暖通中供热管道分析
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暖通热力管道的泄漏原因及测漏方式探究摘要:在我国北方地区,冬季供暖是生活或工作中的基本需求,而且随着气候的变化和生活需要,近年来供暖工作在南方地区也逐渐增多。
目前,城市大型建筑及市政供暖的热力管道大部分采用地下直埋敷设方式。
但由于直埋管道的敷设深度、漏点周围环境、管道保温层、人员经验技术等各方面因素影响,直埋敷设管道会出现泄漏情况,当出现泄漏点后在查找漏点位置工作上难度较大,下面对直埋敷设的暖通热力管道泄漏的原因进行总结,并对查找出现的漏点位置的方法进行探讨,供同行业进行交流学习。
关键词:热力管道、直埋敷设、泄漏1、综述在供暖工作中,热力管道大部分采用直埋敷设的方式,原因是因为直埋敷设的方式具有占地少、投资小、维护工作量小、施工周期短、使用寿命长等优点。
但直埋敷设的管线在使用过程中也会出现漏点,除了会影响供热需求、造成一定的经济损失外,还会威胁到周围建筑设施、人员等的安全。
所以,总结管道泄漏原因,并采取措施减少管道出现泄漏,在出现漏点及时能查找到准确位置,第一时间消除漏点至关重要。
2、暖通热力管道泄漏原因分析在管道泄漏原因方面较多,下面主要针对采用地下敷设方式的热力管道的泄漏原因进行总结,主要包括以下几方面:2.1 管道、管件的质量问题在暖通热力管道敷设时,由于管道及管件用量较大,在材料加工过程中,需严把质量关。
如在生产过程中部分材料不能达到质量要求,施工人员也没能及时发现材料问题,那么后期材料的使用过程中,必然会出现泄漏等问题。
2.2 设计、施工质量问题在管道敷设时,由于管道支架设置、焊口位置分布、伸缩节的布置等设计原因都会影响管道的运行周期和运行质量。
如设计施工的不规范,管道在运行过程中产生应力、剪切力、敷设的管道跨度长、弯管多、施工管道接口较质量达不到要求等多种原因,则都会增加泄漏的风险。
因地下直埋敷设的管道所处环境较差,如管道施工后防腐蚀、绝热工程等施工质量达不到要求,则会使管道在长期运行过程中加剧腐蚀,增加泄漏几率。
暖通工程施工实施重点、难点分析及解决方案一、施工实施重点分析在进行暖通工程施工实施时,需要注意以下几个重点:1. 设计方案的准确实施:施工人员需要充分理解和掌握设计方案,确保施工过程中能够准确地按照设计要求进行施工。
要尤其注意对系统控制的重要细节,如管道连接、设备安装等,确保准确无误。
2. 安全施工:暖通工程施工涉及到供热、供冷等系统,对工人和周围环境都存在一定的安全风险。
因此,施工过程中必须严格遵守相关安全规范,如佩戴个人防护装备、正确使用工具设备等,确保施工过程的安全性。
3. 质量控制:施工过程中需要进行严格的质量控制,保证施工质量的达标。
包括对材料的选择、安装质量的验收等方面进行严格监控和把控。
二、施工实施难点分析在暖通工程施工实施中,可能会遇到以下几个难点:1. 系统复杂性:暖通工程涉及到多个系统的安装和调试,系统之间的相互配合和调整可能会引起一些问题。
特别是在大型复杂项目中,不同系统的交叉影响可能会导致施工难度增加。
2. 材料选择和搭配:暖通工程中需要使用各种不同的材料,包括管道、阀门、泵等。
如何正确选择和搭配这些材料是一个难点,需要根据具体的工程要求和条件进行合理选择。
3. 系统调试和运行:暖通工程完成后还需要进行系统的调试和运行,确保系统能够正常运行且达到设计要求。
这一过程可能会遇到一些技术难题,如系统的稳定性、控制精度等。
三、解决方案针对上述难点,可以采取以下解决方案:1. 提前制定详细的施工计划:在施工前制定详细的施工计划,包括材料的采购、施工步骤的安排、质量验收等,确保施工过程能够按照计划进行。
2. 强化技术培训和交流:加强施工人员的技术培训,提高他们对暖通工程的理解和操作技能。
同时,加强与设计方、监理方的交流,及时解决存在的问题和难点。
3. 定期进行质量检查和技术指导:施工过程中定期进行质量检查,确保施工质量的达标。
同时,及时进行技术指导,解决施工中的技术问题。
综上所述,暖通工程施工实施的重点是准确实施设计方案、安全施工和质量控制。
热力管道直埋技术在暖通工程中的应用【摘要】我国的供暖系统对北方严寒城市供暖已有几十年的发展历程,近年来伴随着我国国民经济的快速发展和人们物质生活水平的急剧提高,人们对暖通工程的要求越来越高。
热力管道直埋技术在暖通工程中的应用对于提高我国的供暖水平具有革命性的作用。
本文就热力管道直埋技术的特点以及发展前景进行相关的论述,提出相关的建议供有关部门思考。
【关键词】热力管道;直埋技术;暖通工程中图分类号: tu81 文献标识码: a 文章编号:前言随着我国冬天城市供暖范围的不断加大以及人们对供暖水平的要求不断提高,我国的暖通工程的技术水平需要不断的提高。
长期以来暖通工程中一直存在的难题—供暖管道保温防水问题,在随着高分子合成材料工业技术的不断发展下终于得到了解决。
以“管中管”和“氰聚塑”预制保温管为代表的热力管道技术在暖通工程中起到了关键作用。
现如今,这种技术已经逐步走向成熟,不仅在西方发达国家得到了广泛的推广使用,而且在我国的大多数北方城市,例如哈尔滨,北京,济南等城市也以普遍使用。
热力管道直埋技术在暖通工程中的应用对保证我国供暖系统的稳定和安全运行具有不可替代的重要作用。
热力管道直埋技术的发展和介绍供热管道直埋技术发展简介供热管道的填埋方式直接影响到了供热的效果好坏,是供热系统中十分重要的环节,同时也影响到了整个系统的管理维护费用多少。
供热管道直埋技术在全世界的发展已经有80来年的历史。
