蒸汽管道的设计与安装
刘 军
(江苏省淮安市节能技术服务中心 ,江苏淮安 223002) )
摘 要 :从蒸汽管道设计、安装过程出发 ,重点
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
了蒸汽管道设计、安装中的基本技术问
题 ,并阐述了如何避免管道运行中的水击现象。
关键词 :蒸汽 ;管道 ;设计 ;安装
中图分类号 :TK11 + 4 文献标识码 :C
收稿日期 :2003 - 04 - 21
1 前 言
近年来 ,我国大气污染日趋严重 ,人们要求保护
环境 ,净化天空的呼声日益增高 ,而造成此种现象的
主要原因是城市燃煤锅炉所排放的粉尘和有害气体
所致。所以 ,国家现在正在逐步取缔城市燃煤小锅
炉 ,大力倡导发展集中供热。目前 ,城市集中供热热
源主要有热电厂、集中锅炉房等 ,这些热源要在工业
生产和日常生活中得到应用 ,必须通过管道进行输
送。因此供热管道的设计、设置、安装正确与否将直
接影响整个供热管网的安全运行。
2 蒸汽管道布置原则
蒸汽管道布置应在城市建设规划的指导下 ,考
虑热负荷分布、热源位置、与各种地上、地下管道及
构筑物、园林绿地的关系和水文、地质条件等多种因
素。蒸汽管道敷设方式一般采用地上敷设 (架空)和
地下敷设 (地沟) ,采用地上敷设方式时 ,在设计中一
定要注意美观 ,与周围建筑物要协调一致 ,一般工业
厂区多采用地上架空方式敷设 ,此种方式造价相对
较低。
3 蒸汽管道设计
蒸汽管道设计得是否合理 ,将直接关系到供热
管网运行的可靠性、经济性、安全性和方便性。因
此 ,要确保管网正常运行必须做好蒸汽管道设计工
作。蒸汽大都通过一次能源加热水而产生 ,所以减
少热损失 ,不仅有利于热利用率的提高 ,生产成本的
降低 ,而且也是节约能源的重要手段。
根据《暖通规范》要求 ,城市蒸汽管道一般采用
无缝钢管、钢板卷焊管。采用钢管是因钢管连接方
便、能承受较大的内压和动荷载。
3. 1 蒸汽管道最大流量的确定
蒸汽热力网热介质的最大允许流速 ,按《暖通规
范》一般在40m/ s~80m/ s取值。在设计时 ,可根据管
道管径确定其相应的最大介质流量。
G = 3600 ×πd
2
4 ×ρ×v
式中 G ———管道的流量 ,kg/ h ;
d ———管径 ,m ;
ρ———蒸汽密度 ,kg/ m3 ;
v ———蒸汽流速 ,m/ s。
3. 2 管道壁厚的确定
由于管道内流体压力作用所产生的应力会作用
于管壁 ,所以输送蒸汽的管道必须具有一定的壁厚 ,
否则 ,将会给以后管网正常运行带来隐患。在工程
设计中可通过计算确定管道的壁厚 ,也可根据经验
取值。下式是确定蒸汽管道理论壁厚的计算公式。
δt =
Pd·D0
2[ 9 ]·Ф+ Pd
式中 δt ———管道理论计算壁厚 ,m;
Pd ———管道的计算压力 ,MPa ;
D0 ———钢管外径 ,m ;
[ 9 ] ———钢材在计算温度下的基本许用
应力 ,MPa ;
Ф———基本许用应力修正系数 (无缝钢
管 Ф= 1) 。
·14·
文章编号 :1001 - 5523 (2003) 04 - 0041 - 04
能源研究与利用2003 年第 4 期
© 1995-2005 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved.
