浅谈直埋供热管道施工
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浅谈直埋热力管道工程施工随着科技的不断进步,各种新技术新工艺层出不穷,这对于热力管道施工而言既存在机遇又存在一定的挑战。
从某种程度上来讲,我国的整体综合实力还有待于进一步的提高,对于新技术新理论仍处于一个学习的阶段。
文章主要从热力管道直埋技术进行了重点的分析与讨论,并针对其存在的问题提出了相应的解决措施。
标签:热力管道;施工;措施引言随着经济的不断变化与发展,人们生活水平的逐渐提高,对于热力管道施工质量而言也提出了更高的要求。
然热力管道施工是一项复杂的施工工艺,涉及建筑施工的方方面面,为此要给予足够的重视,本文从以下几个方面进行简要的分析与总结。
1 热力管道施工前“路段”的勘测1.1 热力管道施工“路段”勘察的重要性热力管道在施工前必须进行严格的勘察,对周围的各种施工情况要全面的了解与掌握。
其中主要做好以下几个方面的工作:(1)管道深埋的深度,宽度,大小以及弯曲程度,固定起止点的位置,阀门井,泄水井以及固定墩的位置等。
(2)根据实际情况,制定相应的施工图纸设计平面图,准备材料,以及施工起点的位置。
(3)施工过程中需要大量的水来保证施工的顺利进行,要在施工前与有关部门进行协商,将水准点的位置进行确认,做好相应的标注,为管道施工开凿做好准备。
(4)按照设置图纸的要求,协同有关部门,将施工周围设置好路面施工标示,以保障人们的安全以及施工的顺利进行。
1.2 积极与政府各级管理部门联系,保证施工的顺利开展(1)因施工需要,在必要时要采取一定的施工方法与措施,为了保证施工的顺利进行,以及周围行车人员的安全,又必须与交管部门取得联系,协商好将某些施工路段进行阻截。
贴相应的指示牌,并由交管部门来传递相关信息,同时还要在特殊路段进行监督与夜间防护,可以派专人进行管理与指挥。
(2)根据实际施工情况,要做到排水点的顺利施工,积极与市政排水部门保持联系,及时汇报施工情况,以便排水能够有效的进行。
(3)道路管理部门要清楚的掌握施工破坏的路段以及破坏程度,依据相关文件进行实时监控。
浅析城市直埋供热管道施工技术摘要:在过去,城市供热管道的地沟敷设中存在很多不足,并且还会占据很多空间,管道一旦出现问题,后期维修十分困难。
在城市规模不断扩大,经济发展速度不断加快的背景下,城市直埋式供热管道开始逐渐被应用到供热系统施工中,为了能够满足当前城市供热需求,直埋供热管道施工技术的完善与改进显得更加重要。
关键词:城市直埋供热;管道施工;施工技术一、直埋供热管道敷设技术分类1、无补偿直埋敷设技术所谓的无补偿直埋敷设技术就是指在供热管网工程中采取的是高温水没有补偿的直埋方法,具体要求是:将供热的水温设计为115℃,水压达到1.4MPa,选用的最大管径是600mm,此时的热水管供热半径是8km,整个管线的延线长度为15km,材质要求是Q235钢,管顶的埋设深度要求是1.1m~2.0m。
当然要根据所在区域的实际情况进行灵活的参数调整,对于一些需要在河道中进行敷设的管网,为了减少可能的固定墩和敷设补偿器事故,要对该区域无补偿敷设需要的管道的压力和应力等进行严格的分析和计算,如果不在前期进行对应的科学计算和分析很可能会造成严重后果。
2、有补偿直埋敷设技术对于有补偿的直埋敷设技术需要的条件:此时的水温要求为120℃,水压应该达到1.6MPa,最大管子的直径为900mm,同样需要采用Q235钢材质,管顶的埋设深度要求是1.3m~2.5m。
在实际的供热中水温比较高而且地形高度差也比较大,所以要想满足管道的稳定性,需要采取有补偿的直埋敷设方法,进行管道供热。
