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题名直埋供热管道直管段最大过渡段长度的影响因素
被引量:3
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作者
王兴华
成红娟
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机构
兰州市城市建设设计院
兰州交通大学环境与市政工程学院
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出处
《甘肃科技》
2020年第7期94-95,75,共3页
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文摘
通过直埋供热管道直管段最大过渡段长度的计算,可以确定管道锚固点位置、计算管道热伸长量。通过改变不同的计算参数,分析管道规格、管顶覆土深度、工作条件等因素对直埋供热管道直管段最大过渡段长度的影响规律,可以优化直埋供热管道的布置,降低初投资,保证直埋供热管道安全、可靠运行。
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关键词
直埋供热管道
最大过渡段长度
管顶覆土深度
工作循环最高温度
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分类号
TU995.3
[建筑科学—供热、供燃气、通风及空调工程]
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题名直埋热水管道直管段的整体稳定性分析
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作者
王汝新
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机构
北京特泽热力工程设计有限责任公司
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出处
《区域供热》
2007年第4期31-34,共4页
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文摘
热水管道直埋敷设方式中,直管段的整体稳定性分析是设计过程中必需考虑的问题。它决定了整个管系的布置方式。合理的管系布置,可以减少补偿器和固定支架(固定墩)的数量,增加管系的安全性。直埋热水管道直管段的整体稳定性包括两个方面:一是指管道的安定性,另一是指管道的竖向稳定性。计算表明,当管道工作循环最高温度不超过140℃时,直埋热水管道(管径小于等于DN500)直管段是安定的,但其稳定性还要求满足一定的管顶覆土深度。本文给出了不满足稳定性条件要求的管顶覆土深度下,管系中直管过渡段的允许布置长度。本文对于直埋管道的合理布置及安全设计有重要指导意义。
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关键词
直埋热水管道
整体稳定性
竖向稳定性
安定性
管顶覆土深度
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分类号
TU995.3
[建筑科学—供热、供燃气、通风及空调工程]
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题名直埋热水供热管道摩擦力计算探讨
被引量:5
- 3
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作者
赵志刚
门亚琨
杨宝锐
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机构
中科院建筑设计研究院有限公司热力所
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出处
《煤气与热力》
2011年第9期15-17,共3页
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文摘
根据CJJ/T81—98《城镇直埋供热管道工程技术规程》,给出单位长度直埋供热管道与土壤之间摩擦力的计算式。针对大管径(大于DN500mm)管道,对计算式中,直埋供热管道外壳与土壤间的摩擦系数、管顶覆土深度的取值进行了探讨。结合实际工程,对以上两个参数取值,对DN800mm管段进行设计计算,运行效果良好,降低了固定支座造价。
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关键词
直埋热水供热管道
摩擦系数
管顶覆土深度
摩擦力
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Keywords
directly buried hot-water heating pipeline
friction coefficient
cover depth abovetop of pipe
friction
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分类号
TU995
[建筑科学—供热、供燃气、通风及空调工程]
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题名蒸汽管道直埋穿越河流关键技术
被引量:1
- 4
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作者
申冠学
吴中正
张志清
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机构
河南省城乡规划设计研究总院有限公司
中国市政工程华北设计研究总院有限公司第六设计研究院
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出处
《煤气与热力》
2018年第7期21-24,共4页
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文摘
结合工程实例,对蒸汽管道直埋穿越河流的关键技术(管道布置、管顶覆土深度确定、工作管壁厚计算、补偿器井设计、管道抗浮措施等)进行探讨。某市由热电厂至化工企业建设两条蒸汽管道(同沟敷设),距离为1 125 m,沿途穿越300 m宽的河流。DN 300 mm蒸汽管道设计压力为4.0 MPa,设计温度为350℃。DN 250 mm蒸汽管道设计压力为1.6 MPa,设计温度为350℃。采取在直埋管段中间设置固定支座,河堤两侧设置补偿器井,每座补偿器井设置两对旋转补偿器的布置形式。在基于河流最不利河床高程的条件下,考虑水流冲刷深度(采用GB 50286—2013《堤防工程设计规范》中的公式计算以及0.5 m的安全裕量,确定蒸汽管道设计管顶覆土深度。工作管壁厚的计算方法参照DL/T 5366—2014《发电厂汽水管道应力计算技术规程》执行。补偿器井采用两层设计,中间位置设置承重平台,作为检修人员上下井室的过渡及检修平台。为排除管内积水(由压力试验、暖管形成)、凝结水,蒸汽管道设计成西岸高、东岸低,在东岸设疏水装置将积水、凝结水排至旁边独立的疏水井。采取在蒸汽管道上方放置钢筋混凝土压板的抗浮措施,每隔5 m设置一块,钢筋混凝土压板设置完成后,进行管沟回填。
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关键词
蒸汽管道
直埋穿越河流
管顶覆土深度
工作管壁厚
冲刷深度
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Keywords
through river
pipe working tube
scour steam pipeline
directly burying top soil depth
wall thickness of depth
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分类号
TU995.3
[建筑科学—供热、供燃气、通风及空调工程]
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