供热改造中供热管道设计

合集下载

供热设计规范

供热设计规范

供热设计规范供热设计规范是指在建筑物中实施供热工程时应遵循的技术规范和操作规程。

下面是一个关于供热设计规范的简要介绍,包括从供热方式选择、管道设计、热网循环和热网控制等方面的要点。

一、供热方式选择供热方式的选择应综合考虑建筑物的用热需求、供热设备的条件、能源资源和环保要求等因素。

常见的供热方式包括集中式供热系统和分户式供热系统。

集中式供热系统适用于多栋建筑物集中供热,热源可以是锅炉、热泵等;分户式供热系统适用于多层住宅供热,每户单独安装热交换器。

二、管道设计管道设计是供热系统中的重要环节,涉及到管道材料、管径、施工工艺和敷设布局等方面的问题。

在设计中应选择合适的管道材料,如钢管、塑料管等,以及合适的管径,保证供热系统的运行稳定和热量传递效率。

此外,还应注意管道的敷设布局,使得热量分布均匀且方便维修。

三、热网循环热网循环是指供热系统中热介质的流动方式。

常见的热网循环方式有串联循环、并联循环和混合循环。

在设计中应根据建筑物的用热需求和供热设备的特点选择合适的循环方式。

并联循环适用于多个建筑物的集中供热,混合循环适用于建筑物内部的供热。

在循环中还应注意管道的坡度和流速,以避免过于陡峭和过于缓慢的流动。

四、热网控制热网控制是保证供热系统稳定运行和高效供热的重要措施。

在设计中应合理设置调节阀、流量计、温度传感器等控制装置,实现系统的自动控制和调节。

此外,还应设置合适的温度和压力保护装置,确保系统的安全运行。

综上所述,供热设计规范是建筑物供热工程实施中必须遵循的技术规范和操作规程。

其中包括供热方式选择、管道设计、热网循环和热网控制等方面的要点。

通过遵循这些规范,可以实现供热系统的稳定运行和高效供热,满足建筑物的用热需求。

供热管道设计流速标准

供热管道设计流速标准

供热管道设计流速标准供热管道设计流速标准是供热系统设计中的重要参数之一,它直接影响着供热系统的运行效果和能耗。

本文将介绍供热管道设计流速标准的相关内容,希望对大家有所帮助。

供热管道设计流速的确定需要考虑多个因素,包括供热管道的材料、管道直径、管道长度以及供热系统的热负荷等。

一般情况下,供热管道的设计流速应该在某个范围内,既不能过低,也不能过高。

首先,供热管道的设计流速不能过低。

如果流速过低,会导致供热系统的传热效果降低,热量不能有效地传递到用户端。

同时,由于流速过低,管道内的水流动缓慢,易堆积污垢,增加了管道的阻力,降低了供热系统的运行效率。

因此,在设计供热管道的流速时,应该考虑保证供热系统的传热效果和运行效率,避免流速过低。

其次,供热管道的设计流速也不能过高。

流速过高会增加管道的水力压力损失,使泵站的耗电量增加,增加供热系统的能耗。

而且,高流速还容易引起水锤现象,造成管道的破裂和泵站设备的损坏,给供热系统的运行稳定性带来不利影响。

因此,在设计供热管道的流速时,应该考虑管道的安全性和经济性,避免流速过高。

那么,具体的供热管道设计流速标准是多少呢?一般来说,供热管道的设计流速应该在0.5-1.5m/s之间。

具体的设计流速要根据供热系统的具体情况来确定,可以通过供热系统的热负荷和管道的直径来计算。

具体的计算公式如下:设计流速 = 系统热负荷/ (0.25 * π * 管道直径^2)其中,系统热负荷单位为GJ/h,管道直径单位为mm。

根据计算得出的设计流速,可以选择合适的泵站和管道尺寸,以满足供热系统的需要。

同时,需要注意的是,供热管道的设计流速标准可能会因不同地区和不同供热系统而有所差异,因此在实际设计时需要综合考虑当地的特点和实际情况。

在供热管道设计流速标准的确定过程中,需要注意的是不仅要考虑供热系统的传热效果和运行效率,还要考虑管道的安全性和经济性。

只有合理确定设计流速才能保证供热系统的稳定运行,避免浪费能源和增加运行成本。

供热管道旧化改造工程方案

供热管道旧化改造工程方案

供热管道旧化改造工程方案一、项目概述随着城市的发展,老旧的供热管道系统已经运行了一段时间,存在着管道老化、损坏、能耗高等问题。

为了提高供热系统的运行效率、降低能耗、提高供热质量,需要进行供热管道的旧化改造工程。

本工程将主要涉及供热管道的改造、设备的更新、系统的优化等内容,旨在提升供热系统的整体性能和运行效率。

改造后的供热系统将可以更好地满足市民的供热需求,同时也可以减少能源消耗,为环境保护作出贡献。

二、项目方案1.供热管道改造对于老旧供热管道的改造,首先要进行全面的管道检查,确定管道的老化程度和损坏情况。

根据检查结果,对于严重老化的管道需要进行更换,较轻度的老化则可以考虑进行维修强化处理。

在更换管道时,应选用材质优良的管道材料,确保其使用寿命和耐久性。

同时,在管道接口处采取优化的焊接工艺,以确保管道连接的牢固性和密封性。

2.供热设备更新除了管道改造外,还需要对供热设备进行更新。

主要包括锅炉、换热器、泵等设备的更换或升级。

新一代的供热设备不仅在能源利用效率上有所提高,而且在运行稳定性和安全性上也有所增强。

同时,设备的智能化控制系统也将为整个供热系统的运行管理提供更加便捷的手段。

3.系统优化在进行管道和设备改造的基础上,还需要对整个供热系统进行优化调整。

主要包括热力系统的平衡调节、管网的结构优化等。

通过对热负荷进行合理的分配和调整,可以使供热系统在保证供热质量的前提下,尽可能地减少能耗和资源消耗。

4.工程施工在方案确定后,需要组织专业的工程团队进行施工。

施工过程中需要严格遵守相关的安全标准和规定,确保施工过程中不会对周边环境和居民生活造成影响。

同时,还需要制定详细的施工进度计划,保证工程能够按期完成。

5.设备调试和运行在工程竣工后,需要对新设备进行调试和运行,保证设备正常运行和供热系统的稳定性。

通过对设备的调试,可以及时发现和排除设备运行中可能存在的问题,确保整个供热系统的正常运行。

三、项目效益1.提高供热系统的运行效率通过对供热管道和设备的改造和优化,可以显著提高供热系统的运行效率,减少能耗和资源消耗。

集中供热工程供热管网设计规范

集中供热工程供热管网设计规范

集中供热工程供热管网设计规范1.1 供热范围根据太仆寺旗宝昌镇北区集中供热规划要求,确定太仆寺旗宝昌镇北区集中供热工程供热范围,根据《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》(CJJ104-2005),本工程热水管网采用直埋敷设,采用有补偿敷设方式。

