地源热泵的特点及施工难点解析
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地源热泵通过输入少量的高品位能源(电能),即可实现能量从低温热源向高温热源的转移,是一种非常节能的采暖制冷方式,因此受到国家建设部大力推荐,许多新建小区也是不遗余力大兴土木,地源热泵工程在全国各地轰轰烈烈开展,但是任何事情都是利弊共存,地源热泵也不是十全十美的,以下为。
优点1:稳定性好:地能或地表浅层地热资源的温度一年四季相对稳定,常年保持在较适宜的10—20℃范围内,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低。
优点2:节能高效:地源热泵系统主要利用地下恒定的能量,以电力为辅,节能高效。
在冬季运行的时候,地源热泵电能转化率为百分之百,而常规中央空调为了维持正常运转,需要将将近40%的电能用于化霜,仅有60%的电能正常转化为热能,这使得地源热泵空调比传统中央空调节能40%~50%左右。
优点3:使用寿命长:地源热泵系统非常的可靠耐用,它的机械运动部件非常少,所有的部件不是埋在地下便是安装在室内,一般室外地下换热部分寿命为50年,地上热泵机组寿命为25年。
优点4:一机多用:地源热泵系统可供暖、空调制冷,还可提供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原有的供热锅炉、制冷空调和生活热水加热的三套装置或系统,一步到位,高效便捷。
优点5:环保可再生:地源热泵的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,在供热时,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,不会产生城市热岛效应,对环境非常友好。
并且,地源热泵属于可再生能源,符合能源可持续性发展的趋势,是理想的绿色环保产品。
缺点1:地源热泵的使用受到场地限制,热交换是在地下进行的,必须通过打井进行热量传输,因此没有足够的场地就不能实现能量交换。
缺点2:一次性投资价格高。
地源热泵属于高档次的商品,地源热泵中央空调比一般中央空调档次又要高许多,节能高达百分之四十以上,但比一般中央空调投资高约百分之四十左右,如果有能力使用中央空调,地源热泵的高投入部分实际上是一种高回报投资。
1、地源热泵的优缺点:节能地源热泵主要是与地下土壤进行热交换,而不是与室外空气进行热交换。
在夏季,在为室内提供冷气的同时,其废热不再是排入空气中,而是储存于地下,以此提高冬季供暖的效率;在冬季,室内供暖的大部分能量来自于地下,利用地下土壤的温度来为室内提供免费的热能。
一般来讲,冬季每千瓦的电力能为室内带来4—5千瓦热量,而土壤温度的降低又为下一季节的空调带来冷源。
因此地源热泵更多地是在室内和地下“转移”能量,而不是“创造”热量。
由于地源热泵是在土壤和室内空气之间工作,二者的温差较室内外空气温差要小很多所以它的工作效率非常的高。
是目前国际上最先进的中央空调系统。
2、地源热泵的优缺点:运行可靠采用地源热泵进行热交换的方式,已经是非常成熟的施工工艺,只要按相关标准施工,其稳定性已经得到广泛认可。
且由于其不受外界气候的影响,地源热泵是目前所有空调系统中运行最为可靠的。
3、地源热泵的优缺点:不需要地热资源地源热泵(Ground Source Heat Pump)有时也被称为地热热泵(Geothermal Heat Pump)但实际上,它完全不需要当地具有地热资源,它利用的只是地下介质如土壤、岩石和水的蓄热能力。
4、地源热泵的优缺点:不适合装地源热泵的情况答:相比之下,在下列情形中,地源热泵的优势不是十分明显:(1)楼层高、档次较低的住宅,此时地源热泵投资会明显抬高单位面积成本,影响房产商的利润,用户可能更倾向于简便、低廉的窗式空调或分体式空调。
