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随着信阳市城市的飞速发展,天然气越来越受到市民的信赖,它使用起来清洁、环保、方便、快捷,是人们生活不可或缺的一部分。
现就近几年来信阳市天然气管道在设计、施工安装、运营技术方面进行浅谈,供同行们参考。
1.信阳市城市燃气工程概况
信阳富地燃气有限公司是信阳市城市管道燃气专营单位,同时 也是西气东输豫南支线驻马店—信阳段项目法人单位。西气东输驻马店—信阳输气管线工程于2003年11月开工建设。该输气管线总长105公里,2006年3月31日正式投入运行。目前,信阳市已铺设城市中压管网190多公里,签订入户安装合同近7.1万户,已通气居民用户2.7万户,工业用户4户,商业用户170余户。
2. 城镇燃气管道设计技术难点分析
2.1 高层建筑居民小区设计技术难点探讨
随着城市化进程的不断发展,信阳市大量的高层建筑乃至超建筑已经建成和正在建设之中。鉴于高层建筑的特殊性,在进行其燃气供应系统的设计时,就必须解决在多层建筑中对燃气管道和燃气供应影响不大而可以忽略不计、但在高层建筑中的燃气管道和燃气供应就不可忽略的一些因素。高层建筑的设计标准高,燃气管道的设计也备受重视。在高层建筑室内燃气管道的设计中需考虑的问题较多,如附加压力大,高层建筑沉降量大,立管较长且热伸缩量大,以及如何保证技术的先进性和用气安全。
2.1.1 高层建筑附加压力的影响及消除方式
2.1.1.1 附加压力的计算
根据《城镇燃气设计规范》GB 50028—2006的规定,民用低压天然气燃烧器的额定压力P
n=2000Pa。由于低压管网沿程阻力和局部阻力对用户的影响不同,允许燃具前压力在一定范围内波动。当燃具前压力在0.75P
n~1.5P
n内波动时,仍能达到燃烧器燃烧的要求。若超出此范围,燃具的热效率低,燃烧不稳定,出现脱火或回火等现象。
目前高层建筑的燃气设计主要采用低压进户,在计算低压燃气管道的压力损失时,应考虑因建筑高度而引起的燃气附加压力ΔH。计算公式如下:
ΔH=9.8× (ρ
k-ρ
m)× h (1)
式中:ΔH——燃气的附加压力,Pa;
ρ
k——空气的密度,kg/Nm
3;
ρ
m——燃气的密度,kg/Nm
3;
h——燃气管道终点、起点的高程差,m。
以信阳市采用的西气东输天然气为例,ρ
m=0.707kg/Nm
3,ρ
k=1.293kg/Nm
3,由式(1),得:
ΔH=5.742h
当整个低压管网只有极少数用户在用气,而高层建筑又离调压器较近时,自调压器出口管至表前的整个管段的压降微乎其微,可认为引入管前压力接近于调压器出口压力。附加压力的叠加就极易使某些层以上的用户灶前压力超过其最高允许压力波动范围。这种工况是高层建筑燃气管网的最不利运行工况。
下面分析一个特例。由于附加压力的作用,当超过一定高度时,必然使燃具前压力超过3000Pa。例如某高层引入管处压力p
1=2000Pa,设定最不利工况,即只有几户用气,阻力仅为燃气表的阻力和干支管阻力(约150Pa)。设用户燃具前的压力为p
2,则
p
2=p
1+ΔH-150Pa=1850Pa+5.742h
当p
2=3000Pa时,h=200m。因此当楼层高度超过200m时,附加压力的影响会使灶前压力超过燃烧器的允许波动范围。由此可见,30层及以下高层建筑均可以采用一级调压即可满足用户用气安全。
为了使用户燃具前的压力波动范围变小,更接近p
n,有必要采取措施,减小附加压力的影响。
2.1 .1.2 附加压力影响的消除
⑴对于较低的高层建筑,因附加压力小,可以用增加管道阻力的方法,如缩小立管管径和采用分段阀门来减小附加压力的影响。
(2)对于超高的高层建筑,采用中压进户表前调压的方式,在每个用户表前设中—低压调压器,使燃具前压力接近2000Pa。
目前,信阳市高层建筑以11层至30层居多,减小附加压力的普遍做法为第一种。
2.1.2 高层建筑沉降的影响
由于地基和建筑物的自重影响,高层建筑在竣工后的数年内会产生一定量的沉降量 。高层建筑自重大,所以沉降量也比较大,可能导致引入管的切向应力大。而建筑基础处回填土的沉降也会导致引入管局部悬空,易引发事故。应在引入管上设置伸缩补偿接头(形式有:波纹管接头、套筒接头、铅管接头和金属软管接头),利用自身随外力发生挠变、吸收变形的特点,减少燃气引入管处承受的应力,达到补偿沉降的目的。#p#分页标题#e#
