关于高层民用住宅天然气供应方式的探讨

关于高层民用住宅天然气供应方式的探讨
关于高层民用住宅天然气供应方式的探讨

高层建筑给水系统的几种方式

高层建筑给水系统的几种方式 十层的民用建筑至少在30米,即使以24米的公用建筑计算,市政管网的压力肯定需要二次加压才能满足要求,不存在直接供水的可能。但是,根据建筑的高度、管道的承压能力、用水器具的压力要求,又可以分为以下几种方式。 (1)分区减压系统这种系统目前可以说是最受欢迎的,因为减压阀的价格已经降到3000元/件左右,相比而言,管材和安装工程量以及系统得维护难度等均大幅度下降,其经济效率大大提高。系统的组成方式为:、生活水池、水泵、主管道、直接入户管、减压阀、阀后入户管等。目前的高层或小高层采用这种方式的很多。系统原理:一般由建筑地下室的泵房进行一次性集中加压,高压水沿主干管送至建筑上部用户,并满足要求;但是对于建筑下部的用户水压过高,则需要进行集中减压(减压阀组),再送至用户。缺点就是减压区的水头损失大,水泵功耗较大。 1 高层建筑给水方式的选择 选择给水方式是高层建筑给水系统设计的关键,它直接关系到给水系统的使用和工程造价。对于高层建筑,城市给水管网的水压一般不能满足高区部分生活用水的要求,绝大多数采用分区给水方式,即低区部分直接由城市给水管网供水,高区部分由水泵加压供水。 高区部分可以采用的分区给水方式有:高位水箱给水方式;变频调速水泵给水方式或气压罐给水方式。目前绝

大多数高层建筑采用高位水箱给水方式。 高位水箱给水方式可根据《规范》要求采用高位水箱减压给水方式、高位水箱并联给水方式和高位水箱串联给水方式,或者根据具体情况采用几种给水方式的结合。其中高位水箱减压给水方式利用减压水箱和减压阀减压,而减压阀占地面积小,不影响水质,无噪声,国内减压阀产品质量逐渐提高,性能可靠,故采用减压阀减压方式的日渐增多。 2 给水减压阀的应用 随着我国建筑给排水科技的发展,近十余年来各种类型进口和国内自行研制的给水减压阀已在高层建筑乃至超高层建筑给水系统中得到广泛应用。实践表明:应用减压阀的给水减压保障系统与传统的中间水箱减压系统相比,有占用空间小、技术特性稳定、压力比调节灵活、使用寿命长、维护管理便捷等优点。但如何保障高层建筑减压阀给水系统的正常工作,使高层建筑用户获得良好的供用水环境,并确保楼宇内消防灭火设施(消火栓、喷洒)遇警显效的作用,离不开对减压阀给水系统科学有序的维护管理。下面结合实际工作经验,对高层建筑给水系统中减压阀的使用及维护管理谈一些体会。 2.1 1用1备的减压阀组应定期轮换工作。大部分高层建筑生活给水减压保障系统,是以给水竖向分区设置的,一般设在每一给水分区总管上。考虑到众多用户的用水

高层建筑燃气管道建设及安全控制措施示范文本

高层建筑燃气管道建设及安全控制措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高层建筑燃气管道建设及安全控制措施 示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 摘要:天燃气在优化社会经济、提高人民生活的同 时,也存在巨大的安全问题。必须在天燃气管道建设中做 好安全防护措施,保证天燃气安全输送和使用,才能充分 发挥天燃气的使用优势,促进社会可持续发展。 关键词:高层建筑;燃气管道;安全控制 一、建筑沉降对燃气管道的影响 1、沉降导致的危害 对于高层建筑来讲,其在完工之后的前五年内会发生 比较显著的沉降问题,气候速率减缓。一般在建筑刚刚建 设好之后就会疏通燃气管线,因为建筑本身的重量大,在 穿墙的地方就会出现非常大的力。除此之外,建筑基础处

回填土的沉降也会导致引入管局部悬空,如果管线变形的话就会导致严重的气体泄漏现象。所以,要使用合理的方法来应对沉降问题。 2、沉降对燃气管线的干扰 在工作中我们发现此类建筑内的地面比室外的沉降现象要明显,它们不合理的下沉会导致燃气管的部分区域形成很大的力,当这种力经过管线的连接区域的时候,就会使得管件转动,当转动的度数超过一定的标准的话,就会导致管线发生泄露现象。如果上述的两种沉降现象对调的话,也就是说室外的要高于室内的,此类情况的出现主要是因为地下活动区域在建设的时候没有做好回填工作,对地基的夯击力度不够。此时的燃气管线经过较为松散的土壤,在经过长时间的使用之后,地面就会因为受到各种力的干扰而沉降,此时燃气管就会随着土的下沉而下降,引入管处就会生成很大的力,这种力会对管道或是附近的其

