超高层建筑天然气供应实例探讨

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超高层商业中心的燃气供应管理探讨

超高层商业中心的燃气供应管理探讨
目前 ,各级 主管 部 门 尚未对超 高层 的燃 气供 应 制定专 门的技术规范和规定 。参照一般建筑 的燃气用
( 住宅用户 2)
对于住宅用户 ( 包括酒 店式公寓 ),如属于明厨 房 ( 对外 直接通 风采光 ),原则上可给予燃气配套 , 同时增加 “ 燃气泄漏报警设施 十 电磁 阀切 断+ 联动抽烟 机 ( 强制排风 )”等安全强化 潜施 。 如属 暗厨房 ,则不 给予燃气配套 ,建议业主采用
( 2)部 分建 筑 改 变 用途 :该 项 目属 公 共类 建
筑 ,由于部 分楼 层调 整后 为酒 店式 公寓 ,且 分割 出
气 供应提出了新 的课 题。 由于 ,国内超高层建筑燃气 售 ,实 际使用 功能等 同于普 通住宅 ,即住 宅燃气 管线
供 应 尚未出台专 门的技术规范和管理规定 。为此 ,我 复杂 ,导致穿越特殊层 ( 避难层 )的技术难度增加 。
面做 法不尽相 同。
力 ,所需 费用难 以从住户或物业处收取 。
( )救援难度大 :超 高层 建筑高度均为 lO 3 O m以
上 ,目前消 防设 备还 没有 能够达 到 lO O m以上进行 室 外救护的条件 ,只能依靠本身大楼的消 防设施进行 自 救 ;另外 ,由于建筑高度高 ,无法 以相对短 的时间内 向室外逃生 ,容易造成严重的后果。
预留管道井 内等措施 ,如上海 金茂大厦顶层餐厅厨 房 使用 了燃气 。 ②住宅燃气供应 :对酒店式公寓和普通超 高层 住
3 超高 层建筑燃 气管理主 要潜在 问题
( 供气 压力较高 , 1) 运行风险更大 : 为了稳定可 靠的供气 , 超高层楼宇一般采用较高的压力供应方式 , 由于供 气压 力 的提 高相 应 的 安 全风 险 增 加 , 一旦 泄 漏, 在相同泄漏点的条件下, 外泄 的燃气将大大高于低 压情况下 的泄漏量 ,形成爆炸性气体 的可 能性要远远

高层住宅建筑天然气供应施工设计方案

高层住宅建筑天然气供应施工设计方案

高层住宅建筑天然气供应施工设计方案一、前言在现代社会中,天然气作为一种清洁、高效和环保的能源,被越来越多的住宅建筑广泛采用。

本文将针对高层住宅建筑的天然气供应施工设计方案进行详细讨论。

二、设计原则1. 安全性原则:保证供气系统的安全运行,防止气体泄漏和事故发生。

2. 可行性原则:确保设计方案的可行性,包括技术可行性和经济可行性。

3. 环保性原则:设计方案应符合环保要求,减少对环境的污染。

4. 可靠性原则:供气系统设计应具备良好的可靠性,保证供气的持续稳定。

三、天然气供应系统设计1. 天然气输送管道设计:a) 确定高层住宅建筑所需的天然气总量,合理选取管道材料、管径和安装方式。

b) 根据建筑结构和布局,将主管道输送天然气到各楼层集合管道。

c) 采取合适的安装方法,如悬挂或埋入地下,确保管道的稳定和安全。

2. 天然气计量和调压装置设计:a) 根据住宅建筑的用气需求,设计合理的计量和调压装置,确保适宜的气压和流量。

b) 选取高精度的计量设备,定期进行检测和维护,确保用气数据的准确性。

3. 安全防护设计:a) 安装防爆阀和泄漏检测装置,及时发现气体泄漏并采取应急措施。

b) 设计合理的通风系统,有效排除室内气体。

4. 附属设备设计:a) 设计合理的防火墙和防火门,确保火灾情况下住宅建筑及周边的安全。

b) 设计合适的排污系统,排放燃气燃烧产生的废气和废水。

四、施工过程1. 前期准备:a) 确定施工队伍和资质,组织施工所需的人员、设备和材料。

b) 调研现场环境和施工条件,进行合理规划和安排。

2. 施工步骤:a) 先进行地下管道的铺设和连接,确保管道的完整和紧固。

b) 安装计量和调压装置,并进行相应的测试和调试。

c) 安装防爆阀、泄漏检测装置和其他安全设备。

d) 安装附属设备,如防火门、排污系统等。

3. 施工质量控制:a) 严格按照设计要求进行施工,确保质量符合规范和标准。

b) 进行现场检查和验收,纠正和改善任何质量问题。

高层、超高层天然气民用户供气方案的探讨

高层、超高层天然气民用户供气方案的探讨

高层、超高层天然气民用户供气方案的探讨随着城市的高速发展,高层、超高层建筑[1]已成为城市现代化的一种发展趋势。

相对于多层建筑,高层、超高层建筑燃气立管的高程差较大,附加压头的影响也较明显。

当建筑到达一定高度,附加压头将会使用户灶前压力超出允许范围上限。

如何保证高层、超高层建筑的燃气安全供应,成为燃气建设项目设计、运行中必须面对的问题。

文章将结合武汉市天然气有限公司的实际运营情况,将高层、超高层建筑的不同燃气供应方案进行比选和探讨。

标签:高层、超高层建筑;附加压头;供气模式1 概述武汉市天然气有限公司是武汉市的主要燃气供应企业,2015年共有各类用户182万户,销气量11.86亿方。

城区管网采取高、中、低压三级调压模式,分别由三个门站接收气源供入高压环网,环网实际运行压力范围为0.8-1.6MPa,经高中压调压站调压后分别供入汉口、武昌和汉阳三片独立的中压管网,其中汉口中压压力范围0.06-0.09MPa,汉阳中压压力范围0.13-0.15MPa,武昌分为中压A 和中压B两级,供气压力分别为0.2-0.39MPa和0.15MPa左右。

