大管径直埋供热管道无补偿敷设方式的应用
探讨热力管道直埋技术在暖通工程中应用

探讨热力管道直埋技术在暖通工程中应用摘要:目前,随着社会的不断进步,直埋供热管道在供热贯通工程项目建设中也在蓬勃发展,随着供热管道温度变化的出现,将导致实际与设计的不一致现象,对整个管段造成严重影响。
因此,在暖通空调工程施工中,应综合考虑压力循环温差、管壁和管径。
本文将分析和研究直埋热管技术在暖通空调工程中的应用。
关键词:热力管道;直埋技术;暖通空调安装工程;适用措施1、供热管道直埋敷设方式供热管道直埋敷设有以下三种形式:第一种:无补偿直埋敷设。
这是一种深埋热管的方法,主要利用土壤和管道的摩擦力,限制热量和管道的热伸长。
管道沟槽修整过程应首先进行预热工作,预热温度应控制在安装温度和运行温度中间。
该方法主要适用于使用热水管的加热管道,管道直径不宜过大。
第二种:增加一次性补偿。
对于补偿器,主要是允许安装温度和预热温度管道达到热伸长量。
热力管道施工安装完成后,需等待管道拉长后进行一次补偿焊接,然后进行埋地拉深作业。
这种敷设方式主要用于高速公路,有车辆行驶的过程,管道可以在预热前埋设,不会对交通造成影响。
第三种:增加直埋热管补偿器。
这种铺设方式需要固定桥墩辅助,固定桥墩的间距应提前计算和确定。
直埋热管补偿器的补偿能力是将固定墩之间的直管保持在热伸长量。
在直接敷设热管的过程中,无论采用何种形式,都应仔细计算热管的推力,并计算热管截面的应力。
此外,应力不应超过钢的实际工作温度。
2、直埋蒸汽管道技术的应用2.1直埋蒸汽管道设计的基本原则(1)直埋热水管道和直埋蒸汽管道的设计差别很大,因此管网的实际运行参数也一致。
直埋蒸汽管道主要是输送高温蒸汽的介质。
由于温度相当高,所谓的设计连接与直埋热水管道之间存在许多差异。
首先,要严格参照建设部发布的《城市直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T 81-98系统,在直埋热管段中首先要确保在一定压力范围内,直埋蒸汽管道在设计环节和直埋热水管道有锚固段,在设计过程中有必要对直埋蒸汽管道进行全泄放,即管道进行热置换。
供热管网无补偿冷安装直埋管道敷设施工技术_2

供热管网无补偿冷安装直埋管道敷设施工技术发布时间:2022-09-23T02:19:39.029Z 来源:《建筑实践》2022年第10期作者:李鹏[导读] 现如今,我国城市建设在不断加快,通过对管道的压力试验,采用无补偿敷设方法李鹏新疆梓欣工程项目管理咨询有限公司新疆库尔勒市841000摘要:现如今,我国城市建设在不断加快,通过对管道的压力试验,采用无补偿敷设方法,不仅减少了管道补偿装置的初始投资,也减少了管网危险点,提高了管道的安全性、稳定性。
因此,无补偿冷安装的安装方式促进了直埋管道技术的发展,在国外直埋供热管道的建设中具有应用价值。
关键词:供热管道;冷安装;无补偿引言目前,国内外热水供热管道直埋敷设发展迅速,已被广泛地应用在许多供热工程中,并实现了无补偿的直埋敷设。
而在无补偿直埋敷设供热管道中,尤以冷安装无补偿直埋敷设管道施工最方便,工期最短,造价最低,是我们大力推广的敷设方式。
1敷设方式及选择原则在直埋供热管网设计过程中,无补偿直埋敷设的设计方法采用应力分类法对管道进行应力验算。
应力分类法根据由不同特性的荷载产生的应力性态和对管道破坏的影响,对管道上不同性态的应力分别给予不同的限定值。
应力分类法将计算应力分成一次应力、二次应力及峰值应力,分别采用弹性分析理论、安定性分析理论及疲劳分析理论进行分析,可以充分发挥管材的承载能力。
采用无补偿冷安装直埋敷设技术,可以大大减少补偿器、固定墩的使用,减少系统中危险点的数量,从而提高管网安全运行可靠性;节约工程资金;施工周期短,管道寿命长;降低了维护费用以及热损失。
所以,在满足强度和稳定性条件下,应优先采用无补偿冷安装方式。
2供热管网无补偿冷安装直埋管道敷设施工技术2.1施工准备(1)施工人员调配齐全并有相应资格,持有效上岗证上岗。