高层供水方法

高层供水方法 一、高层建筑的用水特点及供水现状 随着国民经济的快速发展,人们在很好地解决和改善了“衣”、“食”问题后,人们开始关注“住”的问题:开始关注居住的环境和质量,开始追求住房的宽敞、舒适,开始关心住房的服务设施是否到位、服务质量是否一流,但是,我国人口众多,可供居住的土地资源又少得可怜。于是,在人口密集的地方(如城市)便出现了高层建筑。 高层建筑是一个城市的形象,更是满足人们居住需要的产物。从1885年美国在芝加哥建造世界上第一座10层的现代高层建筑以来,全世界已建造了成千上万座高层建筑和超高层建筑,高层建筑已成为现代化大都市的一种标志。 我国规定:10层和10层以上的住宅(包括低层设有商业服务网点的住宅)或建筑高度超过24m的其它民用建筑为高层建筑。建筑高度超过24m的两层及两层以上的工业厂房也属高层建筑,而建筑高度超过24m的单层厂房不属于高层建筑。 高层建筑(尤其是住宅、宾馆等)用水与其它用水相比,最大的特点是用水不均匀,时变化系数在2.5以上。建筑用水的时间比较集中,一般发生在一日三餐或某些特定的时间段,尤其在早上,是用水的最高峰,用水量最大且比较集中,约占全天用水量的15%~20%,而用水时间几乎集中在30分钟内。 高层建筑因其服务设施的一流和服务水准的提高,对高层建筑供水也提出了更高的要求:一是供水不间断。一天24小时,无论何时,都要保证有水。二是压力要保证。尤其在用水高峰时,保证人人都能用上水。 目前,高层建筑供水的现状是普遍采取二次加压的方法满足高层用水。根据建筑物的高度,采取分区供水(低区、高区或低区、中区、高区)的方法。低区可以充分利用市政管网压力来满足低区用户用水,不需要二次加压,而中、高区则必须通过二次加压装置才能保证用水。 高层建筑二次加压装置目前国内常用的有以下几种方式: 1.“高位水箱+水泵”联合供水方式。水泵从地下水池或市政管网(无负压)吸水后供给 屋顶高位水箱,由水箱给各用户供水,属上行下给的供水方式。

建筑天然气供应系统(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 建筑天然气供应系统(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

建筑天然气供应系统(通用版) 一、建筑天然气供应系统的组成 建筑天然气供应系统的构成,随城市燃气系统的供气方式不同而有所变化,如图4-7所示的供气系统,由用户引入管、立管、水平干管、用户支管、天然气计量表、燃具连接管和天然气用具所组成。这样的系统构成是用气建筑直接连接在城市的低压管道上。近来,我国一些城市也有采用中压进户表前调压的天然气供气系统。 为了防止发生天然气着火、爆炸、中毒现象,按我国城镇燃气设计规范规定,用户引入管与城市或庭院低压分配管道连接,在分支管处设阀门,可由地下或地上引入,引入管宜设在厨房、走廊或与厨房相连的封闭阳台内等便于检修的非居住房间内,而不得敷设在卧室、浴室、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用天然气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方。引入管上

即可连一根立管,也可连多根立管,后者则应设霉水平干管,水平干管沿楼梯间或辅助房间的墙壁敷设,坡向引入管,坡度应不小于0.002。管道经过的楼梯间和房间应有良好的自然通风。 当由地下引入室内时,立管在室内第一层处应设阀门。阀门一般设在室内,对重要用户尚应在室外另设阀门。阀门宜选择球阀或旋塞阀。立管的上下端应装丝堵,通过各层楼板处应设套管。套管高出地面至少50mm,套管与天然气管道之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密封。 由立管引出的用户支管,在厨房内其高度不低于1.7m。敷设坡度不小于0.002,并由天然气计量表分别坡向立管和燃具:支管穿过墙壁时也应安装在套管内。 用具连接管(又称下垂管)是在支管上连接天然气用具的垂直管段,其上的旋塞应距地面1.5m左右。 室内天然气管道宜为明管敷设。当建筑物设计有特殊美观要求或工艺有特殊要求时,也可采用暗管敷设,但应敷设在有通风口的吊顶或有活盖的墙槽内。为了满足安全、防腐和便于检修需要,室

