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北京一热电厂供热主管道泄漏致约万户居民停暖|北京|热电厂|停暖_新浪新闻
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北京一热电厂供热主管道泄漏致约万户居民停暖
昨晚,石景山金顶街、金顶西街沿路热力井仍有大量水汽冒出。本报记者徐晓帆摄
  本报讯(记者文静) 北京西部地区重要热源――高井热电厂11日夜间发生供热主管道热水泄漏事故,已经暂停对外供热。受此影响,石景山等地约1万户居民家中停暖。
  供热主管深夜泄漏
  北京市供热办副主任许晓晨昨天告诉记者,事故发生在11日夜间,高井热电厂一条供热主管道发生热水泄漏。北京市热力集团宣传部部长张传东则表示,截至昨天下午,抢修人员还在抽水,尚未确定泄漏的具体位置、管道损坏情况以及修复时间。
  据北京热力集团昨晚通报,昨天凌晨1点左右,热力集团调度中心接到报告,石景山金安桥下热力井有大量蒸汽冒出。经调度中心派出巡检人员检查,发现高井干线11号热力小室管线发生泄漏。抢修人员到达事故现场后,进行抽放水作业。但由于管线埋得较深,热力小室内温度较高,短时间内还无法确定泄漏点。
  该通报称,目前高井热电厂已降低负荷,关断事故管线,事故影响约80万平米供热面积,下游其他用户的供热已进行切换,由其他热电厂替代。
  万户居民家中停暖
  高井热电厂是北京西部地区的主要热电厂,承担着西部郊区200万平米居民住宅和西部城区1200万平米居民住宅的供热任务,同时负责为一些重要的党政机关供热。
  许晓晨表示,共有80万平米的供热面积受到此次事故影响停暖,大约涉及1万户居民,“这是今年冬天北京遭受的第一起重大停暖事故。”
  仅居民住宅一项,高井热电厂的供热面积就达到1400万平米,为何受事故影响停暖的居民住宅只有80万平米?
  张传东介绍说,由于北京市政供热管网是回形结构,虽然高井热电厂无法供热,但是可以调动其它热电厂的热源向这里供热,“管道阀门的开关与调节需要一定时间,因此一些小区的暖气温度会下降一段时间。”
  “事故发生后,热力集团采取了很多措施,比如中间掐断,或者通过环形管线绕过去,保证了其他居民住宅的正常供暖。”许晓晨解释说。
  高井热电厂是一座大型热电厂,其突然停止供热,全市市政供热管网有没有足够的热源保证供暖?张传东对此解释说,由于事故发生在周末,很多大型公共建筑和企业都没有供热,对热源的需求相对较小,市政供热管网热源能够满足全市需求。
  今晚逐步恢复供暖
  对于事故原因,许晓晨表示目前还“不好说”。因为现在出事的供热管道还特别热,根本下不去人,只能先抽水作业,之后才能查找事故原因,“一般来说,可能是供热管道受到腐蚀,造成热水泄漏。但高井的具体情况还要下去查看才能确定。”
  事故发生后,北京市政府主要领导高度重视,要求有关部门抓紧抢修,尽快恢复供暖。据介绍,今天傍晚到夜间,受事故影响的居民住宅将逐步恢复供暖。
  现场抢修
  地下温度过高抢修无法下手
  昨晚10点多,石景山区金顶街和金顶西街沿路的热力井盖上,均有雾气不断冒出。在金顶街与金顶路的交叉路口及金顶西街,各有一辆抢修车正在作业。工人们称,他们分别在用水泵为地下抽水,同时用风扇为地下空间降温。
  金顶西街一家便利店的店员回忆说,昨天早晨6点,她下班时看到沿街多个热力井盖腾起两三米高的雾气,雾气最重的地点位于金顶街金安桥下。
  昨晚近11点,金安桥下红绿灯路口,约四五十平米的路段拉着警戒线,一个热力井盖上罩着风扇,工作人员称,他们正在为地下约百平米面积的供热小室降温。石景山区市政市容委乔姓副主任证实,热水泄漏的供热主管道就在此处。乔副主任说,昨天凌晨零点左右,高井热电厂的工作人员发现厂内的供热水位仪表指示异常,经查看发现此处一段约1公里长的回水管道漏水,因此关闭该路段管道通往上下游的阀门,暂停供暖。
  石景山区供热办相关人员称,发现漏水后,昨天上午至晚间,他们共调派11部水泵和10辆作业车,在沿路抽水,并为热力井盖下的供热小室降温。乔副主任说,因热水泄漏,地下温度过高,没有作业空间,“目前地下积水还有40厘米,只能等水面低于管道、地下空间温度下降后,才能由专业人员进入地下查找漏水点,并进行焊接维修”。
  就回水管道漏水的原因,乔副主任称,每年夏季他们都会对管道做维护,但因热水对管道的腐蚀性强,同时路面大车行驶时不断地震动,和路面下方土层的移动或错位,都易导致下方管道的焊接点开裂或变形。
  居民讲述
  暖气夜里变凉在家不敢脱衣