(2)地质情况不好,如遇岩层、空洞等特殊土壤结构等,或外部场地十分狭小,造成钻井距离不足甚至是无法完成钻孔布局的情况下,就不宜安装地源热泵。
5、地源热泵的优缺点:使用年限地源热泵系统非常的可靠耐用。
一般室外地埋换热部分寿命为50年,热泵机组寿命为15-25年。
热泵主机系统安装于室内,没有风吹、日晒、雨淋、不用频繁的清洗,寿命远远长于传统空调。
6、地源热泵的优缺点:空间占用答:地源热泵系统的热泵机组常用的有两种:一种是别墅型涡旋机组,单机制冷量为10KW-120KW,需要机房面积为4-10平米;一种是大型螺杆机组,单机制冷量一般都在几百个千瓦以上,需安装在专门的机房内,占用面积为25-60平米,噪音也较大。
地源热泵的12大优势由于地源热泵系统采取了特殊的换热方式,使它具有普通中央空调和锅炉不可比拟的优点:一、高效节能与锅炉(电、燃料)供热系统相比,土--气/水型地源热泵系统的转换效率最高可达4.7 。
而锅炉供热只能将90%以上的电能或70~90%的燃料内能转换为热量供用户使用,因此它要比电锅炉加热节省2/3以上的电能,比燃料锅炉节省1/2以上的能量,运行费用为各种采暖设备的30-70%。
由于土壤的温度全年稳定在10℃—20℃之间,其制冷、制热系数可达3.5—4.7,与传统的空气源热泵(家用窗式和分体式空调、中央式风冷热泵)相比,要高出40%以上,其运行费用仅为普通中央空调的50—60%。
夏季高温差的散热和冬季低温差的取热,使得土--气型地源热泵系统换热效率很高。
因此在产生同样热量或冷量时,只需小功率的压缩机就可实现,从而达到节能的目的,其耗电量仅为普通中央空调与锅炉系统的40%—60%。
二、绿色环保土--气/水型地源热泵系统在冬季供暖时,不需要锅炉,无废气、废渣、废水的排放,可大幅度地降低温室气体的排放,能够保护环境,是一种理想的绿色技术。
三、分户计费实现机组独立计费,分户计表,方便业主对整个系统的管理。
四、使用寿命长家用空调设计寿命8年,燃气锅炉为10年;土--气型地源热泵机组为50年,水循环和风管系统60年以上,地耦管路系统为70年,它比所有各种空调系统和采暖设备的寿命都要长。
五、节省建筑空间控制设备简单土--气/水型地源热泵系统采用将地源热泵机组分散安装于各处所(居室、会所、办公室等)的方式,中央控制仅需选择水路控制,除去了一般中央空调集中控制所有参量的复杂环节,从而降低控制成本。
在各分散安装单元(居室、会所、办公室)可根据用户要求设不同的体积很小的终端控制器,实现从最简单(起停、供暖、制冷三档)到复杂的可编程智能控制方式。
六、系统可靠性强每台机组可独立供冷或供热,个别机组故障不影响整个系统的运行。
浅议火车站地源热泵施工难点及改进的建议1.地源热泵工作原理地源热泵定义地源热泵(ground-source heat pump system):以岩土体、地下水或地表水为低温热源,由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统。
根据地热能交换系统形式的不同,地源热泵系统分为地埋管地源热泵系统、地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统。
地源热泵的由来及工作原理"地源热泵"的概念,最早于1912年由瑞士的专家Zoelly提出,而该技术的提出始于英、美两国。
1946年美国建成第一个地源热泵系统。
1998年美国商用建筑的地源热泵空调系统已占到空调保有量的19%以上,其中在新建筑里面占到30%,并以每年10%的速度增长。
目前由于能源消耗的急剧增加,热泵作为一种通过消耗高品位能源,把热量由低温级上升到高温级的特殊装置而受到人们的青睐。
地源热泵在冬天把低位热源中的热量转移到需要供热或加温的地方,它替代锅炉从土壤、地下水或者地表水中取热,像建筑物供暖。
如图一所示:图一:地源热泵冬季供暖地源热泵在夏季可以代替普通空调向土壤、地下水或者地表水放热将室内的余热转移到低位热源中,达到给建筑物制冷的目的。