高层居民建筑燃气管道设计的几点认识

高层居民建筑燃气管道设计的几点认识 发表时间:2019-07-16T10:25:31.963Z 来源:《建筑模拟》2019年第22期作者:华雨田 [导读] 随着我国城市化进程的加快,城市土地短缺问题日益突出。在这种情况下,高层建筑的规模和数量逐年增加。但由于这些建筑物高度高、沉降量大,对管道施工质量也有一定的影响。 华雨田 身份证号码:3211021990****0014 华润(南京)市政设计有限公司江苏南京 212000 摘要:随着我国城市化进程的加快,城市土地短缺问题日益突出。在这种情况下,高层建筑的规模和数量逐年增加。但由于这些建筑物高度高、沉降量大,对管道施工质量也有一定的影响。同时,也增加了输气管道设计的难度,甚至对人员安全构成威胁。综合分析了高层民用建筑燃气管道设计的要点。 关键词:高层建筑;燃气管道;设计认识 引言:城市化进程的不断加快和城市居民数量的不断增加,直接导致了城市用地的短缺,同时也促使现代建设项目逐步向高层化方向发展。由于高层建筑的特殊结构,对天然气工业的发展提出了更高的要求。以高层民用建筑为例,分析了燃气管道设计的要点,以提高燃气管道运行的安全性和可靠性,为居民的生命财产安全提供保障。 城市高层建筑燃气管道设计中的影响因素分析 在高层建筑燃气管道的设计与开发中,影响燃气管道工程设计的主要因素有管道材料、建筑沉降、防雷、静电、防腐、支架与管道的穿墙保护以及设计人员的专业。以上因素严重影响了城市高层建筑燃气管道的实际应用质量,对燃气系统的安全稳定运行也有一定的影响。 1.1管道材料问题。在城市高层建筑燃气管道设计中,由于管道的使用质量不合格,在工程设计中存在着许多安全隐患和非正常运行。通过对管道材料问题的分析,产生的主要不良现象有:在高层建筑燃气管道的运行中,管道的抗压力和控温能力存在一些问题,导致了在天然气资源的应用中出现一些不良现象,如资源泄漏。管道的老化、应力和变形,严重影响天然气管道应用的安全稳定。 1.2建立定居问题。在分析城市高层建筑燃气管道的设计和应用中,建筑物沉降问题是造成燃气管道设计异常现象的主要因素。建筑物沉降引起的燃气管道工程设计异常分析主要表现为:燃气管道因夹具位移而发生变形,产生应力变形,泄漏等安全事故。这种安全事故的出现在燃气工程应用中造成了火灾,爆炸,人员伤亡,建筑物倒塌等问题,严重影响了项目的安全性和稳定性。 1.3防雷、静电、防腐问题。对高层建筑燃气管道的雷电气候、静电和腐蚀分析,对其设计质量有很大的影响。在实际发展中,防雷措施落实不到位,防静电措施的落实不到位,防腐技术的应用不到位,严重影响了输气管道的使用寿命。同时,对管道应用的安全、应用人员的生命安全以及燃气企业的稳定运行都有一定的影响。 2高层民用建筑燃气管大设计要点 2.1关于燃气立管补偿的问题 2.1.1原因分析 一般来说,高层建筑的燃气立管需要补偿。究其原因,一是由于建筑荷载的差异和地基压实强度的不足,地基各部分的沉降或多或少是不均匀的,从而导致建筑物上部结构产生附加的应力和变形。当地基的不均匀性超过一定的极限时,会导致建筑物的开裂、倾斜甚至破坏。此时,沿建筑物主体结构架设的煤气立管也会开裂、歪斜甚至断裂。第二,在使用室外燃气立管时,应考虑每年温度变化对立管的影响。当夏季温度较高时,金属立管的膨胀是由金属立管的冷收缩引起的。第三,输气管道通过建筑物变形缝时,应补偿主体结构热膨胀和冷收缩引起的管道位移。 2.1.2补偿办法 为了缓解燃气管道变形问题,补偿方法应首先考虑燃气管道的自然补偿,即利用管道一个管段的弹性变形吸收另一个管道的位移变形的方法。管段。在设计中,具体表现是增加了更多的弯头,并增加了门弯曲(即Π型补偿);如果变形量过大,自然补偿不能满足要求,或者经济自然补偿成本过高,补偿器应当用于补偿。一般来说,对于高层民用建筑,立管的直径小,长度不大,自然补偿可以满足要求。对于由基础沉降引起的管道纵向应力,可在检查桩身后布置金属波纹软管。 2.2燃气附加压力 由于中国严峻的城市土地利用问题,它为高层建筑的发展创造了广阔的空间。近年来,建筑高度超过100米的超高层住宅建筑已经很普遍,高度差导致的气体附加压力也有所增加。根据“城市燃气设计规范”有关规定,当住宅燃气设备是燃气灶和热水器时,燃气设备的压力范围为1500~3000Pa。当压力低于下限时,燃烧效率低,燃烧不稳定,并且发生回火;当压力高于上限时,存在炊具着火并且热水器不能正常使用的现象。为了避免上述问题,有几种解决方案。第一种是根据水利计算确定管径,多管径用于增加沿路径的阻力;二是将低压调节器设置在提升管的某一点,以确保高压气体不会超压,但低压调节器设备很大,安装在室内会引起客户纠纷,而且它的投资成本也很高。第三,对于超高层建筑,可以使用区域供气来划分建筑物。对于上部和下部区域,提供单独的供气管。上层较高,供气压力可降低,以满足上部区域无过压;下层较低,可根据常压供应空气。该计划仅增加一个供气立管,投资成本低,适用于超高层建筑。 3、城市高层建筑燃气管道设计的优化对策 3.1建立健全设计施工管理体制 科学合理的管理体系是城市高层燃气管道科学设计和规划的重要保障。管理体系的建立需要进一步完善审批制度,确保后续工程环节得到严格审查,确保城市高层建筑燃气管道设计的准确性和合理性,进而确保整个工程建筑的质量和安全。管理制度包括企业单位招标管理,加强招标制度的完善和推广,对参与招标的单位进行严格、全面的检查和审计,兼顾管道工程的经济效益,选择天然气管道建设设施。在保证管道总体设计策划质量水平的基础上,尽量使管道设计可以让燃气公司的利润最大化。 3.2提高对高层建筑的沉降控制 我国《输气管道设计方案》中指出,当建筑物沉降超过50 mm时,可以采取一定的措施保护输气管道的质量和安全。高层建筑的沉降

燃气管道安装规范

城镇燃气管道验收规范-1 1 总则 1.0.1 为了统一城镇燃气室内工程施工及验收标准,提高城镇燃气室内工程的施工质量,确保安全供气,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的城镇居民住宅、商业建筑、燃气锅炉房(不含锅炉本体)、实验室、使用城镇燃气的工业企业(不含燃气设备)等用户室内燃气管道和燃气设备的施工及验收。 本规范不适用于:燃气发电厂、燃气制气厂、燃气储配厂、燃气调压站、燃气 加气站、液化石油气储存、灌瓶、气化、混气等厂站内的燃气管道的施工及验收。 1.0.3 承担城镇燃气室内工程及与燃气工程配套的报警系统、防爆电匀系统、自动控制系统的施工单位必须具有国家相关行政管理部门批准或由其认可的资质和证书。从事施工的操作人员应经过培训,并持证上岗;焊接人员应持有上岗资格证。 1.0.4 城镇燃气室内工程施工应按已审定的设计文件实施;当需要修改设计或材料代用时,应经原设计单位同意。 1.0.5 室内燃气管道所用的管材、管件、设备应符合国家现行标准的规定,并应有出厂合格证;燃具应采用符合国家现行标准并经国家主管部门认可的检测机构检测合格的产品。 1.0.6 室内燃气工程验收合格后,接通燃气应由燃气供应单位负责。 1.0.7 检验合格的燃气管道和设备超过六个月未通气使用时,应由当地燃气供应单位进行复验,复验合格后,方可通气使用。 1.0.8 城镇燃气室内工程的施工及验收除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 室内燃气管道安装 2.1 一般规定 2.1.1 用户室内燃气管道的最高压力和用气设备的燃气燃烧器采用的额定压力应 符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028 的规定。 2.1.2 室内燃气管道采用的管道、管件、管道附件、阀门及其他材料应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准在安装前进行检验,不合格者不得使用。 2.1.3 室内燃气管道安装前应对管道、管件、管道附件及阀门等内部进行清扫,保证其内部清洁。 2.1.4 室内燃气管道安装前的上建工程,应能满足管道施工安装的要求。 2.2 燃气管道安装 2.2.1 燃气管道安装应按设计施工图进行管道的预制和安装。 2.2.2 燃气管道使用的管道、管件及管道附件当设计文件无明确规定时,管径小于