热力管道均沿人行道直埋敷设,根据城市规划要求及实际情况,一般布置在道一侧,支管道主要沿街区道路及院区道路直埋敷设。

(双管敷设)1.2 敷设方式整个供热管网采用直埋方式敷设,对有三通、阀门部件等薄弱环节在应力不满足安全条件时,采用波纹补偿器予以保护。

管道覆土深度一般大于1.1m,分支处设阀门井,管道低点设放水井,高点设放气井。

1.3 管道保温管道保温材料:高温水管道选用聚异氰脲酸脂泡沫塑料,保护层选用高密度聚乙烯保护层。

根据不同管径,保温厚度按国家标准确定,其范围一般在30~60mm。

1.4 管道材料根据管内供热介质参数较低(温度<120℃,压力<1.6MPa)的特点,管材选用Q235B 钢,公称直径DN≤200 时,选用无缝钢管,DN>250mm 时选用螺旋焊缝钢管,管网测漏方法采用在予制管予埋测漏导线,在锅炉房设测漏仪检漏。

太仆寺旗供热系统管道技术要求:供热管道采用螺旋焊缝钢管,焊接及法兰连接安装。

保温层采用聚氨酯发泡,容重≥55kg/m3。

保护层采用聚氯乙烯塑料管壳(管中管结构)。

表1.5 管网水力计算1、水力计算管网计算流量考虑了网损(包括热损和漏损)系数1.05。

在水力计算时,供水温度为110℃,回水温度75℃,管道粗糙度为0.5mm,局部阻力当量长度比例,干管为0.2,支干管为0.3,使用《城市供热手册》中所给的热水管道水力计算表进行,计算结果见表4-1-5水力计算表1.6 管道热补偿、保温材料及附件1、管道热补偿:根据供热管网走向,管道热补偿考虑采用自然补偿,在三通、分支和弯头等应力集中处若不能满足应力条件时选用直埋式波纹补偿器。

2、保温材料:管道保温材料:高温热水供热管网采用预制直埋保温管,并配备相应的管道附件如三通、弯头及保温管接头材料。

供热工程管道改造方案

供热工程管道改造方案

供热工程管道改造方案一、需求分析1. 管道老化:随着管道使用时间的增长,管道老化、腐蚀、损坏等问题日益凸显,给供热系统的稳定运行带来了隐患。

2. 能源利用率低:传统供热管道系统存在能源利用率低的问题,造成了大量能源的浪费。

3. 环保节能要求:随着国家节能环保政策的不断推进,对供热系统的环保、节能要求越来越高,传统管道系统已经不能满足现代社会的要求。

二、改造方案设计1. 管道检查和评估:首先需要对原有的供热管道进行全面的检查和评估,确定管道的老化程度、腐蚀情况和损坏程度,找出管道改造的重点和难点。

2. 管道材料选择:根据管道的使用环境和条件,选择耐高温、抗腐蚀的优质管材,如不锈钢、碳素钢等,确保管道材料的稳定性和耐用性。

3. 管道设计优化:对原有的管道系统进行优化设计,采用合理的管道布局和结构设计,以提高供热系统的热效率和能源利用率。

4. 管道保温改造:在管道改造过程中,需对供热管道进行保温处理,选择高效的保温材料,减少热量损失,提高供热系统的工作效率。

5. 管道安装和调试:在管道改造工程完成后,需进行严密的管道安装和系统调试工作,确保管道系统的正常运行和安全稳定。

三、改造方案实施1. 管道改造前期准备:在进行管道改造前,需对工程进行全面的规划和准备,包括项目立项、设计方案确认、材料采购等。

2. 管道改造施工:在管道改造施工过程中,需严格按照设计方案进行管道布局和安装,做好施工现场管理和质量控制,确保施工安全和工程质量。

3. 管道改造验收:工程施工完成后,需进行管道改造的验收工作,对改造后的管道系统进行全面检查和测试,确保改造工程符合设计要求和工程质量标准。

4. 管道改造后期维护:在管道改造工程完成后,需加强对管道系统的后期维护和管理,定期进行管道的检修和保养工作,确保供热系统的持续稳定运行。

四、改造方案效果评估1. 节能环保:通过对供热管道系统的改造,能够有效提高供热系统的能源利用率,减少能源浪费,达到节能环保的效果。

供热工程管道改造方案怎么写

供热工程管道改造方案怎么写

供热工程管道改造方案怎么写二、管道改造方案1. 原有管道测量和评估首先需要对原有供热管道系统进行全面的测量和评估,了解管道的尺寸、材质、年限、腐蚀程度等情况,以及管道运行中存在的问题和隐患。

2. 设计方案根据对原有管道的评估情况,设计出合理的管道改造方案。

可能包括更换热损较大的老旧管道,增加管道保温层,优化管道布局,提高管道热力传递效率等。

3. 管道材料选择在对管道进行改造时,需要选择适合的管道材料。

一般推荐选择耐高温、耐腐蚀、导热性能好的材料,以提高管道的耐用性和传热性能。

4. 管道改造施工根据设计方案,进行管道改造施工。

施工包括拆除原有管道、安装新的管道、更换阀门和附件、重新保温等。

5. 管道改造验收在施工完成后,需要对改造后的管道进行验收。

验收内容包括管道材料和安装质量、管道运行情况等。

确保管道改造工程符合规范和质量要求。

三、性价比分析1. 投资成本管道改造的投资成本是一项重要的考虑因素。

首先需要评估原有管道系统的情况,明确管道改造对供热系统的影响。

然后制定合理的改造方案,并进行投资成本估算。

2. 运行成本改造后的供热管道系统应具有更高的运行效率和更低的能耗。

因此,在管道改造方案设计时,需要考虑其对供热系统运行成本的影响。

3. 综合性价比综合考虑投资成本、运行成本和改造效果,评估管道改造方案的性价比。

在保证改造质量的前提下,选择性价比最高的管道改造方案。

四、工程实施1. 管道改造前期准备在管道改造实施前,需要做好前期准备工作,如确定改造方案、采购材料、组织施工队伍等。

2. 施工管理管道改造施工需要严格按照设计要求和施工方案进行,确保施工质量。

同时,要做好现场安全管理,保障施工人员的人身安全。

3. 完工验收管道改造完成后,需要进行完工验收。

验收内容包括材料使用情况、工程质量、改造效果等。

四、改造后的管理维护1. 日常管道运行维护管道改造后,要加强管道的日常运行维护管理,定期检查管道的运行情况,及时处理管道运行中出现的问题,确保供热系统的正常运行。