它最早起源于上个世纪20年代的苏联,当时它就采用了泥煤保温材料,到了四五十年代浇灌泡沫混凝土代替了泥煤作为直埋的保温材料。
但是从实践证明,这中保温的材料受限于其直埋的管道极易被腐蚀、易变性且吸水性大的缺点,应用范围只能局限于地下水位低,土质较为干燥且无腐蚀的地区。
伴随着高分子有机合成材料的快速发展,上个世纪50年代西方发达国家开始研究“管中管”的直埋管道技术。
到了60年代,国外又开始采用聚氨醋泡沫塑料作为主要保温材料, 其闭孔率高、导热系数教低、容重小、憎水性强、防水性能好、防腐性能好、强度高, 并且可整体一次成型。
暖通空调水力平衡分析暖通空调系统是现代建筑中必不可少的一部分,它的主要作用是为建筑内的人员提供舒适的温度和空气质量。
然而,在暖通空调系统设计与施工中,常会出现水流量不均衡、水压不稳定等问题,这会导致系统能效低下、压力波动等负面影响。
因此,进行水力平衡分析是确保暖通空调系统顺利运行的关键环节之一。
1.暖通空调系统的水力平衡水力平衡是指在管路系统中通过合理布置流通方式、管道尺寸、阀门和泵的数量及功率等,使水在管道中能够均匀流动,从而达到管路各处的流量、压力、速度等参数的平衡状态。
暖通空调系统的水力平衡主要包括两方面内容:一是通过合适的水流量配管,使各个机组能够达到设计的供冷、供热量;二是在管路中保持合适的水压力,确保系统正常运行。
2.暖通空调系统水力平衡分析的意义暖通空调系统中水力平衡的实现对系统性能和经济性都有重要影响。
水力不平衡会导致系统流量不均匀,造成冷热负荷不匹配,降低系统供暖/供冷效果,提高能耗成本,同时还会对设备和管道造成损坏。
通过水力平衡分析,可以帮助设计师、施工方和用户更好地了解系统的状况,及时解决水力不平衡问题,提高系统的能效,加强其可靠性和稳定性。
3.暖通空调系统水力平衡分析的方法及工具暖通空调系统水力平衡分析的方法包括实地测量、计算分析以及试验室模拟等。
实地测量方法:通过现场测量管道的压力、流量、温度等参数,分析管道系统水力状况。
计算分析方法:根据建筑物空调系统的相关参数,使用计算软件进行模拟计算分析。
试验室模拟法:在模拟试验室中对管道系统进行模拟试验,分析系统性能和水力平衡状况。
工具方面,现在有许多强大的水力计算软件,如Elite、Flowmaster和Revit MEP等,可以帮助工程师进行精准的水力平衡分析。
4.暖通空调系统水力平衡分析应注意的事项(1)确保管道清洁:管道系统中有铁屑、沙子等杂物,将直接影响水流量的均匀性,从而影响水力平衡的达成。
(2)合理选择管道尺寸:为了保证水流量的均衡,一般采用相同尺寸的管道进行配管,如果在分支管道上使用较小的管径,可能会影响到主干管道的水力平衡。
影响暖通设计中限额供热系数β的主要因素探讨发表时间:2017-07-31T15:39:23.423Z 来源:《防护工程》2017年第8期作者:孙林波[导读] 供热管网可靠性研究的目的是保证供热系统功能的实现,降低供热系统的故障率,提高供热质量。
哈尔滨物业供热集团有限责任公司黑龙江哈尔滨 150010 摘要:在供热系统中,对于无备用系统,一旦系统的一部分失效,将导致整个系统失效。
例如,单支路网络的来源,如果热源出水管故障,将导致系统停止加热,如果一个主管部门的网络组件故障也将导致相关的热影响区,下游的停止加热系统。
以一个设计合理的环状管网为例,如果环上的某个地方的故障,由于管网结构本身的特点,反能在短时间内实现减少供热量,延长用户的房间因为事故影响冷却时间故障的影响,可以减少整个供热系统的局部构件。
关键词:暖通设计;限额供热系数;供热系统1前言供热管网可靠性研究的目的是保证供热系统功能的实现,降低供热系统的故障率,提高供热质量。
可靠性直接关系到经济。
供热管网的备用容量高,相应的投资也大,备用容量低,不能满足可靠性要求。
因此,热网的可靠性研究需要综合考虑技术经济问题,保证经济条件下供热管网的可靠性水平最大化。
针对新的热网,进行了可靠性规划和设计,指出了现有热网的薄弱环节,并从薄弱环节有效地提高了热网的可靠性。
中国在设计阶段网络的不可靠性设计,对多热源供热系统的系统规划、方案的选择体现不满足可靠性要求的前提下,往往在实际操作中最大限度地发挥其资源优势。
因此,我国现有的热网结构不够合理,存在许多缺陷和隐患。
为了改善这一现状,迫切需要采用先进的可靠性技术对供热管网的可靠性进行分析,找出热网的薄弱环节,消除潜在事故,提高供热系统的可靠性水平。
2暖通空调2.1耗能的主要特点通常暖通空调系统的设计、选型等的不恰当会使能量使用效率下降,而且使室内空气环境适宜程度较低并呈现出季节性,所以如果有条件将可能使用太阳能、废热等。
集中供暖系统运行中经常出现的问题及解决措施随着社会的进步,环境要求和人类生活质量的提高,集中供暖事业不仅在大中城市发展速度快,在中小城市及乡镇的发展也很快,然而由于设计、运行和管理因素,在供暖过程中常出现循环流量、系统差压、系统定压及系统平衡方面的问题,直接影响供暖效果.本文对暖通系统运行中经常出现的问题及解决措施进行分析。
标签:供暖系统;运行问题;解决措施就当前供暖系统中存在的一些问题,循环流量,系统差压及系统平衡,管路水循环问题。
如果一个供暖系统若按规范进行设计施工,其正常运行就有保障,但是我国的供暖系统大部分都不是很合理,集中表现为热负荷选取过大造成设备选型过大,输送设备大于备用率高,经济效益差。
一、关于供暖系统运行中经常出现的问题分析1.管网布局不合理,热力站引出的热水管道,一般都是管道长和管径大,这样的管网布局势必需要更多热力和动力消耗作为支撑,否则很难满足远端用户的正常供热,而近端用户却会出现过热、噪声等失调现象。