高层建筑生活给水系统给水方式的选择

摘要:通过高层建筑生活给水系统各种给水方式的分析比较,认为根据具体情况采用高位水箱减压给水方式或几种给水方式的结合在目前是比较经济合理的给水方式。 关键词:高层建筑给水方式减压给水 选择给水方式是高层建筑生活给水系统设计的关键,它直接关系到生活给水系统的使用和工程造价。对于高层建筑,城市给水管网的水压一般不能满足高区部分生活用水的要求,绝大多数采用分区给水方式,即低区部分直按由城市给水管网供水,高区部分由水泵加压供水。就目前我国城市给水状况而言,水压一般可满足建筑五~六层的生活用水要求,高区部分的供水应根据具体情况确定。《建筑给水排水设计规范》(gbj15-88)(以下简称《规范》)第2.3.4条规定:“高层建筑生活给水系统的竖向分区,应根据使用要求、材料设备性能、维修管理、建筑物层数等条件,结合利用室外给水管网的水压合理确定。分区最低卫生器具配水点处的静水压,住宅、旅馆、医院宜为300~350kpa;办公楼宜为350~450kpa。”因此,根据《规范》规定的分区给水静水压,兼顾消防给水系统的给水方式,高层建筑生活给水系统高区部分应进行合理的竖向分区。高区部分可以采用的分区给水方式有:高位水箱给水方式;变频调速水泵给水方式或气压罐给水方式。《高层民用建筑设计防火规范》(gb50045-95)第7.4.7条规定:“采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱……。”我国目前消防给水系统中临时高压制居多,一般高层建筑都设有高位消防水箱。在高位水箱有效容积增加不多的情况下,生活贮水与消防贮水同时贮存于一个水箱中,这既经济又便于管理。高位水箱具有稳压作用,使冷热水系统水压保持平衡,方便洗浴。变频调速水泵不能满足消防贮水量,存在小流量和零流量供水问题,同时变频控制股价格较高,在高层建筑中采用较少。气压罐给水方式的主要缺点是气压罐调节容积小,同样存在不能满足消防贮水的问题,一般作为消防给水系统中的经常性增压设备,对于高层建筑生活给水一般用于少数楼层水压不足时的增压。由于以上诸多原因,目前绝大多数高层建筑采用高位水箱给水方式,尽管高位水箱存在增加建筑荷载和防止生活用水受到二次污染的问题。高位水箱给水方式可根据《规范》要求采用高位水箱减压给水方式、高位水箱并联给水方式或高位水箱串联给水方式,或者根据具体情况采用几种给水方式的结合。其中高位水箱减压给水方式利用减压水箱和减压阀减压。减压水箱占用一定的建筑面积,并且增加了防止生活用水二次污染的困难,有噪音影响。减压阀造价虽然较高,但占地面积大大减小,不影响水质而且无噪声,国内减压阀产品质量提高,性能可靠,故采用减压阀减压方式的日渐增多。高位水箱给水方式在实际应用中可以按以下情况考虑。1、建筑高度50m左右的高层建筑,高区部分可采用贮水池——水泵——屋顶水箱——减压阀给水方式。如果低区部分对供水安全要求较高,可以直接从屋顶水箱引下一根立管至低区管网,该立管上设电动阀门和减压阀,平时电动阀门关闭,在城市给水管网停止供水时打开电动阀门向低区供水。如图1所示。此方式供水安全可靠,充分利用了城市管网的水压,节省能源。这种方式普遍采用。2、建筑高度50~80m左右的高层建筑,高区部分可采用贮水池——水屋顶水箱——减压阀给水方式(见图2)或高位水箱并联给水方式(见图3)。并联给水方式各分区为独立的给水系统,供水安全可靠,水泵集中布置,便了管理维护,运行动力费川省。但走必须设水泵——水箱两套设备,增加了水泵和水箱占用的建筑面积,造价增大,这在大城市尤为显著。减压阀给水方式系统简单,设备费用少,占地面积小,管理维护方便。但是其供水安全性比并联给水较差,运行动力费用较高。目前我国各地供电情况逐步改善,电费比较适中,采用高位水箱分区减压给水方式具有较大优越性。这种情况病区部分有两个分区。此种方式应用较多。如由重庆建筑大学设计的重庆医科大学附属第一医院外科大楼,总建筑面积 37756m2,地下有两层,地上有二十三层,建筑高度 89.1m。生活给水系统采用分区给水方式,四层及四层以下由城市管网直接供水,五层及五层以上由贮水池——水泵—

