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二、管道通过不允许经常开挖的地段或管道数量较多,采用不通行地沟敷设的沟宽受到限制时,
宜采用半通行地沟;
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GB 50041-2008
GB 50041-2008
于
1。5m时,可采用通行地沟。
第
14。4。9条半通行地沟的净高宜为
1。2~1。4m,通道净宽宜为
0。5~0。6m;通行地沟的净高不
宜小于
1。8m,通道净宽不宜小于
0。7m。
第
14。4。10条地沟内管道(包括保温层)的外壁与沟壁、沟底和沟顶的净距,宜符合下列要求:
一、与沟壁宜为
100~150mm;
二、与沟底宜为
100~200mm;
三、与沟顶:不通行地沟宜为
50~100mm;
半通行和通行地沟宜为
200~300mm。
管道(包括保温层)间的净距根据管道安装和维修和需要确定。
第
14。4。11条热力管道可以与以下工业管道敷设在同一地沟内:
一、与重油管、压力小或等于
1。6MPa的压缩空气管、给水管敷设在同一不通行地沟内;
二、与重油管、润滑油管、压力小于或等于
1。6MPa的压缩空气管、给水管敷设在同一半通行或
通行地沟内;
给水管敷设在热力管道地沟内时,应单排布置或安装在热力管道下方。
第
14。4。12条热力管道严禁与输送易挥发、易爆、在害、有腐蚀性介质的管道和输送易燃体、可
燃气体、惰性气体的管道敷设在同一地沟内。
第
14。4。13条热力管道地沟和直埋敷设管道在在南和路面下的埋设深度,应符合合下列要求:
一、地沟盖板顶部埋深不宜小于
0。3m;
二、检查井顶部埋深不宜小于
0。3m;
三、直埋敷设管道外壳顶部埋深不应小于表
14。4。13的规定。
直埋敷设管道外壳顶部埋设深度(m)表
14。4。13
管径(mm) 50~125 150~200 250~300 350~400 ≥450
车行道下
0。8 1。0 1。0 1。2 1。2
非车行
道下
无补偿直埋敷设
0。6 0。6 0。7 0。8 0。9
有补偿直埋敷设
0。5 0。5 0。5 0。5 0。5
第
14。4。14条地下敷设热力管道的分支点装有阀门、仪表、放气、排水、疏水等附件时,应设置
检查井,并应符合下列要求:
一、检查井的大小和井内管道和附件的布置,应满足安装、操作和维修,其净高不应小于
1。8m;
二、检查井面积大于或等于
4m2时,人孔不应少于
2个,其直径不应小于
0。7m,人孔口高出地
面不应小于
0。15m;
三、检查井内应设置集水坑,其尺寸不宜小于
0。4m×0。4m×0。3m,并宜设置在人孔之下。
第
14。4。15条通地沟的人孔间距不宜大于
200m,装有蒸汽管道时,不宜大于
100m;半通行地
沟的人孔间距不宜大于
100m,装有蒸汽管道时,不宜大于
60m。人孔口高出地面不应小于
0。15m。
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第
14。4。16条地沟的设计除符合本规范第
14。4。8条~第
14。4。15条的规定外,尚应符合下列要求:
一、宜将地沟设置在最高在地下水位以上,并应采取措施防止地面水渗入沟内,地沟盖上部宜覆
土;
二、地沟沟底宜有顺地面坡向的纵铅坡度;
三、通行地沟内的照明电压不应大于
36V;
四、半通行和通行地沟有较好的自然通风。
第
14。4。17条直埋敷设管道的阀门、附件处,应避免受到较大推力和产生较高的应力,必要时管
道上宜装设伸缩器。
第
14。4。18条地下敷设的热力管道穿越铁路或公路时,宜采用垂直交叉。斜交叉时,交叉角不宜
小于
45°,交叉处宜采用通行地沟、半通行地沟或套管,其长度应伸出路基每边不小于
1m。
第
14。4。19条采用中、高支架敷设的管道,在管道上装有阀门和附件处,应设置操作平台、平台
尺寸应保证操作方便。对于只装疏水、放水和放气等附件处,可不设置操作平台,将附件装设于地面
上可以操作的位置,在寒冷地区其引下管应保温。
第
14。4。20条架空敷设管道与地沟敷设管道连接处,地沟的连接口应高出地面不小于
