直埋聚氨酯保温管检测方法



聚氨酯是常见的保温材料之一,此外还有岩棉、聚苯乙烯泡沫板、挤塑聚苯乙烯泡沫保温板。分析(Analyse)人士认为,聚氨酯保温板尽管性能优异,但是产品价格比较高,市场推广本来就有一定的难度,再加上政策限制,市场形势更是雪上加霜,65号文的取消无疑是降低了对于行业的束缚,未来随着节能约束的提高,聚氨酯保温管的应用有望迎来春天。
  12月5日,*部消防局在其上发布《关于民用建筑外保温材料(应用于工业和建筑)消防监督管理有关事项的通知》。文件称,2011年3月14日,*部消防局下发了《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》,对建筑外墙保温材料使用及管理提出了应急性要求。经研究,该文件不再执行。
  此前,国务院下发的《国务院关于加强和改进消防工作的意见》提出,新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料,严格限制使用可燃材料。东北证券分析师认为,这意味着有条件使用B2级材料,鼓励使用B1级材料。由于各地执行65号文,大量的外墙保温改造项目被迫中止。
  当前,我国建筑保温(Heat preservation)材料市场中聚氨酯占比不足10,参照发达国家的情况,未来有较大提升空间。海通证券研究报告显示,聚氨酯保温材料的市场份额在美国为57,在日本为32。
  建筑节能(jieneng)推动应用
  对于聚氨酯保温材料的推广,投资者的一大疑虑是价格较高。对此,分析人士认为,相关建筑节能的规划实现需要配套政策的支持,为了实现节能目标,聚氨酯保温材料的应用应该会得到推动。
  《十二五建筑(jiàn zhù)节能专项规划》提出,到2015年,北方严寒及寒冷(cold)地区、夏热冬冷地区全面执行新颁布的节能设计标准,执行比例达到95以上,城镇新建建筑能源利用效率与十一五期末相比,提高30以上。
  海通证券(类别:经济权益凭证统称)分析师表示,在外墙和屋顶(Housetop)上,我国建筑单位面积能耗是发达国家的3-5倍,在窗户上的能耗是发达国家的2-3倍。在建筑使用过程中,能量损失主要来自四部分:外墙、门窗、屋面和地面,墙体能耗损失最大,是实现建筑节能目标的关键领域。墙体保温分为外墙内保温、墙体夹心保温和外墙外保温系统三种,我国墙体保温以外墙外保温技术为主。近十几年,我国供热工程技术人员通过消化、吸收这项先进技术,正推动着国内管网敷设技术向更高的层次发展。十几年来的实践成果充分证明了聚氨酪保温直埋管敷设方式与传统的地沟及架空敷设相比,具有诸多优点。这也正是聚氨酪保温直埋管在我国供热工程上得以迅猛发展的内在动力。 
1、导热系数小:  
聚氨酯泡沫的导热系数在保温材料中是较低的,因此能使物料的热损失减少到低限度。  
2、防水、防腐、耐老:  
由于聚氨基甲酸酯泡沫的闭孔率达92%以上,因此,用聚氨酯泡沫作为直埋管道的保温层,不仅可以起保温隔热作用,而且能有效地防止水,湿气以及其它多种腐蚀性液体、气体的浸透,防止微生物的滋生和发展。  
聚氨酯保温管以其优良的性能,方便的施工及使用年限长而倍受人们欢迎。
工作钢管:根据输送介质的技术要求分别采用有缝钢管、无缝钢管、双面埋弧螺旋焊合钢管。  
保温层:采用硬质聚氨酯直埋泡沫塑料(结构:合成树脂、增塑剂、稳定剂、色料)。  
保护壳:采用高密度聚乙烯或玻璃钢。  
渗漏报警线:制造(zhì zào)聚氨酯直埋保温管时,在靠近钢管的保温层中,埋设有报警线,一旦管道某处发生渗漏,通过警报线的传导,便可在专用检测仪表上报警并显示出漏水的准确位置和渗漏程度的大小,以便通知检修人员迅速处理漏水的管段,保热网安全运行。 