高层建筑安装燃气管道

工程295 高层建筑安装燃气管道得问题与研究 摘要:近几年,宿迁地区经济发展迅猛,新建、扩建得住宅小区日益增多,小高层、高层等所占得比例也越来越大.根据要求,管道天然气作为小区配套工程应与建筑主体同时设计、施工、竣工验收。然而因高层建筑沉降大,燃气管道较长,燃气附加压力大,这样管道极易产生各种应力与使用中燃气压力波动异常等情况,致使管道变形甚至折断与燃气不能完全燃烧,引发安全事故.因此高层建筑得燃气管道得设计与施工都有更严格得要求,有必要就高层天然气管道安装问题进行研究分析,总结预防与处理方法,确保工程设计合理与使用安全。 关键词:高层建筑;建筑沉降;附加压力;各种应力 一、高层沉降对燃气管道得影响 宿迁隶属平原地带,土质松软,积水较多,随着城市得快速发展, 宿城区与各个县城都在不断得向周边扩建,在原来得许多低洼地、鱼池与农田等地方兴建了住宅小区。由于地基松软, 很容易产生建筑产生沉降。这些工程大多在竣工后得5年内沉降速度最大,以后沉降速度逐渐降低.尤其就是高层建筑,其自重大,沉降也比较大。建筑物得沉降对燃气引入管得影响非常严重。因为建筑物产生沉降时,固定在建筑物上得燃气管道与建筑物一同下降,而埋设在室外得燃气引入管就是静止得,这样燃气管道就会变形这样就会产生切应力,当切应力达到管道承受极限时,管道就会断裂,造成燃气泄漏,引发安全事故.一般楼房沉降约在20mm左右,而18层以上建筑沉降可达100mm以上。高层建筑得燃气管道多为无缝钢管焊接与镀锌钢管丝扣连接,无论哪种施工工艺,若没有预防楼层沉降得措施,都将对燃气管道造成极大得损坏。

二、应对建筑沉降得措施 多层建筑沉降较少,可在管道穿墙处设置钢套管或预留竖槽。套管设置时要保证保证管道上部间隙不小于建筑物最大设计允许沉降量得1、2倍,下部间隙不小于5㎜。 对于小高层以上建筑,沉降量较大,设置钢套管或预留竖槽已不能满足应对沉降得要求。高层建筑一般采取上行下给方式,即燃气自庭院从上升管到达一楼户内厨房,再自下而上引入楼上各户,属于低压进户计量后直接引至燃气具。根据宿迁市高层建筑管道燃气得供气形式,在设计及施工中应考虑以下措施: 1、如建筑物位置土质松软,沉降量较大,可在埋地引入管后面阀门以 上安装一个补偿器。这就是燃气公司最常用得方法,不仅方面,补偿效果也非常好。 2、在室外埋地引入管与入户管连接处,管道尽量使用煨弯,对焊缝必 须要根据设计要求对其进行无损探伤检测.室内管与埋地庭院管连接应在最后施工,这样建筑物因已经沉降一些时间,就降低了沉降量。 3、也可在引入管上多加几个弯头,达到补偿要求。 4、在立管入户前得水平管上加设一个波纹管补偿器,利用补偿器得补偿能力达到降低切应力得效果。 三、燃气管道自身产生得应力 高层建筑因其立管厂,管道自重相对较大。因受环境温度变化影响,管道热胀冷缩,就会胀缩变形与产生热应力。这两种力在管道投入使用时非常常见,所以在设计与施工时一定要考虑在内,否则容易引发安全事故.

大型小区高层建筑群加压供水方式探讨

大型小区高层建筑群加压供水方式探讨 摘要:随着房地产市场的兴盛繁荣,全国各地均出现了越来越多的大型高层建筑群小区,对这类小区,供水设计也是出现了许多不同的方式。以某大型小区生活加压供水为例,对此类建筑群的不同供水方式作探讨说明,供大家参考。 关键词:高层建筑群;加压供水;成本对比 重庆市江北区东方港湾是一个50万平米的坡地高层建筑群小区,其加压供水多是2-3栋设置地下水池,各栋屋顶设置水箱的上行下给的供水方式,此方式最大的优点是供水稳妥。根据市场技术条件、结合小区建筑群自身处的地理位置以及市政水压的实际情况,本着供水安全可靠,采用先进技术,节约建设成本出发,以位置集中靠近的A7、A8、A9、A11、A12为例,对原设计A7、A8单独设置泵房,A9单独设置泵房,A11、A12单独设置泵房的加压供水方式作调整,将其全部作为一个组团统一采用变频供水,泵房设于靠中心的A11栋地下室。其计算说明如下: 1 生活给水系统 (1)标高说明。 各栋±0.00:A7、 A8=230.00,A9=224.00,A11=220.30,A12=232.00。各栋层高均为3米,其中A7、A8为18层,A9、A11、A12均为30层。

(2)市政水直接可供的高层分区。 A7:1-9F,A8:1-9F,A9:1-12F,A11:1-13F,A12:1-8F。 (3)各栋高区加压采用变频供水,分区如下。 中区:A7、A8(10-18F), A9(13-23F), A11(14-24F), A12(9-19F); 高区:A9(24-30F), A11(25-30F),A12(20-30F)。 (4)因考虑泵房设置在A11内,现以A11为例,作简单的分区 计算。 市政可供水压(黄海高程)H0=275m, A11栋13F处的标高为:H1=220.3+(13-1)*3=256.3m, A11栋13F处的余压为:H2=H0-HI=275-256.3=18.7m。 市政供水完全满足规范要求。 采用变频供水,可省去原设计8处进分区水管的16组减压阀组。(原设计采用8根立管供水)。 (5)原设计A11栋地下生活水池(V=80m3)的核 算:V=(9*6*2+18*7+16*10+22*10)*3.5*0.25*0.15=80.6m3。 (其中A7、A8每层6户,A9每层7户,A11、A12每层10户, 按3.5人/户计算,每次水量按水定额的15%,0.25即用个人水量定额。) 可以看出,原设计的水池可以满足A7、A8、A9、A11、A12住宅的中、高区使用要求。 2 成本对比 (1)A11、A12栋调整原设计分区范围后,采用变频供水系统,