由于各种历史原因,武汉市的民用低压供气方式较多,主要有以下几种方式:(1)中低压楼栋箱模式:中压管线到楼前,经中低压楼栋调压箱调至2000-2500Pa后经引入管送入户内,此方法主要在武昌和汉阳地区中压B级别旧管网采用。

(2)中低压区域调压模式:中压管网铺设至小区入口,经中低区域调压箱调压至2000-2500Pa后,经低压庭院管和引入管送入户内,此方法主要用于汉口、武昌、汉阳地区楼层较低的用户。

(3)楼栋低低压调压模式:中压管网铺设至小区入口,经中低压区域调压箱调压后(一般为2500Pa左右),走低压庭院管到楼前,由楼栋低低压调压器二级调压至2050-2150Pa供入户内,此方法主要用于90m-112m(29~37层)的高层、超高层用户。

2 现有高层、超高层用户供气模式存在的问题2015年底,武汉市天然气有限公司对近两年投用的427台楼栋低低压调压器进行了一次普查,其中主要为F公司a的A系列楼栋低低压调压器,发现实际运行中存在以下问题:(1)A系列楼栋低低压调压器为调压器单体采购,F公司没有调压箱出售,只能现场由施工队安装箱体和相关附属阀门,调压器零配件缺乏,如果损坏只能整体更换。

高层建筑燃气工程的设计方法探究

高层建筑燃气工程的设计方法探究

高层建筑燃气工程的设计方法探究摘要:随着经济的快速发展,人们对建筑物的需求逐渐增多,燃气工程是建筑施工的一个重要环节,对建筑物的性能有很大影响。

本文围绕上环下行、下环上行、上环下行与下环上行相结合三种燃气工程设计方式展开讨论,希望解决燃气工程设计时遇到的复杂问题,进而实现建筑物满足人们的需求。

关键词:高层建筑;燃气工程;上环下行前言我国人口众多,为了保证空间的有效利用,建筑物逐渐朝着高层的发现发展,而随着建筑物的高度增加,燃气工程成为建筑物施工过程的一个重点,燃气工程设计方案也逐渐受到各方的关注。

在设计燃气工程施工方案时,需要结合复杂的实际情况,尤其是考虑到建筑物沉降对燃气管道的影响,进而保证燃气系统的稳定运行。

一、高层燃气工程设计的注意事项燃气管道施工方案设计主要解决的问题就是附加压力的对燃气管道的影响,随着建筑物的高度逐渐增加,燃气管道也随着楼层的高度逐渐变长,而在不同高度空气的密度不同,越高楼层的空气越加稀薄,与燃气管道内燃气的密度相差较大,因此燃气管道便会受到压力的作用。

楼层越高,燃气管道受到的压力越大,在压力的作用下,可能会出现管道压力突然波动较大的现象,波动会导致燃气无法稳定提供给用户,影响了用户的正常燃具使用,可能会造成燃气不完全燃烧、燃具熄火、燃具回火等突发情况,不仅影响了用户生活需求,还具有一定的危险性。

建筑物在建成后都会出现沉降现象,尤其是高层建筑物,沉降现象会更加明显,而沉降现象的发生,会对燃气管道的正常使用造成一定的影响。

在建筑物沉降时,燃气管道是不动的,沉降现象对于燃气管道来说就是给它一个力的作用。

随着力的持续作用,将会导致燃气管道发生断裂现象,从而造燃气泄露。

燃气泄露将对用户的安全有一定的威胁,因此,在进行燃气管道施工方案设计时,应该充分考虑到沉降现象对燃气管道的影响,进而保证燃气管道即使在受力时,也能不发生断裂现象。

高层建筑由于层数较多,楼内居民较为密集,因此一定要做好防火消防设置,可从以下几点进行安全防护:第一,在燃气管道的接口处设置切断阀;第二,加强各户火灾预警装置的设置,并在厨房配置排风装置;第三,定期对燃气管道进行检测和维修,从而最大可能避免燃气泄露现象的发生。

超高层建筑燃气设计的一些探讨

超高层建筑燃气设计的一些探讨

超高层建筑燃气设计的一些探讨根据中国《民用建筑设计通则》(GB 50352—2005)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)的规定,将10层及10层以上的住宅建筑和高度超过24m的公共建筑和综合性建筑称为高层建筑,而当建筑物层数少过40层,高度超过100m时,即称为超高层建筑。

随着社会及城市的不断发展,全国各大城市中,高层建筑已经鳞次栉比、随处可见,而近些来,高度超过200m的各种超高层建筑,也开始屡见不鲜。

对于高层建筑的燃气设计,经过多年的实践和探索,已经逐渐形成了较为成熟的设计思路与方法,然而对于超高层建筑而言,由于案例较为稀少,目前尚处于经验的累积阶段。

以下是本人根据近两年内接触、参与设计的广州市内一些超高层建筑案例,在设计特点、经验及一些问题的处理方法方面,进行的一些总结和探索。

就燃气设计对象而言,由高层建筑步入超高层建筑的领域,随着建筑物高度的不断增加,作为高层建筑设计对象主体的居民用户已经难以出现;商业锅炉及商业餐饮由超高层建筑的功能决定,成为燃气供气的主要受用者。

也同样因为设计对象的改变,曾今作为高层建筑设计最大难点的附加压头问题,得到了极大的解决。

在超高层建筑中,商业锅炉、商业餐饮的只是作为建筑配套功能的特点,决定了其用气楼层数量少且相对集中,这就对经过了附加压头增压后的燃气供气压力的准确控制,提供了极大的便利。