(2)从技术、材料、通讯、施工场地及施工现场布置、现场设备材料供应及保管、施工机械、施工力量的配置等方面作好前期各项施工准备。
一定要真正理解供热管道直埋敷设方式分为有补偿直埋敷设

一、在设计和施工中,一定要真正理解供热管道直埋敷设方式分为有补偿直埋敷设及无补偿直埋敷设两种方式,确实掌握两种方式各自的工作原理,特点及其应用场合,以便在设计上合理选用,施工上安全、可靠、经济。
1、首先要掌握概念:有补偿直埋敷设方式,是通过管线自然补偿和补偿器(如方形和波纹管补偿器)来解决管道热伸长量的,从而使热应力为最小;无补偿直埋敷设,简单地说就是管道在受热时没有任何补偿措施,而是靠管材本身强度来吸收热应力。
2 无补偿敷设方式的基本原理:在安装管道时,首先给管道加热到一定温度,然后将管道焊接固定,当管道恢复到安装温度时(温度降低),管道预先承受了一定的拉应力。
当管道通热工作时,随着温度的升高,管道应力为零,当继续升温时,管道的压应力增加,当温度升到工作温度时,管道的压应力(热应力)仍小于许用应力。
这样,管道可以不用补偿装置而正常工作了。
这种无补偿方式应用第四强度理论,施工时需要对管道预热,施工比较麻烦,但国内外已有大量工程实践,理论计算可靠,能确保安全。
另一种无补偿方式是近几年由中国北京煤气热力设计院提出的计算方法和应力分类采用安定性分析,应用第三强度理论。
这种方式充分发挥钢材塑性潜力,施工方便,无需预热。
3 两种敷设埋设深度考虑不同因素。
高密度聚乙烯外套管一是当确定采用有补偿直埋敷设方式时,埋设深度只考虑由于地面荷载的作用不会破坏管道的稳定便可,从经济、施工方便等方面考虑。
当采用有补偿直埋敷设方式时,尽量浅埋,一般覆土厚度大于0.6米即可,且与管径大小无关。
二是当采用无补偿直埋敷设方式时,埋设深度要考虑管道的稳定要求,稳定性当采用不预热的无补偿直埋敷设管道时,主要与覆土厚度有关,一般比有补偿埋得深,行,覆土厚度应与管径大小成正比。
4 设计中究竟采用无补偿敷设还是有补偿敷设方式,原则是直管道较长,中间分支较少,供热介质不超过100℃时,应优先选用无补偿敷设方式,否则,应考虑有补偿敷设方式。
无补偿直埋敷设知识

无补偿直埋敷设知识
直埋保温管在设计和施工中,一定要真正理解供热管道直埋敷设方式分为有补偿直埋敷设及无补偿直埋敷设两种方式,确实掌握两种方式各自的工作原理,特点及其应用场合,以便在设计上合理选用,施工上安全、可靠、经济。
1、直埋保温管首先要掌握概念:有补偿直埋敷设方式,是通过管线自然补偿和补偿器(如方形和波纹管补偿器)来解决管道热伸长量的,从而使热应力为最小;无补偿直埋敷设,简单地说就是管道在受热时没有任何补偿措施,而是靠管材本身强度来吸收热应力。
2、直埋保温管无补偿敷设方式的基本原理:在安装管道时,首先给管道加热到一定温度,然后将管道焊接固定,当管道恢复到安装温度时(温度降低),管道预先承受了一定的拉应力。
当管道通热工作时,随着温度的升高,管道应力为零,当继续升温时,管道的压应力增加,当温度升到工作温度时,管道的压应力(热应力)仍小于许用应力。
这样,管道可以不用补偿装置而正常工作了。
这种无补偿方式应用第四强度理论,施工时需要对管道预热,施工比较麻烦,但国内外已有大量工程实践,理论计算可靠,能确保安全。
另一种无补偿方式是近几年由我国北京煤气热力设计院提出的计算方法和应力分类采用安定性分析,应用第
三强度理论。
这种方式充分发挥钢材塑性潜力,施工方便,无需预热。
3、两种敷设埋设深度考虑不同因素。
预制直埋保温管主要倍件组成
高温预制直埋保温管是由钢管、玻璃钢内护套、玻璃钢外壳构成,其特征是:还包括耐高温绝热保温层、润滑层、弹性密封件。
本实用新型有效的解决了城镇集中供热中130℃-600℃高温输热用预制直埋保温管的保温、滑动润滑和裸露管端的防水问题。
山东、张兆峰全文结束》》-3-1。
供热管网热风预热无补偿安装工法