高层建筑给水系统

1、高层建筑给水系统 1.1概述 1.1.1分类 1)生活给水系统 (1)生活冷水系统 (2)生活热水系统 (3)饮用水系统 (4)中水系统 2)生产给水系统 (1)软化水系统 (2)循环冷却水系统 (3)游泳池及观赏水池给水系统 3)消防给水系统 1.1.2高层给水系统的组成 引入管、水表节点、升压和贮水设备、管网及给水附件4部分 与底层民用建筑相比,高层给水管网和附件具有如下特点 (1)系统必须进行竖向分区 (2)管网布置一般呈环状 (3)给水附件的形式、类别、数量多,标准高。 (4)竖直干管通常敷设在专用的管道竖井内,水平干管布置在专用管道层或技术层(夹)内。 (5)施工安装及维护工作量较大,技术水平要求高,需与建筑内其他工种配合。 1.1.3给水系统的竖向分区 高层建筑给水方式可高位水箱、气压罐和无水箱三种方式。 1)高位水箱给水方式 (1)高位水箱并联给水方式 (2)高位水箱串联给水方式 (3)减压水箱给水方式 (4)减压阀给水方式

(a ) (b ) (c ) (d ) 图1.1高层建筑高位水箱给水方式 (a )并联(b )串联(c )减压水箱(d )减压阀 2)气压给水设备给水方式 其中供水设备包括离心泵和气压罐 3)无水箱给水方式 近年来,人们对水质的要求越来越高,国内外高层建筑采用无水箱的调速水泵供水方式成为工程应用主流。 特点:保证水质;省去高位水箱,能保证压力;利用变频调速使水泵处于较高效率的运行。缺点是变频价格贵,维修复杂,一旦停电则断水。 1.2.2 各种给水方式比较 为了直观地分析比较给水方式水泵耗能情况,假设如下:某一建筑采用同样 分区和不同的给水方式,各区的供水负荷分别占建筑供水负荷的的比例为:低区(35米)占50%、中区(30米)占25%、高区(30米)占25%;各区的水头损失设定为该区高度的10%;各区的水泵效率相同,则表1.2中水泵扬水功率计算方法如下: 1) 高位水箱给水方式

高层建筑燃气管道建设及安全控制措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高层建筑燃气管道建设及安全 控制措施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

高层建筑燃气管道建设及安全控制措施 (新版) 摘要:天燃气在优化社会经济、提高人民生活的同时,也存在巨大的安全问题。必须在天燃气管道建设中做好安全防护措施,保证天燃气安全输送和使用,才能充分发挥天燃气的使用优势,促进社会可持续发展。 关键词:高层建筑;燃气管道;安全控制 一、建筑沉降对燃气管道的影响 1、沉降导致的危害 对于高层建筑来讲,其在完工之后的前五年内会发生比较显著的沉降问题,气候速率减缓。一般在建筑刚刚建设好之后就会疏通燃气管线,因为建筑本身的重量大,在穿墙的地方就会出现非常大的力。除此之外,建筑基础处回填土的沉降也会导致引入管局部悬

空,如果管线变形的话就会导致严重的气体泄漏现象。所以,要使用合理的方法来应对沉降问题。 2、沉降对燃气管线的干扰 在工作中我们发现此类建筑内的地面比室外的沉降现象要明显,它们不合理的下沉会导致燃气管的部分区域形成很大的力,当这种力经过管线的连接区域的时候,就会使得管件转动,当转动的度数超过一定的标准的话,就会导致管线发生泄露现象。如果上述的两种沉降现象对调的话,也就是说室外的要高于室内的,此类情况的出现主要是因为地下活动区域在建设的时候没有做好回填工作,对地基的夯击力度不够。此时的燃气管线经过较为松散的土壤,在经过长时间的使用之后,地面就会因为受到各种力的干扰而沉降,此时燃气管就会随着土的下沉而下降,引入管处就会生成很大的力,这种力会对管道或是附近的其他设施带来一定的影响,进而导致气体泄漏。 二、高层建筑燃气管道设计措施 1、附加压力的产生与补偿措施

高层建筑的建筑给排水试题及答案

工程大学继续教育学院 高层建筑给水排水工程考试题库 一、填空题(本题共10题,每小题1分共10分)30题 1、建筑给水管道根据安装位置和起的作用不同分为给水干管,给水立管,给水支管。 2、自动喷水灭火系统喷头布置形式一般有形布置,长方形布置,菱形布置。 3、高层建筑给水方式分为串联给水方式,并联给水方式,减压给水方式。 4、建筑埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不小于0.50m;交叉埋设时不小于0.15m;且给水管应布置在排水管的上面。 5、在高层建筑中,塑料排水立管明设且管径大于等于110mm时,在立管穿越楼层处应设阻火装置或阻火圈。 6、伸顶通气管管径与排水立管管径相同。但在最冷月平均气温低于-13℃的地区,应在室平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级。 7、建筑物雨水管道应单独设置,在缺水或严重缺水地区宜设置雨水贮存池。 8.高层建筑物的室消火栓系统是指10层以上的住宅建筑,高度大于24 米的其他民用建筑和公共建筑的室消火栓系统。 9.建筑排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即