在设计中要将管径大头的一端设固定墩,将补偿器设置在管径比较小的一侧。
由于管径是比较大的,而且钢管的壳体又相对较薄,所以实际施工中一定要对管道的局部进行稳定性核算。
管道内的最大扭向在固定墩处的位置会出现应力作用,所以要对固定墩进行相应的技术核算。
二、设计方法1、无补偿冷安装直埋敷设对于无补偿冷安装,首先要采用应力分析方法进行管道的应力验算。
这里的应力分类方法要根据实际情况来定,例如不同的负荷产生的应力形态和可能对管道造成的破坏影响,对于不同的形态应力要在前期给予不同的限定值。
谈直埋敷设供热管道施工质量控制摘要:使用无补偿管道不仅减少了管道补偿装置的初始投资,而且减少了管网的危险点,提高了管道的安全性和稳定性。
因此,无补偿冷却的安装方法有利于管道直接敷设技术的发展,在国外设备的热管直接敷设中有应用。
关键词:直埋敷设;供热管道;施工质量引言在传统的供热管道施工过程中,利用直埋敷设的技术,使得室外供热管道的建设更加合理化。
这样能够提高施工效率,节约资源投资,降低当前维护工作的整体难度。
当前很多供热的管道使用时间较长的情况,会出现漏水问题。
为了加强供热管道的使用质量,而且使用期间能够保证管网的安全性,并且加强当前供热管道的稳定性,避免漏水的可能性。
在施工过程中,需要进行新旧管道的互换,能够提高实际的管网质量。
通过直埋敷设的供热管道施工方式,提高整体的施工质量。
1直埋供热管道基本分类及介绍如果直段是管道长度,则管道与地面之间存在摩擦作为反应力,而管道温度的变化只能引起管道某些部分的传热。
直接地下管线经过热迁移可分为固定状态和过渡状态两种:当固定温度发生变化时,只有电压变化不发生热迁移;当过渡管的温度发生变化时,不仅载荷发生变化,而且热量也发生变化。
过渡时间的长短取决于土壤流动的大小以及与安装和操作方法相关的温度升高因素。
2施工准备直埋敷设施工准备,根据甲方对于施工的要求进行设计,按照要求科学地设计图纸,其中涉及到的一些具体尺寸,需要进行特殊标注。
施工前期需要到现场进行勘察,根据实际情况对各个施工工序进行确定,并且考虑可能出现的临时状况。
将临时安排的施工设施与长期的施工设备进行有效的安排,有助于提高工程的完整性,从而提高工程的施工进度。
做好前期的准备工作以后,施工人员依照图纸进行施工,保证工程的施工质量。
比如,在焊接施工前,应该对管道内进行清理,并且将管口的油污或者杂质进行清理,露出光滑的管道金属面,这样在焊接过程中能够形成良好的效果。
管道的焊接一般需要采取多层焊接,所以在焊接时,需要将溶渣进行清理,合格以后才能进行下一层的焊接,从而保证管道焊接的施工质量。
热力采暖管道工程中的直埋敷设施工方法介绍一、直埋敷设法的优势和分类一般状况下,在对直埋供热管网举行敷设的时候,可以根据管道的长短来对其中的补偿敷设方式来举行决定,一般状况下可以分为有补偿敷设和无补偿敷设,这样的分类方式是按照管道的应力变化范围来举行分析的,对于实际的施工来说,要先在一定范围内保证工程的施工速度,降低整体的工程造价,就需要举行无补偿安装。
二、热力采暖管道工程的直埋敷设施工1.工前打算在采用直埋敷设方法举行施工时,需要按照工程的实际状况和相关地质资料,来设计科学合理的图纸,并且对图纸中涉及到详细尺寸的地方举行标注,留意图纸中的高程是否消失偏差或者冲突的状况,在对施工图纸举行决定完成之后,就需要结合图纸,来对施工方案举行编制,在这样的过程中,需要设计人员到施工现场举行实际的考察,并且按照实际状况来对其中各个施工工序之间的关系举行决定,对于暂时设施的安顿和布置应当与永远设施一起考虑,以此来保证施工现场布局的完整性,提高施工的整体进度。