设计中允许沉降量由该建筑物的设计部门提供。在各种设置的补偿接头方式中,通用补偿器可通过计算选择来满足沉降量的补偿,但对其它方向位移的补偿能力有限波纹补偿器的安装要求也高于其它几种方式。因此,选择何种方式必须根据当地的具体情况。信阳地区均采用金属挠性软管接头进行燃气引入管的沉降量补偿。
2.1.3 燃气立管的应力与热补偿
高层建筑立管长,自重和环境温度的变化导致管道受到重力产生的应力和热应力的作用。当应力达到一定程度时,造成管道扭曲、断裂,引发事故。管道的热应力是不可忽视的,应该采取有效的补偿措施来消除热应力,通常采用的措施为在立管中间安装补偿装置。
管道的伸缩量是不可忽视的,应该采取有效的补偿措施,通常采用的措施为在立管中间安装补偿装置来吸收变形。在实际工程中,每隔7~9层设稳定的固定管座,以承受立管自重,同时避免底部压缩应力过大。并设1个波纹管补偿器和1个分段阀门,克服管道因温差而引起的应力和形变,便于维修。
2.2 老居民用户设计难点分析
老居民用户基本属于老城区,房屋建筑不规则,而且周边情况较为复杂,地下管线交错纵横,室内厨房几乎无燃气管道位置,灶具摆放位置不一,设计人员不可能做到户户勘查到位,针对此类情况,室外管道采用架空,计量表设置在室外集中挂表,室内安装要求施工人员根据每户灶具摆放位置情况,适当延长表后管道,以确保软管长度在2米以内。
2.3 工商业用户设计难点分析
工商业用户设计中最关键问题是计量表选型,它涉及到贸易计量问题,所以表选型要慎重,多计算、多比较,避免选型不合理造成计量误差。总结近几年已安装工商业用户计量表情况,发现存在计量不准确现象,表选型过大,开一台或者两台时,计量表不计量。
如何做到选型合理,现总结如下:第一,业主提供工艺参数表时,要避免随意性填写,多与燃烧设备供货商沟通技术参数;第二,设计人员结合工艺参数情况,合理选择计量表,对于流量很小的商业用户,选择皮膜表分表计量,采用一灶一表;对于流量稍大餐饮类商业用户,选择带温压补偿的罗茨流量计;对于流量较大商业用户(锅炉和直燃机),选择带温压补偿的涡轮流量计;第三,对于特殊用户,比如:燃烧设备总数较多,单台流量较小,此类用户采用分表计量,以确保单台开启时,计量表准确计量;第四,为了便于分析计量误差,可以采用室外设置总表计量,室内采用分表计量,然后对比数据分析,查找原因,进一步改进。
3. 城镇燃气管道施工安装技术探讨
3.1 对市政中压燃气管道凝水缸进行改造,在其法兰盖处连接支线,杜绝在主管道开孔带气,避免大量放散天然气,既确保了安全,又为公司节约了成本。
信阳市城区市政中压管网一期建设在2002年完成,初期天然气还未到达我市之前,气源采用的是液化气掺混空气,管材采用钢骨架塑料复合管和钢管居多,在主管道上每个特殊地段均设置有凝水缸。2006年3月份,西气东输天然气到达我市,气源发生了改变,前期主干道上设置的凝水缸已经没什么意义,于是就对此进行了技术革新,在其法兰盖顶端连接支线引入庭院小区或者工商业用户。此次技术革新非常成功,为公司节约了大量资金,同时大大降低了安全风险。
3.2燃气施工中半成品保护问题
在这么多年施工过程中,庭院燃气管线经常出现被挖断、占压,更有甚者其他管道直接和燃气管道同沟敷设,诸如此类问题,真的很让燃气公司头疼,如何避免呢?第一,在设计前期与用户沟通到位,告知管线规划情况,避免与其他管线同沟;第二,进场施工时间不宜过早,尽量选择在场地平整、其他综合管线施工完毕;第三,燃气工程未交工之前,施工单位应做好半成品监管工作,否则,应承担其相应的责任。
4. 城镇燃气管道运营技术探讨
4.1 燃气管道水堵现象分析
每年进入冬季,我市部分小区居民打电话反映灶前压力过低,经技术人员现场核实,调压柜内管路不通,调压器后几乎无压力,发生了水堵现象,经拆卸调压器后,内部出现结冰现象,究其原因:第一,中压管线在施工时未吹扫干净,残留有水分;严格把控施工质量关,关键工序要监控到位;第二,冬季气温过低,容易出现结冰现象;冬季要采取保温措施;第三,安全运营人员未及时对管道及设备进行排污处理;及时多设备及管道进行维护、保养、排污处理。信阳市多处大型小区均出现过这样的情况,比如:府都花园、泰安小区、盛世华章等。#p#分页标题#e#