生活排水系统、工业废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。 10.屋面雨水排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和检查井组成。 11.自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、报警装置等组成。 12.建筑消火栓给水系统一般由水枪、水带、消火栓、消 防管道、消防水池、高位水箱和水泵接合器及增压水泵等组成。 13.建筑排水通气管系统的作用主要是____排除臭气、保持气压稳定__、__补充新鲜空气_____、____降低噪音___。 14.化粪池是一种具有结构简单、便于管理、不消耗动力、和____造价低___等优点。局部处理生活污水的构筑物。 15.自动喷水灭火系统管道水力常见的计算方法有:作用面积法和特性系数法。 16.某由市政管网供水的住宅楼,管网服务压力为0.2MPa时,可供水至__四_层楼。 17、自动喷水灭火系统的报警装置主要有__水流指示器__、_压力开关__、__水力警铃_。 18.排水横管水力计算设计要素充满度、自净流速、管道坡度、最小管径 19.在高层建筑中常采用特殊单立管排水通气系统,其中有____苏维托,汽水分离汽水混合___.

探讨高层建筑燃气管道设计

探讨高层建筑燃气管道设计 鉴于高层建筑的特殊性及深圳市管道燃气的供应特点,深圳地区高层建筑管道燃气设计必须综合考虑消防安全、建筑结构、燃气工艺、远期发展等因素。本文对上述问题, 结合深圳地区的特点进行如下分析及探讨。 1 高层建筑燃气设计的消防安全要求 1.1 紧急切断阀系统 根据《城镇燃气设计规范》10.8.3的有关要求,深圳市高层建筑管道燃气设计中普遍在上升总管设紧急切断阀系统。目前,深圳市使用的紧急切断阀系统基本上是采用气动执行机构,实现关闭紧急切断阀。紧急切断阀系统根据紧急切断阀结构和执行机构特点一般有两种形式。 (1) 无手动气动紧急切断阀:控制原理:氮气瓶将高压氮气经调压使氮气管保持一定压力,依靠氮气压力使紧急切断阀保持常开。氮气瓶等气动控制设备一般设在消防控制室。一但发生火灾等事故,消防控制室值班人员可迅速开启球阀,放散氮气使之迅速泄压关闭紧急切断阀。设置旁通管及旁通阀门可便于紧急切断阀的检修,保证不间断供气。放散阀门既可作置换及放散使用,也便于紧急切断阀的调试。 (2) 带手动气动紧急切断阀:由于该紧急切断阀既可气动又可手动,有较好的可靠性。因此,设计中通常不设置旁通管,相应减少了阀门数量,节省投资。如自动系统发生故障时,也可转动手轮操作手动关闭,紧急切断阀。目前,该形式设计较为普遍。此外,由于一些建筑敷设氮气管道不宜过长或有一定困难,设计中往往将气动控制机构改为电动。 1.2 防雷、防静电及防腐 高层建筑燃气管道防雷设计必须针对直接雷击、雷电感应和雷电波侵入采取防护措施。设计中一般要求楼顶(包括转换层)燃气管道及阀门箱应与楼顶女儿墙避雷带连接,其中楼顶管道与避雷带连接不得小于两处。避雷连接须采用不小于DN8mm的圆钢双面焊接,焊接长度大于圆钢直径的六倍以上,凡焊接处均须防腐。防雷接地装置的冲击接地电阻应小于10Ω,燃气管道静电接地电阻应小于100Ω,管道及设备法兰连接一般采用铜片跨接,螺纹连接采用不小于DN8mm的圆钢作跨接,其间电阻值不应小于0.03Ω。 2 高层建筑燃气管道的工艺设计 2.1 高层建筑沉降的影响及其补偿措施

建筑天然气供应系统详细版

文件编号:GD/FS-7761 (安全管理范本系列) 建筑天然气供应系统详细 版 In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

建筑天然气供应系统详细版 提示语:本安全管理文件适合使用于平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、建筑天然气供应系统的组成 建筑天然气供应系统的构成,随城市燃气系统的供气方式不同而有所变化,如图4-7所示的供气系统,由用户引入管、立管、水平干管、用户支管、天然气计量表、燃具连接管和天然气用具所组成。这样的系统构成是用气建筑直接连接在城市的低压管道上。近来,我国一些城市也有采用中压进户表前调压的天然气供气系统。 为了防止发生天然气着火、爆炸、中毒现象,按我国城镇燃气设计规范规定,用户引入管与城市或庭院低压分配管道连接,在分支管处设阀门,可由地下

或地上引入,引入管宜设在厨房、走廊或与厨房相连的封闭阳台内等便于检修的非居住房间内,而不得敷设在卧室、浴室、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用天然气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方。引入管上即可连一根立管,也可连多根立管,后者则应设霉水平干管,水平干管沿楼梯间或辅助房间的墙壁敷设,坡向引入管,坡度应不小于0.002。管道经过的楼梯间和房间应有良好的自然通风。 当由地下引入室内时,立管在室内第一层处应设阀门。阀门一般设在室内,对重要用户尚应在室外另设阀门。阀门宜选择球阀或旋塞阀。立管的上下端应装丝堵,通过各层楼板处应设套管。套管高出地面至少50mm,套管与天然气管道之间的间隙应用柔性