热风预热法在热力管线无补偿安装中的应用XXX公司作者:XXX目录一、前言 (1)二、适用范围 (1)三、工艺流程及操作要点 (1)四、施工安全的措施 (7)五、本工法执行以下质量标准: (7)六、材料 (7)七、劳动力部署 (7)八、施工机械 (8)九、效益分析 (8)十、应用实例 (9)一、前言供热管网热水管道运行过程中受热媒影响会伸长,如不加以有效补偿,会使管道承受的应力增加,达到一定程度,就会发生破裂现象,常见的管道补偿方法是在管道上安装管道补偿器,称之为管道有补偿敷设。
将管道分段预热,当一段管道预热至预热温度tr,管道充分伸长后与后面未预热管段焊在一起。
按此方法,将整个管线预热并焊接起来。
这种方法称为管道无补偿敷设方式,按这样施工的管线,在管线降温后,也残留一个预拉应力。
在运行期间,保证预热温度与管线的最低温度之差(tr - tmin)≤Δtmax,管线就不会出现拉伸屈服状态;而当管道升温到最高温度t1时,也不会出现压缩屈服状态,因此管道不需要补偿,也不会因为热胀冷缩产生应力而破坏。
无补偿预热直埋是一种可靠性高、造价低的敷设方式,目前在工程应用中预热普遍以水作为介质,由于受水的热物理性质的限制,在预热中尤其对于大口径供热管道产生了诸如预热时间过长、水的自重影响热膨胀等缺点,这些缺点在一定程度上也制约了此种敷设方式在工程中的应用,而采用空气作为预热介质不仅可以较好的解决以上问题,而且对于宝贵的水资源也是一个极大的节约。
热力管线的无补偿安装工艺,在热网管线安装中起到降低管网工程的一次性投资,并且可有效的解决地势不利等因素对管线安装造成的困难,我单位施工的XXX市“500热网示范工程”是由世行贷款建设的集中供热项目,同时也是世行贷款的山东省环保项目之一,是山东省和XX市的重点工程项目,是中华人民共和国建设部推荐的科技示范工程项目。
其中南大街的管线长约2300米。
管径DN500,热网供、回水温度为130/60℃,热网的设计压力为1.6MPa。
论供热直埋管道无补偿直埋敷设的可行性

论供热直埋管道无补偿直埋敷设的可行性【摘要】供热直埋热水管道无补偿敷设具有施工快、经济性好、无泄漏等优点,因此日益受到国内供热管道设计方和施工方的青睐。
无补偿直埋敷设方式从初投资以及管网运行的节能性、稳定性、安全性等方面都比有补偿敷设具有较大的优势,因此无补偿预应力安装的先进供热管道敷设方式亟需推广应用。
【关键词】供热管道;无补偿直埋;敷设方式;应力前言城市供热管网的敷设方式按管网敷设位置分为架空敷设、地沟敷设和直埋敷设。
地沟敷设由于不影响地上的路面和构建物,敷设更加灵活可靠,因此在供暖工程中曾被广泛应用。
但考虑到地沟敷设所需要的工程量较大,投资较多,而且实际工程中需要设置较多的补偿器和固定支架,因此规范中推荐采用直埋敷设,目前直埋敷设方式在国内供热工程中已经得到普遍使用。
管道直埋敷设方式分为无补偿和有补偿两种。
一般情况下,由于介质温度与安装温度存在较大的温差,供热管道在安装后会出现一定的伸缩,如果不采取补偿措施,当管道承受的应力超过许用应力时,就会造成管道的破裂等现象。
这种情况下如果采取直埋敷设,管道与土壤之间的摩擦力与管道热应力会相互抵消,从而约束管道的热伸长,给无补偿敷设带来可行性。
1 直埋敷设方式的应力验算直埋供热管道运行的安全性取决于管道应力的大小。
按照管道应力计算规则,管道应力包括三部分,①管道的工作压力和自重产生的一次应力;②管道热胀冷缩受外力约束时产生的二次应力(即热应力);③直管道在承受一次应力和二次应力的作用下,向管道不连续处的管件(如弯头、三通、变径)释放变形,在管件处产生的峰值应力。
对于直埋敷设方式而言,热应力作用远远高于内压与自重产生的一次应力,对管道应力影响最为显著。
因此,直埋供热管道热应力的大小是工程能否安全运行的重要因素。
直埋管段的应力验算方法有两种,弹性分析法和弹塑性分析法。
1.1 弹性分析法按第四强度理论—变形能强度理论进行应力验算。
