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集中供暖用聚氨酯保溫鋼管又稱“管中管”其有“兩步法”構成,是由高密度聚乙烯外保護層、聚氨脂硬質泡沫塑管和鋼管組成。保溫層材料為密度60kg/m3至80kg/m3的硬質聚氨酯泡沫,充分添滿鋼管與套管之間的間隙,并具有一定的粘接強度,使鋼管、外套管及保溫層三者之間形成一個牢固的整體。 聚氨酯直埋保溫管泡沫具有良好的機械性能和絕熱性能,通常情況下可耐溫120℃通過改性或與其它隔熱材料組合可耐溫180℃。
集中供暖用聚氨酯保溫鋼管不僅具有傳統地溝和架空敷設管道難以比擬的先進技術、實用性能,而且還具有顯著的社會效益和經濟效益,也是供熱節能的有力措施。預制保溫管件短期的鋼價調整目前基本是市場的共識,市場暫時不具備較大幅度下跌的可能,在經歷了短暫的調整后,價格仍有繼續沖高的可能。從目前市場表現來看,無論是期貨市場還是現貨市場,對于后期市場的信心還是比較強的,一旦出現價格回調,便會出現較多的買盤介入,對于后期價格仍有支撐。
從時間點來看,近20天的現貨市場依然是剛性需求清單期,市場銷售以鋼貿商從鋼廠采購、鋼貿商之間倒貨以及部分終端用戶囤貨采購為主,總體市場庫存仍在增長,進入本周后真正的剛性消費需求材有所體現,部分主導城市鋼材庫存有開始下降的跡象。近期鋼材價格的過快上漲,需要一定時間的調整在來夯實價格上漲后的成果,也需要再等一等需求的釋放速度。
上下排水式保溫疏疏水節防止位移,一般建在管道轉折的位置,或直線管道過長(如超過150米)時也設鎮墩。鎮墩通常為鋼筋混凝土結構。
一、防滑墩:用于坡度較大的區域,一般坡度大于1:6時應該做防滑墩,防止管道下滑。防滑墩間距表: 管道坡度管材根數 ≥1:6, 每4根管材; ≥1:5, 每3根管材; ≥1:4, 每2根管材; ≥1:3, 每1根管材。 以上墩體,明管和暗管的計算方法是不一樣的。定壓力管道之用 (埋地PE管。
二、多年來出口多個**和城區,都遭受到了一致好評認可 其吸收變形的能力很小, 兩個過渡段的變形將集中在彎頭上, 這樣可能使彎頭的斷面變扁,屈曲而破壞。 彎頭允許有一定的變形。彎頭允許變形的限度以不產生**變形和不產生屈曲為原則, 求出彎頭兩端允許的位移量。其位移的具體數值與彎頭的幾何尺寸(直徑,壁厚) 有關, 與彎頭的角度,方向等有關, 應對此進行理論分析和實際的測定。
三、考慮到一定的度以后, 彎頭兩端允許多少位移就給予多少位移。而在ls范圍內管線向出土段一端伸長(或收縮)量將因為土壤摩擦力的影響而減少一半,及出土端伸長量為: Δls=0.5αΔT ls 直羅~富縣原油插輸工程中,管道管頂埋深為1.2m,計算管道在土壤中不能伸縮的小長度;出土端伸長量為。
四、變形量會產生多大影響呢? 在埋地管道中的彎頭相當一個自由端或半自由端, 與彎頭兩端相連的部分為過渡段。m; f——管線與土壤的摩擦系數,一般f=0.3~0.6; q——單位長管線(包括管內介質)的重量,N/m; Pv——管線頂部埋土壓力,N/m; Ps——管線兩側所受的被動土壓力,N/m。 式中q的取值一般占分母的3%~10%,實際計算可將q忽略。通過簡化可能到: ls=αEΔTδ/0.847ρtghf 式中 ρt——土壤的密度,kg/m3; h——管線埋深,m。m; δ——管線壁厚。稍有位移將使推力減小。 具體選用可從以上幾點綜合比較
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高溫蒸汽直埋管道直埋技術中應注意哪些問題 由于高溫蒸汽直埋管道直埋技術規范不統一,工藝各持己見,在建設項目中造成了不應有的經濟損失,到底采用什么樣的工藝、應注意哪些問題,接下來由小編給大家介紹一下。
高溫蒸汽直埋管道,從強度驗算角度分析,它不存在“駐點”,不能形成“錨固段”管段,整個管網的任何截面都能產生熱位移,而將熱應力釋放掉。
由于高溫蒸汽直埋管道內的介質溫度很高(tj≥300℃),目前尚沒有一種保溫材料能在如此高的溫度下,像聚氨酯發泡一樣,在鋼管外面形成三位一體與鋼管緊密粘接在一起且沒有縫隙的保溫層。 因此,從保溫材料與豹紋結構考慮,高溫蒸汽直埋管道只能是做成脫開式(工作鋼管與保溫層脫開),內滑動包囊式的保溫結構。這樣,保溫結構形成一固定的管溝,工作鋼管受熱膨脹而在其中自由伸縮。鋼套鋼結構可以采用外滑動鋼管與保溫層同體在外鋼套內伸縮滑動。
根據上述,高溫蒸汽直埋管道對保溫材料保溫結構提出了相應的要求:
1、必須具有足夠的機械強度;可靠的防水能力和防腐能力。
2、充分考慮管道的熱位移,并在保溫結構中保證熱位移的實現。
3、保證保溫結構內部和周圍土壤溫度場的控制,這是高溫蒸汽直埋管道直埋的關鍵。保溫材料的優劣,保溫結構的合理與否,各節點、端面的處理是否正確,施工質量的好壞都將影響溫度場的控制。稍有疏忽就會釀成嚴重后果。
4、重視管網的排潮功能,留有充分的排潮管道。高溫蒸汽直埋管道在工廠預制生產、運輸、安裝過程中總是會含有一些水分或因安裝不善造成進水,吸收一些潮氣。這些水分和潮氣在通氣投產時經管內蒸汽烘烤會變成蒸汽,如果不能迅速的排出,就會由于蒸汽的壓力作用,蒸汽穿透保溫層,使保溫層間溫度、壓力升高,導致保溫結構“爆管”而破壞,因此,必須留有足夠的排潮口和相應的排潮通道,因勢力導將潮氣排出管外。
高溫蒸汽直埋管道直埋技術中的強度驗算,管道布置、補償量計算、保溫熱力計算與地溝或架空敷設方式的設計方法大體相同,而一個直埋工程的成敗關鍵就在于保溫材料、保溫結構、預制管的質量、現場補口質量、各節點端面的處理技術。總之,高溫蒸汽直埋管道直埋技術,只要把整條管線的防水、排潮、疏水節,就一定會長期的運行。
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