然而值得提出的是,由于商业锅炉及商业餐饮用气压力的较大差异,由市政管网供气后二者的调压设备,仍然建议分开设置,以便于燃气输送压力的控制管理及燃气供应的保障稳定。

超高层建筑由于建筑高度的特性,决定了其单层建筑面积无法像普通商业建筑一样开阔、充分,而且由于该类建筑多集中建设在城市商业中心,使其每一平方米的建筑都更加寸土寸金,因此,其建筑外向多以塔形、柱形为主。

于是乎单层建筑面积的紧张,使得燃气立管或者说燃气管井位置的选择,成为超高层建筑燃气设计上的一个特殊问题。

高层、超高层天然气民用户供气方案的探讨

高层、超高层天然气民用户供气方案的探讨

高层、超高层天然气民用户供气方案的探讨作者:胡委华张杰朱家琛张铃来源:《科技创新与应用》2016年第22期摘要:随着城市的高速发展,高层、超高层建筑[1]已成为城市现代化的一种发展趋势。

相对于多层建筑,高层、超高层建筑燃气立管的高程差较大,附加压头的影响也较明显。

当建筑到达一定高度,附加压头将会使用户灶前压力超出允许范围上限。

如何保证高层、超高层建筑的燃气安全供应,成为燃气建设项目设计、运行中必须面对的问题。

文章将结合武汉市天然气有限公司的实际运营情况,将高层、超高层建筑的不同燃气供应方案进行比选和探讨。

关键词:高层、超高层建筑;附加压头;供气模式1 概述武汉市天然气有限公司是武汉市的主要燃气供应企业,2015年共有各类用户182万户,销气量11.86亿方。

城区管网采取高、中、低压三级调压模式,分别由三个门站接收气源供入高压环网,环网实际运行压力范围为0.8-1.6MPa,经高中压调压站调压后分别供入汉口、武昌和汉阳三片独立的中压管网,其中汉口中压压力范围0.06-0.09MPa,汉阳中压压力范围0.13-0.15MPa,武昌分为中压A和中压B两级,供气压力分别为0.2-0.39MPa和0.15MPa左右。

由于各种历史原因,武汉市的民用低压供气方式较多,主要有以下几种方式:(1)中低压楼栋箱模式:中压管线到楼前,经中低压楼栋调压箱调至2000-2500Pa后经引入管送入户内,此方法主要在武昌和汉阳地区中压B级别旧管网采用。

(2)中低压区域调压模式:中压管网铺设至小区入口,经中低区域调压箱调压至2000-2500Pa后,经低压庭院管和引入管送入户内,此方法主要用于汉口、武昌、汉阳地区楼层较低的用户。

(3)楼栋低低压调压模式:中压管网铺设至小区入口,经中低压区域调压箱调压后(一般为2500Pa左右),走低压庭院管到楼前,由楼栋低低压调压器二级调压至2050-2150Pa供入户内,此方法主要用于90m-112m(29~37层)的高层、超高层用户。

高层建筑燃气供气管理分析

高层建筑燃气供气管理分析

高层建筑燃气供气管理分析摘要:现阶段,我国高层建筑的数量在不断增多,也为燃气供气管理带来了很多问题。

从燃气供气系统的设计、施工以及运行管理,都会存在着各种各样的问题,影响着管网的正常运行,导致各种问题的出现。

针对这一现象,本文提出了相应的解决策略,为以后的燃气供气管理工作,提供可靠的保障与依据。

关键词:高层建筑;燃气供气;管理引言:由于高层建筑的高度差异较大,因此经常出现燃气供气系统运行压力过大的现象,最终引发各种安全问题,为居民的正常生活带来很大的影响。

针对这一问题,就需要采用合理的措施,来保障燃气供气的正常运行,根据建筑物的需求来调节供气的压力,保障供气系统的安全。

一、高层建筑燃气供气管理的现状与意义现状:现阶段,我国城市燃气行业发展大致可以概括为:燃气供应规模增长迅速,应用领域和普及率不断扩大和增加,以及城市燃气企业呈资本多元化格局。

近年来,我国城市燃气行业发展迅速的同时,作为优质清洁能源的天然气已成为我国城市燃气最主要的供气来源。

在此之前,城市燃气的应用领域仅局限于居民日常生活和城市供暖方面等,受到了很大的限制。

随着城市燃气行业的发展和普及率的增加,也广泛的应用在高层建筑燃气供气以及交通运输等领域中,具有着非常良好的发展前景。

意义:做好高层建筑燃气供气管理的意义,主要表现在以下几个方面:第一,改善了居民的生活条件,排除燃气系统中的潜在危险因素,降低安全隐患,保障居民的生命安全,提高人们的生活质量。