这种分析方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)。
暖通工程中热力管道直埋技术措施的应用

暖通工程中热力管道直埋技术措施的应用摘要:暖通工程是目前建筑工程中不可缺少的内容,暖通工程在快速发展的过程中,多种技术措施被应用到工程建设中,热力管道直埋技术就是其中一种,为暖通工程的发展提供新方向。
暖通工程中应用的管道材料种类有很多,要想实现热力管道的合理铺设,保证暖通工程的稳定运行,可以运用热力管道直埋技术措施来达到上述目的,该技术措施在实际应用时还存在一些问题,需要加强对该技术的研究,掌握技术要点,实现技术措施的合理运用。
关键词:暖通空城;热力管道直埋技术;技术措施热力管道直埋技术在暖通工程得到了广泛应用,主要起到保温和防水作用,与其他技术相比,热力管道直埋技术消耗的热量比较少,抗腐蚀性强,而且不用占据较大空间,整体的安全性和稳定性有所保障。
热力管道直埋技术的种类有很多,在实际应用时需要根据暖通工程的具体需要,进行科学的选择,施工人员要掌握不同技术的施工要点,确保可以将热力管道直埋技术的应用优势展现出来。
一、常见的热力管道直埋技术热力管道直埋技术主要有四种类型,分别是管中管式、氰聚塑式、浇灌式以及填充式。
其中,浇灌式与填充式两种结构的使用时间相对较短、保温层在浸水后会失去保温性、管道的外部极易被腐蚀,另外这两种结构的防水性能也不是很好。
管中管是将聚氨酯发泡注入钢管与高密度聚乙烯外壳之间所形成的一种结构。
而氰聚塑则是将氰凝防腐层涂在钢管表面,然后将硬质聚氨酯发泡材料浇筑其中所形成的结构。
与浇灌式与填充式相比,管中管与氰聚塑这两种热力管道直埋技术的生产都采用了工厂化生产方式,且可以一次成型。
管中管与氰聚塑结构具有较好的防水性能与较强的抗压能力。
这两种结构有效解决了管壁空隙大,无法完全隔气问题与保温材料问题。
另外,管中管以及氰聚塑结构的管道的配件处与接头处均采用了保温层与现场发泡为一体的处理方法。
目前,应用较为广泛的热力管道直埋技术就是管中管直埋技术与氰聚塑直埋技术。
应用这两种技术不仅可以避免管道被雨水浸泡失去作用的问题,还可以减少管道对环境所造成的不利影响。
关于热水管道直埋无补偿敷设技术的探索

关于热水管道直埋无补偿敷设技术的探索我国对于管道地下铺设有着明确要求,本文浅析热水管道直埋无补偿敷设技术,希望对实践工作开展起到借鉴意义。
一、直埋敷设与地沟敷设直埋敷设是指将热水供热管网直接埋于土壤深处,并且管道的外表面会直接与土壤成分接触。
与其相对应的是地沟敷设,不难理解地沟敷设是指将供热管道敷设在特制的地沟内。
地沟大多数都是用砖配合混凝土制成,供热管道不直接与土壤接触,从而一点都不会承受土壤带来的压力,更不受土壤中有机成分的腐蝕。
管理简单维护方便,维护时不需要二次破土,给维护人员的维护和检修带来了极大的方便。
地沟敷设的缺点是工程量大,工时长,投入的资金高,需要大量消耗建造地沟的费用,整体施工的工作量都较高,而且地沟需要占用额外的土壤,造成土地局部空间的浪费。
相比之下,直埋敷设优势显著。
二、直埋无补偿敷设通过补偿器吸收热位移降低直管段的温度应力并进而控制管道的总应力,管道与土壤之间摩擦产生的预应力较大,但是补偿段长度缺很短,因此必须在管网中设置大量补偿器来进行弥补。
从而导致出一个问题那就是管网空间占有过大且形状复杂,并且保温管的断开点非常多,防水性大大降低。
直埋无补偿敷设是指在热水供热管网工作温度允许的最大范围内,当管道热延伸受阻产生的温度应力满足强度条件并不会破坏管道稳定性时,从管道韧度的方面考虑,网络中可以不安设补偿器。
但由于管道安设所需要的零部件韧度或其位移的局限性,需要根据实际情况采取适当的防护措施,因而综上考虑可以适当减少投入补偿器的使用,而非完全放弃不用。
由此以来管网所占用空间减小,布置形势简单,保温管断开点减少,防水性提高。
三、保温直埋管的结构和其施工工艺据当前形势来看,在直埋管道技术来讲,其工艺最为成熟的是聚氨酯直埋管道。