如图二所示:图二:地源热泵夏季制冷我国地源热泵技术的研究始于上世纪80年代。
由于国家对建筑节能的重视,尤其对公共建筑节能性严格的执行,使得国内地源热泵备受关注,地源热泵的蓬勃发展使得地源热泵的技术日趋成熟。
本文就武广客运专线火车站房(以下简称火车站)所采用的地埋管式地源热泵,对地源热泵做一个简单的介绍,并对实际施工中存在的一些施工问题做出简单的讨论分析。
2.工程简介武广客运专线火车站房采用大跨度网架屋面及玻璃幕墙结构,这种结构散热面大,对空调系统要求高。
本工程采用地源热泵系统和集中中央空调系统,配合VRV变频系统。
地源热泵的采用弥补了集中中央空调运行成本,生命周期成本高的缺点,节约了能源,降低了成本。
地源热泵的特点及施工难点解析1 地源热泵的特点1)地源热泵空调技术属经济、高效、可再生的能源利用技术;2)地源热泵基本为零排放;3)地源热泵效率高;4)地源热泵空调一机多用,应用范围广;5)地源热泵空调系统维护、运行费用低;6)地源热泵空调系统全年温度波动小,适合极冷和极热地区。
2 地源热泵的应用条件1)地源热泵系统最适用采暖/制冷比较均衡的地区;2)建筑物周围有可供埋管的较大面积的空地;3)建筑物周围有可供利用的河流或湖水(水源热泵)。
3 地源热泵推广中存在的问题3.1 设计难度大设计前需要关注的问题多:①地埋管换热器的全软件计算全年进、出口温度;②土壤温度的全年变化;③地质勘察资料(岩土层的结构、热物性及温度、地下水位、径流方向、水温及流速、冻土层厚度等)。
设计需计算的内容复杂:①传热介质与U型管内壁的对流换热热阻计算、U型管的管壁热阻计算;②钻孔回填材料的热阻计算及地层热阻、从孔壁到无穷远处的热阻计算;③短期脉冲负荷引起的附加热阻计算、垂直地埋管换热器钻孔的长度计算。
影响地埋管设计的因素多:①埋管区域岩土体的初始温度、岩土体的导热系统;②回填料的导热系统、地源热泵系统的负荷;③传热介质与U型管内壁的对流换热系统、土层深度,可埋管面积等。
3.2 施工工艺特殊的问题目前,地源热泵的主机多为进口机组,而各种管件、集分水器多为国产产品,造成材料和设备的设计、制作规范不一致,给施工和使用带来困难。
在设计、材料、设备、规范等方面有配合问题,使得地源热的施工相对复杂。
3.3 相关验收规范、配套政策滞后的问题①缺乏完善的产品制造标准和应用技术规范;②技术标准来自欧美,与中国还有适应和配合问题;③多头管理:归口部门不清晰,推广管理部门多种多样;④中央政府部门缺乏明确的鼓励政策及配套措施。
3.4 系统衰减快,修复困难的问题地源热泵技术本身没有问题,但由于存在地区不同,制冷/采暖的负荷不同,造成土壤的热不平衡问题。
地源热泵优缺点地源热泵特点分析空调一直以来都是人们所追捧的室内温度调节方式,伴随着科学技术的日新月异,发展至今,空调也呈现出分体空调—中央空调—地源热泵空调三级跳式的加速度发展。
作为目前最受欢迎也最为节能的空调形式,地源热泵在受到诸多好评的同时也隐含着一定的缺陷,新浪装修抢工长的小编就带大家一起了解地源热泵的优缺点,帮大家全面了解地源热泵的特点。
地源热泵的优缺点-什么是地源热泵地源热泵是利用地表土壤热源为室内供冷供热的空调系统,它以大地作为低位冷热源(载体),冬季利用埋入地下的管道环路(地下换热器)从土壤中吸取热能,通过热泵系统实现向建筑物的供暖;夏季从建筑中吸取热量,通过埋入地下的管道环路将热量释放到土壤中,实现向建筑的供冷,冬夏两用。
地源热泵是目前公认的对环境最友好的制冷制热系统。
地源热泵运行原理图地源热泵的优缺点:地源热泵的优点稳定性好:地能或地表浅层地热资源的温度一年四季相对稳定,常年保持在较适宜的10—20℃范围内,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低。
这种地能温度较恒定的特性,使得热泵机不会受到外界气候的影响,组运行更可靠、稳定,不会出现普通空调供热不足,甚至不能制热的问题。
节能高效:地源热泵系统主要利用地下恒定的能量,以电力为辅,节能高效。
