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聚氨酯保溫管,就是用硬質聚氨酯泡沫塑料做絕熱材料的保溫管道,硬質聚氨酯泡沫塑料不用多說了,其基本結構由內部介質管道、中間硬質聚氨酯泡沫塑料保溫層、外防護層組成的。
2.分類
其分類方式很復雜,一般按照人們的習慣有一下幾種方式
2.1.按照敷設方式可以分為:直埋聚氨酯保溫管、架空聚氨酯保溫管;
2.2.按照其輸送介質的溫度可以分為:常溫、高溫、深冷;
2.3.按照外護層的不同可以分為:玻璃鋼外護層、高密度聚乙烯外護層、鋼外護層及其他外護層保溫管;
2.4.按照輸送介質的不同有很多種:如供水用的聚氨酯預制保溫管、耐高溫,輸送蒸汽用的蒸汽直埋聚氨酯復合預制保溫管,石油上用的埋地硬質聚氨酯泡沫塑料防腐保溫管等等。
還有很多叫法如聚氨酯地埋管,聚氨酯預制管,聚氨酯直埋預制管,聚氨酯夾克管,聚氨酯發泡保溫管等等這里就不多介紹了
3.幾種常用的
3.1集中供熱供回水用的
其結構一般由高密度聚乙烯外護層或玻璃鋼外護層、硬質聚氨酯泡沫塑料保溫層、內部鋼管組成的。按照實際要求還有報警線,支架等其他結構,還可能需要其他保溫材料復合層等等
3.1.1高密度聚乙烯外護層聚氨酯硬質泡沫塑料預制保溫管
a.參考標準:
1、歐洲EN253;
2、建設部頒布CJ/T114-2000;
3、中國石油天然氣總公司頒布標準SY/T0415-1996;
4、CJT_155-2001預制直埋保溫管件等
b.制作流程:
外護層為HDPE高密度聚乙烯外護管分為“兩步法"和“一步法"制作工藝,聚氨酯硬質泡沫保溫層與外部保溫用高密度聚乙烯外護層(夾克層)一次成型的制作工藝,我們稱這為“一步法",產出高密度聚乙烯外護層,然后在聚乙烯外護層與鋼管之間的空隙再澆注聚氨酯硬質泡沫塑料保溫層的制作工藝就是我們常說的“兩步法"
“一步法"
制作流程:鋼管除銹----鋼管防腐----聚氨酯發泡 ----成形----成品檢測----入庫
工藝特點: 1、用料廣泛,可以由環氧粉末及各種涂料對鋼管道防腐。 2、泡沫可采用聚酯高溫泡沫及瀝青黑泡沫。 3、夾克層與泡沫層粘接、泡沫層與防腐層粘接、防腐層與鋼管粘接牢固。
“兩步法"
制作流程:鋼管拋丸除銹----聚氨酯發泡 ----成形----成品檢測----入庫
工藝特點:
1.拋丸除銹:
拋丸除銹機、除塵器、上管機、下管機、輸管機應在車間外布置。
將待拋丸除銹的鋼管順序送至上管機→開啟上管機→輸管機→拋丸除銹機→除塵器鋼→管的運行速度調整→拋丸量調整→拋丸效果達到鋼管表面糙化并呈現出原金屬光澤→下管機。
2.穿管及支架捆扎:
A.按芯管和保溫層選定的HDPE外護管(產品符合設計要求或CJ/T114-2000標準)→穿管機V型槽。
B.拋丸處理后的鋼管(下管機)→輸管機→穿管機托輥輸送段→分段捆扎支架(1.5米/段)→將捆扎好支架芯管穿入V型槽上的HDPE外護管內直至芯管兩端裸露部分均為15㎝或20㎝。
C.將符合芯管直徑和保溫層厚度的卡頭(內漲或外卡)封堵在管道兩端并將其鎖緊(拉緊)。
注:支架的結構、高度、材質、捆扎方式、抗壓強度應根據芯管直徑和設計要求選取。
3.聚氨酯澆注:
調整高壓發泡機的混合比為1:1.05→測定設備流量→設定澆注時間(投料量/流量)。在穿管完畢管道兩端封堵后的HDPE外護管中間正上位置開澆注孔→將高壓發泡機混合頭的澆注嘴插入澆注孔→澆注→料空塞封堵澆注孔→熟化→拆卸卡頭→檢驗→修正投料量→成品。
3.1.2玻璃纖維增強塑料外護層聚氨酯泡沫塑料預制直埋保溫管
a.參考標準:CJ/T 129-2000
b.玻璃纖維增強塑料外護層介紹:
1、增強材料
(1)玻璃鋼表層,樹脂層,含量在90%左右,厚度為1.55-2.5mm。
(2)短切玻纖氈或針刺復合氈與表面氈合用:作為第二層,樹脂含量為70%±5%,它是內襯層與加強層的過渡層。緊接內襯層,同樣起耐腐蝕作用,以防止毛細管現象的發生。
(3)無捻粗砂:用于玻璃鋼管的結構層(強度層),是產品強度的關鍵,樹脂含量達25%-35%,起增強作用,其厚度根據受力情況而定。要求選用的無捻粗砂易浸透樹脂,纏繞過程不起毛,纖維束內各股砂之間松緊程度均勻。
2、不飽和樹脂
連續纏管用的樹脂主要是不飽和聚酯樹脂,樹脂的牌號取決于產品的使用條件和工藝要求。連續纏管工藝對樹脂的要求是:黏度適當、易浸透纖維、凝膠時間長、固化時間短、固化放熱低以及固化收縮小。
3、輔助材料
為了提高管材的剛度,通常在增強層中加入石英砂,其添加量zui高可達30%。
c.工藝簡介
手工玻璃鋼外護層的生產工藝:
1.工作管除銹;
2.機械或手工在工作管外用模具澆注硬質聚氨酯泡沫塑料;
3.熟化,檢測,修整;
4.在外面手工纏繞玻璃絲布,然后手工刷不飽和樹脂;
5.檢測,熟化,修整,合格后入庫。
機械纏繞玻璃纖維增強塑料外護層聚氨酯泡沫塑料預制直埋保溫管生產工藝:
1.工作管除銹;
2.機械或手工在工作管外用模具澆注硬質聚氨酯泡沫塑料;
3.熟化,檢測,修整;
4.機械纏繞玻璃纖維增強塑料外護層(前面有介紹就不多說了);
5.檢測,熟化,修整,合格后入庫。
兩種外護層的zui大區別就是一個纏繞玻璃布,一個纏紗。一個手工一個機械。這也是一種進步機械纏繞把制作玻璃鋼管的工藝用到了制作道的外護層上面,雖然成本有所增加,但是其工藝和產品性能比較容易控制,排除了以往手工產品的性能不穩定工藝落后的狀況。值得我們借鑒。
3.2城鎮供熱預制直埋蒸汽保溫管
參考標準:
CJ/T200—2004《城鎮供熱預制直埋蒸汽保溫管技術條件》
CJ/T104---2005《城鎮供熱直埋蒸汽管道技術規程
3.2.1鋼套鋼蒸汽直埋預制保溫管
鋼套鋼保溫管保溫結構依據滑動方式不同分為:內滑動式與外滑動式
(1)內滑動式:保溫結構由工作鋼管、硅酸鋁、減阻層、微孔硅酸鈣、隔熱層、不銹鋼緊固鋼帶、鋁箔反射層、聚氨酯保溫層、外套鋼管、外防腐層組成。
(2)外滑動式:保溫結構由工作鋼管、玻璃棉保溫隔熱層、鋁箔反射層、不銹鋼緊固帶、滑動導向支架、空氣保溫層、外護鋼管、外防腐層組成。