使用了聚氨酯直埋保温管导热系数低、隔热性能好的硬质聚氨酯作为隔热材料,具有优异的隔热性。兰州保温管厂是以高功能聚醚多元醇组合料和多次甲基多苯基多异氰酸酯为原料经化学反应发泡而成。用于室内外各种管道,集中供热管道,中央空调管道、化工、医药等工业管道的保温、保冷工程。预制直埋保温管现场(spot)接头保温须在试压合格后方可进行,现场接头保温施工(Construction)。这一项内容是预制直埋保温管道施工特有的施工质量好坏直接影响使用寿命(lifetime)。保温层有现场发泡施工和保温瓦施工两种方法,不论采用哪种方法施工,都不能出现环形空间,开裂、脱层等缺陷,维护层的做法有多种但都必须保证接头的整体性,严密性,防水性。
必须重视直埋管管道的打压,在满足打压条件(tiáo jiàn)下,首先进行灌水排净空气,然后分两步做:
  1 强度试验:把管道内的压力升至工作压力的1.5倍后,在稳压10分内无渗漏。兰州瓦壳保温管管道涂抹法保温采用不定型保温材料,加入黏结剂,或再加入促凝剂,选定一种配料比例,加水混拌均匀,成为塑性泥团,徒手或用工具涂抹到保温管道和设备上的施工方法。
  2 严密性试验:把管内的压力降至工作压力(Work stress)时,用1kg的小锤在焊缝周围对焊缝逐个进行敲打检查,在30分钟无渗漏(seepage)且压力降不超过0.2个大气压即为合格。 3 应按规范要求做好试压记录。 管道施工 

  六、现场接头保温施工。兰州瓦壳保温管管道涂抹法保温采用不定型保温材料,加入黏结剂,或再加入促凝剂,选定一种配料比例,加水混拌均匀,成为塑性泥团,徒手或用工具涂抹到保温管道和设备上的施工方法。这一项内容是直埋管道施工特有的,施工质量好坏直接影响(influence)使用寿命,必须引起足够重视。保温管现场接头保温须在试压合格后方可进行,保温层有现场发泡施工和保温瓦施工两种方法,不管采用哪种方法施工,都不能出现环形空间,开裂、脱层等缺陷,保护层的做法有多种,但都必须保证接头的整体性,严密性,防水性。
套钢保温管保温结构依据滑动方式不同分为:内滑动式与外滑动式     1、内滑动式:保温结构由工作钢管、减阻层、隔热层、不锈钢紧固钢带、铝箔反射层、聚氨酯保温层、外套钢管、外防腐层组成。   
    2、外滑动式:保温结构由工作钢管、玻璃棉保温隔热层、铝箔反射层、不锈钢紧固带、滑动导向支架(Scaffold)、空气(AIR)保温层、外护钢管、外防腐层组成。近十几年,我国供热工程技术人员通过消化、吸收这项先进技术,正推动着国内管网敷设技术向更高的层次发展。十几年来的实践成果充分证明了聚氨酪保温直埋管敷设方式与传统的地沟及架空敷设相比,具有诸多优点。这也正是聚氨酪保温直埋管在我国供热工程上得以迅猛发展的内在动力。 
聚氨酯保温直埋管的优点:
1、降低工程造价。据有关部门测算,双管制供热管道,一般情况下可以降低工程造价的25%和10%左右。
2、热损耗低,节约能源。由于直埋管采用聚氨酪硬质泡沫塑料进行保温,其导热系数为:λ=0.013—0.03kcal/mh?oC,比其他过去常用的管道保温材料低得多,保温效果提高4~9倍。再有其吸水率(coefficient of water absorption)很低,约为0.2kg/m2。吸水率低的原因是由于聚氨酯泡沫的闭孔率高达92%左右。低导热系数和低吸水率,加上保温层和外面防水性能好的高密度聚乙烯或玻璃钢保护壳,改变了传统地沟敷设供热管道 ;穿湿棉袄 ;的状况,大大减少了供热管道的整体热损耗,热网热损失为2%,小于国际10%的标准要求。