供暖管道改建工程方案

供暖管道改建工程方案

供暖管道改建工程方案一、项目概况供暖管道改建工程是指对原有的供暖管道系统进行改造,以满足现代化热力供暖系统的要求,提高供暖系统的效率和稳定性,进而改善居民的生活环境和舒适度。

改建工程一般包括管道的更新、设备的更换和系统的优化等内容。

本文所述的供暖管道改建工程方案,主要针对城市居民区的集中供暖系统,涉及到管道的更新改造、设备的更换和系统优化等方面。

下文将围绕这几个方面,详细介绍工程的具体内容和实施方案。

二、管道更新改造1. 管道检测在进行管道更新改造前,首先需要对原有的管道系统进行全面检测。

通过管道检测,可以了解管道的老化程度、损坏情况和管道布局等相关信息,为后续改建工作提供科学依据。

2. 管道更换根据管道检测结果,对老化严重的管道进行更换。

在管道更换过程中,需要考虑新管道的材质选择、管道连接方式和管道布局等因素,以确保管道的质量和使用寿命。

3. 管道保温为了减少热量损失和提高供暖效率,需要对新管道进行保温处理。

保温材料的选择和施工方式需要经过认真的考虑和调查,以确保保温效果和施工质量。

4. 管道标识在管道更换完成后,需要对新管道进行标识和记录,以方便日后的维护和管理。

管道标识应包括管道材质、管道直径、安装日期等重要信息。

三、设备更换1. 锅炉更换供暖系统中的锅炉是核心设备之一,对于老化严重的锅炉,需要进行更换。

在选择新的锅炉时,应考虑锅炉的热效率、排放标准和运行成本等因素,以确保新锅炉的性能和经济性。

2. 阀门和泵站更新除了锅炉之外,供暖系统中的阀门和泵站也需要进行更新。

新的阀门和泵站应具有较高的控制精度和稳定性,以确保供暖系统的正常运行。

3. 热交换器优化供暖系统中的热交换器是用来进行供暖水和冷却水之间的热量交换的设备,对于老化严重的热交换器,可以考虑进行优化或更换。

优化的方式可以包括清洗、维护或更换部分附件,以恢复热交换器的工作性能。

四、系统优化1. 控制系统升级供暖系统的控制系统是保证系统正常运行的关键因素之一,对于老化严重的控制系统,需要进行升级。

城镇供热直埋热水管道工程设计

城镇供热直埋热水管道工程设计

城镇供热直埋热水管道工程设计城镇供热是一种常见的供暖方式,它通过将热水管道铺设在地下,直接向居民区域供应热水。

城镇供热直埋热水管道工程设计是保证供热系统正常运行的重要环节,下面将对其进行详细介绍。

一、供热需求分析在设计城镇供热直埋热水管道工程前,首先需要对供热需求进行详细分析。

这包括了居民区域的建筑面积、居民人口数量、每户供暖需求等。

通过对供热需求进行准确的分析,可以合理确定供热管道的尺寸和设计热负荷。

二、管道布置设计管道布置设计是城镇供热直埋热水管道工程设计的重要环节。

在布置管道时,需要考虑到管道连接长度、管道走向以及管道之间的距离等因素。

合理布置管道可以减少管道长度,降低管道的阻力,提高供热系统的效率。

三、管道材料选择在城镇供热直埋热水管道工程设计中,选择合适的管道材料非常重要。

一般来说,常见的管道材料有钢管、铜管和塑料管等。

在选择管道材料时,需要考虑到管道的耐高温性能、耐腐蚀性能以及施工和维护的便利性等因素。

四、管道保温设计城镇供热直埋热水管道工程设计中的管道保温设计是为了减少供热过程中的能量损失。

保温层的厚度和材料的选择对供热系统的能效影响很大。

常见的保温材料有硅酸盐保温棉、聚氨酯保温材料等。

在设计时,需要根据气温、环境条件和居民需求等确定保温层的厚度。

五、管道施工方案设计在城镇供热直埋热水管道工程设计中,需要制定合理的施工方案,包括管道的铺设方式、管道的安装方法以及管道的连接方式等。

施工方案的设计要充分考虑到管道的安全性、可维护性以及环境污染等因素。

城镇供热直埋热水管道工程设计是确保供热系统正常运行的关键环节。

通过对供热需求的分析、管道布置的设计以及管道材料和保温设计的选择,可以最大程度地提高供热系统的效率和能效,为用户提供舒适的供热体验。

供热管网改造施工组织设计方案

供热管网改造施工组织设计方案

供热管网改造施工组织设计方案目录一、前言 (2)1.1 编制依据 (2)1.2 工程概况 (3)二、施工目标与要求 (4)2.1 施工目标 (5)2.2 施工要求 (6)三、施工组织与管理 (7)3.1 组织架构 (8)3.2 管理制度 (9)3.3 施工人员培训 (11)四、施工前的准备工作 (12)4.1 技术准备 (13)4.2 物资准备 (14)4.3 现场布置 (15)五、施工过程中的安全与质量监控 (16)5.1 安全管理 (18)5.2 质量控制 (19)六、施工进度计划与安排 (20)6.1 总体进度计划 (21)6.2 分阶段进度计划 (21)七、施工现场管理与协调 (22)7.1 施工现场布置与管理 (23)7.2 施工协调与沟通 (24)八、施工风险管理与应对措施 (25)8.1 风险识别与评估 (26)8.2 应对措施 (27)九、竣工验收与后期服务 (29)9.1 竣工验收流程 (30)9.2 后期服务内容 (31)一、前言随着城市化进程的加速和人民生活水平的提高,集中供热已成为我国城市基础设施建设的重要组成部分。

随着供热事业的不断发展,供热管网老化、腐蚀等问题日益凸显,严重影响了供热效果和能源利用效率。

为满足人民群众日益增长的供热需求,提高供热质量和安全性,本方案旨在对现有供热管网进行全面改造,以适应新的发展形势和要求。

本次供热管网改造施工组织设计方案是在充分调研、论证的基础上编制而成的。

我们遵循“安全、高效、经济、环保”结合实际情况,对供热管网的布局、材质、连接方式等进行全面优化。

通过科学的施工组织和管理,确保改造工程按期完成,为城市供热事业的发展做出积极贡献。

在实施过程中,我们将严格执行相关法律法规和标准规范,确保工程质量和安全。

我们也注重与各相关部门和单位的沟通协调,共同推进供热管网改造工程的顺利进行。

1.1 编制依据《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,对建筑工程施工组织设计的基本要求和规定进行了明确规定。

