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我国在1995年颁布了 标准,上海煤气公司早开始使用PE燃气管道,由于PE燃气管与钢管相比有许多优点,使其在我国许多城市燃气工程中得以广泛使用。与钢管相比有许多优点:首先PE燃气管使用寿命约为50年,而钢管为一般为15~20年。其次,PE燃气管有卓越的耐腐蚀性能,柔韧性强、抗地震能力强,可直埋敷设、蛇行敷设,焊接工艺简单,施工方便,减少了工程量,效率高。此外,在抢修时,PE燃气管可带气碰口作业,使用夹扁工具,快速夹扁带气PE燃气管,能够迅速恢复供气,及时隐患。PE燃气管在施工及运行中也暴露了一些弱点:施工中如果出现纵向划痕,坚硬物划伤,可导致PE燃气管道应力开裂:一旦具有腐蚀性有机化学物质附在PE燃气管道上,投入运行后,耐环境应力开裂的性能有所降低。
PE燃气管刚度相对较低,重压、支撑不均等均易造成管材 变形,影响使用寿命,抗紫外线能力差。PE燃气管抗冲击能力低,实际运行中,遇到外力易破损,发生燃气泄漏。管道供气设施的直接关系到千家万户的,一旦,就会导致人民生命财产的损失,由于部分建设单位,物业管理单位、用户缺乏意识,不重视燃气管线的,任意施工,不计后果,极易导致的发生。为保证PE燃气管的,减少人为破坏,加强PE燃气管管理,重点进行以下几方面工作。PE燃气管施工时首先必须严格按照规范要求施工,使用合格焊接设备,施工人员必须经过培训持上岗证,方能保证焊接质量。其次竣工图完整真实,标志桩埋设清晰,能够准确体现管道铺设位置。大多住宅区庭院管直线敷设。
别墅类住宅一般地势不平坦,多建在半山上,管沟基本为岩石,工程施工时,根据现状高程。安装PE燃气管,管线敷设落差大,当用户平整地面后,部分管线已,只能进行管线改造,在保持原管位的基础上,埋深增加,降低管线,每一次管线改造都是带气作业,运行管理难度大。在实际管网运行中,局部PE庭院管采用砌管沟填沙加水泥盖板保护,效果比较理想。方法是先砌管沟,用干河沙填实管底,在同时投填管道两侧至管顶以上100mm。同时距管顶不小于300mm处沿管线敷设警示带,警示带应具有抗击回填土的冲击、土壤中化学物质腐蚀的能力,使用寿命不低于50年,并在其上铺设一层红砖,宽度240mm,红砖上方用水泥沙浆批当,沙浆厚度为20mm。在建设单位工程开工许可证时。
需在供气单位施工现场燃气管线确认手续,杜绝施工单位代替,在工程建设初期,对燃气管线的保护就有了直观的认识。在整个燃气工程建设过程中,从设计,施工、竣工验收,签定供气合同,供气手续,每个环节都会体会到保护燃气管线的重要性,从根本上提高了保护庭院PE燃气管的意识。根据《深圳市燃气管理规定》,为加强燃气管理,维护 和人民生命财产,整个小区燃气开通前后,各物业管理人员应接受燃气行业主管部门组织的培训考核。并接受燃气经营单位的相关技术指导,供气单位要求别墅类住宅(包括有底层花园)的用户装修前必须签定供气协议,并且严格执行协议内容。物业管理单位要掌握本住宅区内燃气管道及控制阀门的分布和运行状况。



HDPE燃气管在一定的时间内,流过一定体积的水,这个水的立方米的数值就是管子里的流量。例如,在1小时内流进l立方米的水,就叫做l小时1立方米的流量,用米3/时表示流量的单位。HDPE管材里的流量,是由管子的横断面的面积和水流的速度相乘得来的。每小时的流量公式如下:流量=3600×管予面积×流速、管子面积=3 .14×(半径)2或,管予面积积=0.785X(直径)2式中流量单位为米3/时,流速单位为米/秒;半径或直径单位为米;3600是l小时拆合成的秒数。因为面积( 米:)X 流速(米/秒)的结果得米3/秒,指1秒钟内的流量,因此,折合成1小时的流量米3/时。就要乘上3600这个数。