防腐層:保護外鋼管避免腐蝕物腐蝕鋼管,延長鋼管使用壽命;
外護鋼管: 保護保溫層免受地下水侵蝕,支撐工作管并能承受一定的外部荷載;
聚氨酯泡沫層: 保證介質溫度,保證外護管表面保持常溫;
阻隔、反射層: 保證有機泡沫材料不進入無機硬質耐高溫層;反射耐高溫層部分熱
工作鋼管規格 | 介質溫度 350 ℃ 時 , 直埋保溫管性能參數 | |||||||
DN | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 保溫層厚度(mm) | 空氣層厚度(mm) | 外套鋼管(mm) | 散熱量W/m | 外表面 (℃ ) | 重量(kg/m) |
DN50 | 57 | 3.5 | 60 | 6 | 219 × 6 | 90 | 47 | 39.70 |
DN65 | 76 | 3.5 | 60 | 7 | 219 × 6 | 112 | 55 | 42.03 |
DN80 | 89 | 4 | 75 | 11 | 273 × 6 | 108 | 49 | 54.19 |
DN100 | 108 | 4 | 70 | 6.5 | 273 × 6 | 128 | 56 | 56.81 |
DN125 | 133 | 4.5 | 85 | 5 | 325 × 6 | 133 | 54 | 70.41 |
DN150 | 159 | 5 | 95 | 7 | 377 × 6 | 138 | 52 | 94.66 |
DN200 | 219 | 6 | 110 | 11.5 | 480 × 6 | 152 | 55 | 144.71 |
DN250 | 273 | 7 | 110 | 10 | 530 × 7 | 177 | 58 | 172.53 |
DN300 | 325 | 8 | 135 | 9.5 | 630 × 7 | 178 | 57 | 220.37 |
DN350 | 388 | 9 | 150 | 11.5 | 720 × 7 | 183 | 55 | 301.48 |
DN400 | 426 | 10 | 175 | 12 | 820 × 8 | 181 | 54 | 350.21 |
DN450 | 478 | 11 | 150 | 11 | 820 × 8 | 215 | 59 | 379.71 |
DN500 | 529 | 12 | 175 | 10.5 | 920 × 8 | 212 | 59 | 447.09 |
DN600 | 630 | 12 | 225 | 12 | 1120 ×10 | 224 | 55 | 548.72 |
DN700 | 720 | 12 | 230 | 12 | 1220 ×10 | 229 | 56 | 589.42 |
ZMG 型鋼套鋼直埋保溫管由工作鋼管,隔熱式內流動支架、主保溫層,空氣層或真空層,外套鋼管和外套鋼管防腐層構成。其結構見下圖,各管件的典型布置見附圖。
ZMG 型直埋保溫管在結構上具有下列特點:
1、采用固定在內工作鋼管上的流動支架和外套管內壁摩擦,保溫材料跟隨工作鋼管一起活動,不會出現保溫材料的機械磨損、粉化。
2、外套鋼管強度高、密封性能好,可有效地防水、抗滲。
3、外套鋼管的外壁采用防腐處理,使外套鋼管的防腐層壽命在 20 年以上。
4、工作鋼管的保溫層選用保溫材料,保溫效果好。
5、工作鋼管保溫層與外套鋼管之間留有 10~ 20mm 左右的間隙,既可直到進一步保溫的作用。又是直埋管道極為通暢的排潮通道,使排潮管真正起到及時排潮的作用,同時起到信號管的作用;或將其抽成低真空,可更有效地保溫并降低外套管內壁腐蝕。
6、工作負管滾動支架采用特種低熱材料制成,與鋼材的摩擦系數為 0.1 左右,管道運行時摩擦阻力較小。
7、工作鋼管的固定支架,滾動支架與工作鋼管的連接采用特別設計,可有效地防止管道熱橋的產生。
8、直埋管道的疏水采用全密封式結構,疏水管接于工作鋼管的低位點或設計要求的位置,無需另設檢杳并。
9、工作鋼管的彎頭、三通、波紋管補償器、閥門等均布置在鋼套管內,整個工作管線處于全密封的環境下運行,安全可靠。
10、采用內固定支架技術,可*鄧消外固定混凝土支墩。節省費用,縮短工期。
11、 可采用抽真空技術,基本杜絕外套鋼管內壁由水分引起的電化學腐蝕,同時更進一步提高管道的保溫效果。
二、ZMG直埋保溫管主要技術性能參數
ZMG 型鋼套鋼直埋保溫管的主要性能參數如下:
2.1 工作鋼管
管道種類:無縫鋼管或螺旋縫埋弧焊鋼管
管道材質:10 號或 20 號鋼
執行標準:GB/T8163-1999 、GB3087-1999 或 GB/T9711.1-1997
2.2 保溫層
材料種類:硅酸鋁 耐高溫超細玻璃棉
常溫導熱系數:≤ 0.045w/m. ℃ ≤ 0.40w/m.k
容重(干): 100~150kg /m3 50 ± 2kg /m2
使用溫度: -40 ℃~800 ℃ -80 ℃~+ 450 ℃
2.3 外套鋼管
管道種類:直縫焊接鋼管或螺旋焊接鋼管
管道材質:Q235-A (B)
執行標準:GB5235-97 或 SY/T5037-92
2.4 防腐層
材料:耐高溫樹脂 3PE 聚脲
擊穿電壓 ≥ 5000 ≥ 30000V ≥ 15000V
長期使用溫度 ≥ 100 ℃ ≥ 80 ℃ ≥ 130 ℃
三、直埋保溫型號規格:
3.1 型號規格的標注
本公司生產的 ZWG 直埋保溫管型號規格的編制方法如下:
例: ZMG-Z , DN300 型直埋保溫管
ZMG- 鋼套型直埋保溫管;
Z-直管或管件區分符號。如:Z,為直管;W,為彎頭;T,為三通;D,為大小頭;G,為固定節。
DN300- 管道或管件的公稱直徑及其它必要標示符號,與架空管道通常的表示方法基本相同。如:對于直管、固定節,僅標出公稱直徑,如 DN300 ;對于彎頭,需標出 公稱直徑、角度、彎曲半徑,強DN300 , 90 , 1.5D ;對于三通,需標出三通管的主管,支管的公稱直徑,如 DN300/DN200DN300;對于大小頭,需標出大管和小管的公稱直徑,如 DN300/DN200 。
