更新日期: 2025-03-12

城市集中供热有补偿直埋热水管道几种布置型式

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城市集中供热有补偿直埋热水管道几种布置型式 4.3

根据传统做法,在供热管道中,每一组补偿器两侧都需要加设固定支架,但随着城市供热规模的不断扩大,这种方法不仅增加了资金和施工周期,而且在许多场合下不利于施工。通过对城市集中供热有补偿直埋热水管道几种常见的布置型式进行分析,论述了这几种布置型式的优缺点,经过综合比较,最后推荐采用取消固定支架式波纹补偿器这种布置型式。

市政直埋热水管道投资估算

市政直埋热水管道投资估算

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1d108x411.149.860.900 2d133x411.8561.673.4500 3d159x512.673.48600 4d219x614.6106120.600 5d273x716.4130146.400 6d325x719.3168.3187.600 7d377x822.4212.7235.100 8d426x824.8245269.800 9d478x827.2287.7314.900 10d529x830.5321351.500 11d630x836.8387.242400 12d720x942.1478520.100 13d820x950.4591.8642.200 14d920x1057652.2709.

大管径供热直埋热水管道敷设技术研究 大管径供热直埋热水管道敷设技术研究 大管径供热直埋热水管道敷设技术研究

大管径供热直埋热水管道敷设技术研究

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页数:未知

大管径供热热水管道采用直埋的方法,不仅能够减少了土地面积的占用,同时也能够缩短施工时间,热水管在运行时也能够最大程度的降低耗电量等。但是要想让大管径供热直埋热水管道始终处于安稳的状态,敷设人员需要预先对其进行应力以及稳定性的验算。本文首先对大管径直埋供热管道的应力以及稳定性验算进行了介绍,其次以某一工程为例,具体阐释了大管径供热直埋热水管道敷设技术要点,希望为敷设人员提供帮助。

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城镇供热直埋热水管道技术规程计算汇总

城镇供热直埋热水管道技术规程计算汇总

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城镇供热直埋热水管道技术规程计算汇总 4.5

管道壁厚、应力及稳定性计算 弯头变形段长度le(转角管段的臂长应大于)《城镇供热直埋热水管道技术规 公式4.2.3 工作管壁厚e:mm7弯头壁厚可以大一号 工作管内径d0:m4.12e-01 工作管外径dc:m4.26e-01 管道类型:1是无缝钢管,2是螺旋钢管2.00e+00 土壤横向压缩反力系数c:n/m 3100000001000000~10000000 钢材的弹性模量e:mpa1.98e+05 直管工作管横截面惯性矩ip:m 42.02e-04 与土壤特性和管道刚度有关的参数k:1/m2.66e-02 计算值k0.403874 弯头变形长度le:m5.694846 z型、π型补偿管段可分割成2个转角管段,每个转角管段 臂长均应≥管道弯头变形段长度le 也可以先算这个壁厚作参考先算这个输入数据 工作管屈服温差?ty计算

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《城镇供热直埋热水管道技术规程》(报批稿)

《城镇供热直埋热水管道技术规程》(报批稿)

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《城镇供热直埋热水管道技术规程》(报批稿) 4.7

udc 中华人民共和国行业标准cjj pcjj/t81-×××× 备案号j××× 城镇供热直埋热水管道技术规程 technicalspecificationfordirectlyburied hot-waterheatingpipelineincity cjj/t81-×××× (报批稿) ××××-××-××发布××××-××-××实施 中华人民共和国住房和城乡建设部发布 1 中华人民共和国行业标准 城镇供热直埋热水管道技术规程 technicalspecificationfordirectlyburied hot-waterheatingpipelineincity cjj/t81-×××× j×××-×××× 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 实施日期:××××年××月××日 中国建筑工业出版社 ×××

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直埋热水管道过渡段热伸长量的线算法 直埋热水管道过渡段热伸长量的线算法 直埋热水管道过渡段热伸长量的线算法

