摘要:近年来,随着时代的不断发展,我国城市化建设越来越完善,热力管道作为我国城市基础建设中的一项重要项目,对我国城市化的建设有着十分重要的影响。热力管道的建设本身具有复杂性,因此在建设的过程中会受到多种因素的影响。目前在城市建设中,热力管道直埋敷设技术是最常用的。虽然直埋敷设技术有着良好的发展前景,但是在具体的应用过程中仍然存在一些问题,只有对当前直埋敷设技术进行不断的优化和完善,才能不断提高施工的安全性和施工质量。基于此,本文对在热力工程中直埋的管道技术的应用进行了阐述,以期提供参考。
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热力工程在具体的建设过程中存在一定的难度,热力工程中的热力学主要研究的是热能与机械能,并且通过能量转换的方式将热能和机械能进行更好的利用。当前我国在城市化建设的过程中,热力工程建设得十分广泛。对于热力工程来说,直埋敷设管道技术是最为主要的一种技术,直埋敷设技术直接影响了热力工程的建设。因此只有不断提高直埋敷设技术才能更好的对热力管道进行建设,从而促进我国城市化建设得到更好的完善。
一、直埋管道技术的优点
直埋管道在具体的建设过程中可以根据实际情况进行分类,可以根据应力和变形情况进行分类。具体可以分为三类,分别是:过渡段、嵌固端以及L型管段。我国城市化建设在不断完善,城市集中供热网管在具体的建设过程中采用最多的就是直埋敷设技术,因为直埋敷设技术具有良好的经济效益,能够投入最小的成本,获得最大的效益。直埋管道技术有良好的抗腐蚀性,而且在使用该技术的过程中占地面积非常小,由于操作较为简单便利,因此施工周期较短。在具体的过程中不会对环境造成二次污染,同时还能够实现节能环保的目的。相比较传统的技术直埋管道技术更具优势且更加先进,采用了直埋管道技术,整个供热效果也会变得更好。
二、直埋热力管道工程施工前准备工作
(一) 热力管道施工路段的勘察
直埋热力管道工程在具体的施工过程中,从设计到开挖都需要对施工地形进行细致的勘探。相关工作人员要做好记录工作,在勘探的过程中要注意一些较为特殊的地理环境,通过这样的方式才能够科学合理的规划管道的深埋以及路径方面的问题,从而确保直埋热力管道施工的顺利开展。前期的勘察工作不仅仅是为了更好的建设直埋热力管道工程,同时也是对地下管线进行更加科学合理的分布,因为地下环境较为特殊,因此前期需要反复的勘察,在确定地质情况以后才能够更好的分布地下管线,从而避免出现地下管线分布错综复杂的情况。
在热力管道施工的前期需要做好路段的开叉工作,如果在具体的施工过程中开叉质量得不到有效的保证,不仅会影响直埋管线的深埋,同时还会对路径造成一定的影响。如果情况严重还会导致管线出现破损的情况,这样会给整个工程的施工造成较为严重的影响,不仅会延长工期,还会增加成本投入。由此可见,前期的勘察工作对于热力管道施工的重要性。
(二) 积极与政府部门联系,保证施工顺利开展
在进行城市热力管线直埋敷设施工的过程中,会对施工沿线的居民造成一定的影响,虽然并不会严重影响居民的正常生活,但是会给居民生活带来一些不便。除了会给居民的生活带来一些不便,还会在一定程度上增加交通方面的不安全因素。因此工程在施工前相关施工单位要积极的与政府相关部门进行联系,做好协调工作。对于一些特殊路段要进行及时的勘察和掌握,从而避免出现因为施工而造成的交通问题。
施工单位在施工前应该与市政方做好沟通工作,正确的掌握地下给排水管线的位置,在摸清位置的基础上才能更好的设计相关方案。热力工程在建设的过程中会对城市的环境造成一定的影响,尤其是一些绿色植被,因此在施工前施工单位应该与相关部门进行充分的沟通,提出一些保护措施,从而尽可能降低对环境以及绿色植被的影响。在施工前施工单位应该做好宣传工作,宣传工作的目的是为了让人们更好的认识到当前施工的重要性,通过施工能够有效提高人们的生活质量,让更多的居民都能够支持当前的施工建设,除了这个目的以外还有一个目的是提醒居民,提前做好准备,从而避免自己的正常生活受到影响。
三、直埋的管道技术在热力工程中应用
(一) 直埋管道技术的实际伸长量计算
在开展工程建设的过程中,直埋管道是埋在地下,因此直埋管道需要承受土壤的摩擦力,正因为需要承受土壤的摩擦力,因此直埋管道的实际热伸长量比架空、地沟敷设管道的长量都要小,采用的计算方式也较为特殊,需要采用固定点到伸缩器的距离。因为直埋管道在埋入地下以后需要承受土壤的摩擦力,此时管道的伸长量就会减少,在计算的过程中可以暂且忽略弹力的影响,那么固定点到伸缩器的距离取微元管段,微元管所承受的推力是该管道的摩擦力除以该管道的周长,最后通过相关理论知识能够得出最终的结论。由此则能够推算出直埋管道的实际伸长量。虽然整个原理较为复杂,但是在具体的应用过程中十分简单易懂,通过这样的方式能够准确的计算出直埋管道的实际伸长量。
(二) 有固定点直埋敷设方式
有固定点的直埋敷设方式需要在补偿器的两头分别设置一个固定点。在具体的设置过程中,设置的距离不能大于管道的长度,也正是因为这一原因导致固定点所承受的推力与架空、地沟敷设有着很大的不同。在采用固定点直埋敷设的过程中需要充分考虑摩擦长度这一概念。在计算摩擦长度的过程中需要充分考虑管道安装时的温度以及在实际工作过程中产生的温度。这两个温度直接影响了摩擦长度。
(三) 无固定点直埋敷设方式
对于无固定点直埋敷设方式来说,首先应该考虑的问题是在管网平面布置的过程中,严格的审核每个直管段的具体情况,相关工作人员应该进行细致的观察,并且要保证直管段的长度是在最大安装长度的两倍范围以内。这样才能更好地发挥出无固定点直埋敷设的作用。保证长度在范围内以后需要在直管段上开一个小点,点两端的管段产生的作用力与反作用力是完全相同的。并且点在整个过程中都会不移动。
四、结束语
综上所述,如今直埋敷设技术已经被广泛的应用在热力管道施工过程中,在施工前施工单位要与政府部门进行沟通交流,并且制定出相应的策略,保证在施工过程中不对当前的环境造成较为严重的影响。对当前的直埋敷设技术进行不断的优化和完善,从而更好的促进城市化建设。
参考文献:
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期刊名称:工程热物理学报
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主管单位:中国科学院
主办单位:中国工程热物理学会,中国科学院工程热物理研究所
出版地方:北京
专业分类:科技
国际刊号:0253-231X
国内刊号:11-2091/O4
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创刊时间:1980年
发行周期:月刊
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