魯 雷
(陜西建工安裝集團有限公司,710068)
熱力管道直埋技術在暖通工程中的應用研究
魯 雷
(陜西建工安裝集團有限公司,710068)
隨著科學技術水平的提升,當前暖通工程施工迎來了巨大的發展空間與現實挑戰,熱力管道施工技術應用呈現出了新的特點。在當前暖通工程施工中新型材料、設備以及技術不斷出現的背景下,施工人員應對這些技術應用要點進行深入的研究與實踐應用,努力提升熱力管道直埋技術水平,為區域熱力管網建設與暖通施工行業的發展創造條件。本文探討了熱力管道直埋技術在暖通工程中應用的相關內容,旨在提供一定的參考與借鑒。
熱力管道;直埋技術;暖通工程;應用
不同的暖通工程熱力管道直埋技術應用,在具體敷設方式上存在一定的差異性,根據這些不同的敷設方式可將熱力管道直埋技術分為:一次性補償敷設、無償直埋敷設、直埋補償器敷設三種技術形式,具體特征如下:
1.1 一次性補償敷設
熱力管道直埋一次性補償敷設技術指的是熱力管道系統中架設的補償器能夠為熱力輸送過程提供足夠的在預熱溫度與施工溫度,輸送端的補償器始終未熱流體提供滿足實際使用需求熱延伸量。在完成熱力管道安裝后,進行管道預熱處理,熱量作用下管道形成膨脹伸長作用,在管道伸長狀態下進行補償器焊接,最終進行熱力管道的整體覆埋。一次性補償敷設技術是當前應用最為普遍的熱力管道直埋技術形式。
1.2 無補償直埋敷設
無補償直埋敷設是在不適用熱能補償器的情況下,進行熱力管道安裝焊接以及覆埋的技術形式,該熱力管道直埋技術對于管道埋深要求較高。其中,在熱力管道溝槽敷土過程中,施工人員應首先進行管道預熱工作,通過熱力管道工作溫度、預熱溫度與最低溫度的核定確定,熱力管道各條件下的溫度差,從而獲得相應的熱應力水平,應保證管材強度能夠承載應力負荷。無補償直埋敷設的施工溫度對于管道最低溫度與預熱溫度有著直接的影響,根據相關工程經驗可將預熱溫度設為相應施工與運行溫差的一半。
1.3 直埋補償器敷設
這種敷設方式適用于預熱熱源難預熱,且施工溫度較高的情況。在正式敷設前,要先設置好固定墩。墩之間的距離需要經過計算來確定。另外,還要算出管道在預熱階段所形成的應力的大小,對管道斷面應力進行控制,保證其不超過管材運行時所允許的最大應力。
2.1 管道安裝
在施工現場對管道進行排管時要確認施工圖紙上管道的具體位置,以施工圖紙為排管準則,此外應記錄好每根管道的位置、尺寸等測量指標以便對管道進行后期管理。在進行下放操作前,清理管道內部的雜物并檢查管道的質量,防止使用的管道質量不合格,然后用尼龍吊帶將管道綁扎成捆后由吊車進行下放。最后在采用機械進行下放時要注意管道與溝緣的距離應大于2.5米。
2.2 管道連接
在管道直埋敷設領域有很多的設計規范,它們對管道的軸線、坡度、附件的位置等參數指標提出了一定的要求,在進行技術操作時需要使指標達到規范標準。在管道接口時容易出現管道位置與設計位置發生偏離的問題,為了順直連接管道在進行管道連接時先做好關口再輔助以對口焊技術。管道焊接連接要求技術人員操作時控制偏差至5mm以內同時焊接的接口處應平滑無起伏。
2.3 閥門及補償器的安裝
暖通管道直埋施工中的閥門與地面間的距離應維持在1100mm-1200mm之間,安裝后應對閥門垂直度進行檢測。對于部分管道上的彎曲部件,當走向角度小于等于150°時,應使用法蘭元件進行連接,補償器采用焊接方法接入管道系統。
在有些情況下,即使安裝了自然補償裝置管道依舊無法滿足補償要求,此時需要在管道內安裝補償器。根據補償能力的不同將管道劃分成不同的段落,段落與補償器呈一一對應關系,在安裝時將導向架設在管道的兩側并保證在安裝過程中補償器和管道的中心線總是在一條線上的。安裝補償器最大的優點就是可以解決管道受溫度影響產生的熱脹冷縮問題。