直埋热水管道过渡段热伸长量的线算法

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直埋热水管道过渡段热伸长量的线算法 4.3

研究了不同埋深下热水管道过渡段热伸长量△l与其对应的最大热伸长量△l_(max)的比值△l/△l_(max)和管道过渡段长度l与管道最大过渡段长度l_(max)的比值l/l_(max)之间的关系,给出了量纲一热伸长量线算图。根据该图可以简便地计算直管过渡段中任一点的热伸长量,其计算结果与理论计算结果误差在5%以内。

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城镇供热直埋热水管道技术及供热管道敷设技术交流

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城镇供热直埋热水管道技术及供热管道敷设技术交流 4.4

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直埋热水管道直管段的整体稳定性分析 直埋热水管道直管段的整体稳定性分析 直埋热水管道直管段的整体稳定性分析

直埋热水管道直管段的整体稳定性分析

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直埋热水管道直管段的整体稳定性分析 4.8

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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直埋热水管道设计理论及发展方向_张书臣

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直埋热水管道设计理论及发展方向_张书臣 4.8

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直埋热水管道沟槽尺寸表

直埋热水管道沟槽尺寸表

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直埋热水管道沟槽尺寸表 4.3

直埋热水管道沟槽尺寸表单位:mm 公称直 径dn 工作钢管外护管 保温层 厚度δ abl 穿井壁钢套 管外径* 壁厚外径壁厚外径壁厚 dn50573.51253.031.0325200750d219*6 dn65764.01403.029340200780d219*6 dn80894.01603.232.3360200820d219*6 dn1001084.02003.942.1470270970d273*6 dn1251334.52254.441.64952701020d273*6 dn1501594.52504.940.65503001100d377*7 dn2002196.03156.241.86153001230d426*7 dn2

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城市集中供热有补偿直埋热水管道布置型式精华文档

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大口径电厂直埋热水管道应力验算研究

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大口径电厂直埋热水管道应力验算研究 4.7

直埋热水管道通常采用大口径钢管,由于受到土壤的轴向摩擦力、横向推力的作用,管道可能产生应力破坏的型式比较特殊,相关的规程规范在此类管道的应力分析方法上具有一定的局限性。文章按应力分类法,分析埋地热水管道应力破坏的五种类型,并结合应力分析软件caesarii的应用要求,提出满足电厂埋地热水管道的应力分析方法,供类似工程参考。

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直埋热水管道曲线敷设的处理方法 直埋热水管道曲线敷设的处理方法 直埋热水管道曲线敷设的处理方法

直埋热水管道曲线敷设的处理方法

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直埋热水管道曲线敷设的处理方法 4.5

结合工程实例,通过分析计算,提出了直埋热水管道曲线敷设的处理方法,工程实践证明:这两种处理方法的使用效果良好,可以达到简化设计、节约投资、降低施工难度的目的。

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一种新型地下直埋热水管道抢修工具和技术 一种新型地下直埋热水管道抢修工具和技术 一种新型地下直埋热水管道抢修工具和技术

一种新型地下直埋热水管道抢修工具和技术

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一种新型地下直埋热水管道抢修工具和技术 4.5

在集中供热领域,地下直埋供热管道出现泄漏在所难免,在寒冷的冬天,供热管道出现泄漏后尽快修复显得尤为重要,而在抢修当中最怕关断门不严,致使水流不断无法施焊等一系列问题。该文作者针对上述问题研发了"截流球"快速截流工具,可以解决关断门不严所导致的水流不尽、抢修难度大、时间长、费用高的问题,大大减少了抢修时间和成本,不再使用"套袖"的临时工艺做法,使抢修在最短的时间里一次性解决泄露,按规范施工不必停运后再重新做。

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直埋热水管保温计算

直埋热水管保温计算

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直埋热水管保温计算 4.5

管道外径 (d0) 覆土深 度(h) 保温厚 度 (δ) 保温外径 (dw) 土壤表面热 阻(r0) 土壤导 热系数 (λg) 管道当量 覆土深度 (hl) 土壤热阻 (rg) mmmmmm2.k/ww/(m.k)mm.k/w 一期 11.021.6251001.220.068511.690.27 20.721.4800.880.068511.470.30 30.631.15700.770.068511.220.29 40.4291.12350.4990.068511.190.36 50.3771.06300.4370.068511.130.37 60.3251.06300.3850.068511.130.39 70.2731.06300.3330.068511.13