在冬季运行的时候,地源热泵电能转化率为百分之百,而常规中央空调为了维持正常运转,需要将将近40%的电能用于化霜,仅有60%的电能正常转化为热能,这使得地源热泵空调比传统中央空调节能40%~50%左右。
除了比传统空调节能外,地源热泵还比锅炉采暖节能50%左右,比电采暖节能60%左右。
使用寿命长:地源热泵系统非常的可靠耐用,它的机械运动部件非常少,所有的部件不是埋在地下便是安装在室内,一般室外地下换热部分寿命为50年,地上热泵机组寿命为25年。
热泵主机系统安装于室内,没有风吹、日晒、雨淋、不用频繁的清洗,使用寿命比仅有10年的普通空调高出一倍。
地源热泵的特点及施工难点解析地源热泵(Ground Source Heat Pump,GSHP)是一种利用地下的热能实现供暖和制冷的系统。
其特点和施工难点如下所述:1.高效节能:地源热泵利用地下稳定的温度来供暖和制冷,相比传统的采暖设备,具有更高的能效。
根据数据,地源热泵的能效比(COP)可以达到3-4,即每消耗1单位的电能,可以获得3-4个单位的热能。
2.环保低排放:地源热泵没有直接的燃烧过程,不会产生二氧化碳、氮氧化物等空气污染物,对环境友好。
3.稳定性好:地下温度相对稳定,不受季节变化、气候变化的影响,能够提供稳定的供暖和制冷效果。
4.灵活性高:地源热泵可以通过地下的水源、土壤或岩石等热源进行采暖和制冷,适用范围广泛。
5.可以与其他能源设备结合使用:地源热泵可以与其他能源设备如太阳能、风能等进行结合,提高能源利用效率。
1.地质勘探:地源热泵需要通过地下热源来实现供暖和制冷,因此需要进行地质勘探,了解地下的岩层、土壤等情况,选择合适的热源,并准确地确定地源热泵的井深和井径等参数。
2.井施工:地源热泵需要通过井从地下获取热能,井的施工是地源热泵系统中的关键环节。
井的施工涉及到井的钻探、井壁护结构、井套管等工艺,施工难度较大。
此外,由于地下的地质条件不同,井的施工也存在一定的风险,如遇到坚硬岩层、岩溶地貌等问题,施工难度更大。
3.管道敷设:地源热泵需要通过管道从地下热源传递热能到建筑物内部,管道的敷设是地源热泵系统中的重要环节。
管道的敷设需要考虑到敷设深度、保温材料、管道的连接方式等因素,施工需要专业的技术和设备。
4.建筑物适配:地源热泵需要与建筑物的供暖、制冷系统进行适配,包括供暖、制冷设备的选择、管网的设计等。
建筑物的适配需要根据具体情况进行设计,包括建筑物的保温性能、能源需求等因素的考虑。
5.运行维护:地源热泵系统的运行维护也是一个难点。
地源热泵系统中的各个组件需要进行定期的检测和维护,包括井的清洗、泵的检修、管道的保养等。
地热工程施工难点分析地热能作为一种可再生能源,具有清洁、环保、可再生等特点,越来越受到人们的关注。
地热能的开发和利用,不仅可以减少对化石能源的依赖,降低能源消耗,还可以减少环境污染,改善生态环境。
然而,地热工程施工过程中存在许多难点,本文将对这些难点进行分析和探讨。
一、地质条件复杂地热工程施工过程中,地质条件是影响施工的重要因素之一。
地热井的施工需要深入地下数千米,地质条件的复杂性给施工带来了很大的困难。
地下的岩石、土壤、水文等地质条件的不确定性,可能导致施工过程中的事故和问题。
因此,在进行地热工程施工前,需要进行详细的地质调查和勘查,以了解地质条件,为施工提供依据。
二、技术要求高地热工程施工涉及到地质勘查、钻井、热能提取、热能利用等多个技术领域,对施工技术要求较高。
地热井的施工需要使用专业的钻井设备和技术,热能提取和利用需要使用热力学和流体力学等原理,这些技术要求的复杂性和专业性给施工带来了困难。
因此,需要具备专业的技术团队和设备,才能保证地热工程施工的顺利进行。
三、环境影响大地热工程施工过程中,对环境的影响是一个重要的难点。
地热井的施工需要大量的土地和水资源,可能会对地表环境和生态系统造成破坏。
同时,地热井的运行可能会产生噪音、震动等影响,对周围居民的生活造成干扰。