第二,更是促进了我国能源结构的优化变革,扩大燃气系统的规模,提高其利用效率,对推进经济社会的发展具有重要意义。

第三,通过定期管理工作的开展,还可以通过安全管理制度体系来规范与保障居民的正常生活。

一旦发现任何违法违规现象,就会立即查处,实现整个管理工作的联合化与高效化,改善人们的生活环境。

二、高层建筑燃气供气管理措施(一)安全管理随着二十一世纪的全面到来,人们对生活质量的要求也在不断提高,因此燃气供气系统也得到了广泛运用。

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
使用同样方法分别对25层和18层住宅予以分析,得出庭院管网允许的压力降。如下表所示。
如果调压器精度选用15%的,庭院管允许压降ΔP1比较小,因此对于户数比较多的小区可能会导致庭院管网非常大,提高了工程建设成本。建议解决的办法是提高调压器稳压精度。下表为不同稳压精度的调压器所对应调压器额定出口压力和允许庭院管压降。
【关键词】:高层民用住宅燃气供应压力损失附加压头稳压措施
1引言
近年来随着城市化建设的快速发展以及城市发展的转型和升级,加上可开发利用的土地资源比较稀缺,高层民用住宅作为现代化城市发展中处理土地集约利用的一种有效解决措施,越来越普遍被城市规划部门所鼓励,备受越来越多的地产开发商所青睐。
天然气作为一种易燃易爆的可燃介质,因此当其作为高层民用住宅的能源时,其供应方式的安全性与可靠性越来越受到业界的普遍重视;燃气运营公司在履行职责时也都非常关注燃气运行安全、燃气供应的可靠性。随着工程技术的日新月异,设备材料的推陈出新,施工工艺的与时俱进,为燃气工程师设计更加安全可靠的燃气供气方式提供了前所未有的可能性。因此对高层民用住宅燃气供应方式的研究,在提升工程技术、安全运行以及燃气服务的水平方面有着举足轻重的作用。本文从燃气供应的安全性、可靠性、运营维护成本和日常工作量等工程全生命周期出发,就高层民用住宅天然气供应方式的合理选择进行分析。
对于天然气,普遍采用由下向上供气的方式,其附加压力为浮力,造成燃具前压力升高,因此供气系统须考虑顶层用户超负荷工作和底层用户欠压工作。民用燃具的压力范围为0.75Pn~1.5Pn。取高层住宅燃气系统的最不利运行工况,此时,用户燃具前压力可按下式计算:
P2=P1-ΔP1-ΔP2-ΔP3+ΔΗ
式中P2—燃具前压力(Pa),1500Pa≤P2≤3000Pa;P1—调压器出口压力(Pa);ΔP1—庭院管压降(Pa);ΔP2—立管压降(Pa);ΔP3—计量表压降(Pa),一般值为150Pa;ΔΗ—附加压力(Pa)。

超高层建筑天然气管道设计方案的分析及探讨

超高层建筑天然气管道设计方案的分析及探讨
在超高层天然气管道设计 中,无论是采用楼栋式
允许弯 曲应力 ( MP a );
K = L 1 / L 2 ; L1 为长臂长 ,L 2 为短臂长 。 C 、兀型补偿
兀型补偿如 图3 所示 。
调压箱供气还 是采用 区域调压柜集中供气 ,设计时仅
凭调节调压柜 ( 箱 )的出 口压力和管径 已经不能完全 满足所有用户 的用气需求 。
Ke ywor ds : s u pe r h i g h — r i s e b u i l d i n g s c o mp r e s s i v e s t r e s s Th e r ma l s t r e s s l o w p r e s s u r e r e g u l a t o r
16 l 埘市燃每 2 0 1 51 ( 1 9 笛4 R 7譬 日
其垂直臂 的长度可按下式计算 :

补偿器进行补偿 。通 过计算 两固定 支撑 之间管段 的最
大伸缩量来确定 波纹 补偿器 的长度 。此方法的优点为
l 6 A t E D l l 1 0 3 R( 1 + 1 2 K) I
S h e n z h e n Br a n c h o f Ch o n g q i n g Ci t y Ch u a n Do n g Ga s e n g i n e e r i n g De s i g n a n d Re s e a r c h I n s t i t u t e
兀型补偿 主要是计算补偿器 的伸 出距离 和开 口距 离 ,计算公式如下 :
H= ( 1 . 5 x O . 5 AL E D w) / 2
r , L l + 6 K J
, 一

高层建筑燃气管道设计有关问题的探讨_杨光

高层建筑燃气管道设计有关问题的探讨_杨光

高层建筑燃气管道设计有关问题的探讨杨 光 尹衍光 谢 翔王晓东(深圳市南山管道燃气公司,深圳518067) (深圳岩谷液化石油气公司,深圳518067)摘要 针对高层建筑管道燃气设计中涉及的一些问题,结合深圳市管道燃气的供气特点进行了分析及探讨,并在此基础上对深圳市高层建筑管道燃气设计的理论和实践进行了总结和研讨。

关键词 高层建筑 燃气管道设计中图分类号 TU 996.7 TU996.9 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。

本文对高层建筑管道燃气设计中涉及的几个问题,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》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消防控制操作关闭紧急切断阀。

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(见图1)1-旁通球阀;2-气动紧急切断阀;3、4、6、9、15、16-球阀;5、17-氮气管;7-压力表;8-放散管;10-旋塞阀;11-减压阀;12-氮气瓶;13-旁通管;14-燃气主管;18-高压胶管。

图1 无手动紧急切断阀示意图控制原理: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9,放散氮气使之迅速泄压关闭紧急切断阀(泄压后紧急切断阀关闭时间应小于20秒)。

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4和16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(见图2)1-气动紧急切断阀;4-电磁阀;2、3、6、9、11、12-球阀;5-控制盘;7-氮气管;8-储气罐;10-控制电缆图2 带手动紧急切断阀示意图由于该紧急切断阀既可气动又可手动,有较好的可靠性。

高层建筑居民天然气供应技术探讨

高层建筑居民天然气供应技术探讨
表计 量 中压供应 系统 、 内计 量 中压供 应 系统 ( 3 图 4 。 户 图 、 )
收稿 日期 :0 9—1 20 0—1 ; 回日期 :0 9—1 2 。 8修 20 2— 8 作者简介 : 杨莹 (9 5一) 硕士 , 16 , 四川南 充市 人 , 经济师 , 事项 目管理研究 。 从

要: 系统地 介 绍 了高层建 筑居 民天 然 气供 应技 术 的原理 、 法 以及 各 种特 殊 问题 的 处理技 术 , 指 方 并
出我 国高层建 筑燃 气供应 技 术在抗 震 方 面研 究不 多, 且在 设 计 与施 工 中与供 水、 电等 其 它行 业 的 沟通 协 供
调 工作有待 提 高 。 关 键词 : 高层 建 筑 ; 天然 气供 应 ; 处理 技 术 中图分 类号 : P 3 4 X 1 . 文 献标 志码 : A
层 建筑 沉 降 的方 法 : 在立管 ( 穿墙 管 ) 的水 平 管 上加 设 一 个 波纹 管 补 偿器 , 或 前 利用 补 偿 器 的补 偿 能力 来 减 小 引人 管 的切应力 ; 在立 管 ( 穿墙 管 ) 的水 平管 上 加设 几 个 弯 头 ( 或 前 最好 用 煨 弯 ) 相 当 于加 设 一个 方 型 补 , 偿 器 , 弯 头 的 自然补 偿来 减少 引入 管 的受力 。方 法简 单 易行 , 是 受位 置 的 限制 ; 用 但 在立 管 ( 穿墙 管 ) 的 或 前 水 平管 上加 设弯 曲管 、 蛇形 管 等挠性 管 , 用挠性 管 自然 补偿 来 减少 引 入 管 的受力 ; 引入 管 穿越 墙体 时加设 在
占 用l 户 .V .V 切 V 断 阀
图 5 中- 低压联合供应 系统
第 2期
杨 莹 , : 层 建 筑 居 民天 然 气 供 应 技 术 探 讨 等 高