2.详细的施工阶段举行热力管道直埋敷设的施工工序较为复杂,其中也包括需要留意的地方,主要体现在以下几个方面:(1)沟槽开挖。
在对沟槽举行开挖的过程中,需要按照施工的实际方案来对沟槽的深度和宽度举行决定,并且按照施工现场的实际状况来对沟槽底部的最小开挖宽度举行决定;第二在对沟槽举行开挖之前,需要施工人员对所要开挖区域的土质状况举行勘察,以此来保证土基的整体稳定性和强度,在沟槽较大的状况下,可以采用机械开挖的方式来举行,但需要留意,当所开挖深度与要求深度相差20cm的时候,需要举行人工开挖;最后施工人员需要按照沟槽的实际大小和管道的实际状况,来决定需要回填的土量,并且把多余的土方直接放弃,以此来保证沟槽开挖的整体平安性。
(2)基础施工。
按照施工方案将土方开挖到所需要的高程之后,就需要对场地举行平整,并且对腰桩举行测量,为了提高基础的整体承载力,可以对其举行夯实处理,在土地承载力达到一定程度的时候,需要在场地上面铺设一层灰土垫层,并且由监理工程师举行检查,在检查完成之后铺设砂土层,以此来削减对管道的损害。
浅议直埋管道在热力工程中的应用直埋管道是指将管道直接埋设在地下,采用传统的掘进和铺设方法,经过压实处理后,成为一种相对稳定的管道形态。
在热力工程中,直埋管道的应用非常广泛,尤其是在城市供热、供冷等领域中更加常见。
下面从直埋管道的优点、应用特点和注意事项三个方面来简单论述其应用。
一、直埋管道的优点1. 安全性高由于直埋管道的敷设在地下,可以很好的保护管道,使得管道受到外力影响的概率较小,能够保证长期运行的安全性。
2. 无需占用地面空间相对于其它敷设方式,如挖槽沟、架设管道等,直埋管道可以很好的避免对地面空间的占用,使得市区城镇等路段的管道敷设显得更加便利。
3. 维修成本低相对于其它敷设方式,直埋管道的维护成本更低。
因为地下管道不容易因外力撞击引起损坏,且维护门槛较低,故障处理起来也更加便利。
1. 应用范围广泛在热力工程中,直埋管道的应用非常广泛,尤其在城市供热、供冷等领域中更加常见。
2. 采用材料多样直埋管道中所采用的材料也有多种,包括钢、钢塑复合管、铜管等等,因为直埋管道的敷设条件较为宽松,对于材料的要求也较低。
3. 建设周期短因为直埋管道的建设较为简单,掘开地坑、铺设管道、压实土壤这一系列操作相对简单,因此建设周期也比其它敷设方式更短。
三、注意事项1. 施工前期需要慎重规划直埋管道施工中,需要考虑的因素很多,包括地形地貌、土质、水源、工程量等等,尤其是施工前期需要进行详细的规划,以达到稳妥、安全的施工效果。
2. 管道质量要有保障直埋管道的质量对于工程运营具有重要的影响,特别是在城市市区等人口密集的地区中,一旦管道故障影响恶劣,对运行上的影响也将会更加显著。
因此,施工过程中要从管材质量、焊接技术、敷设深度等多方面保证管道质量,以防发生故障被视为首要任务。
3. 管道维修要及时相对于其它敷设方式,直埋管道故障维修更加便利,但是要及时处理,尽可能减少故障给工程带来的损失。
综上,直埋管道在热力工程中的应用具有较为广泛的应用场景,其优点是显而易见的。
浅谈直埋供热管道设计与铺设原则1. 直埋供热管道现行法规及应力直埋管道遵循两个理论:弹性法及安定性。
目前直埋供热管道的设计主要依据《区域供热整体式预制保温管设计、计算和安装》及《城镇直埋供热管道工程技术规程》。
1、直埋管道安全性取决于管道应力的大小。
应力验算采用应力分类法。
一次应力:工作压力在直管中产生的应力;二次应力:热胀冷缩受到约束时在直管中产生的应力;峰值应力:承受一二次应力直管向管件释放变形在管件周围产生的应力。