为了满足新用户的热水供暖需求,则需要加大管道的直径,使得热水在细管道和粗管道流量不均,容易造成管道破坏。
2.水力失調可分为水平失调和垂直失调两种。
前者表现为水平面上用户流量偏离设计值,近端热、远端冷;后者表现为垂直面上散热器流量偏离设计值,楼层上下冷热不均。
为了解决不利热用户的供热问题,通常是配置大流量、高扬程水泵,导致近端的热用户更加过热,由于大流量小温差运行,热量浪费严重,电耗增加,运行成本很高。
(1)水平失调的原因可归纳为:热网设计一般只注意最不利点所必需的资用压头,而其它点的资用压头总是大于实际需要值,越近热源位置资用压头的余量就越大。
在热网投入运行时若没有及时调节,必然出现流量分配偏离设计值,导致用户冷热不均;供热面积扩大,热网的某些管段流通能力不够,没有及时改造管网,而只更换水泵,可能导致系统的水力失调;热网在设计合理的情况下,水泵选型过大,运行流量偏离设计值也会导致热网水力失调。
暖通空调冷热源重点内容分析暖通空调冷热源是指供给暖通和空调系统热能或冷能的装置,它们是暖通空调系统中极为重要的组成部分。
冷热源的选择与设计直接关系到系统的运行效率、节能性以及用户的舒适度。
本文将从冷热源的种类、工作原理、选型与设计几个方面进行详细分析。
首先,冷热源的种类主要有燃烧式锅炉、电锅炉、热泵等。
燃烧式锅炉是利用燃料燃烧产生的热能进行供暖或制冷的一种常见冷热源。
它具有稳定的供热效果,但由于燃烧产生的废气排放问题,环保性能较低。
电锅炉则是利用电能加热水或空气,提供供暖或制冷的热能或冷能。
它无污染、使用方便,但能效比较低。
热泵则是一种能量转换设备,通过循环工质吸收、传递、释放热能或冷能。
它具有高能效、环保、节能等特点,是目前较为理想的冷热源。
其次,冷热源的工作原理主要包括吸热、压缩、冷凝、膨胀等过程。
在供热模式下,燃烧式锅炉将燃料燃烧产生的热能传递给暖气或地暖系统,实现供暖。
电锅炉利用电能直接加热水或空气,然后通过管道或通风系统传送给使用者。
热泵则通过循环工质的压缩、膨胀等过程实现热能或冷能的吸收、传递和释放,达到供热或制冷的目的。
再次,冷热源的选型与设计需要考虑多个因素。
首先是用户需求,包括供暖范围、制冷需求等。
其次是环境因素,包括气候条件、建筑结构等。
同时还要考虑能源资源的可获得性和成本,以及设备的可靠性和维护便捷性等。
此外,还需考虑系统的整体能效,以及与其他设备的配合和安装等问题。
最后,冷热源的设计中需要注意几个重要环节。
首先是热负荷计算,根据用户的需求和建筑的热损失量来确定冷热源的功率和容量。
然后是管网布局设计,包括冷热源与供暖或制冷设备之间的连接方式和管道的铺设。
同时还要考虑冷热源的运行控制与调整,以满足不同季节和时段的需求。
最后是冷热源的维护保养,包括定期检查设备的工作状态、维修设备故障、清洁污垢和积尘等。
综上所述,冷热源在暖通空调系统中起到了至关重要的作用。
通过合理的选型与设计,可以提高系统的运行效率,节约能源,并为用户提供舒适的环境。
完整暖通施工方案暖通施工方案是指在建筑物中进行暖通工程施工时,对于暖通系统的设计、安装、调试等方面进行详细的描述和安排。
下面是一个完整的暖通施工方案,总字数超过1200字。
一、项目概况二、系统设计1.供热系统设计根据建筑物的热负荷计算,选择适当的供热设备和供暖方式。
采用集中供热方式,选用地源热泵作为主要供热设备,辅以燃气热水锅炉。
供热系统采用水力平衡设计,保证各房间供热均匀。
2.通风系统设计根据建筑物使用功能和人员密度计算通风量,选择适当的通风设备和通风方式。
采用全新风空调系统,配备风机盘管和空调末端设备。
为保证室内空气质量,采用热交换器回收部分室内外气流。
3.空调系统设计根据建筑物的热负荷计算和使用要求,选择适当的空调设备和空调方式。
采用分体空调系统,选用变频空调柜机和分体机作为主要空调设备,配备温湿度控制系统和室内风速控制系统。
三、设备选型1.供热设备选型(1)地源热泵:选用型号为XXX的地源热泵,具有高能效和低噪音的特点。
(2)燃气热水锅炉:选用型号为XXX的燃气热水锅炉,具有高效燃烧和稳定运行的特点。
2.通风设备选型(1)风机盘管:选用型号为XXX的风机盘管,具有高效风量和低能耗的特点。
(2)新风处理机组:选用型号为XXX的新风处理机组,具有高效过滤和新风调节的特点。
3.空调设备选型(1)变频空调柜机:选用型号为XXX的变频空调柜机,具有高效制冷和节能运行的特点。
(2)分体空调机:选用型号为XXX的分体空调机,具有精确控制和低噪音运行的特点。
四、管道布置1.供热管道布置根据供热系统的设计,将供热管道按照合理的路径布置在建筑物内。
主管道采用埋地敷设,支管道采用吊装安装。
管道布置要保证通风和维修的便利。
2.通风管道布置根据通风系统的设计,将通风管道按照合理的路径布置在建筑物内。
管道布置要保证通风效果和噪音控制。
3.空调管道布置根据空调系统的设计,将空调管道按照合理的路径布置在建筑物内。
主管道采用吊装安装,支管道采用隐蔽敷设。
暖通施工质量通病及预防措施一、背景介绍暖通施工是建筑工程中的重要环节,关系到室内空气质量和居住环境的舒适度。
然而,在施工过程中常常会出现一些质量通病,需要采取相应的预防措施来提高施工质量。
二、常见质量通病1. 管道渗漏:由于施工材料或施工工艺问题,导致管道连接处渗漏。
这会导致能源浪费和室内空气污染。
管道渗漏:由于施工材料或施工工艺问题,导致管道连接处渗漏。
这会导致能源浪费和室内空气污染。
2. 水流噪声:由于管道设计不合理或施工质量差,水流通过管道时会产生噪声,影响室内环境的安静舒适。
水流噪声:由于管道设计不合理或施工质量差,水流通过管道时会产生噪声,影响室内环境的安静舒适。