高层建筑燃气供应系统的设计研究

高层建筑燃气供应系统的设计研究

高层建筑燃气供应系统的设计研究【摘要】随着我国人口的急剧增加,高层建筑在这个严峻的时期应运而生,而且演绎着愈来愈烈的角色。

与此同时,越来越多地随高层建筑而出现的一系列问题备受人们的关注,特别是高层建筑燃气供应安全问题,成为目前亟待解决的难题。

本文,通过对高层建筑结构、火灾特性分析,阐述了燃气安全供应系统的重要性,并详细介绍了高层建筑燃气的供应系统,以此分析燃气设计时应注意的一些问题。

【关键词】高层建筑;燃气供应系统;设计1 高层建筑内燃气系统合理设计的重要性1.1 高层建筑的结构特点分析高层建筑的主要特点是建筑面积大,从国内外已经建成的高层建筑数据显示,面积可达几万平方米到几十万平方米,到目前为止,面积最大的高层建筑为纽约世贸中心由5幢楼组成一个建筑群体,共84万平方米;而且由于高层建筑显著的高度,其建筑结构不但要抵抗水平荷载和竖向载荷,还要具有抗震性能。

随着建筑高度的增大,水平荷载效应逐渐增大,其数值随着结构动力特性的不同而有较大幅度的变化。

正是由于高层建筑这一高、大的特点,建筑内住户较多、人口密集、能源消耗大,而且天然气本身就是易燃易爆的物质,所以在燃气系统设计时,燃气供应的安全性就变得尤为重要。

1.2 高层建筑内火灾的危害性由于高层建筑规模大,内部结构复杂,建筑内部的各种电器设备、火源、燃气等可燃物较多,所以起火的源头较多,稍有不慎,就可能导致一场火灾。

而且,火灾一旦发生,在高温对流作用的影响下,外加空气中风速等多方面原因的影响下,火势蔓延速度极快,很难自保其身。

此外,高层建筑内容纳人口多,在垂直方向疏散人流的时间加长,同时由于人员太多,疏散过程中难免造成拥挤。

加上火势的快速蔓延,安全通道中一旦有火势窜入,这一系列的因素将会导致疏散困难,最终造成人员伤亡的惨烈现象。

2 燃气供应系统的设计分析2.1 上环下行供气系统高层建筑的燃气供应系统设计中,大多使用上环下行的供应系统。

它主要是通过将中压立管沿着高层建筑的外墙敷设至屋顶,经楼顶的中-低压调压箱调压后,分离出若干个低压立管,并沿着靠近燃气用气房间的建筑外墙或阳台,向下引至各用户内,如图1所示。

高层住宅建筑天然气供应施工方案

高层住宅建筑天然气供应施工方案

高层住宅建筑天然气供应施工方案一、引言随着城市化进程的不断推进,高层住宅建筑作为现代居住的主要形式之一,在生活设施以及居住环境方面提出了更高的要求。

天然气供应作为一项重要的基础设施,直接关系到高层住宅居民的生活质量和安全。

本文将就高层住宅建筑天然气供应的施工方案进行探讨与研究。

二、可行性研究1. 高层住宅天然气供应的必要性及优势高层住宅天然气供应直接满足了居民的燃气需求,将电力设备和煤气设备有效结合,提供更加便捷、清洁、节能的生活方式。

天然气作为清洁燃料,在住宅烹饪、供暖和热水方面具有明显优势。

2. 工程可行性的评估在建设高层住宅天然气供应系统前,需要对现有供气管道的供气能力进行评估。

同时,根据地理环境、住宅规模以及用户需求等因素,合理确定施工方案。

三、施工方案1. 设计与规划根据高层住宅布局、设计以及天然气供应需求,制定详细的施工方案。

确保天然气管道的布置合理,方便居民接入,避免存在任何安全隐患。

2. 材料选用选择优质的材料是天然气供应系统安全运行的关键。

应选择低温成型、高强度的钢管,管道连接采用可靠的焊接工艺,确保管路的稳定性和密封性。

3. 施工流程(1) 勘测和设计:对高层住宅的内部及外部环境进行勘测,制定管道布置和连接方案。

(2) 材料采购与储存:根据设计方案,购买所需材料并存放于安全合理的储存空间。

(3) 地下管道敷设:在地下进行管道敷设工作,确保管道的稳定和安全。

(4) 室内管道安装:依据设计方案,在住宅内部进行天然气管道的安装。

(5) 系统调试:完成天然气供应系统的搭建后,进行系统的检测和调试,确保正常运行。

四、安全措施1. 施工安全在施工过程中,严格按照相关安全法规进行操作,并设置必要的安全防护措施。

确保人员和设备的安全。

2. 日常使用安全提供用户使用天然气的相关安全指导,包括天然气泄漏的处理、正确使用煤气设备等。

同时安装天然气报警系统,及时发现并处理可能的安全隐患。

五、结论高层住宅建筑天然气供应施工方案的制定和实施,对于保障高层住宅居民的天然气供应和安全使用具有重要意义。

高层建筑天然气设计探讨

高层建筑天然气设计探讨

高层建筑天然气设计有关问题探讨郑州市市政工程勘测设计研究院邢红鹏摘要:探讨了高层建筑室内天然气管道设计中附加压力、高层建筑沉降、立管热补偿、燃气计量、安全措施等问题。