3.2 產品規格
ZMG 型鋼套鋼直埋保溫管的規格參數詳見下表:
工作鋼管規格 | 介質溫度 350 ℃ 時 , 直埋保溫管性能參數 | |||||||
DN | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 保溫層厚度(mm) | 空氣層厚度(mm) | 外套鋼管(mm) | 散熱量W/m | 外表面 (℃ ) | 重量(kg/m) |
DN50 | 57 | 3.5 | 60 | 6 | 219 × 6 | 90 | 47 | 39.70 |
DN65 | 76 | 3.5 | 60 | 7 | 219 × 6 | 112 | 55 | 42.03 |
DN80 | 89 | 4 | 75 | 11 | 273 × 6 | 108 | 49 | 54.19 |
DN100 | 108 | 4 | 70 | 6.5 | 273 × 6 | 128 | 56 | 56.81 |
DN125 | 133 | 4.5 | 85 | 5 | 325 × 6 | 133 | 54 | 70.41 |
DN150 | 159 | 5 | 95 | 7 | 377 × 6 | 138 | 52 | 94.66 |
DN200 | 219 | 6 | 110 | 11.5 | 480 × 6 | 152 | 55 | 144.71 |
DN250 | 273 | 7 | 110 | 10 | 530 × 7 | 177 | 58 | 172.53 |
DN300 | 325 | 8 | 135 | 9.5 | 630 × 7 | 178 | 57 | 220.37 |
DN350 | 388 | 9 | 150 | 11.5 | 720 × 7 | 183 | 55 | 301.48 |
DN400 | 426 | 10 | 175 | 12 | 820 × 8 | 181 | 54 | 350.21 |
DN450 | 478 | 11 | 150 | 11 | 820 × 8 | 215 | 59 | 379.71 |
DN500 | 529 | 12 | 175 | 10.5 | 920 × 8 | 212 | 59 | 447.09 |
DN600 | 630 | 12 | 225 | 12 | 1120 × 10 | 224 | 55 | 548.72 |
DN700 | 720 | 12 | 230 | 12 | 1220 × 10 | 229 | 56 | 589.42 |
直埋保溫管進管長度一般為 10.4m,12m,12.4m。
彎頭,大小頭對比架空管常規什每端均加長 400mm;三通均為加強三通。
固定節長度一般為期不遠1m。
波紋補償器的預制保溫件根據補償器的具體結構尺寸確定。
表中數據對應的技術條件如下:
保溫材料的導熱系數為:λ1=0.45+0.00015(tpj-70)w/(m.℃);容重:120kg/m3;
土壤的導熱系數為:λT=1.5W/(M·℃); 空氣的導熱系數為:λ2=0.03W/(M·℃);
管頂敷土深度:0.8m ;管中心處土壤溫度:20 ℃
外套鋼管均為螺旋鋼管。
四、直埋管道的熱膨脹:
管道的熱膨脹是熱力管道設計計算中首先要考慮的因素。工作鋼管的熱膨脹量下式計算:
△L =αL(t-to)
式中:△L 管道熱膨脹量 M
α 鋼材的線膨脹系數 m/(m ℃)
L 管道的長度 m
t 管道的工作溫度 ℃
to 管道的安裝溫度 ℃
例 1 : DN200 直埋管道,工作鋼管為中 219 × 6 ,夕套鋼管中 480 × 6 ,硅酸鋁離心玻璃棉復合保溫層厚度 110mm ,輸送過熱蒸汽壓力 1.6MPa ,溫度 350 ℃ ,管道安裝溫度 20 ℃ ,求每米管道的熱膨脹量。
查表得鋼材的線膨脹系數α為 11.2 × IO-6m /( m ℃),代入公式( 1 ),
△ l = 11.2×IO-6 × I ×( 350 - 20 )
= 0.037 m
即每米管道熱膨脹量為 3.7mm 。
五、直埋管道的熱損失及外套管外表面溫度計算:
直埋管道的熱損失按下式計算:
式中:q:單位長度散熱損失 W/m
t:蒸汽溫度 ℃
t0: 管中心深處土壤的自然溫度℃
λ1:保溫層及空氣層的綜合導熱系數 W/(m℃ )
λ2:土壤的導熱系數 W/(m℃ )
D1:工作鋼管內徑 m
D2:外套管內徑 m
h:管中心至地面深度 m
直埋管道的外表面溫度 tw 按下式計算:
例 2 : DN200 直埋管道,工作鋼管為φ 219 × 6 ,外套鋼管φ 480 × 6 ,硅酸鋁離心玻璃棉復合保溫厚度 110mm ,輸送過熱蒸汽壓力 1.6MPa ,溫度 350 ℃ ,管道安裝溫度 20 ℃ ,管頂敷土深度0.8m ,即根據上述條件,將下列數據代入公式,
t :蒸汽溫度 350 ℃
t0 : 管中心深處土壤的自然溫度 20 ℃
λ1:保溫層及空氣層的綜合導熱系數 0.064W/(m. ℃ )
λ1=0.045+0.00015(350+50)/2-70=0.064W/ m. ℃
λ2:土壤的導熱系數 1.5W/(m. ℃ )
D1 :工作鋼管內徑 0.219m
D2: :外套管內徑 0.466m
h :管中心至地面深度 1.04 m
計算得單位長度散熱損失為 152W / m ,外套鋼管外表面溫度為 55 ℃ 。
當直埋管未敷土,大氣溫度為 20 ℃ 時,外套鋼管外壁溫度僅為 31 ℃ ,散熱損失為 202W / m。可見直埋管道的保溫效果是相當好的,當直埋管道敷設于土壤中,由于土壤也具有一定的保溫作用,使管道的散熱損失更加少,外套管外壁的溫度也相應有所提高。一般認為,當管頂敷土深度大于 0.8m,外套鋼管外表面溫度小于 60 ℃ 時,直埋管道對周圍其他管道或地表植被幾乎沒有影響。
六、直埋管道的敷設:
在管道布置時,走向力求平直以減少阻力損失并節省材料,所以管道以直管段為主,在管道必須轉彎處形成“ L "形或“ z "形自然補償管段。直管段部分一般采用外向型補償器來補償管道的熱膨脹。
6.1 型自然補償管段
在 L 型管段中短臂的長度必須能滿足長臂的熱膨脹要求,短臂的zui小長度可由線算圖查得。 L 型自然補償段線算表見下圖:
由于工作鋼管的自由膨脹受到位于工作鋼管和外套鋼管之間的軸向滑動支架的限制,工作鋼管只能在管道軸向自由膨脹,為了充分發揮 L 型自然補償管段的補償作用,在 L 型自然補償彎頭兩側一定距離內采用平面滑動支架,見圖:
例 3 : DN200 直埋管道,工作鋼管為φ 219 × 6 ,外套鋼管φ 480 × 6 ,硅酸鋁離心玻璃棉復合保溫厚度 110mm ,輸送過熱蒸汽壓力 1.6MPa ,溫度 350 ℃ ,管道安裝溫度 20 ℃ ,管頂敷土深度0.8m ,即管中心距至地面 1.04m ,采用上圖 L 型自然補償,請合理布置非限位滑動支架并選取合適的外套鋼管。
本例中, L 型管段的長臂長度為 30m ,每米熱膨脹量為 3.7mm ,總熱膨脹量為 111 mm ,查線算圖得,短臂的長度至少為 10m ,支架的布置應保證彎頭短臂一側 10m 范圍內的管道自由膨脹,在此管段內不能布置軸向滑動支架,只能布置平面滑動支架。
同理, L 型管段的短臂長度為 20m ,總熱膨脹量為 74mm ,查線算圖得,其對應的“短臂"長度至少為 7.5m ,支架的布置應保證彎頭長臂一側 7.5m 范圍內的管道自由膨脹,在此管段內不能布置軸向滑動支架,只能布置平面滑動支架。
彎頭兩側兩支架的間距不應大于直管段部分兩支架間距的 80 %。
由于長臂的總膨脹量為 110mm ,原外套鋼管φ 480 × 6 不能滿足膨脹要求,應加大為φ 630 × 6 鋼管。為充分利用保溫層與外套管之間的膨脹間隙,安裝時工作鋼管應冷拉,冷拉量為熱膨脹量的一半,兩側臂同時冷拉。
從下圖看出, L 型補償段異型管件較多,制作安裝比較復雜,成本較高。應盡量采用尺寸較小的 L 型補償管段,直管段部分采用波紋管補償器,不必加大外套管。在本例中,若 L 型補償管段兩側臂長均為4m ,利用保溫層與外套之間的空氣作為膨脹間隙,就可以滿足膨脹要求,外套管也不必加大。
七、直埋管道的抽真空技術:
7.1 真空技術理論:
在真空技術中將真空分為粗真空、低真空、高真空和超高真空四種狀態。在低真空狀態,氣體分子的流動逐漸從粘滯狀態過渡到所謂分子狀態,對流現象*消失,熱傳導則很小,此時的熱損失只是通過熱輻射方式進行。普通家用熱水瓶正是利用低真空技術進行保溫的。
采用抽真空技術的另一收獲是杜絕了由水分引起的外套鋼管的內壁腐蝕,大大提高了埋地管道的整體壽命。由于在低真空狀態下,空氣中的水分將減少 50 倍左右,降低了水分引起的
7.2 抽真空技術的設備及性能參數
直埋管道抽真空技術由我公司與國內高校合作開發。其主要設備是一組自動控制真空泵及管道的真空度采集系統。
根據不同的介質參數及外套管外表面溫度的要求,可將管道的真空度控制在 1000 ~ 6000Pa 。測試結果表明,在同等條件下,抽真空后外套鋼管外壁溫度下降 10 ℃ 左右,由此推算,根據管道的外徑不同其散熱損失將下降 30 ~ 100W / m2 。
全自動真空泵組是間斷運行,總體電耗量很小。
安裝時對外套鋼管的氣密性試驗應嚴格按照《工業金屬管道施工及驗收規范》的要求進行。以控制外套鋼管的漏氣量,減少真空泵的開啟。
八、管材的堆放、保管、吊裝及運輸:
8.1管材的堆放與保管:
1、管材存放場地應平整,無雜物、無積水,并有足夠的承載能力。
2、管材應放在距熱源2m以外處,并有消防設施。
3、堆放管材必須墊管枕,管枕寬度應大于150mm,高度應大于100mm,存放時,同種類管子應放在一起,12m長管要從地面開始逐層放墊塊。短時間堆放,每層可不放墊塊,但高度不得大于1.5m。
4、管材在存放期間,鋼管兩頭應加封堵,露天存放時,應用氈布覆蓋,禁止太陽曝曬,雨淋。
吊裝與運輸:
1、 管材吊裝時,應用寬度大于50mm的吊帶吊裝。
2、 在裝卸時,應做到穩起輕放,防止磕碰。
3、 卸車時,汽車裝運,宜采用垂直起吊方式,集裝箱裝運,可采用叉車、裝卸機配合作業。
4、 管材堆放,吊裝嚴禁使用鐵器撬動或鋼絲繩直接捆綁外套管。
九、安裝
9.1 土建工程
直埋管道的地溝尺寸應符合如圖所示要求:
1 、當地溝底部土層的承載力≤ 80KPa 時,地溝底部應加墊素混凝土層。
2 、 C15 素混凝土層底部上層應先夯實后,再澆混凝土,混凝土層表面應光滑平整 當底部上層為濕陷性土質時,應換上(深 1.0m 左右)并夯實。
3 、地溝內接頭處的地溝寬度和深度應比非接頭處增加 250 ~ 300mm 。
4 、設有波紋補償器的位置。波紋補償器底部的土層標高應根據補償器的實際到貨尺寸確定。
5 、溝底上層沿管線的坡度應保證同管道的坡度一致。
6 、直埋管道周圍 100mm 用細砂填實。砂粒直徑應不大于 8mm ,砂層中不可含有粘土.磚、石、鐵件等雜物。
7 、當管道埋設在爐渣、雜物等腐蝕性較強的土層地段時,回填土應換以腐蝕性較小的土壤,并分層夯實。
十、工程驗收:
直埋供熱管道工程的工程質量驗收除應滿足設計圖紙和《城市供熱管網工程施工及驗收規范》GJJ28 的有關要求外,還應包括下列內容:
10.1 土建工程的驗收
土建工程的驗收主要包括以下方面:
管溝的挖掘斷面尺寸;
溝底上層的地基處理;
管溝的坡度、坡向;
管道周圍砂層的尺寸、密實度;
回填土的高度和夯實度。
10.2 安裝工程的驗收
安裝工程的驗收主要包括:
管道軸線的偏差;
管道安裝的坡度,坡向;
工作管的對接處焊接質量,必須滿足設計及相關規范要求:
若設計要求水
,就是用硬質聚氨酯泡沫塑料做絕熱材料的保溫管道,硬質聚氨酯泡沫塑料不用多說了,其基本結構由內部介質管道、中間硬質聚氨酯泡沫塑料保溫層、外防護層組成的。
2.分類
其分類方式很復雜,一般按照人們的習慣有一下幾種方式