  “可能是从凌晨开始停暖的。”家住石景山海特花园的许女士介绍,她习惯每晚睡前将鞋放在暖气片上烘烤,但昨天早起拿鞋时,发现鞋是冰的,一摸暖气片,完全没有热度。当天上午,许女士去亲友家串门时,发现住在金顶街和Z上Z小区的亲友们都说家中停暖了,“室内温度大约在13度左右,大家都不敢脱下外套”。
  御景山小区居民张先生称,昨天他穿着单衣坐在家中,“下午4点左右感觉到凉意,才知道暖气凉了,温度计显示室内22度”。
  家住古城大街75号院的乔女士调侃道,自己也体验了一下南方无暖气的感觉,“晚上9点,我就抱着电暖袋钻被窝了”。
  据12319城建热线介绍,此次停暖涉及石景山区海特花园、金顶阳光、融景城、景秀园、杨庄中区、八角地区和古城地区等多个社区。
  本报记者佘韵卿
(原标题:高井热电厂主管泄漏京西约万户居民停暖)
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工作管外径范围
保温层厚度:
外护层厚度:
&P32-&P159的
常用30mm-50mm
常用2.5mm-5mm
&P219-&P529的
常用40mm-60mm
常用4mm-10mm
&P630-&P1220的
常用50mm-70mm
常用8mm-14mm
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直缝焊接钢管
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按客户要求
(也可以由客户提供工作管,
我公司做工作管的保温加工。)
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产品由输送介质的钢管(作为工作管)、聚氨酯硬质泡沫塑料(作为保温层)、高密度聚乙烯外套管
或缠绕玻璃钢(作为保护层),三者紧密结合而成。
钢管及钢质管件
分别采用20#和O235钢制作的无缝钢管、螺旋钢管及电焊钢管,性能指标符合国家及石油部标准;无缝钢管采用GB/T标准;螺旋钢管采用SY/T,GB/T7,电焊钢管采用GB/T。
通常情况下,DN20-DN150采用无缝流体或电焊钢管,DN200以上采用螺旋钢管,也可根据工程需要采用用户要求的各类钢管。
钢制管件采用推制或压制工艺。
执行标准:钢制对焊管件GB/T
钢板制对焊管件GB/T
钢制弯管SY/T
聚乙烯外套管采用高密度聚乙烯颗粒制成,具有很高的机械强度和优良的耐腐蚀性能。它能保证管材在运输安装及使用过程中不受外界因素的破坏。
选用专业聚氨酯原料供应商提供的无氟全水发泡硬质聚氨酯泡沫材料,该材料具有一定的流动性及粘结强度,泡沫充分填满钢管与外护管之间的空隙,保证了钢管、外护管及保温层形成一个牢固的整体。
&产品应用:适合输送在-50℃&150℃范围内的各种介质的保温保冷工程。它广泛应用于城市集中供热、暖室、冷库、煤矿、石油港口、空调、化工等行业的保温保冷工程。优势特点   1 降低工程造价。 据有关部门测算,双管制供热管道,一般情况下可以降低工程造价的25%(采用玻璃钢做保护层)和10%(采用高密度聚乙烯做保护层)左右。 &  2 热损耗低,节约能源。&   其导热系数为:&=0.013&0.03kcal/m&h&oC,比其他过去常用的管道保温材料低得多,保温效果提高4~9倍。再有其吸水率很低,约为0.2kg/m2。吸水率低的原因是由于聚氨酯泡沫的闭孔率高达92%左右。低导热系数和低吸水率,加上保温层和外面防水性能好的高密度聚乙烯或玻璃钢保护壳,改变了传统地沟敷设供热管道&穿湿棉袄&的状况,大大减少了供热管道的整体热损耗,热网热损失为2%,小于国际10%的标准要求。   3防腐,绝缘性能好,使用寿命长。 由于聚氨酯硬质泡沫保温层紧密地粘结在钢管外皮,隔绝了空气和水的渗入,能起到良好的防腐作用。同时它的发泡孔都是闭合的,吸水性很小。高密度聚乙烯外壳、玻璃钢外壳均具有良好的防腐、绝缘和机械性能。因此,工作钢管外皮很难受到外界空气和水的侵蚀。只要管道内部水质处理好,据国外资料介绍,使用寿命可达50年以上,比传统的地沟敷设、架空敷设使用寿命高3~4倍。 &4.占地少,施工快,有利环境保护。&  直埋供热管道不需要砌筑庞大的地沟,只需将保温管埋人地下,因此大大减少了工程占地,减少土方开挖量约50%以上,减少土建砌筑和混凝土量90%。同时,保温管加工和现场挖沟平行进行,只需现场接头,可以缩短工期约50%以上。      5 安全。 &&&&&&&&&【河北廊坊【
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《城市供热管网工程施工及验收规范》对热力管道直埋保温接头的要求包括()。A.接头处钢管表面应干净、
