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電預熱設備在國內直埋管道工程中的應用狀況

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体彩6+1开奖结果18140技術在城鎮供熱直埋保溫管道裝置中的應用
  本文理論與理論相分離,細致引見了管道的預熱裝置方式,剖析了幾種管道預熱方式的優缺陷,在此根底上,重點引見了電預熱的根本原理、電預熱技術及電預熱設備在國內直埋管道工程中的應用狀況,本文對電預熱技術在國內直埋管道工程中的普遍應用具有重要的指導意義,對國內直埋管道裝置技術的開展具有重要的推進作用。
  1、前言目前,城鎮直埋管道的應用和開展曾經進入嶄新的階段,產品的消費和加工工藝曾經根本成熟,直埋管道產品的技術程度得到大幅度的進步。但是,直埋管道裝置技術程度不斷是限制國內直埋管道開展的瓶頸,由于受國內相關設備和技術程度的影響,國內的管道裝置主要采用冷裝置無補償以及有補償裝置兩種方式,而愈加平安牢靠的管道預熱裝置卻很少在工程中應用。北京豪特耐公司依據國內管道裝置技術的開展現狀,為了滿足工程中對平安牢靠,實在可行的管道預熱技術及設備的迫切需求,與歐洲技術搶先的電預熱設備制造商協作,共同開發了合適中國直埋管道產品和施工請求的電預熱設備,并將這一技術和設備勝利應用于國內多個大口徑直埋供熱管網工程中,為國內直埋管道裝置技術的開展翻開了嶄新的一頁。
  2、直埋管道的裝置方式直埋管道的裝置方式能夠歸結為三種,無補償裝置、有補償裝置和預熱裝置。直埋管道裝置方式的選擇受很多要素的影響,鋼管直徑、鋼管壁厚、保送介質溫度、敷設深度都將影響管道裝置方式的選擇,在管網設計中應針對詳細的工程實踐狀況剖析計算以后肯定恰當的管道裝置方式。
  2.1 無補償裝置管道在施工的同時就能夠回填,整體焊接收道時的溫度等于回填時的環境溫度,在管網中最大限度地減少以至完整取消補償器和固定支架,但是,由于管網運轉時的溫差較大,管道中錨固段的軸向應力較大,必要時需求對管道停止增強處置。
  2.2 有補償裝置在管網中用補償器吸收管道運轉中產生的收縮變形,管道中的軸向應力最小,但由于在管網中大量應用了補償器和固定支架,增加了管網的建立投資,降低了管網的平安性。
  2.3 預熱裝置預熱裝置是界與無補償裝置和有補償裝置之間的一種裝置方式,管溝在回填之前管道的一半收縮變形曾經提早釋放,管道軸向應力降低到無補償裝置的一半,而且根本取消了管網中的補償器和固定支架,大大進步了管網的平安性。
  由以上剖析可見,假如思索管網的長期運轉的平安性和穩定性,預熱裝置是管道直埋敷設的最佳裝置方式。特別對管網設計溫度高于140℃大管徑直埋管道采用預熱裝置方式具有明顯的優勢。
  3、幾種預熱裝置方式的比擬目前,在工程中應用的預熱方式主要有水預熱、風預熱和電預熱三種,下面對各種預熱方式的施工條件請求、預熱效果、熱耗費量、預熱時間停止比擬。
  3.1 施工條件請求水預熱當沒有便當并且能夠應用的熱水為預熱管道提供熱源時,必需具備加熱鍋爐等加熱設備對預熱管道提供熱水熱源,管道中必需為預熱準備閥門和一次性補償器,而且在管道預熱之前,預熱管道必需焊接終了構成連續的回路。
  風預熱風預熱須具備大功率風機對管道提供持續風源,預熱管段必需焊接終了,構成完好回路,以便氣流順利經過。
  電預熱除須專用的預熱設備以外,對預熱管道請求相對較低,由于管道中不需求流通水或者風等介質,因而,不需求管道構成封鎖的回路,也不需求在管道中設置一次性補償器和閥門。
  3.2 預熱效果水預熱預熱溫度比擬平均,但由于管道在預熱過程中必需注滿熱水,所以管道重量很大,管道與土壤之間的摩擦力較大,因而,設計伸長量不容易到達,大管徑管道水預熱時,管道中容易呈現錨固段,影響預熱的效果。
  由于熱風在管道回路中活動時熱損失十分大,因而,管道的預熱溫度不平均,通常狀況下,管道起始端和末端的預熱溫差在20℃左右,影響管道熱伸長的平均性。
  電預熱管道電預熱將鋼管作為電阻,應用電能對鋼管停止加熱,鋼管中沒有介質,因而,管道沿長度方向預熱平均,預熱時間短,而且管道中不存在錨固段,可以到達理想的管道預熱效果。
  3.3 熱耗費量針對各種預熱方式,依照相同的計算條件下,對各種預熱方式所耗費的熱量停止了計算。
  計算條件:鋼管直徑:DN700mm,鋼級:ST52鋼管壁厚:8mm預熱溫差:60K管溝長度:500m計算結果:
  不思索熱水和熱風在傳輸過程中的熱損失,熱傳輸效率依照100%計算,三種預熱方式熱耗費量的比值約為:
  電預熱:熱水預熱:熱風預熱/1:25.8:60 3.4 預熱時間管道預熱時間受鋼管的管徑、壁厚,以及管道的熱損失的影響,在相同的條件下,由于電預熱的熱耗費量最小,因而,將管道加熱到預熱溫度所需求的時間最短;風預熱的熱耗費量最大,而水預熱的熱耗費量固然相對較小,但水預熱由于管道的摩擦力較大,因而,到達設計伸長量所需求的時間很長,因而,風預熱和水預熱的預熱時間大約為電預熱的3~5倍。
  4、電預熱技術的根本原理管道電預熱是經過預熱設備提供一個低電壓、高電流的電能,將供回水管道作為電阻經過電纜銜接起來,與預熱設備構成回路,將鋼管溫度加熱到設計預熱溫度。
  預熱設備輸出的電壓不高于60V,輸出電流依據管道的詳細狀況在3000~5000A.