4.2工商业用户计量表转子不转、但表仍能过气现象分析
大多数工商业用户在工程刚结束,初期置换通气时,燃烧设备仍能正常工作,而计量表不读数;还有一种情况是,运行一段时间后,计量表出现故障,不读数。分析原因及预防措施:第一,施工时,未严格按照计量表说明书进行正确安装,导致转子不是处于水平状态,即所说的不同轴现象;第二,施工时,计量表不允许参与吹扫、强度、气密试验,而施工方违反规范,导致计量表内部损坏;第三,对管道进行焊接作业时,管道内残留的焊渣,而在吹扫时未吹扫彻底,导致焊渣进入计量表,导致计量表卡死;第四,在管道刚投入运营三个月后,要对计量表前过滤器进行清洗、维护,实际上,运营人员并未按照规定对过滤器进行清洗。
5. 总结
城镇燃气管道从设计、施工到运营管理涉及到点多、面比较广,技术难度比较大,以上仅是本人在几年内工作中总结出来的,希望同行能多提宝贵意见。
参考文献:
(1) 中华人民共和国建设部.城镇燃气设计规范.北京:中国建筑工业出版社,2006
(2) 中华人民共和国建设部.城镇燃气输配工程施工及验收规范.中国建筑工业出版社,2005
篇(2)
摘要:随着城市化进程的加快,高层建筑的数量越来越多,对建筑的整体安全性也提出了更为严格的要求。与传统建筑相比,高层建筑高度高,内部结构复杂,人员密度大。一旦发生火灾,可能造成相当严重的后果。基于此,相关人员需要在燃气设计中高度重视管道的安全设计,提高设计方案的合理性和有效性,切实保障管道用气的安全。
关键词:高层建筑;管道燃气设计;安全设计

1高层建筑燃气管道安全问题探讨
大家都知道,煤气的使用存在一些隐患。特别是对于高层、人口密集的商业区,一旦发生燃气泄漏或爆炸等安全事故,势必造成不可估量的财产损失,甚至严重威胁周边群众的人身安全。
为了避免此类事故的发生,高层建筑燃气管道的早期设计应以安全为首要考虑因素。通过详细的计算和规划,可以满足相关的安全检查标准,为后续的施工过程打下坚实的基础。同时,高层建筑燃气管道的安全设计还应结合我国的具体国情和建筑周围的野外环境。在我国大多数城市规划中,居住区与商业区存在一定程度的混合,一些高层建筑承担着商住两用的特殊功能。因此,在具体建设项目的安全设计中,必须全面、科学地综合各种因素,从而制定出最合理的设计方案。
2高层建筑燃气管道安全的影响
2.1建筑物沉降的影响
由于高层建筑本身的荷载大,受地质条件和建筑荷载等因素的影响,高层建筑会产生不同程度的地基沉降,建筑物沉降的程度也受许多外部因素的影响。对于城市高层建筑燃气管道,如果建筑物主体的沉降程度不同,由于燃气管道处于静态状态,燃气管道引入管在建筑物基础沉降过程中会形成较大的剪应力,容易造成燃气管道断裂和损坏,事故后果非常严重[1]。
2.2建筑结构附加压力对输气管道形成的影响
与普通建筑相比,城市中的高层建筑不仅高度更高,而且重量更重。因此,建筑物本身对地面形成的附加应力的影响也非常复杂。在高层建筑的强荷载压力作用下,经常会出现燃气管道损坏、破裂等现象。如果楼内压力过低,用户将直接造成供气压力损失或压力过载等问题。如果建筑物附加应力过高,直接超过输气管道的极限承载力,就会产生失稳因素,直至管道破裂。
2.3建筑选线的影响
高层建筑燃气管道的设计是一项基础性工作。燃气管道能否正常使用,直接影响到整个高层建筑工程的造价,也直接影响到整个供气系统的安全稳定。因此,在选择高层建筑燃气管道材料和型号时,要切实掌握当地的实际环境条件,并按设计图纸的要求进行设计。如果输气管道设计工作与实际情况存在较大差异,很可能引发后续的供气安全问题。
3解决措施
3.1管道附加压力计算和消除