就以此为例来对其进行研究。
在经过水压进行测试后,并且没有发生渗漏等情况下,对聚氨酯直埋管道需要进行除锈与脱脂工作,而后需要把氰凝包裹在管道上,最后形成的玻璃钢和硬质聚氨酯泡沫塑料的保温管道。
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大管径直埋供热管道无补偿敷设方式的应用
摘要:供热管道直埋敷设分为无补偿直埋敷设和有补偿直埋敷设。
无补偿直埋
敷设又可分为无补偿冷安装直埋敷设、预应力无补偿直埋敷设。
预应力无补偿直
埋敷设又分为机械拉伸、敞槽预热、一次补偿等多种形式。
预热方式按加热介质
又分为热水、热风和电加热等。
本文简要的分析了大管径直埋供热管道无补偿敷
设方式,以供参考。
关键词:大管径;供热管道;直埋敷设;无补偿冷安装
1现状概述
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供热管道直埋无补偿设计方法
国外、国内大量的工程实践已经完全证明了直埋无补偿技术的可行性、实用
性和安全性。
目前供热管道直埋无补偿设计方法有两种:一种是北欧的计算方法,应用第四强度理论,采用极限分析,管道安装时需要预热安装;一种是北京煤气
热力工程设计院的计算方法:应用第三强度理论,采用应力分类、安定性分析,
管道安装冷安装即可。
冷安装与预热安装相比较更为方便、快捷,易于应用和推广。
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δ<5%的材料为脆性材料,伸长率δ>5%的材料为塑性材料。
Q235塑性伸长率可达20%~30%(一般取26%),断面收缩率Ψ≈60%。
由此可见Q235钢是一种塑性较好的一种材料,从Q235钢拉应力性能曲线上来分析它在不
同应力阶段的变化情况。
《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98)(以下简称:《规程》(CJJ/T81-98))。
该标准适用于供热介质温度小于或等于150℃,公称直径小于
或等于DN500的直埋热水管道。
对于管径大于DN500的大管径高温水管道的直
埋技术,当时还没有制定相应的规范和执行标准。
直埋供热管道可能出现的的失
效方式包括强度失效和稳定性失效两个方面,当管道的管径大于DN500时,除上
述破坏方式外,局部失稳和截面椭圆变形出现的概率将大大增加,会成为大管径
直埋管道的主要失效方式。
因此,需要管材管件选用、管网设计、现场施工中采
取必要的技术措施防止直埋管道的失效。
3无补偿冷安装直埋敷设技术采取的技术措施
3.1敷设方式及选择原则
在直埋供热管网设计过程中,无补偿直埋敷设的设计方法采用应力分类法对
管道进行应力验算。
应力分类法根据由不同特性的荷载产生的应力性态和对管道
破坏的影响,对管道上不同性态的应力分别给予不同的限定值。
应力分类法将计
算应力分成一次应力、二次应力及峰值应力,分别采用弹性分析理论、安定性分
析理论及疲劳分析理论进行分析,可以充分发挥管材的承载能力。
采用无补偿冷安装直埋敷设技术,可以大大减少补偿器、固定墩的使用,减
少系统中危险点的数量,从而提高管网安全运行可靠性;节约工程资金;施工周
期短,管道寿命长;降低了维护费用以及热损失。
所以,在满足强度和稳定性条
件下,应优先采用无补偿冷安装方式。
3.2 选用合格产品
劣质的高密度聚乙烯外壳起不到的整体防水作用,极易产生腐蚀破坏,而低
粘结力的保温层使预制保温管无法形成三位一体的结构,使钢管产生无法预知的
热胀变形,或者加大管件的应力水平。
因此,采用符合产品标准的预制保温管是
优质直埋管网工程的基础。
3.3 高温水供热直埋管道设计的主要难点
(1)2011年进行本工程设计时,可依据的设计规范版本为行业标准《城镇
直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98)(以下简称:《规程》(CJJ/T81-98))。