据原材料等级的不同,pe燃气管材分为PE80级管材和PE100级管材两个等级;根据标准尺寸比,分为SDR11和SDR17.6两个系列,其中SDR11系列可适用于天然气、液化石油气(气态)和人工煤气等各类气态介质的输配,SDR17.6系列适用于天然气的输配。燃气PE管材一般为黑色加黄(橙)条,也可根据用户要求生产黄色管材。制造标准 Manufacture Standard,燃气用聚乙烯(PE)管材按照GB15558生产。也可根据用户需要按ISO4437或其他通用标准生产。规格及供货长度 Size Range and Pipe Length,管材规格范围为Φ20~630mm。管材供货长度一般为6-12m,Φ63mm(含)以下管材可以盘卷。HDPE燃气管材所用的原材料几乎都使用进口原料,主要等级是PE100和PE80。国内还没有大批量生产PE燃气管HDPE燃气管专用料,一般的高密度聚乙烯的强度和硬度都要比燃气管专用料要高一些。但对管材来说,随着时间的推移会产生老化现象,其力学性能和物理性能都会发生衰减,管材将由初始的韧性破坏衰减转变为老化后的脆性破坏。对于衰变老化过程,燃气管专用料比一般的HDPE要缓慢很多。因此,目前主要使用MDPE用作燃气管专用料。在有关国际标准ISO04437-1997及GB15558.1标准中低于MDPE燃气管用料都有严格的性能指标要求,以保证在正常情况下使用寿命为50年。
在阻燃、抗静电的PE管材没被研发之前,煤矿井下给排水一般采用的都是铸铁管道、或者镀锌管道,很少涉及塑料管材。今天给大家的是一种阻燃性能好、抗静电的 煤安认证的管材—PE矿用管。执行 标准MT558.1-2005。矿用PE管材的性能特点:阻燃、抗静电性能均符合 标准,适用于井下易燃易爆的特定场所,相比较镀锌管来说,安装更方便,在井下施工本来就不容易,pe矿用管恰好解决了这一难题,可大大减少工人的劳动强度,性能高。PE管材特有的防腐功能,特别适用于井下输送高硫、含钙、镁等负离子的水或其他介质,自润滑性,有效缓解水流能量损耗。抗老化、抗快速开裂性能 ,在井下的管道,可能会产生不均匀沉降等问题,PE管具有极好的韧性,在日本大地震中, 幸免的管道就是PE管材,这也是为什么日本大力推广PE管材的原因;易连接,一般采用法兰连接的方法,施工方便,提高了施工的效率。




聚乙烯的挠性使PE燃气管可以进行盘卷。用于不开槽施工,PE燃气管道的走向容易依照施工方法的要求进行改变。非裸露的螺旋式电热丝保证了焊接区均匀的热传 导,并有效杜绝了管材插入时发生短路的现象,同时又避免了裸露式电热丝易出现老化腐蚀的缺陷,且管件内壁光滑平整,便于安装。PE燃气管良好的快速裂纹传递抵抗能力。管道的快速开裂是指在管道偶然发生裂 开时,裂纹以几百米/秒的速度增长,瞬间造成几十米甚至上千米管道破裂的大事故。实际使用中尚未发现聚乙烯燃气管的快速裂开。使用寿命长,可达50年以上。
上世纪70年代开始被关注并开发利用,到80年代后沉寂,地热资源利用的道路并不平坦。在优化能源结构,治理大气污染的背景下,地热开发再次被人们所重视。 能源局也提出,到2015年全国地热能供暖面积力争达到5亿平方米,地热发电装机容量达到10万千瓦,地热能年利用量折合标煤2000万吨。地热资源开发利用的新一轮高潮即将到来。地源热泵技术由于利用的是浅层地热,近几年发展很快。截至2013年底,我国地源热泵利用面积已经超过了3亿平方米,位居世界第二。
据地热专家郑克棪介绍,地源热泵主要通过25摄氏度以下的浅层地热用来供暖或制冷。通过压缩机,一千瓦时电可产生3.5倍的热能,效率十分明显。根据现有探明的地热资源分布,地源热泵技术可以在我国很多地区进行推广应用,甚至可以解决南方冬季的供暖问题。“越往地球中心,温度越高,地球表面的热量如果被取走,地心的热量就会逐渐补充过来,因此通过地热供暖的温度是稳定的。”郑克棪解释说。河北雄县在地热供暖方面走在了全国前列。目前,雄县地热集中供暖面积200万平方米以上,占城区集中供暖的85%,覆盖县城80%以上的居民小区;每年可减少二氧化碳排放量12万吨,成功创建了“政府主导、企业参与、统一规划、采灌结合、惠及百姓”的“雄县模式”。