相关分析表明,在民用低压燃气灶的设计中,额定压力一般能达到2000pa,高层建筑具有独特的特点,能使灶具的压力在合理的范围内波动。如果炉子比额定压力高0.75-1.5倍,可以满足高层建筑的应用需求。但如果压力逐渐升高,会导致灶具的热耗率下降,燃烧强度不够,导致回火。另外,在燃烧不足的情况下,烟气中的一氧化碳会增多,容易引起煤气中毒,更严重的是会引起火灾、爆炸等情况。因此,在高层建筑燃气管道的设计中,应注意管道的建筑物沉降补偿和温差变形的应力补偿。根据国内高层建筑燃气管道设计的基本情况,低压进户方式被广泛采用。在低压输气管道的压力损失计算中,需要对大型管道引起的高层建筑附加压力进行分析。在高层建筑燃气管理设计中,如果管道附加压力过大,灶具前的压力将比额定压力高1.5倍。如果高层建筑安装燃气管道后,压力为P1,数值为2000Pa,此时,如果燃气管道安装工作不能达到标准要求,导致只有少数住户使用管道燃气,那么附加压力仅为燃气表阻力和燃气量之和管道阻力。如果家用炉灶前的压力为P2,则附加压力可按有关规定计算。公式为:P2=P1+△H=150pa=185pa+5.83h,如果家用炉灶前压力为3000pa,则H值为197m,具体来说,当高层建筑高度大于197m时,燃气管道的附加压力会使炉灶前压力高于炉灶的工作范围燃烧器。因此,要使燃气炉前压力波动程度保持在最小范围内,保证燃气系统压力与额定压力无明显差异,就必须在燃气管道设计时采取合理的方式,以减少附加压力的不利影响天然气管道上的压力。
3.2建筑沉降分析和应对
相关分析表明,在民用低压燃气灶的设计中,额定压力一般能达到2000pa,高层建筑具有独特的特点,可以使燃气灶的压力在合理的范围内波动。如果炉膛比额定压力高0.75-1.5倍,可以满足高层建筑的使用要求。但是,如果压力逐渐升高,灶具的热耗率就会降低,燃烧强度不够,导致回火。另外,在燃烧不足的情况下,烟气中的一氧化碳会增多,容易引起煤气中毒,更严重的是会引起火灾、爆炸等情况。因此,在高层建筑燃气管道的设计中,应注意建筑物的沉降补偿和温差变形的应力补偿。根据国内高层建筑燃气管道设计的基本情况,低压进户模式被广泛采用。在低压输气管道压力损失计算中,有必要对大型管道引起的高层建筑附加压力进行分析。在高层建筑燃气管理的设计中,如果管道附加压力过大,灶具前的压力将比额定压力高1.5倍。如果在高层建筑内安装燃气管道后,压力为P1,压力值为2000Pa,此时如果燃气管道安装不能达到标准要求,导致只有少数住户使用管道燃气,则附加压力仅为燃气表阻力和燃气量之和,以及管道阻力。如果家用炉灶前的压力为P2,则附加压力可按有关规定计算。公式为:P2=P1+△H=150pa=185pa+5.83h,若家用炉灶前压力为3000pa,则H值为197m,具体为高层建筑高度大于197m时,燃气管道的附加压力会使炉前压力高于炉子的工作范围。因此,为了使煤气炉前压力波动保持在最小范围内,保证煤气系统压力与额定压力无明显差异,在输气管道设计中,必须采取合理的方法,以减少附加压力对天然气管道压力的不利影响。
3.3做好防雷、防静电和防腐工作
在对高层建筑燃气管道进行防雷设计时,必须对雷电感应雷和直击雷进行合理的防护设计。防雷设计时,屋顶燃气管道及阀箱应与屋顶女儿墙避雷针连接,连接处应多于两处。同时,连接避雷针时,宜采用圆钢双面焊接,焊接长度应大于圆钢直径的6倍,焊接处应做防腐处理。另外,在燃气管理防雷设计时,应注意防雷接地装置的冲击接地电阻应小于10,燃气管道的静电接地电阻不应大于100。一般情况下,管道与设备法兰连接宜采用钢板桥接的方法,同时螺纹应采用圆钢连接,其阻力值應大于0.03。另外,在对室内压力无缝钢管进行防腐处理时,要对钢管锈进行全面清理,使钢管表面有金属光泽,然后刷一层P207防腐底漆,再刷两层银漆,最后涂上黄色标记,以利防腐区别。
结语
总之,高层建筑本身的特殊性使其对燃气管道设计有着相当严格的要求。对于设计人员来说,应充分考虑建筑物高度、建筑物沉降、管道压力、环境温度、消防安全等因素的影响,确定科学合理的燃气管道设计方案,确保管道运行安全。另外,高层建筑燃气管道应与建筑主体结构同时设计、同时施工,避免重复施工现象。必须认识到安全问题是输气管道设计中必须注意的核心问题。在充分认识安全问题的基础上,保证输气管道设计的安全。
参考文献:
[1]孔令云.高层建筑燃气管道设计有关问题的探讨及应用[J].上海煤气,2019,(1).
[2]王淑静.超高层建筑燃气管道设计及安全措施[J].煤气与热力,2018,33(10).
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