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《城市供热管网工程施工及验收规范》对热力管道直埋保温接头的要求包括( )。A.接头处钢管表面应干净、干燥B.接头施工采取的工艺,应有合格的形式检验报告C.一级管网的现场安装的接头密封应进行100%的气密性检验D.二级管网的现场安装的接头密封应进行不少于50%气密性检验E.气密性检验的压力为0.5MPa,用肥皂水仔细检查密封处,无气泡为合格此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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摘要:利用EXCEL表编制了直埋供热管道纵向稳定性验算表,计算了在满足直埋供热管道纵向稳定性验算条件下的管道最小埋深,分析了管道埋深对补偿器、弯头设计选型的影响。
关键词:直埋供热管道;管道埋深;补偿器;弯头
Study on Depth of Directly Buried Heat-supply Pipeline
YANG Hai-jiao
Abstract:The checking calculation table for longitudinal stability of directly buried heat-supply pipeline is established by Excel table. The minimum pipeline depth meeting the checking calculation of longitudinal stability of directly buried heat-supply pipeline is calculated. The influence of pipeline depth on lectotype of compensator for thermal expansion and bend is analyzed.
Key words:directly buried heat-supply pipeline;pipeline depth;compensator for thermal expansion bend
&&& 在直埋供热管道设计中,相对于应力验算、补偿设计计算,人们往往轻视管道埋深的设计计算。但实际上,确定管道埋深是很重要的。本文对直埋供热管道埋深的确定及其对补偿器、弯头设计选型的影响进行探讨。
1 管道埋深的验算
&&& 管道在受热状态下会承受轴向压应力,管道越长,所受土壤摩擦力越大,承受轴向压应力越大。在轴向压应力作用下,管道有向轴向法线方向弯曲的倾向,即管道纵向失稳。由于管道周围土壤的约束作用,通常情况下,管道会保持稳定状态。特别是管道上方土壤的存在,抑制了管道产生纵向失稳,土壤间的剪切力也会阻止管道的纵向失稳。理论上管道埋深越大,上方土壤的重量及被破坏时的剪切力也就会越大,管道越不容易失稳。CJJ/T 81&98《城镇直埋供热管道工程技术规程》给出了管道纵向稳定性验算的方法:北欧算法、前苏联算法。比较两种算法可知:前苏联算法未考虑管道隆起时土壤被破坏的剪切力,北欧算法中未考虑管道失稳时管道轴向推进受到的土壤摩擦力。经计算比较,为保持管道纵向稳定,北欧算法的埋深计算结果比前苏联算法稍大。笔者采用北欧算法,利用EXCEL表编制了纵向稳定性验算表,用于分析及验算供热管道的纵向稳定性。
下面分析对比不同管径供热管道对土壤埋深的要求。作用在单位长度管道上的垂直荷载下应符合下式要求:
式中F&&作用在单位长度管道上的垂直荷载,N/m
&&& &s&&安全系数,取1.1
&&& Fp,max&&管道的最大轴向力,N
&&& S0&&初始挠度,m
&&& E&&钢材的弹性模量,MPa
&&& Ip&&直管横截面惯性矩,m4
初始挠度S0的计算式为:
当S0<0.01m时,取0.01m。
F应按下式计算:
式中Ww&&单位长度管道上方的土层重量,N/m
Wi&&单位长度预制保温管白重(包括介质在内),N/m
&&& Fs&&单位长度管道上方土体剪切力,N/m
&&& &&&土壤密度,kg/m3
&&& g&&重力加速度,m/s2
h&&管道管顶埋深,m
&&& Dc&&预制保温管的外径,m
K0&&土壤静压力系数
&&&土壤的内摩擦角,rad
