浅论热力管道直埋技术在暖通空调中的应用效果论文_马小勇

浅论热力管道直埋技术在暖通空调中的应用效果论文_马小勇

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摘要:主要对热力管道直埋技术在暖通空调中的应用进行了分析,通过探究其具体的应用状况,为提升热力管道的直埋技术做出贡献,最终得出总结,以期为相关行业提供一定的借鉴以及参考。

关键词:热力管道;直埋技术;暖通空调;应用效果

1热力管道直埋技术简介

现如今有很多不同的方式和手段可以运用到暖通空调热力管道的安装中,就比如说以前经常使用的挖沟辐射以及架空辐射,这两种传统的技术虽然也可以满足暖通空调工作的一些条件,达到较为理想的效果,但是这些方法在实际应用中,特别是在呈现热力管道的相关价值方面,或多或少都会存在一些问题。所以为了避免这些问题的出现,优化暖通空调系统,热力管道直埋技术应运而生。这一新型技术有着传统技术所没有的便捷性以及经济适用性,使管道在热力供应方面的价值得到了很好的提升。因此,这一技术在世界很大范围内都进行了传播。

直埋供热管网的敷设方式按照长直管段是否允许出现无补偿管段分为两大类:有补偿敷设和无补偿敷设。无补偿敷设按照管道焊接温度又可分为冷安装和预应力安装。就满足安定性条件而论,有补偿敷设可用于各种供热系统,而无补偿敷设是有条件的,即使采用预热安装也是如此。从管段的应力变化范围分析,冷安装应力变化范围和预热安装相同,但冷安装管道的应力幅度约为预热安装的二倍,即直管段和弯头的升温轴向力约为预热安装的二倍。从管道工程施工速度和工程造价看,冷安装最快、最省,而预热安装次之,有补偿安装最慢、最贵。从对预制保温管质量,管道附件质量,工程施工质量等角度考虑,同等管道寿命,冷安装要求的质量更高。

2热力管道直埋技术在暖通空调中的应用方式

2.1一次性补偿器应用模式

落实热力管道直埋技术应采取合理的优化处理方式,避免应力系统出现一定的隐患现象。因此,应采用一次性补偿器来进行相关的处理工作,也是热力管道直埋技术中的重要应用,其应用效果也值得肯定。在实际应用的过程中应保障一次性补偿器的应用效果,使其能够与施工的过程相适应并能与整个预热过程保持一致性,从而促进热力管道施工的安全、平稳开展,降低施工过程中的问题现象,减少误差的发生,积极管理施工各个阶段以及施工参数,降低施工中的安全隐患现象。

2.2无补偿直埋敷设

暖通空调热力管道安装除了可以应用一次性补偿器还可以选择无补偿直埋敷设方式,这种方式在施工的过程中有着良好的应用效果,使施工更加的便捷且技术难度不高,与传统的安装方式相比其更容易进行操作,敷设效果也更好,因此具有较强应用价值。但是无补偿直埋敷设的应用过程中也存在一定的条件限制,对于热力管道敷设的要求较高,特别是对于基本的指标层面有着较高的要求。当然,无补偿直埋敷设也需要质量较好的管道材料做保障,在应用的过程中一定要对管道材料进行严格的审查,便于对热应力进行合理的控制,降低因热应力而对管道材料所带来的损害现象,因此,应严格对管道材料进行挑选,避免使用劣质材料,从而使安装的质量以及管道的性能得到很好的保障。

2.3增设直埋热力管道补偿器

对于直埋热力管道补偿器实施有效的增设处理在整个工程中也是一个重要的环节,有效增设补偿器有着一定的预热性,能够合理的对温度进行控制,这也可以有效合理的保障落实相应的预热环节,避免应力对管道材料带来的威胁和干扰。直埋式热力管道补偿器在选择的过程中应结合热应力大小展开合理的估算,从而保障管道补偿器的合理性,有效的配置相应的应力大小是保障补偿器发挥最终效果的重要因素,也是降低各类问题以及安全隐患的有效举措。

3热力管道直埋技术的应用要点

3.1沟槽开挖

a.在进行沟槽开挖时,主要应注意开挖宽度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆首先应根据情况确定槽底的最小开挖宽度,同时管沟开挖沟底宽加两侧外放20cm工作宽度,上口开挖宽度应根据槽底开挖宽度、槽深以及开挖坡度进行计算。b.在进行沟槽开挖时,应确保土基的强度和稳定性,采用机械进行开挖,当开挖到剩余20cm时改成人工开挖。