老旧小区供热管网改造工程施工方案设计

老旧小区供热管网改造工程施工方案设计

老旧小区供热管网改造工程施工方案设计一、工程背景和目标老旧小区供热管网改造工程是一项重要的城市基础设施改造工程,旨在优化小区供热系统,提高供热效率,改善居民的生活质量。

本项目的目标是对老旧小区的供热管网进行改造和升级,确保供热系统的可靠性、安全性和节能环保性。

二、工程设计方案1.管道设计(1)选择高质量的供热管道材料,如镀锌钢管等,确保其耐高温、耐腐蚀的特点。

(2)根据小区的热负荷和供热需求,合理设计供热管道的直径和布置方式,以确保供热系统的稳定性和高效性。

(3)合理设置阀门、排气阀、冷凝水排放装置等,以便于管道的清洗、维护和双向供热。

2.换热设备设计(1)选择高效、节能的换热设备,如新型换热器等,以提高供热系统的热效率和能源利用率。

(2)合理布置换热设备的位置,以便于设备的维护和管理,并确保热量的传递效果。

3.控制系统设计(1)采用智能化的供热控制系统,以实现对供热系统的自动化操作和管理。

(2)设置温度、压力等传感器,实时监测供热系统的运行状态,以便于及时调整和维护。

(3)合理设置供热阀门和调节阀门,以实现供热系统的调节和控制。

4.安全设备设计(1)设置安全阀、减压阀、压力表等安全设备,以确保供热系统的运行安全。

(2)设置报警装置,监测供热系统的异常情况,及时报警并采取相应的安全措施。

(1)制定详细的施工计划,合理安排各项施工内容和进度。

(2)选择专业施工队伍,确保施工质量和期限。

(3)采取科学的施工工艺,确保施工过程的安全和顺利进行。

(4)严格遵守相关法规和标准,确保工程质量和安全。

三、质量控制措施1.施工前的监测和评估,对原有供热管网进行全面检查,了解管网的实际情况,确定改造方案和施工措施。

2.制定详细的施工图纸和技术要求,确保施工过程中的质量和安全。

3.加强现场的施工监督和管理,做好施工质量和安全的检查和记录。

4.及时处理施工中的问题和难题,确保施工的连续性和顺利进行。

5.施工结束后,进行验收和测试,确保改造后的供热系统满足设计要求和质量标准。

供热管道设计

供热管道设计
PH值(25℃) 7~12
三、供热管网形式及供热介质 确定
4、供热管网形式 热水——双管制、多管制 蒸汽——单管、双管、多管 热水管网宜采用闭式双管制 供热面积比较大(大于1000万㎡)的系
统,应采用多热源供 热,各热源热力干线 应联通。
四、管网水力计算
1、水力计算目的:确定管网流量、管径、 设备大小,计算管网阻力损失。
或非金属管道
管材及钢制管件的钢材编号如下:
钢号 Q235-A.F
适用范围
钢板厚度
P≤1.0MPa, t ≤150℃ ≤8mm
Q235-A
P≤1.6MPa, t ≤300℃ ≤16mm
Q235-B、20、20g、 可用于本规范适用范围的 不限
20R及低合金钢
全部参数
五、管道布置与敷设
4、管道连接
应尽量采用焊接,与阀门、设备之间需要拆卸时采用法兰 连接,对DN≤25的放气阀,可采用螺纹丝接。
工业余热供热系统、核供热堆和太阳能供热系
统。
2、根据热媒不同分为:蒸汽供热系统和
热水供热系统
3、根据供热管网的不同分为:单管制、
双管制及多管制。
(三)供热管道类别
压力管道设计类别分为长输管道(GA类)、公用管道(GB类) 及工业管道(GC类)
供热管道(热力管道 )属于GB类、GB2级公用管道。 《城市热力网设计规范》CJJ34-2002适用范围: (1)供热热水介质设计压力小于或等于,温度小于或等于200°C; (2)供热蒸汽介质设计压力小于等于1.6MPa, 温度小于或等于 350°C。
及管道构件的承压能力(不超压)。 2、在高温水的用户内,任一点的热媒压力不应
低于该水温下的汽化压力加50kPa(不汽化)。 3、与热网直连的用户,在停止或运行时,回水

供热工程管道改造方案范文

供热工程管道改造方案范文

供热工程管道改造方案范文一、管道改造的目的1.1 对于老旧的供热工程管道进行改造,是为了提高热能运输的效率,减少管道的漏损和能耗,确保热能的充分利用,达到节能减排的目的。

1.2 管道改造的实施是为了延长供热工程的使用寿命,保障供热系统的平稳运行,保障用户的供热需求。

二、管道改造的必要性2.1 管道老旧:很多供热工程的管道使用时间长,走线不规范,导致管道老旧、漏损严重,影响了供热工程的正常运行。

2.2 能源浪费:老旧的管道不仅能源浪费严重,还会增加运维成本,并且影响供热系统的热能传输效率。

2.3 安全隐患:老旧管道可能存在安全隐患,存在管道老化、腐蚀等问题,一旦出现漏损、泄露等情况,将对周边环境和用户生活造成严重影响。

三、管道改造的方案3.1 原材料选用:管道改造的原材料选用要符合环保要求,保证管道的质量和安全。

应选择高质量、无污染的管道材料,如无缝钢管、玻璃钢管等。

3.2 设计方案:管道改造的设计方案要依据供热系统的不同情况,采用科学的计算方法,充分考虑管道的使用环境、运行压力、管径等因素,精心设计,并使用专业软件进行模拟分析,确保管道的合理布局和优化设计。