EXCEL表的主要输入条件为:运行温度为130℃,安装温度为0℃,钢管壁厚(单位为m),&=1800kg/m3,E=2&105MPa,安全系数为1.1,Dc,&=&/6rad,g=9.8m/s2。对于规格为DN 50~800mm的管道,EXCEL表的最小管顶埋深计算结果见表1。由表1可知,管径越小,管道越容易失稳,所需埋深越深;管径越大,管道越不容易失稳,所需埋深越小。在实际设计时,当纵向稳定性不满足要求时,我们应采取的措施有:①增大管道埋深。②当有地下障碍,埋深得不到满足时,可以在管道上方加混凝土墩等重物,增加管道稳定性。③管网中增设补偿器,使管道的热应力得到充分释放。④对管道进行预热处理,这样管道在受热后,产生的热应力会降低,进而减小轴向压应力,使管道处于稳定状态。
表1 EXCEL表的最小管顶埋深计算结果
公称直径/mm
最小管顶埋深/m
2 管道埋深对补偿器及弯头选型的影响
&&&管道的补偿方式可分为补偿器补偿、利用弯头自然补偿。在土壤摩擦力作用下,管道的热伸长受到抑制。离补偿器近的管段,受到的摩擦力较小,热伸长时受到的抑制作用也就较小;离补偿器远的管段,受到的摩擦力大,热伸长时受到的抑制作用也就较大。当土壤摩擦力增大到一定程度,即摩擦力等于管道热胀力时,管道的热伸长刚好被抑制,管道不能伸长。这就引入了过渡段、锚固段的概念。离补偿器较近,发生热伸长的管段,称为过渡段;离补偿器较远,不能发生热伸长的管段,称为锚固段。
&&& 很显然,过渡段越长,管道的热伸长量越大,要求补偿器的补偿量越大;若采用弯头自然补偿,要求弯头的曲率半径越大。过渡段越短,管道的热伸长量越小,要求补偿器的补偿量越小;若采用弯头自然补偿,要求弯头的曲率半径越小。
&&& 因此,当管道很长时,补偿器的补偿量、弯头的曲率半径取决于最大过渡段长度。而决定管道最大过渡段长度的因素,除运行温度外,就是管道的埋深。管道埋深越大,受到的摩擦力越大,过渡段长度越短,若采用弯头自然补偿,要求弯头的曲率半径越小;管道埋深越小,受到的摩擦力越小,过渡段长度越大,若采用弯头自然补偿,要求弯头的曲率半径越大。
&&& 以公称直径为400mm、运行温度为130℃、弯头角度为55&的管段为例进行计算。主要计算式为CJJ/T 81&98《城镇直埋供热管道工程技术规程》中的式(4.1.4)、(4.3.1-1)、(4.3.1-2)、(4.3.2-1)、(4.4.2-2)、(4.4.4-1)、(4.3.5-1)、(C.1.2-2)、(C.1.3-5)、(C.1.3-6)、(C.1.3-7)等。利用EXCEL表,选取埋深为0.3~1.5m,对该管段的补偿器伸长量及弯头曲率半径进行计算。EXCEL表的主要输入条件为:钢管外径0.429m,运行温度为130℃,安装温度为0℃,钢管壁厚为0.007m,&=1800kg/m3,E=2&105MPa,Dc=0.56m,钢材线胀系数为1.26 &10-5K-1,g=9.8m/s2。EXCEL表的补偿器伸长量、弯头曲率半径计算结果见表2。应注意的是,补偿器、弯头选型一旦确定,管道就不能随意抬高,若受现场限制,不得不抬高时,必须重新计算过渡段长度,验算最初选定的补偿器、弯头是否满足抬高后管道的热伸长要求。
表2 EXCEL表的补偿器伸长量、弯头曲率半径计算结果
补偿器伸长量
弯头曲率半径
3 标准的相关规定
&&& 管道埋深除考虑以上因素外,还应符合CJJ/T 81&98《城镇直埋供热管道工程技术规程》的相关规定。该标准第3.1.2条规定:直埋供热管道最小覆土深度应符合表3.1.2的规定,同时尚应进行稳定验算。表3.1.2的内容见表3。
表3 CJJ/T 81&98表3.1.2的内容
公称直径/mm
车行道下管顶埋深/m
非车行道下管顶埋深/m
&&& 另外,管道埋深还应考虑供热管道的热损失,尤其对于寒冷地区。以DN 400mm、40mm厚聚氨酯预制保温管为例,运行温度为130℃,室外温度为-20℃,计算在不同埋深下的管道热损失。EXCEL表的管道热损失计算结果见表4。由表4可知,当管中心埋深为0.8m时,管道单位面积热损失为91W/m2。为控制管道热损失,应保证合理的管道埋深,或者增加管道保温层的厚度。
表4 EXCEL表的管道热损失计算结果
管中心埋深m
管道热损失/(W&m-2)
&&& 在直埋供热管道设计中,确定管道埋深非常重要,它涉及热网的安全性、经济性、运行的稳定性等,不得随意更改。若受现场限制不得不改变时,应对各影响因素进行分析校核,确定最佳解决方案。
(本文作者:杨海礁 唐山市热力工程设计院 河北唐山 063000)

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