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低压热水管道无补偿直埋敷设 低压热水管道无补偿直埋敷设 低压热水管道无补偿直埋敷设

低压热水管道无补偿直埋敷设

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低压热水管道无补偿直埋敷设 4.6

管道被热煤加热会伸长,如果不加以有效补偿,会使管道的应力增加,达到一定程度发生破裂现象。根据管道材料承载应力的能力及土壤与管道保护外壳之间的磨擦力对管道产生的约束,探讨一下无补偿直埋敷设的可行性。

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低压热水管道无补偿直埋敷设的建议 低压热水管道无补偿直埋敷设的建议 低压热水管道无补偿直埋敷设的建议

低压热水管道无补偿直埋敷设的建议

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低压热水管道无补偿直埋敷设的建议 4.4

管道被热媒加热会伸长,如果不加以有效补偿,会使管道承受的应力增加,达到一定程度,发生破裂现象。根据管道材料承载应力的能力及土壤与管道保护外壳之间的摩擦力对管道所产生的约束,探讨一下无补偿直埋敷设的可行性。

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工程建设行业标准《城镇供热直埋热水管道技术规程》召开送审稿审查会

工程建设行业标准《城镇供热直埋热水管道技术规程》召开送审稿审查会

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工程建设行业标准《城镇供热直埋热水管道技术规程》召开送审稿审查会 4.8

工程建设行业标准《城镇供热直埋热水管道技术规程》送审稿(以下简称《规程》)审查会议于2012年6月12日至13日在北京召开。会议由住房和城乡建设部供热标准化技术委员会主持,住房和城乡建设部标准定额研究所领导出席会议。城市建设研究院和北京市煤气热力工程设计院有限公司等标准编制单位代表参加会议。

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城镇供热直埋热水管道技术规程81-2013计算汇总

城镇供热直埋热水管道技术规程81-2013计算汇总

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城镇供热直埋热水管道技术规程81-2013计算汇总 4.4

管道壁厚、应力及稳定性计算 弯头变形段长度le(转角管段的臂长应大于)《城镇供热直埋热水管道技术规 公式4.2.3 工作管壁厚e:mm7弯头壁厚可以大一号 工作管内径d0:m4.12e-01 工作管外径dc:m4.26e-01 管道类型:1是无缝钢管,2是螺旋钢管2.00e+00 土壤横向压缩反力系数c:n/m 3100000001000000~10000000 钢材的弹性模量e:mpa1.98e+05 直管工作管横截面惯性矩ip:m 42.02e-04 与土壤特性和管道刚度有关的参数k:1/m2.66e-02 计算值k0.403874 弯头变形长度le:m5.694846 z型、π型补偿管段可分割成2个转角管段,每个转角管段 臂长均应≥管道弯头变形段长度le 也可以先算这个壁厚作参考先算这个输入数据 工作管屈服温差?ty计算

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城市集中供热形式的探讨

城市集中供热形式的探讨

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城市集中供热形式的探讨 4.4

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热水管道的伸缩及补偿 (2)

热水管道的伸缩及补偿 (2)

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热水管道的伸缩及补偿 (2) 4.5

热水管道的伸缩及补偿 1.资料介绍在热水管道中,每米钢管的伸缩长度为0.08mm,每米铜管的伸缩长度为 1.37mm; 2.热镀锌管热水系统中,一个伸缩器(ω型,ii型,波型,和套管)能承受的伸缩长度平均为 50mm,因此,在水平的热水直线管道每隔50m,立管每隔30m设置一个伸缩器.管道的每 一个转弯可以承受的伸缩能力为10~20mm,.每个伸缩器必须安装在两个固定支架之 间. 3.利用自然补偿等吸收管道温度变形时,弯曲两侧管段的长度不宜超过下表: 管材薄壁铜管薄壁不锈 钢管 衬塑钢管pp-rpexpb铝塑管 pap 长度(米)101081.51.521.5 4.塑料热水管(冷水管)管道伸缩长度计算: 管道伸缩长度δl=δt·l·a 其中:δt=0.65δts+δtg 管道的最小自由臂长度l