2.1.按照敷設方式可以分為:直埋、架空;
2.2.按照其輸送介質的溫度可以分為:常溫、高溫、深冷;
2.3.按照外護層的不同可以分為:玻璃鋼外護層、高密度聚乙烯外護層、鋼外護層及其他外護層保溫管;
2.4.按照輸送介質的不同有很多種:如供水用的聚氨酯預制保溫管、耐高溫,輸送蒸汽用的蒸汽直埋聚氨酯復合預制保溫管,石油上用的埋地硬質聚氨酯泡沫塑料防腐保溫管等等。
還有很多叫法如聚氨酯地埋管,聚氨酯預制管,聚氨酯直埋預制管,聚氨酯夾克管,聚氨酯發泡保溫管等等這里就不多介紹了
3.幾種常用的
3.1集中供熱供回水用的
其結構一般由高密度聚乙烯外護層或玻璃鋼外護層、硬質聚氨酯泡沫塑料保溫層、內部鋼管組成的。按照實際要求還有報警線,支架等其他結構,還可能需要其他保溫材料復合層等等
3.1.1高密度聚乙烯外護層聚氨酯硬質泡沫塑料預制保溫管
a.參考標準:
1、歐洲EN253;
2、建設部頒布CJ/T114-2000;
3、中國石油天然氣總公司頒布標準SY/T0415-1996;
4、CJT_155-2001預制直埋保溫管件等
b.制作流程:
外護層為HDPE高密度聚乙烯外護管分為“兩步法"和“一步法"制作工藝,聚氨酯硬質泡沫保溫層與外部保溫用高密度聚乙烯外護層(夾克層)一次成型的制作工藝,我們稱這為“一步法",產出高密度聚乙烯外護層,然后在聚乙烯外護層與鋼管之間的空隙再澆注聚氨酯硬質泡沫塑料保溫層的制作工藝就是我們常說的“兩步法"
“一步法"
制作流程:鋼管除銹----鋼管防腐----聚氨酯發泡 ----成形----成品檢測----入庫
工藝特點: 1、用料廣泛,可以由環氧粉末及各種涂料對鋼管道防腐。 2、泡沫可采用聚酯高溫泡沫及瀝青黑泡沫。 3、夾克層與泡沫層粘接、泡沫層與防腐層粘接、防腐層與鋼管粘接牢固。
“兩步法"
制作流程:鋼管拋丸除銹----聚氨酯發泡 ----成形----成品檢測----入庫
工藝特點:
1.拋丸除銹:
拋丸除銹機、除塵器、上管機、下管機、輸管機應在車間外布置。
將待拋丸除銹的鋼管順序送至上管機→開啟上管機→輸管機→拋丸除銹機→除塵器鋼→管的運行速度調整→拋丸量調整→拋丸效果達到鋼管表面糙化并呈現出原金屬光澤→下管機。
2.穿管及支架捆扎:
A.按芯管和保溫層選定的HDPE外護管(產品符合設計要求或CJ/T114-2000標準)→穿管機V型槽。
B.拋丸處理后的鋼管(下管機)→輸管機→穿管機托輥輸送段→分段捆扎支架(1.5米/段)→將捆扎好支架芯管穿入V型槽上的HDPE外護管內直至芯管兩端裸露部分均為15㎝或20㎝。
C.將符合芯管直徑和保溫層厚度的卡頭(內漲或外卡)封堵在管道兩端并將其鎖緊(拉緊)。
注:支架的結構、高度、材質、捆扎方式、抗壓強度應根據芯管直徑和設計要求選取。
3.聚氨酯澆注:
調整高壓發泡機的混合比為1:1.05→測定設備流量→設定澆注時間(投料量/流量)。在穿管完畢管道兩端封堵后的HDPE外護管中間正上位置開澆注孔→將高壓發泡機混合頭的澆注嘴插入澆注孔→澆注→料空塞封堵澆注孔→熟化→拆卸卡頭→檢驗→修正投料量→成品。
3.1.2玻璃纖維增強塑料外護層聚氨酯泡沫塑料預制直埋保溫管
a.參考標準:CJ/T 129-2000
b.玻璃纖維增強塑料外護層介紹:
1、增強材料
(1)玻璃鋼表層,樹脂層,含量在90%左右,厚度為1.55-2.5mm。
(2)短切玻纖氈或針刺復合氈與表面氈合用:作為第二層,樹脂含量為70%±5%,它是內襯層與加強層的過渡層。緊接內襯層,同樣起耐腐蝕作用,以防止毛細管現象的發生。
(3)無捻粗砂:用于玻璃鋼管的結構層(強度層),是產品強度的關鍵,樹脂含量達25%-35%,起增強作用,其厚度根據受力情況而定。要求選用的無捻粗砂易浸透樹脂,纏繞過程不起毛,纖維束內各股砂之間松緊程度均勻。
2、不飽和樹脂
連續纏管用的樹脂主要是不飽和聚酯樹脂,樹脂的牌號取決于產品的使用條件和工藝要求。連續纏管工藝對樹脂的要求是:黏度適當、易浸透纖維、凝膠時間長、固化時間短、固化放熱低以及固化收縮小。
3、輔助材料
為了提高管材的剛度,通常在增強層中加入石英砂,其添加量zui高可達30%。
c.工藝簡介
手工玻璃鋼外護層的生產工藝:
1.工作管除銹;
2.機械或手工在工作管外用模具澆注硬質聚氨酯泡沫塑料;
3.熟化,檢測,修整;
4.在外面手工纏繞玻璃絲布,然后手工刷不飽和樹脂;
5.檢測,熟化,修整,合格后入庫。
機械纏繞玻璃纖維增強塑料外護層聚氨酯泡沫塑料預制直埋保溫管生產工藝:
1.工作管除銹;
2.機械或手工在工作管外用模具澆注硬質聚氨酯泡沫塑料;
3.熟化,檢測,修整;
4.機械纏繞玻璃纖維增強塑料外護層(前面有介紹就不多說了);
5.檢測,熟化,修整,合格后入庫。
兩種外護層的zui大區別就是一個纏繞玻璃布,一個纏紗。一個手工一個機械。這也是一種進步機械纏繞把制作玻璃鋼管的工藝用到了制作道的外護層上面,雖然成本有所增加,但是其工藝和產品性能比較容易控制,排除了以往手工產品的性能不穩定工藝落后的狀況。值得我們借鑒。
3.2城鎮供熱預制直埋蒸汽保溫管
參考標準:
CJ/T200—2004《城鎮供熱預制直埋蒸汽保溫管技術條件》
CJ/T104---2005《城鎮供熱直埋蒸汽管道技術規程
3.2.1鋼套鋼蒸汽直埋預制保溫管
鋼套鋼保溫管保溫結構依據滑動方式不同分為:內滑動式與外滑動式
(1)內滑動式:保溫結構由工作鋼管、硅酸鋁、減阻層、微孔硅酸鈣、隔熱層、不銹鋼緊固鋼帶、鋁箔反射層、聚氨酯保溫層、外套鋼管、外防腐層組成。
(2)外滑動式:保溫結構由工作鋼管、玻璃棉保溫隔熱層、鋁箔反射層、不銹鋼緊固帶、滑動導向支架、空氣保溫層、外護鋼管、外防腐層組成。
防腐層:保護外鋼管避免腐蝕物腐蝕鋼管,延長鋼管使用壽命;
外護鋼管: 保護保溫層免受地下水侵蝕,支撐工作管并能承受一定的外部荷載;
聚氨酯泡沫層: 保證介質溫度,保證外護管表面保持常溫;
阻隔、反射層: 保證有機泡沫材料不進入無機硬質耐高溫層;反射耐高溫層部分熱
工作鋼管規格 | 介質溫度 350 ℃ 時 , 直埋保溫管性能參數 | |||||||