3.2管道安装

施工人员在进行管道施工的过程中,要加大对管道运输施工的重视度,根据施工设计的实际情况进行科学、合理的施工。施工人员在进行排管施工的过程中,要加大对管道测量的重视,要对每一根管道都进行测量,并且在进行测量的过程中,相关人员还要对管道的具体尺寸和实际位置排列进行科学、合理的标注。在进行管道安装施工的过程中,施工单位一般都会采用吊车的方式进行施工,在进行施工的过程中施工人员应加大对绑扎施工的重视,采用尼龙吊的方式进行绑扎施工。在进行管道施工的过程中施工人员要保证尼龙吊带绑扎施工的质量。

在进行管道下放施工之前,施工人员要对管道进行详细的检查,保证管道使用的合格性能够达到相关规定的标准,避免其在使用过程中出现质量问题。施工人员在进行下管施工之前,要对管道内部进行彻底的清理,保证管道内部不会出现杂物。在进行下管的过程中,如果采用机械下管的形式进行施工,施工人员在进行施工的过程中要保证管道与沟缘的距离能够在一定的范围之外。

3.3管道连接

在进行管道连接施工的过程中,施工人员要加大对管道直埋敷设施工的重视,在进行管道连接施工之前,相关人员要保证管道相关参数的设计能够符合相关规定的标准,对管线附件、轴线等的位置进行确定。在进行管道连接施工的过程中,施工人员要加大对管口施工的重视,在进行管道连接施工的过程中,施工人员可以采用顺直连接的方式进行施工,对其接口进行焊接施工,保证管道不会出现偏离设计位置的情况。在进行管道连接施工的过程中,施工人员要对管道焊接施工的偏差进行有效的控制,保证焊接偏差不会出现过大的起伏。

4直埋敷设中存在的问题及解决思路

4.1直埋管道受力设计方法适用范围有待扩展。

《规程》中给出的直埋管道受力设计方法适用于供热介质温度不大于150℃。公称直径不大于DN500mm的一体型预制保温管。可是现在的供热管道规格已经达到公称直径DNl200mm;管道的工作压力也很大。一些工程已经使用了工作压力2.5MPa的管道的无补偿冷安装直埋敷设计。

《规程》以及一些设备厂家在设计手册中给出的公式、图表大多是对较低工作压力、较小直径管道的简化结果,这些要求是否适用于大直径、较高工作压力的直埋敷设管道的受力设计还有待研究。另外,《规程》中对于固定墩推力的计算是基于粉质粘土或砂质粉土的情况,并按照一定的摩擦力下降规律给出的,但没有给出土壤特性及摩擦力情况不同时的计算方法。

解决该问题的思路是以现有的管道受力设计方法为基础,对现有的公式、原理进行深入分析,重点考虑大直径管道的设计要点、循环塑性变形失效。

4.2对大直径管道失效方式的研究有待提高。

管道中发生不同失效方式的位置和情况都有所不同。直管以及不同的管路附件(直管、三通、弯头、阀门等)对应着各自不同的失效方式。而现行的直埋管道受力设计方法中只考虑了其中部分的失效方式,是对小直径管道等设计条件下管道应力分析的一种简化。例如:《规程》中对于直管的受力设计只考虑了无限制变形破坏、整体垂直失稳和循环塑性变形,而没有考虑局部失稳破坏。对于大直径、较高工作压力的管道,必须考虑管道的局部失稳破坏。

结论

综上所述,暖通空调作为人们的生产、生活的组成部分,对提高人们的生活质量有着积极的作用,在开展暖通空调施工时,会广泛的应用到热力管道直埋技术,因此需要施工人员应结合实际的施工现状展开正确的施工,只有这样才能使热力管道直埋敷设施工质量得到保证。在开展暖通空调施工时,施工人员应不断的调整敷设方式使其达到施工的标准,降低其在敷设时同通讯以及电力管线间所产生的问题现象,只有这样才能进一步增强暖通空调质量。

参考文献

[1]郭雄.热力管道直埋技术在暖通空调的应用解析[J].四川水泥,2017(5):330.

[2]王志刚.基于热力管道直埋技术在暖通工程中的应用[J].中国房地产业,2018(4):159.

[3]吕常乐.热力管道直埋技术在暖通工程中的运用[J].建筑工程技术与设计,2017(19):140.

论文作者:马小勇

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年14期

论文发表时间:2019/10/18

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