3. 通风不畅:通风系统设计不合理、风管堵塞或风机运行不正常,导致室内通风效果不佳,引发潮湿、异味和空气质量问题。
通风不畅:通风系统设计不合理、风管堵塞或风机运行不正常,导致室内通风效果不佳,引发潮湿、异味和空气质量问题。
4. 温度不均匀:暖通系统管道设计不合理、供热设备选择不当或施工质量差,造成室内温度不均匀,影响舒适度。
温度不均匀:暖通系统管道设计不合理、供热设备选择不当或施工质量差,造成室内温度不均匀,影响舒适度。
三、预防措施1. 严格材料选择:选择符合质量要求的管道、接头和密封材料,确保其质量可靠,防止管道渗漏问题。
严格材料选择:选择符合质量要求的管道、接头和密封材料,确保其质量可靠,防止管道渗漏问题。
2. 注意施工工艺:按照设计要求进行施工,严格按照施工规范进行管道连接,并进行水压试验,确保管道连接牢固。
注意施工工艺:按照设计要求进行施工,严格按照施工规范进行管道连接,并进行水压试验,确保管道连接牢固。
3. 合理管道设计:根据实际需要和使用要求,设计合理的管道布局和尺寸,避免水流噪声和温度不均衡问题。
合理管道设计:根据实际需要和使用要求,设计合理的管道布局和尺寸,避免水流噪声和温度不均衡问题。
4. 定期清洁和维护:定期检查和清洁通风系统的风管和风机,防止堵塞和故障,保证通风效果。
暖通工程施工中暖通设计常见问题及解决对策
暖通工程是指供热、通风、空调和给排水等设备的安装和调试工程。
在暖通工程的施工过程中,常常会出现一些设计上的常见问题,给工程施工带来诸多困难和挑战。
为了解决这些问题,我们需要对常见问题进行分析和总结,并提出相应的解决对策。
下面就让我们来看看暖通工程施工中暖通设计常见问题及解决对策。
一、暖通设计常见问题
1. 管道布置不合理
在暖通工程施工中,常常会出现管道布置不合理的情况。
一些管道的走向不够直,导致管道阻力增大,影响了正常的供热和通风效果。
2. 设备选型不合理
有时在暖通设计中,可能会出现设备选型不合理的情况,比如选用的风机功率太小、制冷量不足等,导致设备无法满足工程需要。
3. 空调系统设计问题
在暖通工程中,空调系统设计问题也较常见。
空调系统的负荷计算不准确,导致设备选错型号,影响空调效果。
4. 管道及设备材料选用问题
有时在暖通工程中,可能会出现管道及设备材料选用不合理的情况,比如材料质量不达标,导致设备寿命缩短,影响使用效果。
5. 排水系统设计问题
在暖通工程中,排水系统设计问题也比较突出。
排水管道不够畅通,导致排水不畅,影响了设备正常运行。
二、解决对策
1. 合理布置管道
针对管道布置不合理的问题,我们需要在设计阶段就充分考虑到管道的布置和走向,确保管道的走向尽量保持直线,减小管道的阻力,提高供热和通风效果。
2. 合理选型设备
在暖通设计中,我们需要充分考虑工程需要,合理选型设备,并根据需求计算好设备的容量,确保设备满足工程的需要,提高设备的使用效果。
暖通系统工作原理
暖通系统是指为室内提供舒适温度、湿度、空气质量和舒适的室内环境而设计的一套系统。
暖通系统的工作原理主要包括以下几个方面:
1.供暖原理:暖通系统通过供热设备(如锅炉、热泵、电加热器等)将热能传递到室内空气中,提供室内温暖的环境。
供暖方式通常有水暖、气暖和电暖等。
2.通风原理:暖通系统通过通风设备(如风机、排风扇等)将新鲜空气引入室内,同时将室内污浊空气排出。
通风系统还可通过空气过滤器过滤空气中的灰尘、颗粒物和污染物,提高室内空气质量。
3.空调原理:空调是暖通系统的重要组成部分,通过制冷设备(如压缩机、冷凝器、蒸发器等)将室内热量排出,并调节室内温度和湿度。
空调系统还可利用热泵技术实现冬季供暖和夏季制冷的功能。
4.管道系统:暖通系统中的管道系统用于输送热水、冷水、空气等,将能量传递到不同的室内区域。
管道系统还可以配备温控阀、风阀等装置,实现温度和风量的调节。
5.控制系统:暖通系统的控制系统通过传感器、控制器等设备监测室内环境参数(如温度、湿度、CO2浓度等),根据设定值自动调节供暖、通风和空调设备的运行,实现室内环境的
舒适化。
基于以上原理,暖通系统能够根据室内环境和需求自动控制供暖、通风和空调设备的运行,提供舒适的室内环境和节能效果。
同时,不同类型的建筑和场所可以根据具体的条件和需求选择合适的暖通系统设计和方案。
建筑工程暖通建筑工程暖通是指建筑物内部的供热、通风、空调系统的设计、安装、调试和运行维护等工作。
它在现代建筑中起着至关重要的作用,为人们提供了舒适的室内环境。
一、供热系统供热系统是建筑工程暖通中的重要组成部分,它采用了多种形式,如中央供热系统、地热供暖系统、电采暖系统等。
中央供热系统通过燃烧煤炭、天然气或者使用电能等方式将热能转化为热水、蒸汽或者热风,通过管道输送至建筑物内的供热设备,再通过散热片、风暖设备等形式将热能传递到室内空间。
二、通风系统通风系统是建筑工程暖通中的另一个重要组成部分,它主要通过自然通风和机械通风两种方式来实现。
自然通风是利用建筑物外部自然风的力量,通过设置窗户、门等通风口,调整建筑物内外气流的流动和传递,达到室内空气的更新和空气质量的改善。
机械通风则依靠风机、排风设备等机械设备,通过强制气流的形式来实现室内空气的换气、排风和新风的补给。
三、空调系统空调系统是建筑工程中最常见的一种暖通设备,它通过调节室内温度、湿度、洁净度和风速等参数,为人们提供一个舒适的室内环境。
空调系统主要包括制冷与供冷系统以及制热与供热系统。
制冷与供冷系统通过压缩机、冷凝器、蒸发器等设备将热能从室内转移到室外,实现室内温度的降低。
制热与供热系统则通过加热器、换热器等设备将室外的热能转移到室内,提升室内温度。