关键词:高层建筑;室内燃气管道设计;附加压力;沉降;热补偿;燃气计量;安全措施0. 前言随着城市化进程的不断发展,建筑地产业的兴盛以及国家对土地的严格控制政策,在各大、中城市中,大量的高层建筑乃至超高层建筑已经建成和正在建设之中。

其中尤以高层普通住宅和商住用房为突出,这类建筑要求燃气的供应必须与之配套。

鉴于高层建筑的特殊性,在进行其燃气供应系统的设计时,就必须解决在多层建筑中对燃气管和燃气供应影响不大而可以忽略不计、但在高层建筑中的燃气管和燃气供应就不可忽略的一些因素。

高层建筑的设计标准高,燃气管道的设计也备受重视。

在高程建筑室内燃气管道的设计中需考虑的问题较多,如附加压力大,高层建筑沉降量大,立管较长且热伸缩量大,以及如何保证计量的先进性和用气安全。

1.高层建筑的附加压力的影响及消除方式1.1 附加压力的计算根据《城镇燃气设计规范》GB 50028—2006的规定,民用低压天然气燃烧器的额定压力P n=2000Pa。

由于低压管网沿程阻力和局部阻力对用户的影响不同,允许燃具前压力在一定范围内波动。

当燃具前压力在0.75P n~1.5P n内波动时,仍能达到燃烧器燃烧的要求。

若超出此范围,燃具的热效率低,燃烧不稳定,燃烧噪声大,出现脱火或回火等现象。

另外由于不完全燃烧,烟气中的CO含量超标,可能导致引发事故。

目前高层建筑的燃气设计主要采用低压进户,在计算低压燃气管道的压力损失时,应考虑因建筑高度而引起的燃气附加压力ΔH。

计算公式如下:ΔH=9.8×(ρk-ρm)×h (1)式中:ΔH——燃气的附加压力,Pa;ρk——空气的密度,kg/Nm3;ρm——燃气的密度,kg/Nm3;h——燃气管道终点、起点的高程差,m。

以郑州市采用的中原油田天然气为例,ρm=0.7919kg/Nm3,ρk=1.293kg/Nm3,由式(1),得:ΔH=4.92h当整个低压管网只有极少数用户在用气,而高层建筑又离调压器较近时,自调压器出口管至表前的整个管段的压降微手其微,可认为引入管前压力接近于调压器出口压力。

对城市高层建筑天然气供应问题论文

对城市高层建筑天然气供应问题论文

对城市高层建筑天然气供应问题的探讨摘要:为了保证高层建筑居民天然气供应系统的安全、经济、合理,在设计方案方面必须根据当地的气源、压力、建筑、安全、地理、环境等特点综合考虑,优化设计施工方案。

本文介绍了高层建筑居民天然气供应技术的原理、方法以及各种特殊问题的处理技术。

关键词:高层建筑;天然气供应;处理技术当前城市建设正处于高速发展时期,高层建筑可以节约紧张的土地,可以形成美化城市的一道风景线。

高层建筑本身的特点决定了为其配套的天然气供气系统与普通建筑有所不同,解决好高层建筑居民天然气供应是至关重要的。

一、天然气供气系统的供气方式天然气供气系统的供气方式可分为:上环下行供气系统、下环上行供气系统、上环下行+下环上行供气系统。

上环下行供气系统是指中压管道沿建筑物外墙敷设至楼顶,经楼顶中-低压调压箱调压后,分出若干根低压立管,各低压立管沿着靠近用气房间的建筑外墙或阳台向下引至各用户的供气方式。