2.4 灌水浸泡
為檢查管道接口和預留口是否漏水,將管道浸泡在水中至少2天的時間,通過一段時間的浸泡可以使接口的性能更加可靠,且可以對出現的接口處漏水問題進行及早的解決,從而保證管道的質量。
2.5 管道試壓
管道的強度和密實性是非常重要的兩個指標,直接決定管道的質量好壞,因此為測量指標是否符合規范標準對管道進行管道試壓實驗。管道試壓包括嚴密性試驗和強度試驗,試壓過程管道承受的壓力為大于0.5MPa小于1.5倍設計壓力水平;嚴密性的檢驗過程中,應始終維持暖通管道內0.35MPa的沖水壓力水平,持續沖水12h,當實驗2小時后管道無滲水現象時則認為嚴密性達標。
3.1 整體施工質量控制
熱力管道直埋技術是管道敷設是常采用的一項非常重要的技術,它廣泛應用在城市供熱系統管道施工中,在采用該技術時要注意對整體施工質量的控制。熱力管道直埋技術在施工時需要注意:在對熱力管道進行直埋敷設時施工人員要保證管道外部的保護層不被破壞,且應選擇不易被腐蝕的材料來制作管道外部的保護層;當施工現場在馬路中間時需要對管道先進行套管操作,此外當管道穿墻、樓板時也應針對不同情況對管道加設不同類型的套管,覆蓋管道的土壤厚度需要符合相關設計規范規定;在挖掘管道溝渠時應注意按照施工圖紙進行規劃,挖掘時不要破壞原土;管道外套接頭的施工是敷設管道時最重要的環節,施工人員應該按照技術規范的要求進行操作,確保接頭的嚴密性良好整體性完整;為了確保城市供熱系統的正常運行并維持供熱系統的安全穩定,建議市政部門規劃城市建設并設立相應的檢測站對城市的供熱系統進行后期檢測維修,檢測站應覆蓋整個城市的供熱系統并監督城市管道。
3.2 排潮裝置的設置
在高溫蒸汽管道的制作、運輸及現場施工安裝的過程中,其保溫結構或多或少會吸收一些水分和蒸汽,在后期管道運行中,這些水分受熱形成蒸汽彌漫在保溫管中會對保溫裝置造成不利的損害,影響保溫結構的功能和使用壽命。因此要在保溫結構中安裝排潮裝置,它是熱力管道直埋技術中的非常重要的裝置之一,其作用是排除保溫結構中的水分從而在管道運行時保護保溫結構。除此之外,排潮管還可以確保管道的熱力系統在十分安全的情況下進行啟動,而排潮量的多少可以用來判斷管道泄露與否。
3.3 管道的保溫結構
保溫效果是熱力管道直埋技術施工質量好壞的衡量指標之一,它是由管道的保溫結構決定的,而且保溫結構是直埋管道中最重要的一個環節,因此可以說保溫效果在一定程度上是直埋技術施工質量的決定因素。在進行保溫結構的施工時,技術人員應該注重保溫材料的耐煮沸性和防水性能,因為管道在受到高溫時會產生大量的蒸汽并順著管道蔓延,管道的耐煮沸性和防水性可以防止蒸汽侵蝕聚氯脂體并軟化保溫材料,避免保溫材料遭到破壞時出現的地表冒泡等現象。因此,保溫材料良好的耐煮沸性和防水性能有助于維持管道敷設的穩定性并提高其安全指數。
綜上所述,熱力管道工程是城市熱力輸送的重要基礎,對于人們的生活與工業生產有著重要的影響。熱力管道直埋技術是較為普及的暖通工程管道敷設形式,具有外界影響較小、熱力輸送效率高等諸多優點,在現階段暖通工程整體建設中扮演著重要的角色。本文闡述了熱力管道直埋技術的敷設方式,分析了暖通工程熱力管道直埋技術應用要點,提出了相應的注意事項,具有一定借鑒價值與參考意義。
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TU75
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1007-6344(2016)02-0164-01