四、智能控制系统随着科技的发展,智能控制系统在建筑工程暖通中使用越来越广泛。
智能控制系统通过传感器、控制器、执行器等设备的联动,实现对供热、通风、空调等系统的自动调节和控制。
例如,根据室内外温度、湿度等参数的变化,智能控制系统可以自动调节供热设备的运行时间和运行方式,以适应不同季节和天气条件下的热能需求。
它可以提高能源利用效率,降低能源消耗,同时也提升了室内环境的舒适度。
总之,建筑工程暖通在现代建筑中起着至关重要的作用。
供热系统、通风系统、空调系统和智能控制系统等组成部分,共同为人们提供一个舒适、健康的室内环境。
暖通空调安装的管道走向规范要求暖通空调是现代建筑中不可或缺的部分,其管道走向对于设备的性能和效果有着至关重要的影响。
为了确保暖通空调系统的正常运行和高效工作,管道走向必须符合一定的规范要求。
本文将详细探讨暖通空调安装的管道走向规范要求,以供读者参考。
一、初步设计在进行暖通空调系统的管道走向设计时,首先需要进行初步设计。
初步设计的目的是确定管道的走向和布置,考虑到建筑结构、空间布局、供冷供热需求等因素。
在此阶段,需要综合考虑系统性能、安装便捷性和美观度。
管道的走向应尽量合理,避免过多的弯曲和回弯,以减少系统的压力损失和阻力。
二、主管道走向主管道是暖通空调系统中的核心部分,一般由供水管道和回水管道组成。
主管道的走向应尽量简洁,避免多余的分支和转弯。
主管道应沿着建筑的主要走向或纵向布置,方便安装和维修。
在水平管道上,斜坡应适当,以保证冷却水或热水能够自然流动。
管道的直径应根据实际需求和流量计算确定,充分考虑压力损失和回流现象。
三、支管道走向支管道是主管道与末端用户之间的连接部分,其走向需要经过仔细的布置和设计。
支管道的走向应尽量简洁明了,避免过长的长度和多余的弯曲。
支管道的布置应考虑到供冷供热的均匀性,将各个末端用户之间的温度差异控制在合理的范围内。
支管道宜沿着建筑的横向或纵向布置,减少支管道的长度,并提高系统的运行效率。
四、末端用户走向末端用户是暖通空调系统的最终使用者,其走向需要根据具体要求进行布置。
末端用户的走向应尽量短,以减少管道的长度和压力损失。
同时,在末端用户处需要安装合适的阀门和控制装置,以便于调节和控制供冷供热的温度。
在走向设计中,要特别注意防止管道过长、死角过多等问题,以免影响系统的运行效果和用户的舒适感。
五、管道走向的其他要求除了上述的主要管道走向规范要求外,还有一些其他方面的注意事项。
首先,需要充分考虑管道的绝热和隔热问题,避免热量的散失和冷凝现象的产生。
其次,要合理选择和安装管道支架和吊杆,保证管道的稳定和安全。
暖通工程施工工艺暖通工程是指利用供热、供冷、通风、给排水等技术手段,为建筑物提供舒适的室内环境。
在建筑施工过程中,暖通工程的施工工艺是至关重要的。
本文将介绍暖通工程施工工艺的相关内容。
一、工程准备阶段在暖通工程施工之前,需要进行详细的工程准备。
首先,根据设计施工图纸,确定设备和管道的布置方案;其次,动员施工人员,制定施工计划和安全措施;最后,准备施工所需的材料、设备和工具。
二、供热管道安装供热管道是暖通工程中的重要组成部分。
在供热管道安装过程中,需要根据设计要求进行布置,并确保管道的合理坡度和固定方式。
首先,进行管道的开槽和清洗工作;然后,进行管道的连接和焊接;最后,进行管道的绝热处理和防腐保护。
三、供冷设备安装供冷设备包括冷却水机组、冷冻机等。
在供冷设备安装过程中,需要根据设计要求进行设备的安装和调试。
首先,将设备吊装到指定位置,并进行固定和调平;然后,进行管道的连接和阀门的安装;最后,进行设备的电气接线和系统的调试。
四、通风系统安装通风系统是暖通工程中的另一个重要组成部分。
在通风系统安装过程中,需要根据设计要求进行风管的布置和设备的安装。
首先,进行风管的制作和安装,确保其连接紧密;然后,安装送风和排风设备,如风机、风阀等;最后,进行系统的调试和平衡调整。
五、给排水系统安装给排水系统是暖通工程中的必备系统。
在给排水系统安装过程中,需要根据设计要求进行管道的布置和设备的安装。
首先,进行给水管道和排水管道的铺设和连接;然后,安装水泵、水箱等设备;最后,进行系统的漏水测试和调试。
六、工程验收阶段在暖通工程施工完成后,需要进行工程验收。
首先,对施工质量进行检查,确保工程符合设计要求;然后,进行系统的试运行和性能测试;最后,组织相关人员进行验收,并出具相应的验收报告。
综上所述,暖通工程施工工艺是保证建筑物正常运行的关键环节。
通过科学的施工过程和严格的工程质量控制,可以确保暖通系统的可靠性和性能,提供舒适的室内环境。
暖通工程主要方法暖通工程是指对建筑物内部气候条件(如温度、湿度、新鲜空气供给等)进行控制和调节的工程技术。
暖通系统的设计和运行是保证建筑物内部舒适性的重要因素,包括采暖、通风、空调和给排水等多个方面。
在暖通工程中,主要采用以下几种方法:1.采暖方法常见的采暖方法包括集中供暖和分散供暖。
集中供暖是通过锅炉或热电厂等集中供热设备产生热能,然后通过管道输送到建筑物中进行供暖。
分散供暖则是通过每个房间或每个单元内部的供暖设备独立供热。
常见的集中供暖方式有暖气片供暖、地暖供暖和空调冷暖水系统供暖等。
暖气片供暖是通过暖气片散发热能,使室内空气加热;地暖供暖是通过地下敷设的水管向地面散发热能,使地面升温,进而辐射传导热到室内;空调冷暖水系统供暖则是通过空调设备通过冷暖水循环输送热能到室内。
2.通风方法通风方法用于保证空气的流动和更新,使室内空气保持清新。
常见的通风方法有自然通风和机械通风两种。
自然通风主要通过建筑物中的窗户、门等开口部位进行空气流通,利用自然风力使室内外空气交换。