3. 3 管道支架允许跨距
蒸汽管道支承在活动支架上 ,管道断面承受由
内压和持续外载产生的应力。管道在工作状态时 ,
由内压和持续外载产生的应力不得大于钢材的计算
温度下的基本许用应力。因此 ,在工程设计时应考
虑管道支架的最大允许跨距 ,以确保管道的安全运
行。同时 ,在确保安全运行前提下 ,应尽可能扩大活
动支架的间距 ,以节约蒸汽管线的投资费用。
3. 3. 1 按强度条件计算跨距
连续敷设 ,均布荷载的水平直管道的支架跨距
为 :
Lmax = 2. 24 1q w·Ф·[ 9 ] t m
式中 Lmax ———管道支架最大允许跨距 ,m ;
q ———管道单位长度计算荷载 ,N/ m ;
w ———管道断抗弯矩 ,cm3 ;
Ф———管道横向焊缝系数 (0. 6~0. 8) ;
[ 9 ] t ———钢管许用应力 ,MPa。
3. 3. 2 按刚度条件计算跨距
连续敷设 ,均布荷载的水平直管道的支架跨距
为 :
Lmax = 0. 19
3
100
q Et·J·i0 m
式中 Lmax ———管道支架最大允许跨距 ,m ;
q ———管道单位长度计算荷载 ,N/ m ;
Et ———钢材弹性模数 ,MPa ;
J ———管道断面惯性矩 ,cm4 ;
i0 ———管道放水坡度 (i ≥0. 002) 。
在工程设计时 ,按强度和刚度两个条件 ,取两者
中最小值 ,作为管道支架间距。
3. 4 管道保温厚度的确定
为了防止蒸汽输送过程中向周围散发热量 ,故
供热管道及附件外
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
均需保温 ,其作用是提高热效
率。特别在长距离输送蒸汽时 ,用保温层来减少热
损失 ,以满足生产所需温度。另外保温层还可以在
严寒的冬季防止热媒冻结 ,平时则维持管道外表面
温度低于 50 ℃,以免烫伤人 ,它还可以保护管道不
受外界的侵蚀破坏。
在工程设计中 ,在计算管路散热损失的基础上 ,
管道保温层厚度通常按技术经济分析得出“经济保
温厚度”。显而易见 ,保温层越厚 ,则管路散热损失
越小 ,节约了燃料 ;但由于厚度加大 ,保温结构费用
增加 ,增加了投资费用。“经济保温厚度”是考虑管
道保温结构的基建投资和管道散热损失的年运行费
用之和最小为依据计算得出。
3. 4. 1 单层保温经济厚度计算方法
以单位长度管道为计算基准。根据稳态传热方
程 ,通过单层保温层传递的热量等于保温层外表面
散失的热量 ,故 :
q =
t1 - t2
1
πd0 a1 +
1
2πλln
d2
d1
+
1
πd2 a2
( a)
图 1 单层保温结构
若管内流体为饱和蒸汽 ,管内流体到管壁的放
热系数 a1 的数值很大 ,分母中第一项可忽略。
式中 q ———单位长度管道热损失 ,W/ m ;
t1、t2 ———管内流体温度、周围介质温
度 , ℃;
d0、d1、d2 ———管内径、管外径、保温层的
外径 ,m ;
a1、a2 ———管内流体到管壁的放热系数、
保温层外表面到周围介质的放热系数 ;
λ———保温材料平均导热系数 ,W/ (m·℃) 。
最经济的保温厚度应该使全年运行费用 Y 为
最小。全年运行费 Y 等于全年热损失值 bQ 与设备
折旧费用 PS 之和 ,即 Y = bQ + PS
Y = bQ + PS =πmb ( t1 - t2) ×10
- 6
1
2λln
d2
d1
+
1
a2 d2
+ P
π
4 ( d2
2
- d21)γa ×10 - 3 ( b)
式中 Q ———单位长度管道全年热损失 ;
m ———管道年运行时间 ;
b ———1MJ 热损失的价格 ;
P ———保温材料的年折旧费 , 一般为
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12 %~15 % ;
S ———单位长度管道保温的一次投资 ;
γ———保温材料密度 ;
a ———保温材料单价。
可通过对 (b) 式做微分处理 ,求得经济保温厚
度。在实际工程设计中可利用计算机进行求解。
3. 4. 2 双层保温经济厚度计算方法
根据稳态传热方程 ,通过双层保温层传递的热
量等于保温层外表面散失的热量 ,故 :
Q = 2π( t1 - tw)
1
λ1ln
r2
r1
+
1
λ2ln
r3
r2
= aT·2πr3 ( tW - t3)
其中 aT = 9. 4 + 0. 052 ( tw - t3)
式中 r1、r2、r3 ———管道外径、内保温外径、外保
温外径 ,m ;
t1、tw 、t3 ———管内流体温度、保温外壁温
度、周围介质温度 , ℃;
λ1、λ2 ———内、外保温材料的平均导热系
数 ,W/ (m·℃) 。
图 2 双层保温结构
保温投资费用
S1 =π( r22 - r12) B1 +π( r32 - r22) B2
散热损失 S2 = Qb
式中 B1、B2 ———单位体积的内、外保温层造价
元/ m3 ;
b ———1MJ 热损失的价格。
以保温投资费用和热损失之和最小为前提 ,通
过计算求得双层保温经济厚度。由于双层保温效果
比单层好 ,所以在实际工程设计中多采用多层保温
结构。
4 蒸汽管道安装
4. 1 勘测放线
施工单位与建设单位工程技术人员要严格按照
施工图纸进行测量放线 ,打好管线走向的重要点。
转角点需注明角度及切线长。若管道沿线遇到地下
隐蔽工程时 ,放线应在交叉范围两端作出明显标志。
4. 2 钢管检验
钢管的质量直接影响管道使用寿命 ,在施工中
要求钢管表面不得有裂纹、腐蚀、结疤和凹痕等缺
陷 ,钢管和管件需具备出厂质量证明书等技术资料 ,
各种技术指标必须符合管道行业有关标准和规定