因此,在施工过程中,需要采取有效的环境保护措施,减少对环境的影响。
四、投资成本高地热工程施工需要大量的资金投入,包括设备购置、施工费用、技术研发等。
地热井的施工设备和材料需要专业的技术和设备,价格昂贵,增加了施工成本。
同时,地热能的开发和利用需要长期的投资和运营,投资回报周期较长,对投资者的资金实力和耐心都提出了较高的要求。
五、政策法规限制地热工程施工受到政策法规的限制,也是一个重要的难点。
地热能的开发和利用需要遵守相关的政策法规,如土地使用权、环境保护、安全生产等方面的规定。
政策法规的限制可能会影响施工的进度和效果,需要与相关部门进行协调和沟通,确保施工的合法性和合规性。
地源热泵技术原理和优缺点地源热泵技术原理:地源热泵是一种利用地下浅层地热资源既能供热又能制冷的高效节能环保型空调系统。
地源热泵通过输入少量的高品位能源(电能),即可实现能量从低温热源向高温热源的转移。
在冬季,把土壤中的热量“取”出来,提高温度后供给室内用于采暖;在夏季,把室内的热量“取”出来释放到土壤中去,并且常年能保证地下温度的均衡。
地源热泵技术特点:环保:使用电力,没有燃烧过程,对周围环境无污染排放;不需使用冷却塔,没有外挂机,不向周围环境排热,没有热岛效应,没有噪音;不抽取地下水,不破坏地下水资源。
一机三用:冬季供暖、夏季制冷以及全年提供生活热水。
使用寿命长:使用寿命20年以上,是分体式或窗式空调器的2-4倍。
全电脑控制,性能稳定,可以电话遥控,可以进行温湿度控制和新风配送。
地源热泵优点:1、地源热泵技术属可再生能源利用技术地源热泵是利用了地球表面浅层地热资源(通常小于400米深)作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。
地表浅层地热资源可以称之为地能(Earth Energy),是指地表土壤、地下水或河流、湖泊中吸收太阳能、地热能而蕴藏的低温位热能。
地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳能量,比人类每年利用能量的500倍还多。
它不受地域、资源等限制,真正是量大面广、无处不在。
这种储存于地表浅层近乎无限的可再生能源,使得地能也成为清洁的可再生能源一种形式。
2、地源热泵属经济有效的节能技术地能或地表浅层地热资源的温度一年四季相对稳定,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低,是很好的热泵热源和空调冷源,这种温度特性使得地源热泵比传统空调系统运行效率要高40%,因此要节能和节省运行费用40%左右。
另外,地能温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。
据美国环保署EPA估计,设计安装良好的地源热泵,平均来说可以节约用户30~40%的供热制冷空调的运行费用。
地源热泵的特点及施工难点解析
1 地源热泵的特点
1)地源热泵空调技术属经济、高效、可再生的能源利用技术;
2)地源热泵基本为零排放;
3)地源热泵效率高;
4)地源热泵空调一机多用,应用范围广;
5)地源热泵空调系统维护、运行费用低;
6)地源热泵空调系统全年温度波动小,适合极冷和极热地区。
2 地源热泵的应用条件
1)地源热泵系统最适用采暖/制冷比较均衡的地区;
2)建筑物周围有可供埋管的较大面积的空地;
3)建筑物周围有可供利用的河流或湖水(水源热泵)。
3 地源热泵推广中存在的问题
3.1 设计难度大
设计前需要关注的问题多:
①地埋管换热器的全软件计算全年进、出口温度;
②土壤温度的全年变化;
③地质勘察资料(岩土层的结构、热物性及温度、地下水位、径流方向、水温及流速、冻土层厚度等)。
设计需计算的内容复杂:
①传热介质与U型管内壁的对流换热热阻计算、U型管的管壁热阻计算;
②钻孔回填材料的热阻计算及地层热阻、从孔壁到无穷远处的热阻计算;
③短期脉冲负荷引起的附加热阻计算、垂直地埋管换热器钻孔的长度计算。