3.3 工程施工:管道改造的施工过程中要严格按照设计方案要求进行,确保施工质量和安全,采用先进的施工设备和工艺,以确保管道的正常使用。

3.4 设备更新:在管道改造的同时,需对供热系统的附属设备进行更新换代,以确保供热系统的整体运行效率。

3.5 运行试验:管道改造完成后,需要进行全面的运行试验,调试运行过程中的各项参数,对管道的运行状态进行全面检测,确保管道的正常使用。

四、管道改造的效果4.1 节能减排:管道改造后能够减少热能的损耗,提高供热系统的运行效率,降低供热系统的能耗,节省能源资源,减少供热系统对环境的影响。

4.2 安全可靠:管道改造后,能够减少供热系统的安全隐患,提升系统的运行可靠性,确保供热系统的安全。

4.3 延长使用寿命:管道改造后,能够延长供热系统的使用寿命,减少管道的故障率,降低管道的维护成本。

供热工程中架空管道敷设的设计及施工要点

供热工程中架空管道敷设的设计及施工要点

供热工程中架空管道敷设的设计及施工要点摘要:目前,国内外市政供热管道的敷设方式主要有几种形式:①架空敷设;②地下直埋敷设;③综合管廊。

本文针对上述这3种敷设形式,逐一进行分析,并给出合理结论。

关键词:供热管道;管道敷设;设计施工引言冬季的雾霾问题已经成为我国城市发展的一个重大难题,尤其是我国北方城市开始供暖后,雾霾问题更是有增无减。

热电联产、长距离大管径传输和集中供热逐渐成为解决我国北方城市冬季供暖问题的方法。

我国北方地区多处于山地丘陵地貌,平原较少。

在长距离大管径供热工程中往往受到自然地理环境的影响,不得不面对山川、河流、高速公路和铁路等客观条件的限制。

在综合考虑施工环境、施工成本和环境评价的基础上,供热工程也逐渐开始选择遇水架桥,见山开路的方式进行设计施工。

在供热管线的敷设中以架空敷设为主,架空管线给设计和施工工作都带来了难度,随之对设计和施工水平也提出了更高的要求。

本文对架空供热管线的设计和施工要点进行探讨。

1供热管道安装施工的形式1.1架空敷设架空敷设方法不必在地面上进行挖掘和回填,可以根据架空高度的不同进行划分,采用低、中、高3种架空方式。

供热管道位于地上,可以随时对其进行检查和维修。

但是露天环境下易受到外部温度的影响,使管道内部热量流失,所以一定要加强架空管道的保温性能。

若管道的保温性较差,则将会增加后期的维护成本。

1.2地下直埋敷设地下直埋敷设是指将供热管道直接敷设于土壤中,土壤与管道的外保温层或外保护层直接接触。

此种方式目前最常用,只要地质状况良好,地下有管位,且与其他障碍物保持一定的防护距离时,均可采用此方式。

地下直埋敷设的市政供热管道通常采用成品的预制直埋保温管,其中,热水管道通常采用的是工作管、保温层和保护外壳三者紧密粘结的结构形式,保护外壳一般是硬质聚乙烯,保温层一般是聚氨酯;蒸汽管道通常采用的是工作管、保温层和保护外壳三者组成的结构形式,保温层与保护外壳之间留有空气层,保护外壳一般是钢管,保温层一般是岩棉、硅酸铝、离心玻璃棉、气凝胶等材料。

供热系统管道工程设计方案

供热系统管道工程设计方案

供热系统管道工程设计方案一、项目概述本项目为某城市老旧住宅小区的供热系统管道工程设计。

小区位于城市中心区域,占地面积约为20万平方米,共有10栋住宅楼,共计居民3000户。

现有供热系统存在管道老化、热效率低下等问题,严重影响居民的冬季采暖。

因此,本项目旨在对小区的供热系统进行改造,提高供热效率,保证居民的舒适度。

二、设计依据1. 《城市热力网设计规范》(CJJ34—2010)2. 《城镇直埋供热管道工程技术规范》(CJJ81—98)3. 《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》(CJ/T114-2000)4. 施工现场实际情况及居民需求三、设计目标1. 提高供热效率,减少能源浪费。

2. 保证供热系统的稳定运行,降低维护成本。

3. 提高居民采暖舒适度,满足居民需求。

四、设计内容1. 供热管道布局设计:根据小区地形、建筑分布和居民需求,合理规划供热管道布局,确保供热管道覆盖所有住宅楼。

2. 管道材料选择:根据《城镇直埋供热管道工程技术规范》的要求,选择合适的管道材料,确保管道的安全、耐用和环保。

3. 保温层设计:根据《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》的要求,选择合适的保温材料,确保管道保温效果。

