,超出燃具稳定工作范围,影响用户燃具的正常燃烧,造成燃气不完全燃烧,甚至发生离焰、脱火、回火和熄火等现象,增大供气不安全性。

控制和消除附加压力的影响,是保证高层供气系统安全
正常运行的重要方面。

1.2附加压力影响的消除。

(1)对于较低的高层建筑,因附加压力小,可以用增加管道阻力的方法。

(2)对于较高的高层建筑,可在用户表前设置低一低压调压器,使燃具前压力接近2 000 pa。

(3)对于超高的高层建筑,采用中压进户表前调压的方式,在每个用户表前设中一低压调压器,使燃具前压力接近2 000 pa。

中压进户的优点:①具有稳定的燃具前压力。

燃具全部在接近额定压力条件下工作,保证燃具的最佳燃烧工况。

②充分利用燃气压力。

在相同输气量、相同管径条件下,中压进户方案输送距离最远。

③立管平均管径较小,降低成本。

下面对高层建筑供应液化石油气、天然气所产生附加压力进行分析:
项目种类低压燃具的额定压力(pa)引入管至管道末端允许阻力损失(pa)附加压力(pa)
h=30mm h=40mm h=60mm h=80mm
lpg 2800 600 -352 -470 -705 -940
天然气2000 350 122 162 243 324
注:阻力损失包括燃气表损失(约120~130 pa)
二、高层建筑沉降的影响
随着市政建设的发展,在原来的许多低洼地、鱼池兴建了高层建筑。

由于地基松软,高层建筑在竣工后的5年内沉降速度最大,以后沉降速度逐渐降低。

高层建筑自重大,所以沉降量也比较大,
可能导致引入管的切向应力大。

而建筑基础处回填土的沉降也会导致引入管局部悬空,易引发事故。

因此根据高层建筑管道燃气的供气形式,在设计及施工中应考虑以下措施:(1)在上升管与庭院管连接处,燃气钢管尽可能采取煨弯减少焊缝,对该处焊缝要求100 %探伤。

庭院管与上升管的接口应在高层建筑建成沉降一段时间后,并在室内管全部竣工后施工安装,这样能减少沉降对接口处的应力。

(2)上升管应在设置紧急切断阀后管道上尽可能采取多个弯头组合方式来进行沉降量的补偿。

(3)如果高层建筑基础周围为非原土层或建筑沉降较大,可在上升管出庭院地面0.3~0.5 m处设一个金属软管或π型补偿器,以补偿高层建筑及庭院管的沉降。

三、对燃气管道自重的处理
随着建筑物层数的增加,燃气立管的长度也变长,管道的自重变大,所以应设置管道的固定支架,使固定支架与建筑物成为一体,防止因管道下沉而引起引入管受力折断或变形引起倒坡。

一般固定管道的做法有:
1、对于室内立管,在每隔7—10层的穿楼板处加设固定支撑,使燃气管道、套管以及建筑物成为一体。

2、对于室外立管,在每隔7~l0层的高度处加设固定支撑,或加一段水平管段,在水平管段上加支架。

四、燃气立管的应力计算及补偿措施
4.1应力计算
高层建筑立管长,自重和环境温度的变化导致管道受到重力产生的应力和热应力的作用。

当应力达到一定程度时,造成管道扭曲、断裂,引发事故。

(1)管道自重产生的压缩应力σ=w/a
试中:σ——压缩压力,mpa
w——燃气管道自重,n
a——立管截面积,mm2
对于100 m的高层,其立管自重产生的压缩应力很小,通常不致发生破坏。

(2)管道因温差产生的伸缩量
△l=103×αll(t2——t1)
试中:△l——的伸缩量,mm;
αl——管材的线膨胀系数,k-1,对普通钢管在20℃时,取1.2×10-5k-1
l——管道长度,m;
t2——管道在计算状态下的温度,℃;
t1——管道安装时温度,℃。

4.2补偿措施。

为使立管自重得到均匀分摊,通常在设计中要求每一层(按标准层层高)设一支架,以免立管底部压缩应力过于集中。

此外,在立管底部设置稳定的固定支架,以进一步承受立管自重。

五、高层建筑的燃气安全措施
5.1防雷、防静电及防腐。

高层建筑燃气管道防雷设计必须针对直接雷击、雷电感应和雷电波侵入采取防护措施。

设计中一般要求楼顶燃气管道及阀门箱应与楼顶女儿墙避雷带连接,其中楼顶管道与避雷带连接不得小于两处。

避雷连接须采用不小于dn8 mm的圆钢双面焊接,焊接长度大于圆钢直径的六倍以上,凡焊接处均须防腐。

防雷接地装置的冲击接地电阻应小于10 ω燃气管道静电接地电阻应小于100 ω,管道及设备法兰连接一般采用铜片跨接,螺纹连接采用不小于dn8 mm的圆钢作跨接,其间电阻值不应小于0.03 ω。

目前室外中压无缝钢管一般采用如下防腐程序:先进行彻底除锈,要求管表面呈金属光泽。

先刷一道p207防腐底漆,再刷一道p205防腐底漆,再刷两道银粉漆,并刷黄色标志以示区别(5~8 m)。

室外低压镀锌钢管刷两遍银粉漆;室内低压镀锌钢管刷一遍银粉。

5.2燃气管道支架及穿墙保护设计。

(1) 支架。

由于深圳市高层建筑燃气管道设计基本上是沿建筑物外墙敷设,每隔一层(层高2.8~3.0 m)设一个支架。

除在设计位置安装固定支架外,其余均采用管卡式活动支架。

(2) 预留套管及预留洞。

设计单位要绘制管道、热水器预留洞图,施工单位要严格按照设计图纸准确预留。

燃气管道通常采用套管预留方式。

套管一般比燃气管道大二号。

燃气管应安装在套管中心部位。

热水器预留洞必须根据热水器的类型及型号确定。

目前未对热
水器类型及型号有明确规定时,通常按对流平衡式热水器设计。

预留洞尺寸为250×190×墙壁厚 mm3,预留洞中心高度通常在1.7 m。

目前,使用强制排烟式热水器较普遍。

其预留洞为100 mm的孔洞。

预留中心高度为1.7 m。

5.3由于高层建筑高度高,层数多,人员密集,一旦发生火灾,人员疏散困难,因此应合理配置先进设备,采取安全措施。

具体措施有:①在引入管处设置快速切断阀,每隔6~7层加一个分段阀门。

②各用户设置燃气报警装置、自动切断装置、送排风系统等。

燃气报警装置和自动切断装置、送排风系统应连动。

③高层建筑的燃气管道、燃气设备应定期检修,保障其安全运行。

结束语
高层建筑的天然气管道设计应综合考虑,尤其是对于高度逐步增加的高层建筑,更应根据当地的建筑、安全、地理、环境、气源、压力等特点综合考虑,选择最佳的设计方案。

高层建筑立管由于管道自重大,会产生压缩应力;由于环境温度变化影响,立管会产生伸缩变形和热应力;受风荷载和可能发生的地震影响产生弯曲应力。

对此,应采取每层设支架使自重均匀分摊,安装合适的补偿器等措施,消除应力影响,保证安全。

参考文献
【1】刘永志.高层建筑燃气供应[j].煤气与热力,2005,6(2):25—35.
【2】蒋连成,李淑芬,张志忠.高层建筑燃气管道设计有关问
题的探讨[j].煤气与热力,2006,19(4):22—24
【3】段常贵.燃气输配(第3版)[m].北京:中国建筑工业出版社,2006.
注:文章内所有公式及图表请以pdf形式查看。

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