影响地埋管设计的因素多:
①埋管区域岩土体的初始温度、岩土体的导热系统;
②回填料的导热系统、地源热泵系统的负荷;
③传热介质与U型管内壁的对流换热系统、土层深度,可埋管面积等。
3.2 施工工艺特殊的问题
目前,地源热泵的主机多为进口机组,而各种管件、集分水器多为国产产品,造成材料和设备的设计、制作规范不一致,给施工和使用带来困难。
在设计、材料、设备、规范等方面有配合问题,使得地源热的施工相对复杂。
3.3 相关验收规范、配套政策滞后的问题
①缺乏完善的产品制造标准和应用技术规范;
②技术标准来自欧美,与中国还有适应和配合问题;
③多头管理:归口部门不清晰,推广管理部门多种多样;
④中央政府部门缺乏明确的鼓励政策及配套措施。
3.4 系统衰减快,修复困难的问题
地源热泵技术本身没有问题,但由于存在地区不同,制冷/采暖的负荷不同,造成土壤的热不平衡问题。
另外,由于地源热泵系统有大量的埋地管与土壤进行热交换,使用一段时间后始终存在埋地管堵塞、损坏等影响换热,造成系统功率衰减的问题,这些给推广地源热泵带来了障碍。
4 地源热泵的施工难点
4.1 施工准备阶段
①进场的材料与设计文件及施工图纸所要求的(管径、壁厚。
承压能力、材质等)不一致;
②进场后发现场地条件不满足施工(杂草丛生、杂物众多、场地不平整。
没
有临时水电等);
③材料进场后不进库、随意乱放、露天下曝晒;管材划伤、摔伤严重等;
④使用破损、不合格产品、制造时间超时的管材、管件。
4.2 钻孔阶段
①钻孔的深度不够、孔径塌方严重、孔倾斜严重、孔径偏小等;
②孔下方有异物(如大型石块等)杂质(如有大量垃圾等)、异常情况(如暗河等)不利于下管和换热;
③竖井成孔顺序不合理,相互影响。
4.3 保压下管阶段
①成孔后长时间不下管、不保压下管、下管深度不够
由于大连地区地下水位都比较高,成孔后有大量积水,而且由于水中含有大量的泥沙,如果成孔后长时间不下管,泥沙沉积会减少孔洞(井)的有效深度,降低U型管的换热量;
②下管后,U型管等变形严重
在下管过程中,应注意保持套管的内外管同轴度和U型管进出水管的距离。
对于U型管换热器,可采用专用的弹簧把U型管的两个支管撑开,以减小两支管间的热量回流。
4.4 集、分水器安装阶段
①集、分水器四周所砌的井太小,不便于操作和维修;
②所砌集、分水器井的基础没有留足沉降的缝隙,造成由于沉降过大对埋地管的破坏;
③集、分水器井排水不畅通,致使长期盛水。
4.5 回填封井阶段
①U型管保压不合格就匆忙封井;
②回填物不符合要求;
③回填时灌浆管抽出太快。
5 地源热泵施工管理建议
5.1 建立好材料仓库,严把材料质量关
一定要按照设计(合同)中明确的型号、规格、材质等要求采购材料,现场重点对管材、管件、阀门等进行检查;材料进场、验收合格后,一定要入库管理,不允许露天堆放材料;对管材连接,一定要先做样品,通过检测、验收后才开始施工。
5.2 合理安排进场施工的时间及顺序
地源热泵进场施工的时间、顺序,如果安排不合理,不仅会造成工种之间相互破坏,不利于成品保护,增加成本,还由于反复维修而造成人工及工期浪费。
具备施工的条件:主体施工结束,脚手架已拆除,有综合管线图,室外管网开始施工。
竖井钻孔时间:室外管网施工前或者与其交叉进行。
水平管施工:室外管网施工(主要是雨、污水管埋管完成,还未回填)时交叉进行。
5.3 加强对施工工艺流程的过程监管、控制
施工的关键点在室外,主要控制打井、下管、回填、管子连接等。
5.4 加强成品保护
成品保护难点在室外,包括管孔、U型管、集分水器井、水平汇总管等。
管孔的保护:成孔后立即下管;打孔顺序;避免重型设备碾压等。
U型管的保护:保压下管;保压回填;防冻、防折、防扁、防碾压;保持间距等。
集分水器井的保护:U型管保压连接;防(井)坍塌;留足沉降缝等。
水平管的保护:管底基础(细砂、密实、无异物);保持管间距;施工时间和顺序;回填的质量;避免重型设备碾压等。
系统安装完毕后,做好警示标志并加强现场巡视,尽量减少成品损坏。