机械通风则是通过通风设备(如风机、风机盘管等)来实现空气的流通和更新,可以根据需要调节空气的流量和温度。
3.空调方法空调方法主要用于控制室内空气的温度、湿度和洁净度。
常见的空调方法有制冷空调和暖通空调两种。
制冷空调是通过制冷剂循环工作原理,将室内热量吸收并排放至室外,从而降低室内温度。
暖通空调则是在制冷空调的基础上加上供暖功能,实现冷暖调节。
4.给排水方法给排水方法是指对建筑物内部的水供应和排水进行控制和管理。
给水方法主要是通过水泵将水从外部供应系统输送到建筑物内的水管网中,以满足生活和生产的用水需求。
排水方法则是通过排水管道将建筑物内产生的污水排放至污水处理系统。
除了以上方法,暖通工程还包括能源管理、制冷制热设备的选择和安装、控制系统的设计等内容。
随着技术的发展和节能减排的要求,暖通工程也在不断创新和进步,例如采用地源热泵、太阳能热水系统、新风热回收等新技术和装置,实现能源的节约和环境保护。
暖通设计中存在的问题及改善措施暖通设计是建筑工程中至关重要的部分,它能够保证室内温度、湿度、空气质量和舒适度等方面符合人们的要求。
然而,在实际工程实施过程中,暖通设计存在着一些问题,这些问题不仅会影响建筑室内的生活环境,还会对整个工程的安全性和经济性造成影响。
因此,在暖通设计过程中,需要采取一些改善措施,以提高暖通设计的质量和效率。
问题一:功率负载匹配不合理在暖通设备的选择和安装过程中,往往存在着功率负载匹配不合理的问题,导致设备运行效率低下,能耗较大。
解决这个问题的关键在于加强对于暖通设备的选型和计算,尽可能地避免选择额定功率过大或者过小的设备,同时在设备选型的基础上合理地布置管道和散热器等,从而达到设备供热和冷却效果最佳,能耗最小的状态。
问题二:供暖季维护不足供暖季是暖通设备运行最频繁的时间段,设备的正常运行需要保证设备及时的维护和保养。
然而,在实际工程实施中,很多项目往往忽略了设备的维护,给设备正常运行带来了隐患。
为了解决这个问题,需要在项目设计时制定详细的维护计划和措施,确保设备能够长期稳定运行,减少由于设备损坏所引发的日常管理成本。
问题三:空气净化不合格现代人对于室内环境的要求越来越高,空气污染成为了一个至关重要的问题。
而暖通设备在为建筑供暖和制冷的同时,还承担着对室内新风的处理。
然而,在实际工程实施中,由于对于空气净化的投入不足,很多项目存在着空气净化不合格的问题。
为了改善这个问题,需要在暖通设备的设计和安装中充分考虑到空气净化的要求,采用适当的过滤器和空气净化技术,确保室内空气质量合格。
问题四:管网设计不合理暖通设备的管道系统是实现供暖和制冷的关键设施,管网设计的合理与否直接影响到系统的传热效果和能耗。
然而,在实际工程实施中,很多项目存在着管网设计不合理的问题,例如管道径向设计过小等问题。
为了改善这个问题,需要充分考虑到系统的传热效果和流体力学特性,以管道径向设计合理、布置合理的方式,达到系统传热效果最佳,能耗最小的状态。
建筑暖通工程中常见问题及技术改善措施摘要:暖通工程主要是建筑工程内部的供热燃气通风及空调工程。
从功能上来讲,暖通工程不仅是建筑工程的重要组成,而且也是居民日常生活必不可少的基础性工程。
一般情况下,暖通工程是在建筑项目的主体建设完成之后才会进行施工。
暖通工程涉及多方面的施工内容,施工工序比较繁杂,既包含管道铺设,又涉及设备安装,所以在施工环节非常容易发生施工问题。
暖通施工问题的发生会直接影响建筑工程的供热、通风等性能,所以要重视暖通工程施工问题的解决。
本文通过分析暖通工程施工中的常见问题,提出针对性地解决措施,为建筑工程中暖通工程施工质量的提升提供参考。
关键词:暖通工程;工程施工;解决措施一、引言近年来,随着暖通工程建设标准的不断提升,工程施工技术也不断升级。
但从实际的暖通工程施工情况来看,工程施工频频的出现质量问题,既严重影响了居民的正常供暖、通风需求,也在很大程度上降低了工程施工质量。
暖通工程施工工程范围覆盖比较广、施工的条件要求也比较高,所以要全方位地进行人员、技术以及设备的升级。
本文以暖通工程施工问题为专题进行研究,一方面希望可以找出暖通工程施工中的常见问题,另一方面希望可以以此为基础提出合适的解决措施,为工程施工质量的提升提供帮助。
工程概况:某办公建筑工程,属于加建项目,原办公大楼为5层,在此基础上加建1层屋顶花园,建筑面积约为4000m2,整体建筑设计鸟瞰图如图1所示。
由于该工程为后建项目,需要采用独立的冷热源。
设计采用变制冷剂多联系统作为冷热源。
在暖通施工过程中,为避免影响整体工程质量,采取了以下关键处理措施。
图1工程鸟瞰设计图二、暖通工程施工中的常见问题(一)暖通设备噪声超标问题处理该工程作为屋顶花园,对环境要求较高。
独立的暖通设计应采取有效的施工措施来减少暖通设备的噪声问题。
材料、施工工艺都是导致暖通设备噪声超标的主因。
主要采取的措施如下:(1)对工程所有的设备在安装之前进行验收,查看设备本身是否存在外观损坏,避免因为设备碰撞损坏产生噪声。
热力管道直埋技术在暖通工程中的运用(作者单位:牡丹江热电有限公司)◎赵亮暖通工程是城市建设中必不可少的基础工程,是为人们提供供暖服务的先决条件,在进行暖通工程施工时,既要考虑到人们的供暖服务需求,又要综合分析管线的分布形式,在确保不对其他基础设施的建设造成影响的情况下,开展暖通管道敷设。
而热力管道直埋技术的应用为暖通工程的进一步发展提供了契机,相对于其他管道施工技术来说,直埋技术的应用表现出了较好的经济性能,可以在保障管道施工质量的同时,控制管道施工的成本投入。
可见,对该项技术进行研究具有极为重要的意义。
