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膨脹節可以間接提高生活的質量

為順應居住生活質量不斷提高的發展趨勢,滿足小區居民對能源消耗不斷增大的需要,以熱、電、冷、生活熱水四聯供的方式不熱電聯產,為小區居民提供高效、上等、低耗的生活熱源。從而在節約能源、保護環境、減輕大氣污染、降低城市噪聲以及提高勞動生產率等方面為城市的居民供熱及熱能消費模式上走出了一條新路。
為實現小區居民上等冷熱源的全天候供應,小區內埋設了管徑為φ50一φ500,總長約30000m的直埋熱力管線。管線介質溫度分別為7/12℃(空調冷水),60/50℃(空調熱水),60℃(生產熱水),95/70℃(采暖熱水),120/80℃(高溫熱水)。
直埋熱力管線介質溫度從夏季的7℃到冬季的60℃,由管線施工時的20℃到運行時的120℃,*大溫差為100℃。直線管段長度由一般的30-200m,從而給直埋熱力管線中膨脹節的選用、設置、施工增加了一定的難度。
因此,正確地選用、安裝波紋管膨脹節,吸收入補償管線熱脹冷縮產生的位移;減小管線因溫度變化而產生’的冷熱應力;避免因應力集中對管線造成破壞;防止事故發生是直埋熱力管線工程設計、施工中不可忽視的重要環節。
2 以自然補償替代元件補償,減少膨脹節的設置
在直埋熱力管線的設計、施工中均要求按施工及驗收規范回填一定要求的黃砂。當管線上部為非承壓地面時,且熱力管外保護殼為聚乙烯外殼時,熱力管與土壤或黃砂之間的摩擦系數明顯減小,這無疑為熱力管線在溫度變化時產生自由位移提供了有利條件,熱力管的摩擦長度由此得以相應延長。從而可相應減少或免除補償器的設置。
當然,熱力管線在夏季施工時選定較高的氣溫下管(一般應高于20℃),使熱力管線的施工接近無補償直埋敷設工藝,也是減少或免除膨脹節設置約有效方法之一。
值得注意的是當熱力管線采用玻璃鋼保護殼時,由于玻璃布和涂料的混合纏繞,造成保護殼外表面凹凸不平,使得摩擦阻力增大,導致管線的摩擦長度縮短。這時,不僅不能隨意減少膨脹節的設置,反而應當相應增加補償器的設置數量。
利用熱力管線走向的各種折彎(如L型彎、Z型彎等)進行自然補償,由此減少膨脹節的設置數量。從而降低熱力管線的工程造價,減少事故隱患,提高熱力管線運行的可靠性,是熱力管線工程中解決應力補償的優選方案。

3、直埋熱力管線摩擦長度的計算

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