2 .系统组成直埋管道由直管、弯管、折角、三通、异径管、阀门、补偿器和固定墩组成。
3.设计原则根据给定的管径和管网走向,采取一定的技术措施,使整个供热系统在设计条件下始终处于安全状态。
4. 安装方式冷安装:整体焊接温度等于回填时环境温度预应力安装:整体焊接温度高于回填时环境温度。
预热安装:二次应力为不预热50%。
减少固定墩、补偿器数量,减少补偿器焊口、接口保温工作、工期短。
整个管网处于较低压力。
有补偿安装:二次应力100%温升应力。
增加补偿器焊口、接口保温等工作,施工难度大。
无补偿安装:二次应力100%温升应力。
减少补偿器焊口、接口保温工作,减少补偿器焊口、接口保温工作,工期短。
管网处于较高压力状态。
2. 直埋供热管道主要的应力1、热膨胀力(N):温度变化而产生的力:N=aEA(t1-t0)2、泊松力(Nv ):承受内压产生的拉应力:N =A.v. δt3、土壤摩擦力(Ff):Ff=Fl.l4、补偿器位移阻力(Pt):5、主动轴向力(N a):热膨胀力和泊松力:N =A.v. δt- aEA(t1-t0)6、被动轴向力(F):摩擦力和位移阻力:F=Ff+ Pt7.轴向内力(N):直埋管道产生温差时就有热膨胀力,仅当热膨胀力小于等于约束外力,热膨胀力全部转化钢管轴向内力。
热膨胀力大于约束外力,膨胀量部分压缩,仅压缩部分热膨胀力转化成内力。
不受约束外力时,热膨胀量完全释放,不产生轴向内力。
浅论直埋供热管道摘要直埋供热管道在国内已得到广泛地应用,对我国集中供热事业的发展将产生深远的影响。
在热网系统的设计及运行中,应根据其特殊性处理好一些关键问题,以保证达到达30~50年的使用寿命。
关键词直埋供热管道敷设方式优越性注意问题热力管道是城市集中供热系统的主要组成部分,它直接影响到向用户输送热能的安全性、可靠性和经济性。
一、热力管道的敷设方式热力管道的敷设方式是热力管网系统设计方案的重要组成部分。
热力管道的敷设方式有三种。
1.架空敷设。
架空敷设又分为高支架敷设、中支架敷设和低支架敷设这三类。
此种敷设方式适用于工厂和工业区。
2.地沟敷设。
地沟敷设又分为通行地沟敷设、半通行地沟敷设和不通行地沟敷设这三类。
此种敷设方法广泛应用于城市管网和庭院管网。
3.直埋敷设。
我国于80年代中期引进了国外供热管道直埋敷设新技术,由于其具有特殊的优越性,故发展速度极快。
目前在国内热水管网中,直埋敷设方法已得到广泛应用。
二、供热管道直埋敷设的优越性新型直埋敷设方法是基于在钢管外表面采用了全新的保温材料和外保护层。
首先,保温层采用聚氨酯乙酯泡沫材料,它是由多元醇和异氢酸盐两种液体按一定的比例混合发泡固化形成的,具有密度小,导热系数低抗压强度高、抗拉强度大、黏结强度大等优点。
其次,外保护层采用玻璃钢或高密度聚乙烯管,具有良好的机械性能、较好的耐磨抗损抗冲击性能、良好的化学稳定性和耐腐蚀性等优点,而且可以焊接,便于施工。
再次,这种新型预制保温管具有三大特点:一是使用寿命长。
保温管在工厂预制,钢管、保温管、保护层三者紧密结合,形成一个整体,在运行中同时热胀和冷缩,不会发生相对位移,因此保温层和保护层不致遭到破坏,这保证了钢管有着极其优良的防腐绝缘层,防腐能力强。
二是运行热损失小。
直埋敷设供热管道使用聚氨酯甲酸乙酯泡沫保温层,其导热系数低,而地沟敷设常用的保温材料——岩棉,其导热系数为0.04/m.k;干燥土壤本身也是保温层,因此直埋敷设供热管道的热损失小,热能利用率高,节约能源。
浅议直埋管道在热力工程中的应用直埋管道是一种广泛应用于热力工程的管道形式,其主要特点是采用直接埋设的方式进行敷设,具有较突出的优点:地面不需开挖、管道不受外界环境的影响等。