一、暖通工程中热力管道直埋技术的运用现阶段,建筑工程中的暖通工程已经成为施工的要点环节,是保证建筑空间采暖质量的关键。
在以往的暖通工程中,受到建筑结构的影响,需要投入大量的设计成本和施工成本。
而在当前以直埋技术为主的热力管道施工中,不仅可以控制施工成本,还表现出了更好的供暖效果,可以满足大部分人的供暖需求。
1.热力管道直埋技术种类及运用。
热力管道施工的过程中,根据作业形式和选用材料的不同,可以被分为四类,其中的浇灌式和氰聚塑在施工中存在一定的弊端,主要表现为,施工材料的质量很难控制,在施工中极易出现结构破损的问题,在发生破损问题时就会对管道的保温性能造成直接影响,同时还会受到外界环境的影响发生腐蚀的现象,降低保护层的保护功能。
基于此,在针对这两类技术进行应用时,就需要在作业前期做好相应的防腐施工,在其表面涂刷防腐漆,降低腐蚀作用对管道保温效果的影响作用。
此外,还应适当添加发泡剂,提升其对保温层的保护作用,进而增强管道的保温性能。
在应用管中管方式进行管道施工时,所采用的主要材料以聚乙烯材料为主,其主要应用优势在于具备较好的抗腐蚀能力,在与发泡材料联合应用的情况下,即可提升管道的防腐性能,还能起到结构加固的作用,使管道敷设的质量得到保障。
目前来讲,氰聚塑和管中管是较为常用的管道施工方式,由于这两种施工方式所采用的管道是有工厂统一加工后直接进入现场进行施工,管道具备较强的整体性特征,与以往的管道施工相比,表现出了更好的稳固性特征,不会由于管道与管道间的缝隙问题,对管道的保温性能和使用寿命造成影响。
- 66 -工 业 技 术影响;2) 该机座结构简单,质量轻,在土建施工中可以节省材料;3) 增加过载保护弹簧装置。
当异物落入连杆并导致连杆卡住时,电机扭矩增加超过弹簧预载,弹簧被迫压缩,拉杆头与连杆分离,电机将在设计扭矩范围内旋转,以保护电机。
4) 传动采用双偏心机构,实现±1mm、±3mm、±4mm、±5mm 的多档低幅正弦振动,通过旋转偏心套调整振幅,调整方便。
5) 采用变频电机作为动力源,振动频率高达360r/min。
6)将振动台和结晶器的重心置于连杆铰点外弧处,使板簧始终处于张紧状态,结晶器的重量和拉坯阻力由连杆承担,保证振动的稳定性。
在生产的开始阶段,调理振幅不合理,导致漏钢事故时有发生;就算是稳定运行后,也会出现不规则的振痕以及深度程度大等问题。
因此实施了很多的技术改造以解决相关问题。
2.2 机械设备的校准振动装置开始工作后,磨合是必不可少的,很多因素会导致偏摆现象的发生,例如大幅度变化的温度、应力释放、拉坯阻力的变化、紧固件松动。
一旦偏摆问题产生,铸坯四个面会呈现差异性的振痕,并且出现不规则的形状,不仅会造成漏钢事故,更能够造成铸坯表面的裂纹缺陷,严重影响生产工序和产品质量。
因此,对结晶器振动设置的检测是必要的。
检测的方式包括百分表检测、杯水检测、分币检测等[2]。
结合现场的条件,检测振动状况结果更精细的为百分表,务必在0.1mm 的范围内进行横向与纵向的摆动。
一旦振动装置偏摆度不符合设计标准,便要采取相关的措施进行纠正,包括对板簧的调整、对缓冲器的调节等。
同时,为了确保铸坯表面均匀的振痕,必须对振动装置进行定期校准。
2.3 振动参数优化一般情况下,铸坯表面的振痕和横裂纹呈现共生性的特点,只有先解决振痕深度才能够减少横裂纹。
如果是稳定的设备运行,振痕与相关的振动参数息息相关,包括振幅、波形、负滑时间、振动频率等。
机械振动会在连铸机的运行中产生,会呈现正弦波形的振动波形,根本无法改变,因此,有必要对负滑脱时间、振幅、振动频率进行合理调整,按照实际状态对振动参数影响连铸表面质量的程度进行评估。
暖气管道原理
暖气管道是指供热系统中输送热水或蒸汽的管道,它是实现供
热系统热能传递的重要组成部分。
暖气管道的原理主要包括输送介质、传热方式和管道结构等几个方面。
首先,暖气管道的原理之一是输送介质。
在供热系统中,暖气
管道输送的介质通常为热水或蒸汽。
热水通过管道流动,将热量从
供热设备传递到室内,实现室内的供暖目的。
而蒸汽则是通过管道
输送到散热器中,通过凝结释放热量,达到供暖的效果。
其次,暖气管道的原理还涉及到传热方式。
暖气管道传热的方
式主要有对流传热和辐射传热两种。
对流传热是指热水或蒸汽通过
管道流动,与管道内壁和周围空气进行热交换,将热量传递到室内。
而辐射传热则是指暖气管道散热器表面的热量辐射到室内,使室内
空气升温。
此外,暖气管道的原理还包括管道结构。
暖气管道通常由金属
材料制成,如钢管、铜管等,具有一定的强度和耐高温性能。
管道
的设计和安装需要考虑到输送介质的流动特性和传热效果,保证热
能能够有效地传递到室内,实现供暖的效果。
总的来说,暖气管道的原理涉及到输送介质、传热方式和管道结构等多个方面,它是供热系统中至关重要的组成部分。
了解暖气管道的原理有助于我们更好地使用和维护供热系统,确保室内温暖舒适。
同时,对于工程师和设计人员来说,深入理解暖气管道的原理能够帮助他们设计出更高效、更可靠的供热系统,为人们的生活提供更好的舒适度。
暖通中供热管道分析
作者:张新涛
来源:《商情》2015年第30期
【摘要】供热管道随着所输送的热媒温度升高,将出现热伸长现象,如果这个热伸长不能得到补偿,将会使供热管道承受巨大的应力,甚至使管道变形、破裂,为了使管道不会由于温度变化所引起的应力而受破坏,必须在管道上设置补偿器,以补偿管道的热伸长量及减弱或消除因热膨胀而产生的应力。
这对管道系统的安全运行起到重要作用。
【关键词】暖通,供热管
1、供热管道固定支座(架)的跨距及其受力分析