0。3m,并
应有防止雨水进入地沟的措施。
第
14。4。21条热力管道宜设有坡度,其坡度不应小于
0。2%。地沟敷设时,沟内主要管道的坡向
应与地沟的坡向一致。不间断运行的架空敷设蒸汽管道可不设坡度。
第五节管道和附件
第
14。5。1条管道材料的选用应符合下列要求:
一、压力大于
0。1MPa和温度大于
200℃的蒸汽管道、压力大于
1。6MPa和温度小于或等于
180℃的热水管道,应采和无缝钢管。压力小于
1。6MPa和温度小于
200℃的蒸汽管道、热水和凝结水管
道,可采用无缝钢管或焊接钢管;
二、热力管道当采用不通行地沟或直埋敷设时,应采用无缝钢管。当采用架空、半通行或通行地
沟敷设时,可采用无缝钢管或焊接钢管,并应符合本条第一款的规定。
第
14。5。2条室外热力管道的管径不应小于
DN25。
第
14。5。3条热水、蒸汽和凝结水管道通向每一用户的支管上均应装设阀门。当支管的长度小于
20m时可不装设。
第
14。5。4条热水、蒸汽和凝结水管道的高点和低点,应分别装设放气阀和放水阀。
第
14。5。5条蒸汽管道的直线管段,顺坡时每隔
400~500m、逆坡时每隔
200~300m,均应设
起动疏水装置。在蒸汽管道低点和垂直升高之前,应设置经常疏水装置。
第
14。5。6条蒸汽管道的经常疏水,在有条件时,应排入凝结水管道。
第
14。5。7条装设疏水阀处应装有检查疏水阀用的检查阀,或其他检查附件。在不带过滤装置的
疏水阀前应设置过滤器。
第
14。5。8条室外采暖计算温度小于-5℃的地区,架空敷设的不连续运行的管道上,和室外采
暖计算温度小于-10℃的地区,架空敷设的管道上,均不应装设灰铸铁的设备和附件。室外采暖计算
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温度小于或等于-30℃的地区,架空敷设的管道上,应装设钢制阀门和附件。
第六节管道热补偿和管道支架
第
14。6。1条管道的热膨胀宜利用自然补偿,当自然补偿不能满足要求时,应设置伸缩器。
第
14。6。2条管道热伸长量的计算温差,应为热介质的工作温度和管道安装温度之差。室外管道
的安装温度可按室外采暖计算温度取用。
第
14。6。3条采用弯管伸缩器时,应预拉伸缩管。预拉伸量宜取管道热伸长量的
50%。当输送热
介质温度大于
380℃时,预拉伸量宜取管道热伸长量的
70%。
第
14。6。4条套管伸缩器宜设置在因安装其他伸缩器位置受到限制的热水管道上。一下敷设时用
于管径大于或等于
DN100的管道上,低支架敷设时用于管径大于或等于
DN300的管道上,套管伸缩
器应设置在固定支架近旁的平直管段上,并应在其活动侧装设导向导支架。
第
14。6。5条波形伸缩器宜用于管径大于
DN300mm,压力小于
0。6MPa的热力管道上。采用波形
伸缩器时,应计算安装温度下的伸缩器安装长度,根据安装温度进行预拉伸。在伸缩器两侧的管道上
应装设导向支架。
第
14。6。6条采用球形伸缩器时,宜装设在便于检修的地方。当水平装设大直径的球形伸缩器时,
两个球形伸缩器下应装设滚动支架,或采用低摩擦系数材料的滑动支架,在直管径上应设置导向支架。
第
14。6。7条管道的转角可采用弯曲半径不小于
1倍的管径的热压弯头,或采用煨制弯曲半径不
小于
4倍管径的弯管;介质压力小于或等于
1。6MPa的管道可采用焊接弯头。
第
14。6。8条管道的活动支座宜采用滑动支座。当敷设在高支架、悬臂支架或通行地沟内的管道,
其管径大于或等于
DN300mm时、宜采用滚动(滚轮、滚架、滚柱)支座或采用低摩擦系数材料的滑
动支座。
第
14。6。9条不通行地沟内每根热力管道的滑动支座及其混凝土支墩应错开布置。
第
14。6。10条当管道直接敷设在另一管道时,在计算管道的支座尺寸和伸缩器的补偿能力时,
应考虑上下管道产生的位移量所造成的影响。
第
14。6。11条计算共架敷设管道的推力时,应计入牵制系数。
第
14。6。12条直埋敷设管道宜采用无补偿敷设方式。
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