DN | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 保溫層厚度(mm) | 空氣層厚度(mm) | 外套鋼管(mm) | 散熱量W/m | 外表面 (℃ ) | 重量(kg/m) |
DN50 | 57 | 3.5 | 60 | 6 | 219 × 6 | 90 | 47 | 39.70 |
DN65 | 76 | 3.5 | 60 | 7 | 219 × 6 | 112 | 55 | 42.03 |
DN80 | 89 | 4 | 75 | 11 | 273 × 6 | 108 | 49 | 54.19 |
DN100 | 108 | 4 | 70 | 6.5 | 273 × 6 | 128 | 56 | 56.81 |
DN125 | 133 | 4.5 | 85 | 5 | 325 × 6 | 133 | 54 | 70.41 |
DN150 | 159 | 5 | 95 | 7 | 377 × 6 | 138 | 52 | 94.66 |
DN200 | 219 | 6 | 110 | 11.5 | 480 × 6 | 152 | 55 | 144.71 |
DN250 | 273 | 7 | 110 | 10 | 530 × 7 | 177 | 58 | 172.53 |
DN300 | 325 | 8 | 135 | 9.5 | 630 × 7 | 178 | 57 | 220.37 |
DN350 | 388 | 9 | 150 | 11.5 | 720 × 7 | 183 | 55 | 301.48 |
DN400 | 426 | 10 | 175 | 12 | 820 × 8 | 181 | 54 | 350.21 |
DN450 | 478 | 11 | 150 | 11 | 820 × 8 | 215 | 59 | 379.71 |
DN500 | 529 | 12 | 175 | 10.5 | 920 × 8 | 212 | 59 | 447.09 |
DN600 | 630 | 12 | 225 | 12 | 1120 ×10 | 224 | 55 | 548.72 |
DN700 | 720 | 12 | 230 | 12 | 1220 ×10 | 229 | 56 | 589.42 |
ZMG 型鋼套鋼直埋保溫管由工作鋼管,隔熱式內流動支架、主保溫層,空氣層或真空層,外套鋼管和外套鋼管防腐層構成。其結構見下圖,各管件的典型布置見附圖。
ZMG 型直埋保溫管在結構上具有下列特點:
1、采用固定在內工作鋼管上的流動支架和外套管內壁摩擦,保溫材料跟隨工作鋼管一起活動,不會出現保溫材料的機械磨損、粉化。
2、外套鋼管強度高、密封性能好,可有效地防水、抗滲。
3、外套鋼管的外壁采用防腐處理,使外套鋼管的防腐層壽命在 20 年以上。
4、工作鋼管的保溫層選用保溫材料,保溫效果好。
5、工作鋼管保溫層與外套鋼管之間留有 10~ 20mm 左右的間隙,既可直到進一步保溫的作用。又是直埋管道極為通暢的排潮通道,使排潮管真正起到及時排潮的作用,同時起到信號管的作用;或將其抽成低真空,可更有效地保溫并降低外套管內壁腐蝕。
6、工作負管滾動支架采用特種低熱材料制成,與鋼材的摩擦系數為 0.1 左右,管道運行時摩擦阻力較小。
7、工作鋼管的固定支架,滾動支架與工作鋼管的連接采用特別設計,可有效地防止管道熱橋的產生。
8、直埋管道的疏水采用全密封式結構,疏水管接于工作鋼管的低位點或設計要求的位置,無需另設檢杳并。
9、工作鋼管的彎頭、三通、波紋管補償器、閥門等均布置在鋼套管內,整個工作管線處于全密封的環境下運行,安全可靠。
10、采用內固定支架技術,可*鄧消外固定混凝土支墩。節省費用,縮短工期。
11、 可采用抽真空技術,基本杜絕外套鋼管內壁由水分引起的電化學腐蝕,同時更進一步提高管道的保溫效果。
二、ZMG直埋保溫管主要技術性能參數
ZMG 型鋼套鋼直埋保溫管的主要性能參數如下:
2.1 工作鋼管
管道種類:無縫鋼管或螺旋縫埋弧焊鋼管
管道材質:10 號或 20 號鋼
執行標準:GB/T8163-1999 、GB3087-1999 或 GB/T9711.1-1997
2.2 保溫層
材料種類:硅酸鋁 耐高溫超細玻璃棉
常溫導熱系數:≤ 0.045w/m. ℃ ≤ 0.40w/m.k
容重(干): 100~150kg /m3 50 ± 2kg /m2
使用溫度: -40 ℃~800 ℃ -80 ℃~+ 450 ℃
2.3 外套鋼管
管道種類:直縫焊接鋼管或螺旋焊接鋼管
管道材質:Q235-A (B)
執行標準:GB5235-97 或 SY/T5037-92
2.4 防腐層
材料:耐高溫樹脂 3PE 聚脲
擊穿電壓 ≥ 5000 ≥ 30000V ≥ 15000V
長期使用溫度 ≥ 100 ℃ ≥ 80 ℃ ≥ 130 ℃
三、直埋保溫型號規格:
3.1 型號規格的標注
本公司生產的 ZWG 直埋保溫管型號規格的編制方法如下:
例: ZMG-Z , DN300 型直埋保溫管
ZMG- 鋼套型直埋保溫管;
Z-直管或管件區分符號。如:Z,為直管;W,為彎頭;T,為三通;D,為大小頭;G,為固定節。
DN300- 管道或管件的公稱直徑及其它必要標示符號,與架空管道通常的表示方法基本相同。如:對于直管、固定節,僅標出公稱直徑,如 DN300 ;對于彎頭,需標出 公稱直徑、角度、彎曲半徑,強DN300 , 90 , 1.5D ;對于三通,需標出三通管的主管,支管的公稱直徑,如 DN300/DN200DN300;對于大小頭,需標出大管和小管的公稱直徑,如 DN300/DN200 。
3.2 產品規格
ZMG 型鋼套鋼直埋保溫管的規格參數詳見下表:
工作鋼管規格 | 介質溫度 350 ℃ 時 , 直埋保溫管性能參數 | |||||||