该标准适用于供热介质温度小于或等于150℃,公称直径小于或等于
DN500的直埋热水管道。
对于管径大于DN500的大管径高温水管道的直埋技术,当时还没有制定相应的规范和执行标准。
(2)直埋供热管道的失效方式。
直埋供热管道可能出现的的失效方式包括
强度失效和稳定性失效两个方面,当管道的管径大于DN500时,除上述破坏方式外,局部失稳和截面椭圆变形出现的概率将大大增加,会成为大管径直埋管道的
主要失效方式。
因此,需要管材管件选用、管网设计、现场施工中采取必要的技
术措施防止直埋管道的失效。
3.4 合理的系统设计
(1)弹性弯曲管道(弯管)设计。
针对该石化生活区地下障碍物较多,地
下敷设的管道易产生折角的现象,在管道布置中将大折角分解为几个小角度(≤1°)折角进行敷设。
对于0~15°折角和16~85°转角(弯管),由于将其分解为小折
角会很困难,则采用大弯曲半径的弯管来代替大折角,可以将应力分散,从而避
免了折角处由于预应力集中而产生低循环疲劳破坏或局部失稳破坏。
(2)增大弯头弯曲半径。
当弯头侧壁较长,曲率半径较小,循环温差较大时,会招致峰值应力,发生低频次的循环塑性变形,在循环一定次数后发生疲劳
破坏。
因此,为了增加弯头的强度,在设计中使用大弯曲半径的弯头,将应力分散。
同时减少了弯头的摩擦阻力,降低了压降损失,同时使补偿能力最大化。
(3)直埋弯头处的处理。
为了充分利用自然弯头的补偿能力,在设计中对
弯头弹性臂侧做特殊处理。
如弯头处做空穴、弯头两侧设置膨胀垫,为弯头提供
弹性膨胀区域,使弯头的应力验算等同于在管沟或架空敷设时弯头的应力验算,
在满足使用寿命的条件下,使其补偿能力最大。
3.5 严格周密的现场安装
由于大口径(DN600)高参数(供水130℃/回水80℃)无补偿冷安装直埋敷
设技术的技术要求高,为确保工程质量,要求严格保证焊接质量,钢管及管件焊
接全部采用氩弧焊打底和双面焊,并对所有焊缝进行100%无损探伤。
3.6平稳的生产运行
对于相同的热网,在连续运行和间歇运行工况下,两者的情况是不同的。
温
度变化频繁,将加大钢管的循环塑性变形和疲劳破坏,也就容易破坏。
因此,在
进行供热调节时,应避免供热管网水温频繁的变化。
3.7供热管道无补偿直埋的经济效益
供热管道无补偿直埋敷设具有施工周期短、施工工程量小、保温效果优以及
投入资金少等优点,具有相当可观的经济效益,满足新时代绿色建设的要求。
相
对于其他的地沟敷设或者架空敷设,该敷设对其他工程的施工干扰较小,而且难
度较低,是比较实用的敷设方式。
此外,该敷设管道的使用年限也较长,在使用
期间无需进行维修监护,大大节省了维修成本。
结束语
采用了无补偿直埋敷设技术对节能减排、保护环境具有积极的意义。
热网的
成功敷设,保证了热电联产装置的安全运行,消除了生活区燃煤供热锅炉运行时
产生的粉尘和二氧化硫等污染,极大地改善了该石化企业生活区的大气环境。
具
有更高的经济性、稳定性和输热能力。
由于采用了无补偿直埋敷设技术,直埋敷
设本身就比管沟敷设节约了投资费用,取消了补偿器和固定支架,既节约了投资,又杜绝了补偿器产生故障而导致的对热网运行的影响和维护成本,提高了热网运
行的安全可靠性,同时,也可缩短施工周期10%~30%,管网阻力损失可减少约20%。
对节能减排、保护环境具有积极的意义。
热网的成功敷设,保证了热电联
产装置的安全运行,消除了生活区燃煤供热锅炉运行时产生的粉尘和二氧化硫等
污染,极大地改善了该石化企业生活区的大气环境。
参考文献
[1]CJJ/T81-98.城镇直埋供热管道工程技术规程[S].
[2]DL/T5366-2014.发电厂汽水管道应力计算技术规程[S].
[3]CJJ34-2010.城镇供热管网设计规范[S].
[4]王飞,张建伟.直埋供热管道工程设计[M].北京:中国建筑工业出版社,2007.
[5]CJJ/T81-2013.城镇供热直埋热水管道技术规程[S].。