直埋管道广泛应用于城市供热、工业生产、化工、环保等领域,在热力工程领域具有重要的实际应用价值。
1.应用背景2.技术特点直埋管道的独特性在于其直接埋设,墙厚较薄,由于管道所处位置及深度的不同,管道的设计、选材、防腐等技术要求有所不同。
一般情况下,直埋管道采用外防腐措施,包括环氧煤沥青防腐、热缩套等。
对于内饰采用聚乙烯、玻璃钢等材质。
在直埋管道的敷设过程中,需要特别注意的是管道的直线度、垂直度及水平度等标准。
管道施工完成后,还需要对管道进行水压试验,来验证管道的密封性和耐压性。
3.应用领域在热力工程中,直埋管道广泛应用于城市供热、工业生产、化工、环保等领域,而在城市供热系统中,直埋管道是不可或缺的基础设施。
直埋管道的应用在城市供热、工业生产等领域,具有许多的优点:(1)环保安全:由于直埋管道是直接埋设在地下,对环境的影响较小,不会占用大量的土地资源;(2)经济性:直埋管道的敷设成本较低,因为其不需要进行开挖、支架等大量的工程施工;(3)稳定性:直埋管道在地下敷设,不受外来环境的影响,在使用过程中,在不需要进行管道维护时,具有非常稳定的运行性。
4.存在问题虽然直埋管道具有很多的优点和应用价值,但也存在一些不足和问题。
比如,在直埋管道敷设过程中,需要考虑到管道设计、选材、防腐等方面的问题,对管道施工技能和质量要求也比较高。
此外,由于直埋管道位于地下,导致在管道故障维护时,需要进行开挖才能进行维修,这样就极大地影响了直埋管道的维护工作。
5.结论总之,直埋管道在热力工程中的应用,对于我们生活中的供暖、热水等都起到了极为重要的作用。
随着我国城市化进程的加快,直埋管道应用前景非常广阔。
但是,在应用过程中,我们也需要针对其存在的问题,进一步进行技术创新和优化措施,进一步改善和提高其应用环境和效率,为城市供热和环境保护等相关领域做出自己的贡献。
浅谈直埋热力管道工程施工技术针对建筑水电管道安装施工中的重点和难点、技术措施以及贯穿施工全过程的有效质量控制进行叙述。
标签:管道安装、安置;技术管理;预埋施工一、工程概况:某供热管道:管道安装总长约3.2km,供热管道采用D1220×14 的高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管,设计压力1.6Mpa,保温厚度65mm,聚乙烯外护管厚度7mm。
管道采用双幅布设。
管道安装完成后进行水冲洗及压力试验,并对管道进行100%射线检验及100%超声波探伤。
二、施工方案1、直埋管道施工程序施工准备--管子管件进场--管材质量查验--下管、下料、对口--管道焊接、安置--焊缝检查--焊口保温、外防腐--水冲洗及压力试验--系统调试--交工验收2、管道连接2.1材料准备管道组成件及管道支撑件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定,不合格者不得使用。
2.2 装卸、运输及堆放⑴管子运输管子在运输过程中采取防止滚动和互相碰撞的措施,将管子放在有凹槽软物上,管子与管子上下层之间用草袋或麻袋隔开。
⑵管子装卸运输装卸管材及管件均采用50T吊车吊装,吊绳采用软绳,管材及管件上缠绕柔软的布带、绳带,管道起吊要找准吊心从两点起吊,严禁单点起吊。
管道首先运输至沟槽上一侧,待管沟开挖完成且垫层施工完成后,通过吊装平台利用50t吊车调运管道至沟底。
⑶管子堆放管子堆放在堆管区,堆放场地要平整,不同类别和不同规格的管子分開堆放。
跺与跺之间留出通道,便于进出管料。