1.1供热管道上设置固定支座(架),其目的是限制管道轴向位移,将管道分为若干管段,分别进行热补偿,从而保证各个补偿器的正常工作固定支座(架)是供热管道中主要的受力构件,为了节约投资,应尽可能加大固定支座(架)的间距,减少数目,但其间距必须满足下列条件:1)管段的热伸长量不得超过补偿器所允许的补偿量;2)管段因膨胀和其它作用而产生的推力,不得超过固定支座(架)所能承受的允许推力;3)不应使管道产生纵向弯曲;
1.2根据这些条件并结合设计和运行经验,固定支座(架)的最大间距,是有下列几方面产生的:
1)由于活动支座上的摩擦力而产生的水平推力;
2)由于弯管补偿器或波纹管补偿器的弹性力Pt,或由于套筒补偿器摩擦力Pm而产生的水平推力;
3)由于不平衡内压力而产生的水平推力。
如在固定支座(架)两端管段设置套筒或波纹管补偿器,但其管径不同;或在固定支座(架)两端管段之一端设置阀门、堵板、弯管,而在另一管段设置套筒或者波纹管补偿器;当管道水压试验和运行时,将出现管道的不平衡轴向力;
1.3固定支架在两个方向的水平推力作用下,确定其计算水平推力公式时,考虑了下列几个原则:1)对管道由于温度变化产生的水平推力(如管道摩擦力,补偿器弹力),从安全角度出发,不按理论合成的水平推力值作为计算水平推力。
2)对由内压力产生的水平推力,作用在固定支座两侧的数值,应如实地计算其不平衡力,而不作任何折扣计算。
3)在固定支座(架)两侧配置阀门和套筒补偿器地情况,需要按可能出现的最不利情况进行计算。
2、供热管道的热伸长及其补偿
供热管道安装投运后,由于管道被热媒加热引起管道受热伸长。
在供热管网中设置固定支架,并在固定支架之间设置各种形式的补偿器,如自然补偿器、套管式、波纹管、方形或球形补偿器等,其目的在于补偿该管段的热伸长,从而减弱或消除因热胀冷缩力所产生的应力,下面就几种补偿器进行分析。
2.1方形补偿器。
方形补偿器是应用很普遍的供热管道补偿器。
进行管道的强度计算时,通常需要确定:1)方形补偿器所补偿的伸长量;2)选择方形补偿器的形式和几何尺寸;3)根据方形补偿器的几何尺寸和热伸长量,进行应力验算。
根据《技术规定》,管道由热胀、冷缩和其它位移受约束而产生的热胀二次应力,不得大于按下式计算的许用应力值,验算补偿器应力时,采用较高的许用应力值,是基于热膨胀应力属于二次应力范畴。
利用上述应力分类法,充分考虑发挥结构的承载能力.
2.2自然补偿管段。
常见的自然补偿管段的形式有:L型,Z型和直角弯的自然补偿管段。
在自然补偿管段受热变形时,与方形补偿器的不同点,在于直管段都分有横向位移,因而作用在固定支点上有两个方向的弹性力。
采用自然补偿管段补偿热伸长时,其各臂长度不宜采用过大数值,其自由臂长不宜大30m.同时,短臂过短(或长臂与短臂之比过大),短臂固定支座的应力会超过许用应力值.通常在设计手册中,常给出限定短臂的最短长度。
2.3套筒(管)式补偿器。
套筒补偿器应设置在直线管段上,以补偿两个固定支座之间管道的热伸长套筒补偿器的最大补偿量,套筒补偿器伸缩过程中的摩擦力,理论上应分别按拉紧螺栓产生的摩擦力或由内压力产生的摩擦力两种情况进行计算。
算出其数值后取较大值,但往往缺乏基础数据,工程实际中摩擦力由产品样本提供。
2.4波纹管补偿器。
波纹管补偿器按补偿方式区分,有轴向、横向及铰接等型式。
在供热管道上轴向补偿器应用最广,用以补偿直线管段的热伸长量。
为使轴向波纹管补偿器严格按管线轴线热胀或冷缩,补偿器应靠近一个固定支座(架)设置,并设置导向支座,导向支座宜采用整体箍住管子的型式,以控制横向位移和防止管子纵向变形。
3、供热管道的防腐
3.1涂漆防腐
(1)手工涂刷:手工涂刷是将油漆稀释调合到适当稠度后,用刷子分层涂刷。
手工涂刷应自上而下、从左至右、先里后外、纵横交错地进行,漆层厚度应均匀一致,无漏刷和挂流处。
(2)空气喷涂:空气喷涂是利用压缩空气通过喷枪时产生的高速气流,将贮漆罐内漆液引射混合成雾状,喷涂于物体的表面。
为提高一次喷膜厚度,可采用热喷涂施工,热喷涂施工就是将漆加热到70℃左右,使油漆的粘度降低,增加被引射的漆量。
(3)高压喷涂:高压喷涂是将加压的涂料由高压喷枪喷出,剧烈膨胀并雾化成极细的漆粒喷涂到构件上。
由于漆膜内没有混入压缩空气而带进水分和杂质,漆膜质量较空气喷涂高,同时由于涂料是扩容喷涂,提高了涂料粘度,雾粒散失少,减少了溶剂用量。
(4)静电喷涂:静电喷涂是使喷枪喷出的油漆雾粒细化,在静电发生器产生的高压电场中带电,带电涂料微粒在静电力的作用下被吸引贴覆在异性带电荷的构件上。
3.2埋地管道的防腐。
埋地管道腐蚀的强弱主要取决于土壤的性质。
根据土壤腐蚀性质的不同,可将防腐层结构分为普通防腐层、加强防腐层和特加强防腐层三种类型,普通防腐层适用于腐蚀性轻微的土壤,加强防腐层适用于腐蚀性较剧烈的土壤,特加强防腐层适用于腐蚀性极为剧烈的土壤。
为了增强沥青涂料与钢管表面的粘结力,在涂刷沥青玛脂之前一般要在管道或设备表面先涂刷冷底子油。
沥青玛脂温度应保持在160~180℃时进行涂刷作业,涂刷时冷底子油层应保持干燥清洁,涂层应光滑均匀。
沥青涂层中间所夹的加强包扎层可采用玻璃丝布、石棉油毡、麻袋布等材料,其作用是为了提高沥青涂层的机械强度和热稳定性。
施工时包扎料最好用长条带呈螺旋状包缠,圈与圈之间的接头搭接长度应为30~50mm,并用沥青粘合紧密,不得形成空气泡和折皱。
防腐层外面的保护层多采用塑料布或玻璃丝布包缠而成,其施工方法和要求与加强包扎层相同,保护层可提高整个防腐层的防腐性能和耐久性。
埋设在一般土壤内管道可采用普通防腐方法;埋地管道在穿越铁路、公路、河流、山洞等地段及腐蚀性土壤时,可采用加强防腐方法;穿越电车轨道和电气铁路下的土壤时,可采用特加强防腐方法。