高层建筑安装燃气管道

工程295 高层建筑安装燃气管道的问题和研究 摘要:近几年,宿迁地区经济发展迅猛,新建、扩建的住宅小区日益增多,小高层、高层等所占的比例也越来越大。根据要求,管道天然气作为小区配套工程应与建筑主体同时设计、施工、竣工验收。然而因高层建筑沉降大,燃气管道较长,燃气附加压力大,这样管道极易产生各种应力和使用中燃气压力波动异常等情况,致使管道变形甚至折断和燃气不能完全燃烧,引发安全事故。因此高层建筑的燃气管道的设计和施工都有更严格的要求,有必要就高层天然气管道安装问题进行研究分析,总结预防和处理方法,确保工程设计合理和使用安全。 关键词:高层建筑;建筑沉降;附加压力;各种应力 一、高层沉降对燃气管道的影响 宿迁隶属平原地带,土质松软,积水较多,随着城市的快速发展, 宿城区和各个县城都在不断的向周边扩建,在原来的许多低洼地、鱼池和农田等地方兴建了住宅小区。由于地基松软, 很容易产生建筑产生沉降。这些工程大多在竣工后的5年内沉降速度最大,以后沉降速度逐渐降低。尤其是高层建筑,其自重大,沉降也比较大。建筑物的沉降对燃气引入管的影响非常严重。因为建筑物产生沉降时,固定在建筑物上的燃气管道与建筑物一同下降,而埋设在室外的燃气引入管是静止的,这样燃气管道就会变形这样就会产生切应力,当切应力达到管道承受极限时,管道就会断裂,造成燃气泄漏,引发安全事故。一般楼房沉降约在20mm左右,而18层以上建筑沉降可达100mm以上。高层建筑的燃气管道多为无缝钢管焊接和镀锌钢管丝扣连接,无论哪种施工工艺,若没有预防楼层沉降的措施,都将对燃气管道造成极大的损坏。

二、应对建筑沉降的措施 多层建筑沉降较少,可在管道穿墙处设臵钢套管或预留竖槽。套管设臵时要保证保证管道上部间隙不小于建筑物最大设计允许沉降量的1.2倍, 下部间隙不小于5㎜。 对于小高层以上建筑,沉降量较大,设臵钢套管或预留竖槽已不能满足应对沉降的要求。高层建筑一般采取上行下给方式,即燃气自庭院从上升管到达一楼户内厨房,再自下而上引入楼上各户,属于低压进户计量后直接引至燃气具。根据宿迁市高层建筑管道燃气的供气形式,在设计及施工中应考虑以下措施: 1、如建筑物位置土质松软,沉降量较大,可在埋地引入管后面阀门以 上安装一个补偿器。这是燃气公司最常用的方法,不仅方面,补偿效果也非常好。 2、在室外埋地引入管与入户管连接处,管道尽量使用煨弯,对焊缝必 须要根据设计要求对其进行无损探伤检测。室内管和埋地庭院管连接应在最后施工,这样建筑物因已经沉降一些时间,就降低了沉降量。 3、也可在引入管上多加几个弯头,达到补偿要求。 4、在立管入户前的水平管上加设一个波纹管补偿器,利用补偿器的 补偿能力达到降低切应力的效果。 三、燃气管道自身产生的应力 高层建筑因其立管厂,管道自重相对较大。因受环境温度变化影响,管道热胀冷缩,就会胀缩变形和产生热应力。这两种力在管道投入使用时非常常见,所以在设计和施工时一定要考虑在内,否则容易引发安全事故。

室内燃气管道设计相关资料全

室内燃气管道设计 、设计依据: 1、国家标准《城镇燃气技术规范》GB50494-2009 2、国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 3、上海市工程建设规范《城市煤气、天然气管道工程技术规程》DGJ08-10-2004 4、上海市工程建设规范《燃气直燃型吸收式冷热水机组工程技术规程》 DGJ08-74-2004 5、上海市工程建设规范《住宅设计标准》DGJ08-20-2007 二、设计内容 1、燃气压力级制: 室内用户最高压力要求 1)国家规范: 表10 . 2 . 1用户室内燃气管道的最高压力(表压Mpa) 注:1液化石油气管道的最高压力不压大于0.14MPa ; 2管道井内的燃气管道的最高压力不应大于0 . 2MPa ; 3室内燃气管道压力大于0 . 8MPa的特殊用户设计应按有关专业规范执行。 (技规第6.4.1.3条,不应大于0.8Mpa的说明可按注3执行)

表10 . 2 . 2民用低压用气设备燃烧器的额定压力(表压kPa) 2)上海规范:第5.1.1条 居民生活用燃气应采用低压供应,低压燃气供应的民用燃具额定压力不应低于: 人工煤气O.OIMPa 天然气0.02 MPa 2、管材选择 10 . 2 . 4室内燃气管道选用钢管时应符合下列规定: 1钢管的选用应符合下列规定: 1)低压燃气管道应选用热镀锌钢管(热浸镀锌),其质量应符合现行国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB / T 3091的规定; 2)中压和次高压燃气管道宜选用无缝钢管,其质量应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB /T8163的规定;燃气管道的压力小于或等于0 ? 4MPa时,可选用本款第1)项规定的焊接钢管。 2钢管的壁厚应符合下列规定: 1)选用符合GB /T 3091标准的焊接钢管时,低压宜采用普通管,中压应采用加厚管;2)选用无缝钢管时,其壁厚不得小于3mm,用于引入管时不得小于3. 5mm ; 3)在避雷保护范围以外的屋面上的燃气管道建筑沿外墙架设的燃气管道,采用焊和高层 接钢管或无缝钢管时其管道壁厚均不得小于4mm。 3钢管螺纹连接时应符合下列规定: 1)室内低压燃气管道(地下室、半地下室等部位除外)、室外压力小于或等于0 ? 2MPa

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