  5、電預熱的技術優勢與其他預熱方式相比擬,電預熱技術具有明顯的技術優勢:
  施工條件請求簡單,不需求在管道中裝置一次性補償器和固定支架;
  熱耗費量小,預熱平均,預熱時間短;
  電預熱設備體積小、重量輕、易操作、無震動、無噪音,自動監控;
  適用范圍廣,只需鋼管為介質保送管,都能夠完成;
  低電壓能夠保證施工平安。
  6、電預熱設備的適用范圍電預熱的技術優勢必需依托先進的電預熱設備來完成。目前,針對直埋保溫管道的現場裝置實踐狀況,還沒有完整牢靠的技術設備完成鋼管的電預熱。公司的体彩6+1开奖结果18140,填補了這個空白。詳細適用范圍如下:
  直徑DN50-DN1200;
  單管、多管系統并用;
  供回水管不同材質的鋼管線;
  鋼套鋼方式的保溫管和聚乙烯外護殼方式的保溫管銜接管線;
  不同直徑的管線同時預熱;
  兩個有距離的預熱段同時預熱;
  7、電預熱技術的工程應用目前電預熱技術應用于國內多個集中供熱管網工程中,獲得了很好的預熱效果,同時,積聚了豐厚的工程經歷,下面以某個集中供熱管網工程中的一段DN900mm管道電預熱為例,討論電預熱在工程中的應用效果。
  預熱管段根本參數:
  管道規格:920×12/1055×14mm管道長度:480m運轉溫度:130℃環境溫度:15.5℃預熱溫度:68℃設計伸長量:303mm管道預熱溫度與時間關系曲線(圖3):
  由圖3可見,在預熱過程中,管道的溫度根本依照直線平均上升,闡明這種預熱方式,管道的加熱速度十分平均平穩,沒有大的起伏,這樣能夠保證管道良好的預熱效果。
  管道伸長量與時間關系曲線(圖4):
  由圖4剖析可知,在管道預熱的最初1~2個小時,管道中由于溫升產生的軸向力首先要克制管溝中土壤的摩擦力,因而,在預熱開端階段,管道的熱伸長速度很慢,當溫度繼續升高到超越土壤摩擦力以后,管道的收縮量根本依照直線勻速上升。
  管道長度與伸長量關系曲線(圖5):
  圖5為管道長度與管道伸長量關系曲線,在管道預熱過程中,當管道上沒有固定點時,管道向兩側伸長,由圖4可見,在預熱管線上只要一個伸長量為零的駐點,而且在駐點兩側,管道的伸長量的增加曲線沿直線變化,斜率相同,這闡明管道的預熱平均,不存在沒有預熱的管段。
  8、管道電預熱應留意的問題管道的電預熱施工是一個系統工程,施工中的各個環節必需嚴厲依照施工請求執行,認真準備,親密配合,這樣才干到達預期的預熱效果。
  8.1 預熱時間管道的預熱應避開冬季施工,由于冬季環境溫度低,管道的伸長量大,預熱所需求的時間長,在條件允許時,盡量選在夏季施工。
  8.2 施工準備在預熱施工之前,應完成預熱管段的接頭保溫;
  管溝回填土應回填至管道高度的3/4處;
  假如管道作水壓實驗,應確保將管道中水排放完;
  在預熱設備的兩側分別設標尺,設計伸長量應等于兩側伸長量的總和;
  將預熱管段兩端用端帽密封,避免氣體流通;
  檢查供、回水管道上有無短路銜接,假如存在短路銜接點,應在預熱之前及時切斷或調整預熱管段,避開短路點;
  檢查預熱設備及電纜能否正確銜接;
  8.3 回填請求在管道到達設計伸長量以后,開端管溝回填。為了控制管道的回縮量,回填土應每200~300mm夯實一次,回填的次第為由預熱管段的兩端向中間回填。
  9、總結直埋保溫管道的預熱裝置是一種平安牢靠的管道裝置方式,而電預熱是管道預熱方式的創新,它具有預熱時間短、預熱平均、操作簡單、容易完成等優點,使管道預熱裝置變成一種可能,進步了管道的平安性和穩定性以及長期的運用壽命,推進了直埋管道裝置技術的開展。電預熱公司//www.qcyga.com

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