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热水管道的伸缩及补偿

热水管道的伸缩及补偿

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热水管道的伸缩及补偿 4.3

. 精选范本 热水管道的伸缩及补偿 1.资料介绍在热水管道中,每米钢管的伸缩长度为0.08mm,每米铜管的伸缩长度为1.37mm; 2.热镀锌管热水系统中,一个伸缩器(ω型,ii型,波型,和套管)能承受的伸缩长度平均为 50mm,因此,在水平的热水直线管道每隔50m,立管每隔30m设置一个伸缩器.管道的每一 个转弯可以承受的伸缩能力为10~20mm,.每个伸缩器必须安装在两个固定支架之间. 3.利用自然补偿等吸收管道温度变形时,弯曲两侧管段的长度不宜超过下表: 管材薄壁铜管薄壁不锈 钢管 衬塑钢管pp-rpexpb铝塑管 pap 长度(米)101081.51.521.5 4.塑料热水管(冷水管)管道伸缩长度计算: 管道伸缩长度δl=δt·l·a 其中:δt=0.65δts+δtg 管道的最小自由臂长度lsδl

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青岛市城镇供热直埋热水管道工程接头保温技术导则

青岛市城镇供热直埋热水管道工程接头保温技术导则

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页数:29P

青岛市城镇供热直埋热水管道工程接头保温技术导则 4.6

1 青岛市城镇供热直埋热水管道工程 接头保温技术导则 2016-10-28发布2016-11-01实施 青岛市城乡建设委员会发布 2 前言 为了保证青岛市城镇供热直埋热水管道工程保温管接头保温的 施工质量,明确接头保温施工技术标准,确保供热管网连续稳定运行, 在广泛征求意见的基础上,制定本导则。 本导则的主要内容是:1.总则;2.引用标准;3.术语;4.接头保 温的结构形式;5.技术要求;6.接头保温施工工艺;7.检验与试验; 8.安全文明施工要求;9.附则。 本导则由青岛市城乡建设委员会主持编写,由青岛能源设计研究 院有限公司负责解释,执行过程中如有意见或建议,请寄送至青岛能 源设计研究院有限公司(地址:青岛市市南区银川西路19号,邮编: 266000)。 主编单位:青岛能源设计研究院有限公司

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直埋热水管道过渡段热伸长量线算图法的适用条件分析 直埋热水管道过渡段热伸长量线算图法的适用条件分析 直埋热水管道过渡段热伸长量线算图法的适用条件分析

直埋热水管道过渡段热伸长量线算图法的适用条件分析

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直埋热水管道过渡段热伸长量线算图法的适用条件分析 4.5

过渡段热伸长量的计算是直埋热水管道受力设计的重要环节。过渡段热伸长量线算图法可以简化直埋热水管道热伸长量的计算。从相关图、表即可查出直埋热水管道的热伸长量。在目前所见到的资料中在制定该线算图时,认为热水管道的无因次热伸长量,只与管道过渡段无因次长度有关,与管道直径、循环最高温度及管道埋深等无关。本文对直埋热水管道过渡段热伸长量的这一线算特性进行了分析,指出了过渡段热伸长量线算法的适用条件。通过理论分析和计算表明当管道发生塑性变形、工作压力较高和管径较大时,不能简单地按线算图来计算热水管道过渡段热伸长量,以免产生偏差。

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论城市集中供热热源先行

论城市集中供热热源先行

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论城市集中供热热源先行 3

论城市集中供热热源先行——针对现状集中供热热源遇到的问题和建设集中供热热源遇到的问题,分析了热源先行的利弊,指出热源先行存在的诸多优势,并通过精确的热负荷预算、大型市政设施用地的预留、技术的进步、政策上的支持四方面探讨了热源如何先行。

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降低非直埋PPR热水管道的返修率

降低非直埋PPR热水管道的返修率

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降低非直埋PPR热水管道的返修率 4.3

降低非直埋PPR热水管道的返修率

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李良

职位:中级安全工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

城市集中供热有补偿直埋热水管道布置型式文辑: 是李良根据数聚超市为大家精心整理的相关城市集中供热有补偿直埋热水管道布置型式资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 城市集中供热有补偿直埋热水管道布置型式