4. 管道安装方式:根据实际情况,选择合适的管道安装方式,如直埋、架空等,确保安装方便、施工快捷。

5. 管道维修与维护:考虑供热系统的长期运行,设计合理的管道维修与维护方案,确保供热系统的稳定运行。

五、设计步骤1. 收集现场资料:了解小区具体情况,包括建筑分布、现有供热系统、管道布局等。

2. 分析居民需求:根据居民需求,确定供热系统的供热能力、热负荷等参数。

3. 规划设计:根据现场资料和居民需求,规划设计供热管道布局。

4. 选择管道材料:根据设计要求,选择合适的管道材料。

5. 保温层设计:根据设计要求,确定保温层材料和厚度。

6. 确定安装方式:根据实际情况,确定管道安装方式。

7. 编制施工图:根据设计内容,编制供热系统管道工程施工图。

供热管网改造施工设计方案

供热管网改造施工设计方案

供热管网改造施工设计方案一、工程背景和目标随着城市的发展和人口的增加,旧的供热管网已经不能满足需求,需要进行改造施工。

本次改造的目标是提高供热管网的可靠性、安全性和经济性,实现供热系统的优化。

二、工程范围和内容1.确定改造范围:根据实际情况,确定改造范围为城市A的供热主干管网,包括主要供热管道、阀门、泵站以及相关设备。

2.总体设计:根据改造目标,进行总体设计,确定改造方案和关键节点。

考虑原有设备的利用率和新设备的合理布局,使得供热系统的整体性能得到提升。

3.管道改造:对旧的供热管道进行检修、更换或增设,并改善布局,以减少热损失和压力损失。

4.设备改造:根据实际需要,对阀门、泵站等设备进行检修、更换或增加,以提高供热系统的运行效率和安全性。

5.自动控制系统改造:对自动控制系统进行改造,包括控制系统的更新、控制算法的优化等,以提高供热系统的稳定性和控制精度。

6.安全措施:在改造过程中,进行周边环境和设备的评估,制定相应的安全措施,以确保施工过程的安全性。

7.竣工验收:在改造工程完成后,对改造后的供热管网进行检验、测量和测试,确认改造效果并办理竣工验收手续。

三、施工方案和工艺流程1.施工准备:明确改造目标和范围,制定改造计划,组织所需人员、设备和材料,进行现场勘查和环境评估。

2.相关设备检修:对旧设备进行检修和维护,确保其性能良好。

对需要更换的设备,按照工艺流程进行更换,并进行性能测试和调试。

3.管道改造:根据设计方案和管道布局,进行管道的拆除、更换或增设。

在拆除过程中,注意管道内的介质排放和环境保护。

在安装新管道时,要注意管道的安装质量和防腐处理。

4.阀门改造:根据设计需要,对旧阀门进行检修、更换或增加。

在更换阀门时,要注意与管道连接的质量,并进行密封性和耐压测试。

5.泵站改造:对泵站进行检修和维护,确保泵的性能和控制系统正常运行。

对需要更换的泵,按照设计要求进行更换,并进行性能测试和调试。

6.自动控制系统改造:根据自动控制系统的设计要求,对控制器、仪表和控制算法进行更新和优化。

供暖管道改造施工方案设计

供暖管道改造施工方案设计

供暖管道改造施工方案设计供暖管道改造是指对供暖系统中的管道进行升级、改造或者修复,以提高供暖效果和节能减排。

供暖管道改造施工方案设计是对整个改造工程进行细致规划和设计的过程,需要考虑各种因素,包括安全性、经济性、施工周期等。

以下是对供暖管道改造施工方案设计的一般性建议。

一、前期准备工作:1.调查目前供暖管道的使用情况,包括管道材质、管径、连接方式等。

2.分析目前供暖系统存在的问题和瓶颈,如供热不足、漏水、能量浪费等。

3.评估供暖管道改造的必要性和可行性,包括对改造后效果的预期和节能减排效果的估算。

二、管道改造方案设计:1.根据供暖管道使用情况和问题分析,确定改造方案。

常见的改造方式包括更换旧管道、增加保温层、优化管道布局等。

2.在保证供暖系统正常运行的前提下,合理布局新的管道系统。

考虑尽量减少管道长度、减少管道连接点,以提高供暖效果和运行稳定性。

3.选择适合的材料和连接方式,以确保改造后的供暖管道具有较长的使用寿命和良好的性能。

常见的材料有钢管、铜管和塑料管等,连接方式有焊接和螺纹连接等。

4.考虑管道的保温设计,以减少能量损失。

选择适合的保温材料和保温方法,如添加保温层、采用保温套管等。

三、施工方案设计:1.制定详细的施工流程和施工计划,包括施工时间、工序安排、施工人员配备等。

2.确定施工现场的安全措施和防护措施,包括施工区域的围挡、安全警示标志等,以确保施工过程中的安全性。

3.制定材料和设备的采购方案,包括与供应商的合作、材料和设备的运输安排等。

4.制定质量控制方案,包括施工过程中的质量检验、验收标准等。

5.确定施工费用预算和支付方式,与业主或相关部门进行沟通,并签订合同。

四、施工过程管理:1.根据施工方案和施工计划,组织施工人员和设备进行施工。

2.进行质量检验,确保施工质量符合设计要求。

3.及时处理施工中出现的问题和变更,保证施工进度和质量不受影响。

4.与业主或相关部门进行沟通,及时汇报施工进展和工程情况。

城市建设规划中的热力管网布置方案

城市建设规划中的热力管网布置方案

城市建设规划中的热力管网布置方案来源:2024-02-05 15:09:55摘要:在城市集中供热管网敷设中,地下敷设是城市热力管网敷设的主要形式。

地下敷设方式减少了架空敷设对城市市容的影响。

目前,应用较多的地下敷设又分为直埋敷设和有沟敷设两种。

有沟敷设是将管线敷设在地沟内,这样的方式减少了管道的荷载,有效保障了管道的安全。

直埋敷设是将管道直接埋设在土壤中。

这样的敷设方式使的管道需要承受来自地面的荷载。

两种方式总,直埋敷设方式一起施工简便、造价低的特点在我国城市热网建设中有着广泛热力管网,也称为热力管道,是城市集中供热系统中的重要组成部分,它负责将热能从热源(如锅炉房、直燃机房、供热中心等)输送到建筑物的热力入口。

热力管网由多个供热管道组成,这些管道根据热媒的不同可以分为蒸汽热网和热水热网。

蒸汽热网通常用于高压、中压和低压蒸汽供热,而热水热网则根据供水温度分为高温热水热网(T≥100摄氏度)和低温热水热网(T≤95摄氏度)。

热力管网的设计和施工需要遵循一定的技术标准和水质标准。

一、城市热力管网布置及敷设类型在现代城市建设中,热力管网的布置应根据城市供热负荷的需求、发展规划以及具体地形等因素进行确定。

在我国多年的热网管线布局及敷设中,枝状管网设计是应用最为广泛的一种结构。

通过枝状管网结构为现代城市供热提供可靠、灵活的热源输热干线。

通过枝状管网结构减少供热半径及接粮损耗,以此提高供热效率。

在城市热力管网敷设中,地上敷设和地下敷设是主要的敷设方式。

地上敷设主要应用于工业园区,而地下敷设主要应用于城市小区供热。

地下敷设能够有效减少敷设施工对城市交通的影响,减少架空敷设对城市市容的影响。

在现代城市规划建设中地下敷设是城市热力管网建设的主要方式。

二、热力管网敷设的基本规范城市街道上和居住区内的热力网管道宜采用地下敷设,优先采用直埋敷设,穿越不允许开挖检修的地段时,应采用通行管沟敷设,当采用通行管沟困难时,可采用半通行管沟敷设。

城区供暖管道改造方案

城区供暖管道改造方案

城区供暖管道改造方案
为了改善城区供暖系统,提高供暖效率和舒适度,我们提出以下改造方案:
1. 管道更新:旧有的供暖管道需要进行更新和更换,以确保供暖系统的稳定性和安全性。

新的管道应选用高质量的材料,具有较低的热损失和良好的耐腐蚀性能。

2. 管道绝热:在改造过程中,应对管道进行绝热处理,以减少热能的损失。

采用优质的绝热材料包裹管道,可以有效地减少能量的散失,提高供暖的效率。

3. 管道布局优化:通过合理的管道布局,可以减少管道长度,降低供热系统的运行阻力,提高供暖效果。

同时,还应考虑供热负荷的分布情况,合理安排管道的分支和连接,以保证各个区域的供暖均匀性。

4. 引入智能控制系统:通过引入智能控制系统,可以实时监测和调控供暖系统的运行状态。

根据不同区域的实际需求,进行智能调节,提高供暖的精准度和适应性。

5. 能源替代:在供暖管道改造中,可以考虑采用新能源进行替代,如地热能、太阳能等。

这样不仅能减少对传统能源的依赖,还可以降低碳排放,对环境更加友好。

6. 定期维护保养:改造完成后,需要进行定期的维护保养工作,确保供暖系统的长期稳定运行。

包括清洗管道、检查阀门、修
复漏水等工作,以免影响供暖质量和效果。

通过以上改造方案,我们可以提高城区供暖系统的效率和可靠性,提供更加舒适和环保的供暖服务。

供热管线工程方案设计依据

供热管线工程方案设计依据

供热管线工程方案设计依据一、工程概况供热管线工程是指将热水、蒸汽等热介质通过管道输送到供热用户的工程。

随着城市建设的不断发展,供热管线工程已成为城市基础设施的重要组成部分。

因此,供热管线工程的设计以及施工工艺的优化对于城市供热系统的安全、高效运行具有重要意义。

二、设计依据1. 相关法律法规供热管线工程设计必须遵守《城市燃气供应条例》、《中华人民共和国建筑法》、《城市热力工程管理条例》等国家法律法规,确保工程设计符合国家相关标准和规范。