2.3 管道安装2.3.1测量放线按照施工总平面图,测定出管道中心线,在管道各分支点、变坡点、转弯处及其他特殊地形处打上中心桩,钉上中心钉。
2.3.2支架安装(1)支架的检查与验收对土建施工的支架位置(平面坐标及标高)应用仪器进行校核验收,支架结构及表面质量符合设计要求,支架预埋钢板的位置、标高应作为检查验收的重点。
在验收后的管道支架预埋钢板顶面上挂通线,按照管道设计的中心线及坡度要求,弹画出管道安装中心线,同时以坡度线为基准测量并记录各支架处与坡度线的差值以明确需用高支座调整管道安装标高的尺寸。
浅谈直埋供热管道施工
作者:杨德友杨立军
来源:《活力》2012年第10期
[关键词]供热管道;施工;管材
近年来,在供热外网工程中普遍采用直埋供热管道,直埋敷设方法同传统的地沟敷设方法相比具有占地少、施工周期短、维护量小、寿命长等诸多优点,近些年来预制保温管施工技术也有了很大的发展,已颁布的《城镇直埋供热管道工程技术规程》标志着直埋技术在我国已经趋于成熟,因此,在供热管道的施工中,直埋敷设越来越多地被采用。
但由于管道直接埋于地下,不便于检修、漏点难发现等原因,要求施工中必须严格控制管道施工工艺,并且应从管材的选择、阀门安装、三通加固、固定墩、线路选择等方面加强节点处理技术。
在直埋供热管道的实际施工中,由于受施工场地、条件等限制,经常会遇到直埋供热管道与建筑物间的水平净距,满足不了《城镇直埋供热管道工程技术规程》中规定的最小水平净距的问题,如何确定直埋供热管道埋设深度的问题,另外,直埋供热管道是否需要一定坡度,并在高处设放气阀,以下根据本人从事直埋供热管道外网施工多年经验,对直埋供热管道施工工艺中应注意的问题作如下阐述:
一、管材的选择
1.采用塑性比较好、易焊接的材质,一般10#、20#、Q235钢种较为适宜。
2.管壁应尽可能选择较薄的规格。
因为轴向温度应力与管壁横截面积的大小无关。
相反,增加管壁厚不但不能降低管内轴向应力,还会增加对固定支墩的推力和过渡段的热伸长量。
因此,管壁应尽可能选择较薄的规格。
3.应注意避免不同规格的管子混合使用。
因为,不同规格管子之间会由于线膨胀系数、屈服极限、管壁截面积的不同而产生过大的变形协调应力,它是造成投产后管道疲劳破坏的主要原因之一。
所以,要求补偿器、固定支架或弯头所分隔开的每一直线管段都应使用同一种规格的管子。
同时,不同直径的管道也应在变径处用固定支墩隔开。
二、阀门安装
由于埋地管道管壁内的轴向温度要比地沟敷设时大数倍至十几倍。
设置在管路中的阀门,如果设计布置不当,就有可能在升温时由于管壁挤压或降温时受垃而遭受破坏。
因此,设计时要防止阀门直接承受管壁传来的轴向力荷载。
一般可采用补偿器将阀门与管道隔开,起到卸载的目的。
三、三通加固
直埋管道的三通受力状况与地沟敷设有明显的不同。
地沟敷设时三通所受的荷载主要是内压荷载,而直埋敷设时三通除承受内压荷载外,还承受极大的轴向压缩荷载。
因此,当三通支管直径较大时必须进行加固。
1.从增强三通开孔区轴向刚度着手。
因为直埋管道的三通强度削弱主要表现在母管开孔区轴向压缩刚度急剧下降,所以应沿母管轴向方向加刚性支撑板。
支撑板可以夹在支管内,也可加在母管外侧。
2.为了提高三通对局部应力集中的适应能力,三通的壁厚一般比支管增加50%。
加固后的三通与直管基本可做到等强度。
四、固定墩
埋地管道固定墩的推力一般都比较大,为了提高固定墩的承载能力,一般将固定墩设计成倒“T”形或板凳形。
在此种钢筋混凝土固定墩中管子从上部立板处穿过,用管道上焊接卡板固定。
五、线路选择