这种供气方式的调压设备、控制阀门及放散管都设置在屋顶,建筑外立面燃气设施较少,且屋顶管道都为明设,方便检修维护。

上环下行供气系统一般一栋楼只有一条中压管道引出地面,埋地庭院管道较短,从而有效地减少了此类问题的发生。

且每栋楼都只在中压管道引出地面处设置一个阀门箱,减少了对建筑立面的影响。

因此对于屋顶有布管条件的建筑,提倡使用这种供气系统。

如果建筑物屋顶没有敷设管道和安装调压装置的空间,就适合采用下环上行供气系统。

对于楼层较少、用户数量不多的建筑,尤其是别墅区,采用下环上行供气系统更为经济。

可在庭院管道起点位置设置调压箱庭院管道全部采用低压管道,这样可以节约管材和调压设备,并且低压管道与其他管道和建筑物的间距要求较小,容易布管。

但这种方式会造成庭院管道较长、埋深不足等问题。

采用这种设计方案后应做好与主体设计院的管道综合和外立面协调工作,尽量减少与其他专业的冲突。

对于楼层超过25层的建筑,采用上环下行+下环上行相结合的供气系统,分开设置高层供气系统和低层供气系统。

《高层建筑燃气供应》课件

《高层建筑燃气供应》课件

设备。
3
供气原理
介绍高层建筑燃气供应的基本原理和流 程。
供气稳定性
讨论保证高层建筑供气稳定性的关键要 素。
安全风险和应对措施
泄漏风险
介绍了可能导致燃气泄漏的 风险和相应的安全措施。
火灾风险
探讨了高层建筑燃气供应中 的火灾风险和相应的应对措 施。
安全培训
强调了对高层建筑燃气供应 人员的安全培训的重要性。
高层建筑燃气供应
在这个PPT课件中,我们将探讨高层建筑燃气供应的背景、技术原理和关键 要素、安全风险和应对措施、挑战、解决方案和技术创新、成功案例分享以 及结论和建议。
背景
随着城市化进程的加速,高层建筑的数量不断增加,燃气供应成为人们关注 的焦点。
技术原理和关键要素
1
气体输送
2
探讨将天然气输送到高层建筑的技术和
高层建筑燃气供应的挑战
讨论了在高层建筑中实现稳定燃气供应所面临的一些挑战,如压力管理和设备选型。
解决方案和技术创新
智能燃气表
介绍了智能燃气表在高层建筑燃 气供应中的应用,实现供气智能 化管理。
燃气泄漏检测器
探讨了燃气泄漏检测器的技术创 新,提高了燃气供应的安全性。
燃气压力调节器
介绍了燃气压力调节器的应用, 确保了高层建筑燃气供应的稳定 性。
成功案例分享
1
城市A
介绍了城市A通过技术创新解决高层建筑燃气供应问题的成功案例。
2
城市B
探讨了城市B采取的策略和措施,成功实现高层建筑燃气供应的稳定。
3
城市C
介绍了城市C通过合作与创新打造高层建建议
1 加强监管
强调了高层建筑燃气供应领域的监管重要性,包括设备检测和安全培训。

高层建筑燃气供应

高层建筑燃气供应

高层建筑燃气供应摘要:高层建筑作为现今城市发展中土地集约利用的一种有效解决方案,越来越普遍为城市规划部门所鼓励,越来越多被地产开发商所采用。

高层建筑中燃气供应的安全性与可靠性也越来越受到业界的重视。

但高层建筑燃气供应过程中,具有一般建筑所不具有的特殊性,特别是安全性问题十分突出。

因此,高层建筑燃气供应设计的技术研究具有十分重要的意义。

关键词:高层建筑燃气供应高层建筑是指:lO层及10层以上的居住建筑或建筑高度超过24m的公共建筑(单层主体建筑高度超过24m者除外),其特点决定了为其配套的天然气供气系统与普通建筑有所不同,解决好高层建筑居民天然气供应是至关重要的。

1 高层建筑供气的特点高层建筑各类用户多供气要求高,与一般的建筑的供气系统相比高层供气的安全性问题突出。

高层建筑供气主要特点如下:(1)高层建筑自重大,楼本身自然沉降量大,对燃气进户引入管危害很大。

建筑物基础外围回填土沉降也对进户管有影响。

(2)燃气立管及支管较长,自重较大,很容易引起管道压缩和弯曲应力突变,而环境温度变化易引起的管道内应力突变,使管道沉降断裂、扭曲,致使燃气泄露,发生事故。

(3)供气的高度高,产生的附加压力很大,会引起燃具燃烧不稳定,燃气泄露,以至导致火灾。

(4)风载荷和地震(主要针对安阳地区)均使管道产生较大侧位移,使管道发生弯曲沉降,危害极大。

(5)发生火灾时,由于报警系统自动化程度较低,会造成很大的财产损失及人员伤亡。

2高层居民天然气供气系统2.1 低压供应系统对于楼层数较少,用气量不大的高层建筑,可由城市低压管网直接供气,采用天然气低压供应系统。

低压供应还包括由中压管网供气至楼幢调压箱、调压室、调压柜调压后变为低压天然气进入建筑物内。

一般在建筑物进气的总入口设计量设备(如图1)。

2.2 中压供应系统对于楼层数较多,用气量较大的高层建筑,可采用天然气中压供应系统。

中压供应系统采用中压(小于0.2 MPa)天然气进户,在户内设置户内调压器将压力调至燃烧器所需要的压力。

城市高层建筑燃气安全使用问题的探讨

城市高层建筑燃气安全使用问题的探讨

青海交通科技2020—5城市高层建筑燃气安全使用问题的探讨谢成萍(西宁中油燃气有限责任公司西宁810008)摘要本文通过城市高层建筑使用燃气现状及天然气供气使用的方式及高层建筑燃气使用存在的不安全因素综合分析,针对高层建筑燃气供应中的不安全因素提出对应的参考解决措施,指出高层燃气供应中合理的布线方法、管线连接方式和燃气管道使用中的物理变化影响,从供气系统、压头压力、建筑物沉降、管道伸缩量等多种因素分析总结出一整套高层建筑燃气安全使用模式。

关键词高层建筑燃气安全布线方式管道伸缩Discussion on the Safe Use of Gas in Urban High-rise BuildingsChengping Xie(Petrochian Company Limited#Xining company#Xining810008#China) Abstrach this papeo wil l comprehensive analyse that supply methods of natural gas and unsafe factoro ia the gas supply of high-Osa buildings,foe the unsafe factoro to>nd referenco solutions,point out the wimng methods, pipeline connection methods and the impact of physicol changes in the us of gas pipelines,from a vaaety of Octoa such as gas supply system,head pressure,building settlement,pipeline expansion and contraction,eto.To sum-maaze a uss mode foe high一riss building gas use.Key worbs high-O ss building;gas safety;wiPng method;pipeline expansion and contraction1前言自改革开放以来,我国经济得到腾飞式发展,城市建设现代化的步伐越走越快,人民的物质生活条件逐渐变好,生活水平逐年提高。

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超高层建筑天然气供应实例探讨
摘要:通过对某超高层天然气配套工程的势力分析及讨论,探讨了超高层天然气供应系统的选择,及如何解决立管补偿及稳定性交合等问题。

关键词:超高层建筑天然气供应系统天然气立管
背景
当前我国城市建设正处于高速发展时期,日益增长的城市人口与相对紧张的建筑用地和不断扩大的规划城市公用设施用地之间的矛盾日趋加剧。

为了在有限的城区面积中提供更多的使用面积,建筑开始向高空发展,经济的不断增长及对效率的追求令现代化高层建筑越来越高。

超高层建筑本身的特点决定为其配套的天然气供气系统与普通建筑有所不同,针对滨海新区响螺湾商务区的超高层建筑的建设,本文以响螺湾商务区某超高层综合性建筑为为例,对超高层建筑天然气供应进行讨论和研究。