2. 工程地质勘察报告工程地质勘察报告是供热管线工程设计的重要依据。

通过对工程区域地质条件、地下水情况、土壤特性等方面的认真调查和分析,为供热管线的设计提供基础数据和技术支持,并确定管线敷设方案。

3. 设计负荷供热管线工程设计应根据供热用户的需求和用热负荷,合理确定管道的设计参数,包括管道直径、壁厚、热损失等,以确保供热系统的正常运行。

4. 管道材料选择供热管线工程应根据管道输送介质的特性、管道敷设环境的要求等方面,合理选择管道材料,保证管道的安全、耐腐蚀性能以及长期的稳定运行性能。

5. 施工工艺供热管线工程设计应充分考虑施工工艺,确保施工过程安全、高效、经济,提高工程质量,降低施工成本。

6. 环境保护供热管线工程应符合国家有关环境保护的规定,保障生态环境的安全,减少对周围环境的污染,降低工程对周边居民的影响。

三、设计内容1. 供热管线路线选择在供热管线工程设计中,首先需要对管线的线路进行合理选择。

要考虑供热用户的分布情况、地形地貌、地下管线和设施、交通道路等因素,选择合适的供热管线路线,确保供热管线的通畅和安全。

2. 管道敷设方式供热管线的敷设方式有地埋、架空、隧道等多种方式。

在设计过程中,根据具体情况选择合适的敷设方式,充分考虑地质条件、环境要求、管道保护等因素,确保管道的安全、可靠运行。

3. 管道设计参数确定在供热管线工程设计中,需要根据供热需求和输送介质的特性,确定管道的设计参数。

供热管道方案

供热管道方案

供热管道方案引言:供热管道是城市供热系统的重要组成部分,影响着居民的取暖质量和生活舒适度。

为了满足不同地区的取暖需求,设计合理的供热管道方案显得尤为重要。

本文将探讨供热管道方案的设计原则、材料选择和施工要点。

一、设计原则1.1 需求分析在制定供热管道方案之前,需要进行充分的需求分析。

这包括确定供热范围、居民用热需求量、峰谷差异、系统的总负荷等。

只有全面了解需求,才能制定出科学合理的供热方案。

1.2 管道布局供热管道的布局应考虑到各个供热点的分布情况,并根据需求确定管道的走向和分支点。

布局应合理,避免管道过长,减少传输损失。

1.3 安全性考虑供热管道的设计应考虑到安全性。

在设计中要充分考虑防火措施、排放与通风、防冻与保温等问题,确保供热系统的安全可靠。

二、材料选择2.1 管道材料供热管道的常见材料有钢管、不锈钢管、塑料管等。

在选择材料时要考虑到管道的耐压能力、耐腐蚀性和使用寿命等因素。

根据具体情况选择合适的材料,确保管道的稳定性和可靠性。

2.2 绝热材料为了减少能量损失,供热管道需要进行绝热处理。

常见的绝热材料有聚氨酯泡沫、岩棉、硅酸盐等。

绝热材料的选择应考虑到绝热性能、耐久性和环保性。

2.3 防腐材料由于供热管道工作环境的特殊性,需要选择耐腐蚀的材料以提高管道的使用寿命。

常见的防腐材料有内衬涂层、外涂层和防腐包裹等。

选择合适的防腐材料可以有效延长供热管道的使用寿命。

三、施工要点3.1 管道敷设供热管道敷设是供热系统建设的关键环节。

在施工过程中,要注意管道的铺设深度、坡度和弯头的设置等。

合理的敷设可以提高管道的使用效果和运行稳定性。

3.2 管道连接管道连接是保证供热系统连续运转的重要环节。

在施工中要选择适用的连接方式,并严格按照操作规程进行施工。

确保连接的牢固和密封,避免漏水和泄露。

3.3 结构保护供热管道施工完成后,需要进行结构保护工作。

包括防水、防腐、绝热等措施。

结构保护的目的是确保供热系统的稳定运行和延长使用寿命。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

供热改造中供热管道设计
摘要:随着科学技术和我国经济迅速的发展,在市政建设方面也渐渐投入更多
的时间和精力,尤其在我国的北方,供热系统是主要考虑的对象。

由于在北方冬
季天气比较严寒,所以对于热量的需求就比较高,但是由于我国是一个地大物博
的国家,因此,在市政供热管网的设计和施工的过程中,还存在着一些问题,对
优化和进一步简化供热管道设计要高度重视。

关键词:供热改造;供热管道;敷设设计
一、供热管道供热现状
目前,我国建设资金短缺,无论是建设热源还是管网,耗资都相当大。

近几年,多热源环网供热系统采用节能新技术新方法进入实际运行,建立了智能控制
协调机制,实现分户调节和热量计量收费。

现在供热管网的设计更加注重节约、
降低能源消耗,同时还要满足人们的舒适度要求,因此在热源内机组型式的选择,宜以背压机组带基本负荷,在多台机组中可选用一台抽气冷凝机组,以增加负荷
调节的灵活性。

在大中城市采暖负荷较大时,宜选用大容量的两用机组,采暖季
节降低部分电负荷供热,非采暖季节仍恢复正常运行,节能效益是非常理想化的。

在满足人们舒适度的前提下,供热改造中供热管道的设计要科学合理,减少
管网投资以及增加系统稳定性,设计中应尽量考虑节约能源,提高能源利用率,
因地制宜确定综合利用能源的改造供热管道的设计方案[1]。