选择直埋供热管道的线路位置、走向时,除了与一般选线时一样需考虑便于施工、工程量小及与建筑、市政规划配合等因素外,还要考虑到使管道上设置的补偿器的数量减少到最低程度。
通常,直埋管道的补偿器主要设置在:1.L型管段的两端。
2.地沟与直埋两种不同敷设方式的连接处。
3.管道分支两端。
4.干线阀门两端。
L型管段两直管臂平均长度的允许值谁管径增大而增长,一般在10米到100米的范围内。
当实际线路中直管臂长度超过允许值时,为降低弯头处的应力强度,一般需加设补偿器来解决。
因此,在选择线路走向时应尽可能地使直管段长度不超过L型直管臂的允许值,争取不设补偿器。
六、《城镇直埋供热管道工程技术规程》中规定
直埋供热管道与建筑物基础的最小水平距离,公称直径小于等于250mm的为2.5m,公称直径小于等于300mm的为3.0m,作出这样的规定主要是考虑到直埋供热管道,因其漏水时对建筑物基础及其以下的土壤的冲击力大,威胁建筑物的安全。
故与建筑物基础水平净距较大。
但在实际施工中,如果离建筑物基础2.5m以外,已敷设了诸如给水管、排水管、燃气管道等设施,再加上可能躲避施工中搅拌机、塔吊、堆放的建筑材料等,供热管道距建筑物基础的水平距离将超过10m,也许已经到了车行道或绿化带的位置,根据城市热力网设计规范中的规定,直埋供热管道应尽量敷设在车行道以外的地方,并应尽量避开地下室位高的不利地段。
此外,根据冬季实际运行经验,直埋供热管道如发生漏水时,只要供热管道上面不是水泥地面,漏出的水会直接涌出地面,在地面上流水对建筑物基础及以下土壤的冲刷力很小,不会威胁到
建筑物的安全,因此当供热管道与建筑物基础水平净距满足不了规定,而地面条件允许时,建议可将此最小水平净距缩至1.5m,这将给直埋供热管道的设计和施工带来较大的灵活性。
七、新建小区施工要求
在新建的小区或建筑物附近,由于供热管施工时,地面上的配套工程往往还没有施工或竣工,又由于进行土建施工,地面可能高低不平,与竣工后平整完的地面相差很大。
当直埋供热管道施工时,如果以当时自然地面为基准按一定埋深进行施工,就有可能导致平整地面后,供热管道的最后埋深达不到最小覆土深度的要求,影响到供热管道的竖向稳定性,还可能使供热管道遭到平整地面或修筑街道的施工机械的破坏。
为了防止这种情况的发生,应当在直埋供热管道施工前,调查了解建筑物竣工后,室外地面下该建筑物正负标高的垂距离,然后推算出一定埋深的供热管道与建筑物正负零标高的垂直距离,这样实际施工时,就可以用建筑物正负零标高为基准,进行土方及管道施工,从而保证地面平整后,供热管道的最后埋深能够满足要求,保证供热管道的安全性。
《城镇直埋供热管道工程技术规程》中规定:“直埋供热管道坡度不宜小于千分之,高处宜设放气阀”。
设置坡度的目的:“1.在停止运行时,应有管道坡度以利于排净管道中的水;2.具有一定的坡度以利于排出空气”。
我们知道,充满水的管道要比排净水后的管道氧化腐蚀轻得多,因此在停运后供热系统应充满水,而不是排净水。
在每一段的高点设排气阀,来排出运行时管道中的空气是设置坡度的主要目的,由于直埋供热管道的坡度和坡向随着地势的变化而变化,供热管网中存在很大高点,如果每个高点都应设置排气阀,就要相应见很多检查井,增大施工费用,增加了维修工程量,由于供热管道中水流速度均大于0.5m/s,远大于气泡的浮升速度0.1~0.2 m/s,管道中的空气将会随热网循环水一起流动,流动到热力分配站和热用户中的排气装置排入大气,根本不会影响到热网的正常运行和热用户正常供热,这已经在多年的供热实践中得了验证,因此建议在供热规程或规范中不再作此规定。
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