(如力学性能、化学成分、强度、韧性等) 。
4. 3 管道安装
经过管线走向勘测、钢管检验等工作后 ,可以进
行管道的安装。由于蒸汽管道有架空敷设方式和地
埋敷设方式之分 ,所以施工方法不同。架空敷设时 ,
管道安装完毕 ,在进行保温施工前 ,须对管道进行水
压试验。对于长距离的蒸汽管道可做分段试压。试
压前 ,在管路最高点安装放空阀 ,在最低点安装疏水
阀。试压压力为设计压力的 1. 5 倍 ,在试压时 ,试压
表计须校验 ,其精度不得低于 1. 5 级 ,表的满刻度值
应为被测最大压力的 1. 5~2 倍 ,压力表不得少于两
块。地埋敷设与架空敷设不同在于 ,在安装管道时
要在外套管做排潮管 (图 3) 。进行完水压试验后须
做气密性试验 ,气密性试验压力为0. 4MPa。
图 3 地埋管道排潮示意图
4. 4 管道的热补偿
为使管道在工作状态下稳定、安全运行 ,工程设
计时 ,应对管道因受热时的热伸长量进行补偿 ,减小
管线因温度变化而产生的冷热应力 ;避免因应力集
中对管线造成破坏 ;防止事故发生。管道热补偿的
方式有好多种 ,目前我单位设计、安装的蒸汽管道多
采用轴向型钢套钢波纹管补偿器 ,运动效果很好 ,在
补偿器安装时 (图 4) ,补偿器距固定支架的距离 L1
= 4 D ,补偿器距第一个导向支架的距离 L2 ≤4 D ,距
离第二个导向支架的距离为 L3 = 14 D ( D 为管径) 。
·34·能源研究与利用2003 年第 4 期
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另外 ,也可利用蒸汽管线走向的各种折弯 (如 L 型、
Z型等)进行自然补偿 ,由此减少补偿器的数量 ,从
而降低蒸汽管道的工程造价。
图 4 补偿器与各管架的相对位置
4. 5 支吊架的安装
蒸汽管道敷设时每隔一定距离需要设置一支撑
点 ,以支撑管道、附件、保温层及管道中的水重 ,并承
受管道作用力。支吊架分为固定支架、导向支架、活
动支架、弹簧支吊架等形式。在实际
工程施工
建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制
中 ,当
需要减少支架水平位移的摩擦力时 ,可采用滚动支
架。弹簧支吊架用于有垂直位移的支撑点 ,当有水
平位移时 ,弹簧支架应加装滚柱。在设计安装时应
对固定支架做推力和应力验算。
4. 6 疏水器的安装
在蒸汽管道上必须设置疏水器 ,其作用是自动
防止蒸汽泄漏而且迅速排出用热设备及管道中的冷
凝水 ,保持蒸汽干燥 ,提高蒸汽利用效率。蒸汽管道
疏水器设置位置 :1、管道的最低点 ;2、被阀门切断的
各管段最低点 ;3、垂直升高前的管段最低点。一般
顺坡情况下每隔 400~500 米 ,逆坡时每隔 200~300
米设置启动疏水和经常疏水装置。
5 水击现象及避免措施
蒸汽管线停送汽时 ,有时能听到“咣咣”的声音 ,
这就是水击现象。水击现象是介质流动状态忽然改
变 ,管内流体动量发生变化而产生的压力瞬变过程 ,
是管内不稳定流动所引起的一种特殊振荡现象。它
使蒸汽管道的使用寿命缩短 ,严重时甚至会造成管
道、阀门等设备的破裂损坏。所以在蒸汽管道设计
和生产操作过程中要尽可能避免发生水击。一般可
通过以下方法避免和减轻水击对蒸汽管道的影响。
①在管道设计安装时 ,必须使管道具有足够的
坡度 ,并尽可能保持汽、水同向流动。
②在停送汽时 ,延缓阀门的调节时间 ,使管内流
体的流速变化很小 ,减小管内流体的不稳定流动。
③合理的管路设计也是避免水击发生的有效措
施。
6 结 语
蒸汽管道的设计、附件的选择、支架和补偿器的
选择必须经过严格的设计计算 ,在补偿器安装时 ,要
做预拉伸 ,只有如此才能保证管道安全、可靠、经济
运行。
参考文献 :
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[2 ]李岱森. 简明供热设计手册[ Z] . 中国建筑工业出
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2004 年《特产研究》征订启事
《特产研究》为中华人民共和国农业部主管、中国农业科学院特产研究所和中国农学会特产学会联合主办的国家级农牧
特产业学术期刊。主要报道特种经济动植物的引种驯化、遗传育种、饲养繁殖、栽培管理、病虫害防治、产品加工、贮藏保鲜、资
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ABSTRACTS AND AUTHORS
Intelligent Control and Optimizing
Decision On Ball Mill Pulverizing Sys2
tem Based On Soft2sensing Technique
HAO Yong - sheng ,LU Zhen - zhong (SEU
Power Engineering Nanjing 210096 ,China)
ABSTRACT: Based on soft2sensing tech2
nique , this article has put forward and realized the
scheme of intelligent control and optimizing deci2
sion on ball mill pulverizing system. By optimizing
the material level , air amount , ball load and ball2
size distribution , the consumption of coal pulver2