DN | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 保溫層厚度(mm) | 空氣層厚度(mm) | 外套鋼管(mm) | 散熱量W/m | 外表面 (℃ ) | 重量(kg/m) |
DN50 | 57 | 3.5 | 60 | 6 | 219 × 6 | 90 | 47 | 39.70 |
DN65 | 76 | 3.5 | 60 | 7 | 219 × 6 | 112 | 55 | 42.03 |
DN80 | 89 | 4 | 75 | 11 | 273 × 6 | 108 | 49 | 54.19 |
DN100 | 108 | 4 | 70 | 6.5 | 273 × 6 | 128 | 56 | 56.81 |
DN125 | 133 | 4.5 | 85 | 5 | 325 × 6 | 133 | 54 | 70.41 |
DN150 | 159 | 5 | 95 | 7 | 377 × 6 | 138 | 52 | 94.66 |
DN200 | 219 | 6 | 110 | 11.5 | 480 × 6 | 152 | 55 | 144.71 |
DN250 | 273 | 7 | 110 | 10 | 530 × 7 | 177 | 58 | 172.53 |
DN300 | 325 | 8 | 135 | 9.5 | 630 × 7 | 178 | 57 | 220.37 |
DN350 | 388 | 9 | 150 | 11.5 | 720 × 7 | 183 | 55 | 301.48 |
DN400 | 426 | 10 | 175 | 12 | 820 × 8 | 181 | 54 | 350.21 |
DN450 | 478 | 11 | 150 | 11 | 820 × 8 | 215 | 59 | 379.71 |
DN500 | 529 | 12 | 175 | 10.5 | 920 × 8 | 212 | 59 | 447.09 |
DN600 | 630 | 12 | 225 | 12 | 1120 × 10 | 224 | 55 | 548.72 |
DN700 | 720 | 12 | 230 | 12 | 1220 × 10 | 229 | 56 | 589.42 |
直埋保溫管進管長度一般為 10.4m,12m,12.4m。
彎頭,大小頭對比架空管常規什每端均加長 400mm;三通均為加強三通。
固定節長度一般為期不遠1m。
波紋補償器的預制保溫件根據補償器的具體結構尺寸確定。
表中數據對應的技術條件如下:
保溫材料的導熱系數為:λ1=0.45+0.00015(tpj-70)w/(m.℃);容重:120kg/m3;
土壤的導熱系數為:λT=1.5W/(M·℃); 空氣的導熱系數為:λ2=0.03W/(M·℃);
管頂敷土深度:0.8m ;管中心處土壤溫度:20 ℃
外套鋼管均為螺旋鋼管。
四、直埋管道的熱膨脹:
管道的熱膨脹是熱力管道設計計算中首先要考慮的因素。工作鋼管的熱膨脹量下式計算:
△L =αL(t-to)
式中:△L 管道熱膨脹量 M
α 鋼材的線膨脹系數 m/(m ℃)
L 管道的長度 m
t 管道的工作溫度 ℃
to 管道的安裝溫度 ℃
例 1 : DN200 直埋管道,工作鋼管為中 219 × 6 ,夕套鋼管中 480 × 6 ,硅酸鋁離心玻璃棉復合保溫層厚度 110mm ,輸送過熱蒸汽壓力 1.6MPa ,溫度 350 ℃ ,管道安裝溫度 20 ℃ ,求每米管道的熱膨脹量。
查表得鋼材的線膨脹系數α為 11.2 × IO-6m /( m ℃),代入公式( 1 ),
△ l = 11.2×IO-6 × I ×( 350 - 20 )
= 0.037 m
即每米管道熱膨脹量為 3.7mm 。
五、直埋管道的熱損失及外套管外表面溫度計算:
直埋管道的熱損失按下式計算:
式中:q:單位長度散熱損失 W/m
t:蒸汽溫度 ℃
t0: 管中心深處土壤的自然溫度℃
λ1:保溫層及空氣層的綜合導熱系數 W/(m℃ )
λ2:土壤的導熱系數 W/(m℃ )
D1:工作鋼管內徑 m
D2:外套管內徑 m
h:管中心至地面深度 m
直埋管道的外表面溫度 tw 按下式計算:
例 2 : DN200 直埋管道,工作鋼管為φ 219 × 6 ,外套鋼管φ 480 × 6 ,硅酸鋁離心玻璃棉復合保溫厚度 110mm ,輸送過熱蒸汽壓力 1.6MPa ,溫度 350 ℃ ,管道安裝溫度 20 ℃ ,管頂敷土深度0.8m ,即根據上述條件,將下列數據代入公式,
t :蒸汽溫度 350 ℃
t0 : 管中心深處土壤的自然溫度 20 ℃
λ1:保溫層及空氣層的綜合導熱系數 0.064W/(m. ℃ )
λ1=0.045+0.00015(350+50)/2-70=0.064W/ m. ℃
λ2:土壤的導熱系數 1.5W/(m. ℃ )
D1 :工作鋼管內徑 0.219m
D2: :外套管內徑 0.466m
h :管中心至地面深度 1.04 m
計算得單位長度散熱損失為 152W / m ,外套鋼管外表面溫度為 55 ℃ 。
當直埋管未敷土,大氣溫度為 20 ℃ 時,外套鋼管外壁溫度僅為 31 ℃ ,散熱損失為 202W / m。可見直埋管道的保溫效果是相當好的,當直埋管道敷設于土壤中,由于土壤也具有一定的保溫作用,使管道的散熱損失更加少,外套管外壁的溫度也相應有所提高。一般認為,當管頂敷土深度大于 0.8m,外套鋼管外表面溫度小于 60 ℃ 時,直埋管道對周圍其他管道或地表植被幾乎沒有影響。
六、直埋管道的敷設:
在管道布置時,走向力求平直以減少阻力損失并節省材料,所以管道以直管段為主,在管道必須轉彎處形成“ L "形或“ z "形自然補償管段。直管段部分一般采用外向型補償器來補償管道的熱膨脹。
6.1 型自然補償管段
在 L 型管段中短臂的長度必須能滿足長臂的熱膨脹要求,短臂的zui小長度可由線算圖查得。 L 型自然補償段線算表見下圖:
由于工作鋼管的自由膨脹受到位于工作鋼管和外套鋼管之間的軸向滑動支架的限制,工作鋼管只能在管道軸向自由膨脹,為了充分發揮 L 型自然補償管段的補償作用,在 L 型自然補償彎頭兩側一定距離內采用平面滑動支架,見圖:
例 3 : DN200 直埋管道,工作鋼管為φ 219 × 6 ,外套鋼管φ 480 × 6 ,硅酸鋁離心玻璃棉復合保溫厚度 110mm ,輸送過熱蒸汽壓力 1.6MPa ,溫度 350 ℃ ,管道安裝溫度 20 ℃ ,管頂敷土深度0.8m ,即管中心距至地面 1.04m ,采用上圖 L 型自然補償,請合理布置非限位滑動支架并選取合適的外套鋼管。
本例中, L 型管段的長臂長度為 30m ,每米熱膨脹量為 3.7mm ,總熱膨脹量為 111 mm ,查線算圖得,短臂的長度至少為 10m ,支架的布置應保證彎頭短臂一側 10m 范圍內的管道自由膨脹,在此管段內不能布置軸向滑動支架,只能布置平面滑動支架。
同理, L 型管段的短臂長度為 20m ,總熱膨脹量為 74mm ,查線算圖得,其對應的“短臂"長度至少為 7.5m ,支架的布置應保證彎頭長臂一側 7.5m 范圍內的管道自由膨脹,在此管段內不能布置軸向滑動支架,只能布置平面滑動支架。
彎頭兩側兩支架的間距不應大于直管段部分兩支架間距的 80 %。
由于長臂的總膨脹量為 110mm ,原外套鋼管φ 480 × 6 不能滿足膨脹要求,應加大為φ 630 × 6 鋼管。為充分利用保溫層與外套管之間的膨脹間隙,安裝時工作鋼管應冷拉,冷拉量為熱膨脹量的一半,兩側臂同時冷拉。
從下圖看出, L 型補償段異型管件較多,制作安裝比較復雜,成本較高。應盡量采用尺寸較小的 L 型補償管段,直管段部分采用波紋管補償器,不必加大外套管。在本例中,若 L 型補償管段兩側臂長均為4m ,利用保溫層與外套之間的空氣作為膨脹間隙,就可以滿足膨脹要求,外套管也不必加大。
七、直埋管道的抽真空技術:
7.1 真空技術理論:
在真空技術中將真空分為粗真空、低真空、高真空和超高真空四種狀態。在低真空狀態,氣體分子的流動逐漸從粘滯狀態過渡到所謂分子狀態,對流現象*消失,熱傳導則很小,此時的熱損失只是通過熱輻射方式進行。普通家用熱水瓶正是利用低真空技術進行保溫的。
采用抽真空技術的另一收獲是杜絕了由水分引起的外套鋼管的內壁腐蝕,大大提高了埋地管道的整體壽命。由于在低真空狀態下,空氣中的水分將減少 50 倍左右,降低了水分引起的
7.2 抽真空技術的設備及性能參數
直埋管道抽真空技術由我公司與國內高校合作開發。其主要設備是一組自動控制真空泵及管道的真空度采集系統。
根據不同的介質參數及外套管外表面溫度的要求,可將管道的真空度控制在 1000 ~ 6000Pa 。測試結果表明,在同等條件下,抽真空后外套鋼管外壁溫度下降 10 ℃ 左右,由此推算,根據管道的外徑不同其散熱損失將下降 30 ~ 100W / m2 。
全自動真空泵組是間斷運行,總體電耗量很小。
安裝時對外套鋼管的氣密性試驗應嚴格按照《工業金屬管道施工及驗收規范》的要求進行。以控制外套鋼管的漏氣量,減少真空泵的開啟。
八、管材的堆放、保管、吊裝及運輸:
8.1管材的堆放與保管:
1、管材存放場地應平整,無雜物、無積水,并有足夠的承載能力。
2、管材應放在距熱源2m以外處,并有消防設施。
3、堆放管材必須墊管枕,管枕寬度應大于150mm,高度應大于100mm,存放時,同種類管子應放在一起,12m長管要從地面開始逐層放墊塊。短時間堆放,每層可不放墊塊,但高度不得大于1.5m。
4、管材在存放期間,鋼管兩頭應加封堵,露天存放時,應用氈布覆蓋,禁止太陽曝曬,雨淋。
吊裝與運輸:
1、 管材吊裝時,應用寬度大于50mm的吊帶吊裝。
2、 在裝卸時,應做到穩起輕放,防止磕碰。
3、 卸車時,汽車裝運,宜采用垂直起吊方式,集裝箱裝運,可采用叉車、裝卸機配合作業。
4、 管材堆放,吊裝嚴禁使用鐵器撬動或鋼絲繩直接捆綁外套管。
九、安裝
9.1 土建工程
直埋管道的地溝尺寸應符合如圖所示要求:
1 、當地溝底部土層的承載力≤ 80KPa 時,地溝底部應加墊素混凝土層。
2 、 C15 素混凝土層底部上層應先夯實后,再澆混凝土,混凝土層表面應光滑平整 當底部上層為濕陷性土質時,應換上(深 1.0m 左右)并夯實。
3 、地溝內接頭處的地溝寬度和深度應比非接頭處增加 250 ~ 300mm 。
4 、設有波紋補償器的位置。波紋補償器底部的土層標高應根據補償器的實際到貨尺寸確定。
5 、溝底上層沿管線的坡度應保證同管道的坡度一致。
6 、直埋管道周圍 100mm 用細砂填實。砂粒直徑應不大于 8mm ,砂層中不可含有粘土.磚、石、鐵件等雜物。
7 、當管道埋設在爐渣、雜物等腐蝕性較強的土層地段時,回填土應換以腐蝕性較小的土壤,并分層夯實。
十、工程驗收:
直埋供熱管道工程的工程質量驗收除應滿足設計圖紙和《城市供熱管網工程施工及驗收規范》GJJ28 的有關要求外,還應包括下列內容:
10.1 土建工程的驗收
土建工程的驗收主要包括以下方面:
管溝的挖掘斷面尺寸;
溝底上層的地基處理;
管溝的坡度、坡向;
管道周圍砂層的尺寸、密實度;
回填土的高度和夯實度。
10.2 安裝工程的驗收
安裝工程的驗收主要包括:
管道軸線的偏差;
管道安裝的坡度,坡向;
工作管的對接處焊接質量,必須滿足設計及相關規范要求:
若設計要求水壓試驗在施工現場進行,則應對工作鋼管進行水壓試驗。但請注意選用的波紋補償器設計上是否考慮水壓的試驗的盲板力;
外套鋼管的焊縫應進行氣密性試驗,試驗壓力 0.15Mpa 。氣密性試驗可利用排潮管打入壓縮空氣進行;
直埋保溫管線外套管防腐層的完好性。
壓試驗在施工現場進行,則應對工作鋼管進行水壓試驗。但請注意選用的波紋補償器設計上是否考慮水壓的試驗的盲板力;
外套鋼管的焊縫應進行氣密性試驗,試驗壓力 0.15Mpa 。氣密性試驗可利用排潮管打入壓縮空氣進行;
直埋保溫管線外套管防腐層的完好性。
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