二、供热管道敷设方式
供热管道承担将设备生产的热能通过蒸汽、热水等热媒体传送到室内用热设
备的任务,以满足生活和生产的需要。

因地制宜的根据供热改造地的各种因素,
选择科学合理的管道敷设设计方案。

供热管道的平面布局应在保证供热管道安全
可靠的运行前提下,来考虑节约供热设备投资。

室外的供热管道平面布局一般分
为树枝状和环状,根据不同的地理需求和投入资本合理采用[2]。

(一)供热管道的敷设形式分为地上和地下。

地上架空敷设不受地下水面土壤腐蚀的影响,同时地上架空敷设施工方便,
便于维修,但是占地面积大,不易保温,影响市容美观。

供热管道通过厂区向外
延伸布局时,经常会跨越厂区道路或城市公路或道路。

这种情况可采用桁架结构
处理,在桁架上钢梁为生根点来支吊管道,跨度可做到20m以上。

由于桁架结构施工费用高,设计复杂,施工工期长等,根据城市规划和美观的要求,如非必要
应该很少使用。

在现有的技术条件下,供热管网的温度一般为一百四十度左右,工作压力为
一点多兆帕。

在这种情况下会选择有地沟式和直埋式地下敷设,同时其设计还要
考虑到施工前的准备、施工方法、管道的防腐等要点。

地沟管道设计分可通行地
沟和不可通行地沟,可通行主要有通行和半通行二种,这种敷设只要适用于厂区
的主要干线,便于检修人员在沟内自行走动进行检查和维修或当供热管道沿线不
允许开挖的路面设施或供热管道数量较多,管径较大时采用。

沟内要按规定距离
设置出入口,照明设备利用通风设备保持沟内温度不宜超过四十六度,还要使沟
底与沟内管道一致。

根据实际沟内各数据值采用合适的支架,两根管道保温外皮
的间距要大于十厘米,两根管道保温外皮距离沟盖下缘和沟壁要大于十厘米,同
时保温层外皮距离沟底十二厘米,地沟埋深不要过大,一般在地下水位之上。


地沟敷设是将普通管道直接埋在地下的土层中,但其热损耗大,防水,防腐蚀难
处理。

因此,无地沟敷设随着直埋保温技术的不断发展得到了广泛的应用[3]。

三、科学合理设计直埋式管道敷设
合理的选择供热管道的敷设方式,不仅可保证热网安全可靠的运行,还可节
约投资成本。

直埋式管道敷设与有地沟管道敷设相比具有占地少、工程量小、工
期短、节省投资、节能、不影响美观、寿命长、维修量小、宜做保温防腐蚀处理
等优点,适用很多不同地理区域。

直埋敷施工工期短,对其他管道埋设道路工程
及现场运输影响很少;开挖土方量少,只有半通行地沟敷设的20%,而挖出土壤
最后可全部回填不必外运,部分施工经验数据显示,直埋敷设比半通行地沟敷设
节省投资30%左右;聚氨脂直接在管道外围发泡形成的保温效果比其他任何保温
材料导热系数弱、稳固性强、玻璃钢外壳封闭性好,所以地下水及冷土层对它的
影响极小,根据世界上其他国家施工经验显示,其使用寿命长达数十年之久,使
用期间的维修次数也较少,因此我国现在供热管道敷设多采用选用直埋敷设[4]。

供热管道直埋敷设有三种方式,包括无偿、有偿、一次性补偿直埋敷设[5]。

第一种无偿直埋敷设:无偿直埋敷设是利用土壤和管道之间的摩擦力阻碍管道的
伸缩,管道和土壤之间的摩擦阻力之和大于等于管道膨胀力,管道就不再延伸了,不用添加补偿器设备,这样的方式适用于一百度以下的低温供热管道敷设[6]。


偿直埋敷设应注意:管道埋土前要进行预加热,以免管道进行供热服务时温度过
高引起故障。

管道预热措施可在管道适应位置支架一个水箱,将水箱内的水加热,然后升到要求的工作温度上,并在每个终端热户接通临时供水、回水管道,让水
进行循环工作,以保证预热水温保持恒定;同时管道保温材料要用聚氨酯直接在
钢管四周发泡时完成,保证整个聚氨脂保温层与钢管之间产生强大的粘结力;直
埋管段中一般不宜连接阀件,如须安装平衡阀、入户总阀等应设在户内,如果必
须在直埋管段上安装阀件,则必须附阀件紧按套管伸缩器,便于日后检修;在两
端两米深处直埋管段上各捣制一座钢筋混凝土固定墩以防止直埋管产生伸缩移,
因为这时的伸缩器是不作补偿用的;当直埋管与地沟或架空混合敷设时,直埋管
快伸出土壤两米处应捣制一座钢筋混凝土固定墩;如遇直埋敷设支管与非直埋主
管连接时,直埋支管接近主管处应留一段地沟以便主管伸缩位移时,支管可随之
产生横向摆动,以防止与主管连接处产生强大剪力而破坏其焊缝,此段地沟敷设
的长度应按支管管径弹性应力条件决定;固定墩结构一般应通过反推力荷重计算
确定,但计算时一般很难准确,特别是埋土与玻璃钢管壁的摩擦系数,影响因素
较多,取值范围太大根本无法实现实际应用;供、回水双管平行直埋时,宜采取
斜向布置,以便连接分支管时,可避免支管上绕与下绕跨管焊接弯头,使之难以
抵抗轴向应力,造成焊缝破坏;检查井数量要求过少,不应设在交通要道和人行
车流频繁处,在管道分支有阀门处及其他各种阀门处、套筒补偿器处、需要经常
维修的设备和部件处应设检查井,直埋管埋深应按规范规定,太浅则不能无补偿
直埋。

第三、有补偿直埋:有补偿直埋有很多方式如波纹管补偿,自然补偿,旋
转补偿等方式,在管道某处设置固定支座,安装补偿器,它的作用是为吸收管道
因热障而伸长的长度,补偿因冷缩而缩回的长度,因此在实际施工中因地制宜选
择补偿方式
总结
综上所述,本文对供热改造中管道设计简化和优化的浅略研究,并采用科学
合理的设计方式,在保证供热系统安全运行的前提下加快整体供热系统改造工程
的施工进度,从而减少施工费用、节约能源等目的。

参考文献:
[1] 代宏强.对供热改造中供热管道设计的探讨[J].建筑工程技术与设计,2016
(7):508-508.
2] 童术.浅谈供热改造中供热管道设计[J].广西电力,2012,35(6):91-93.
[3] 杨林,宋琴.大机组供热改造厂内蒸汽管道设计[J].山东工业技术,2015(14):4.
[4] 周传锦.探究电厂供热改造厂内部分蒸汽管道设计的特点及对策[J].中国新
技术新产品,2016(4):60.
[5] 欧阳荭翰.老厂供热改造工作的应用[J].建筑工程技术与设计,2016(10):869.
[6] 胡嘉灏,罗向龙,陈颖等.热泵供热系统设计改造及(火用)分析与经济分析[J].暖通空调,2015,45(4):95-100。

相关文档
最新文档