河北省发改委相关负责人也表示,地热能源是一种清洁的新型可再生能源,积极开发利用地热能对缓解河北省传统石化能源消耗压力、治理京津冀大气雾霾有着重要意义。据 能源局在雄县召开的地热开发利用会透露,到“十三五”末,地热有望形成新的产业增长点,中国将打造数十个“无烟城”。 能源局局长吴新雄表示,未来将通过开展地热能资源勘察评价、做好开发利用规划、加快推广利用,创建以地热供暖为主的“无烟城”和地热开发利用示范基地、建立健全地热能开发产业体系等方面加快地热能发展。



目前城市中压燃气管道穿越工程选用的钢管有无缝钢管和焊接钢管两类:无缝钢管一般选用GB/T8163-2008《输送流体用无缝钢管》,材质为20号钢。焊接钢管一般选用GB/T3091-2008《低压流体输送用焊接钢管》,材质为Q2358。PE燃气管一般选用GBl5558.1-2003《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第1部分:管材》,材质分别为PEl00和PE80,标准尺寸比为SDRll。聚乙烯是无极性的饱和脂肪烃长链聚合物,因此PE燃气管与钢管管材性能指标完全不同。由于聚乙烯材料的蠕变与应力松弛特性,使聚乙烯的强度是时间的函数,单纯材料的力学性能数据对实际工程没有指导意义。长期静液压强度、耐快速裂纹扩展和耐慢速裂纹增长是聚乙烯材料的关键三项力学性能指标。
从管材性能分析,钢管的抗拉强度、屈服极限高,因而管道抗外力破坏、抗扭曲能力强;聚乙烯PE燃气管强度低,但使用寿命长,且优异的耐快速、慢速裂纹扩展性能保证了城市中压燃气管道的性。同时聚乙烯管道断裂延长率非常高,使得管材具有非常优异的柔韧性,良好的柔韧性也使聚乙烯管道具备了优良的抗划痕能力、抗不均匀沉降及抗震性。另外聚乙烯材料特性还决定了它具有优良的耐腐蚀性。影响管道穿越曲线的因素可分为客观条件因素及设计参数因素。客观条件因素即穿越目标的实际状况,包括道路、河流等的宽度和深度、地下障碍情况、地质条件及周围地形条件等不可改变因素。设计参数因素即入土点及出土点的位置和角度、管材选取、弹性敷设管段曲率半径等可变参数。
当穿越位置确定后,管道理想穿越曲线仅与设计参数有关。下面假定某穿越目标宽度为40m,不考虑地下障碍及地质条件,穿越管道公称直径为200mm,分别设计理想穿越曲线。穿越管道弹性敷设段曲率半径主要取决于穿越管道材质。钢管:GB《油气输送管道穿越工程设计规范》第5.1.2条规定,采用弹性敷设时,穿越管段曲率半径不宜小于1500倍钢管外径,且不应小于1200倍钢管外径。那么采用钢管穿越时,钢管外径为219mm,小曲率半径为262.8m。聚乙烯管:CJJ63-2008《聚乙烯燃气管道工程技术规程》第6.1.3条规定,聚乙烯管道敷设时,管道允许曲率半径不应小于25倍公称直径。在实际穿越过程中管道曲率半径取决于钻杆的曲率半径。
假设选用钻杆外径为66.68mm,参照钢管弹性敷设曲率半径要求,则钻杆的小曲率半径为80.02m。那么采用聚乙烯管穿越时,管外径为200mm,小曲率半径为80.2m。假定穿越段两侧地形条件良好,任意选取(实际工程应根据穿越管道周围地形确定)。入土角为9°,出土角为6°。根据上面确定的设计参数,绘出钢管理想穿越曲线见图l,聚乙烯管理想穿越曲线见图2。图l、2中,h为穿越深度,单位为m。对比上述两条穿越曲线图,得知采用钢管穿越比采用聚乙烯管穿越的穿越长度长59.91m,穿越深度深2.21m。这主要是因为钢管弹性敷设曲率半径大,从而导致其L2和h增大,而h变大又直接导致L3变大。管道回拖力是管道在回拖过程中产生的摩擦阻力、局部阻力等的组合力。



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