希望能够针对该实例的研究让大家从中有所收获并对类似工程展开具有实际意义的设计。

1.项目概况
该项目分为商业、写字楼、CEO行政公馆、会所四个部分,地上部分共41层,其中40及41层为高级会所,建筑高度为185米,裙房高度为20米。

用气需求为餐饮用气和采暖用气,用气设备为商用
灶具及燃气锅炉。

餐饮用气点分别位于该建筑的3、4、5层厨房操作间,以及位于41、42层的高级会所,用气量为300Nm3/h,用气压力为2~3kPa。

燃气锅炉位于该建筑裙楼楼顶,900Nm3/h,用气压力为10~15kPa。

2.供气系统的选择及管线布置
2.1.供气系统
高层建筑的天然气供应系统一般为低压供应、中压供应系统及中、低压联合供应系统。

由于本项目厨房内使用的灶具为低压用气设备,锅炉为中压用气设备,则本工程采用中、低压联合供应系统。

城市中压管网引入后经调压柜调压后分为两路:一路中压直接供锅炉;另一路低压供厨房灶具。

为会所厨房供气的低压管道高度约180米,附加压头将近1kPa,受燃气灶额定工作压力的限制,如此大的附加压头是比影响到这些燃气器具的正常运行和使用寿命,因此采取在低压干管末端加装低低压调压器的方式来抵消附加压头的影响。

由于该项目所在的响螺湾商务区是外省市及中央企业驻滨海新区办事机构和商务娱乐设施的聚集区域,不仅地面用地资源极其有限,而且对景观要求非常高。

因此,燃气调压柜的位置不能按照常规设置在地上,而建筑本身的地下室范围又占满了整个地块,只能考虑将调压柜设置在建筑裙楼楼顶。

根据《城镇燃气设计规范》50028-2006第6.6.6条规定:“当调压装置进口压力不大于0.4MPa,且调压器进出口管径不大于DN100时,可设置在用气建筑物的平屋顶上”。

该区
域中压管网管道的设计压力为0.4MPa,运行压力低于0.4MPa,调压柜内调压器选用间接作用式轴流调压器,接口规格均小于DN80。

本工程中将燃气调压柜设置在裙楼楼顶是满足规范要求的。

2.2.管线布置
高层建筑及超高层建筑多采用钢框架—钢筋混凝土核心筒混合结构,该项目也是采用的这种结构,而且建筑外立面采用的是玻璃幕墙。

燃气管线与其建筑结构相互协调、安全布局,选择架空管位。

管线布局如下图(图一)所示:
图一:管线布局示意图
由于建筑设计时未考虑为燃气管道预留管井,燃气设计时业主提出燃气立管与其他管道共用管道竖井,根据《城镇燃气设计规范》50028-2006第10.2.27条规定:“燃气立管可与空气、惰性气体、上下水、热力管道等设在一个公用竖井内,但不得与电线、电气设备或氧气管、进风管、回风管、排气管、排烟管、垃圾道等共用一个竖井”。

该建筑内所设置满足规范要求的可以与燃气共用的竖井位于建筑的中间部位,将燃气管道引入到此竖井位置不仅需要穿过非用气房间和不同的防火分区,故不考虑通过竖井将燃气管道引入到顶层用气点的方式。

最终,只有采取室外架空敷设燃气立管的方式,此种方式施工难度较大且不利于后期的管理和维修。

本工程中所选择的室外立管位置为用气房间外的墙角处,将此处墙角做成向内凹的形式,隔出的空间可以作为施工及检修平台,解决施工及维修的问题。

立管位置入下图(图二)所示:
图二:立管位置示意图
3.立管补偿及稳定性校核
本工程中室外立管的长度将近150米,温度及自重可能会对管道产生影响,应采取措施增加管道柔性。

管道柔性(Piping Flexibility)是反映管道变形难易程度的一个物理概念[1],表示管道通过自身变形吸收热胀冷缩和其他位移变形的能力。

管道柔性设计的目的是保证管道在设计条件下具有足够的柔性,防止管道因热胀冷缩、端点附加位移、管道支撑设置不当等因素引起,管道应力过大引起金属疲劳或管道推力过大造成支架破坏。

在本工程中采取安装π型补偿器的方式来增加管道柔性,通过计算合理的选择补偿器规格,计算及校核过程如下:
1)立管补偿措施
室外立管总高度为150m,根据公式△L=0.012×L×△t计算
式中△L——管道的补偿量(mm);
△t——管道安装时与运行中的最大温差(℃),取70℃;
L——管道的长度(m)。

通过计算得出:△L=0.012×L×△t=0.012×150×70=126mm
因此在立管上设三处固定点(见图三)将立管分为两段分别补偿,AB段较长,其所需补偿量65.1mm,本工程中选用方形补偿器的单个补偿量为75mm[2],满足管道热伸缩量要求。

2)该高层建筑的层间最大位移为1/678,层高为4.2m,建筑物的层间水平位移量6.20mm,立管弯曲应力计算如下:
σ=12×E×y max×I/H2
=12×2.06×105×6.2×0.0315/(4.2×103)2
=26.66MPa
式中σ——弯曲应力(MPa);
E ——管道弹性模量,取2.06×105MPa;
y max——层间最大水平位移(mm);
I ——管道断面回转半径(mm),其值为D2+d2;
H ——层高(mm)。

无缝钢管的许用应力为130MPa,计算得出的弯曲应力远小于此值,因此选用的管材强度能够承受此条件下的弯曲应力。

图三:立管示意图
4.结论
高层及超高层建筑的天然气供应除附加压头,立管补偿及稳定性外还应结合建筑自身特点,因地制宜,在满足设计规范的前提下综合考虑施工及运行管理的相关问题,选择经济合理的供气系统,优化设计施工方案。

参考文献:
[1]王翔,刘凡.高层民用建筑室内燃气管道补偿方式及受力分析.科技致富导论,2010年第10期
[2] 张金和主编.管道安装工程手册.机械工业出版社,2006。

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