ized will be reduced , and better economic and so2
cial benefit will be gained.
KEYWORDS : Ball Mill ,Soft - sensing ,Intelli2
gent Control , Optimizing Decision
Experimental Analysis of Drying
Down in CFB
LI Jing ,WANG Xin - yong ,HUANG Fu -
yi ( China University of Mining and Technology
Jiangsu Xuzhou ,221008 ,China)
ABSTRACT: The experimental system of the
fluidized bed dryer ( FBD) was established , on
which the drying experimental research was con2
ducted under different working conditions. The
drying characteristics of FBD were obtained from
the experimental results , which provide theoretical
basis for the Utilization of the down fluidized bed
dryer.
KEYWORDS : Down ; Dry characteristic ; Flu2
idized Bed
Training program of new - con2
stuctive unit simulator for operator
HUA Yong - ming ,XU Zhi - gao (Power En2
gineering Department of Southeast University ,
Nangjing ,210096 , China)
ABSTRACT: A fulfilled program on the sim2
ulate system to train operating - crews of new -
constructive units is summarized. The sequence is
made up of a series of theoretical and practical
trainings such as basic education , unit start and
stop operation , normal regulation and accident
treatments. The program is authentically proved to
be an effective way to train qualified crews with a
scientific and comprehensive examination.
KEYWORDS : Unit , Simulate System , Opera2
tion , Training
Fermentation ———Important Pro2
cess of incinerating living refuse of
low calorific value
A Shi - ru , ZHANG Hong - bo ( Shenzhen
Municipal Environment and Sanitation Comphe2
hensive Disposal Plant ,518019 ,China)
ABSTRACT: The importance of fermentation
of living refuse of low calorific value in incineraion
technique is introduced and some critical questions
are disscussed in the article.
KEYWORDS : Refuse ; Fermentation ; Flame
Design and Installation of Steam
Pipe
LIU Jun (Service Center of Industrial Energy
Conservation Technology of Huai’an City of Jiang2
su Province , Huai’an ,223002 ,China)
ABSTRACT: From the process of the design
and installation of steam pipes , the article analy2
ses some fundamental technological issues espe2
cially , and explains how to prevent the phe2
nomenon of water hitting while the steam pipes op2
erate.
KEYWORDS : Steam ; Pipe ; Design ; Installa2
tion ; Insulation
·84·
ENERGY RESEARCH AND UTILIZATION/ Aug ,2003
能源研究与利用2003 年第 4 期
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