3、防腐,绝缘性能(xìng néng)好,使用寿命长。直埋保温管由于聚氨酯硬质泡沫保温层紧密地粘结在钢(Steel)管外皮,隔绝了空气和水的渗入,能起到良好的防腐作用。同时它的发泡孔都是闭合的,吸水性很小。高密度聚乙烯外壳、玻璃钢外壳均具有良好的防腐、绝缘和机械性能。因此,工作钢管外皮很难受到外界空气和水的侵蚀。只要管道内部水质处理(chǔ lǐ)好,据国外资料介绍,聚氨酪保温管道的使用寿命可达50年以上,比传统的地沟敷设、架空敷设使用寿命高3~4倍。
4、占地少,施工快,有利环境保护。直埋供热管道不需要砌筑庞大的地沟,只需将保温管埋人地下,因此大大减少了工程占地,减少土方开挖量约50%以上,减少土建砌筑和混凝土量90%。同时,保温管加工和现场挖沟平行进行,只需现场接头,可以缩短工期约50%以上。
5、国外生产聚氨酪保温预制管,均设有渗漏报警线,一旦管道某处发生渗漏,通过报警线的传导,便可在专用检测仪表上显示出保温管道渗水、漏水的准确位置及渗漏程度的大小,以便通知检渗人员迅速处理漏水的管段,保证供热管网的安全运行。国内生产的保温管目前末设渗漏报警线,有待补上这一空白。总之,聚氨酯保温直埋管不仅具有传统地沟和架空敷设管道难以比拟的先进技术、实用性能,而且还具有显著的社会效益和经济效益,也是供热节能的有力措施。采用直埋供热管道技术,标志着我国供热管道技术发展已经进入了新的起点。随着这项先进技术的进一步完善和发展,供热管道直埋取代地沟和架空势在必行。
聚氨酯保温直埋供热管设计和施工应注意的问题聚氨酪保温直埋管从节约能源、降低造价、缩短施工周期、保护环境多方面来看,不仅具有传统地沟和架空敷设管道难以比拟的技术和实用性能,而且具有显著的社会效益和经济效益,但一个优质的直埋供热管道工程还必须具备设计合理、保温管道质量可靠1精心施工3个条件。
由于直埋供热技术在我国起步较晚,以上3个条件尚需不断完善。从工程实践中出现的质量问题(Emerson)来看,应在设计(Design)和施工中特别注意以下几个问题: 

  一、在设计和施工中,一定要真正理解供热管道直埋敷设方式分为有补偿直埋敷设及无补偿直埋敷设两种方式,确实掌握两种方式各自的工作原理,特点及其应用场合,以便在设计上合理选用,施工上安全、可靠、经济。
1.首先要掌握概念:有补偿直埋敷设方式,是通过管线自然补偿和补偿器来解决管道热伸长量的,从而使热应力为最小;无补偿直埋敷设,简单地说就是管道在受热时没有任何补偿措施,而是靠管材本身强度来吸收热应力。
2.无补偿敷设方式的基本原理:在安装管道时,首先给管道加热到一定温度,然后将管道焊接固定,当管道恢复到安装温度时,管道预先承受了一定的拉应力。当管道通热工作时,随着温度的升高,管道应力为零,当继续升温时,管道的压应力增加,当温度升到工作温度时,管道的压应力仍小于许用应力。这样,管道可以不用补偿装置而正常工作了。这种无补偿方式应用第四强度理论,施工时需要对管道预热,施工比较麻烦,但国内外已有大量工程实践,理论计算可靠,能确保安全。另一种无补偿方式是近几年由我国煤气热力设计院提出的计算方法和应力分类采用安定性分析,应用第三强度理论。这种方式充分发挥钢材塑性潜力,施工方便(fāng biàn),无需预热。
3.两种敷设埋设深度考虑不同因素: 
一是当确定采用有补偿直埋敷设方式时,埋设深度只考虑由于地面荷载的作用不会破坏管道的稳定便可,从经济(jīng jì)、施工方便等方面考虑。当采用有补偿直埋敷设方式时,尽量浅埋,一般覆土厚度大于0.6米即可,且与管径大小无关;
二是当采用无补偿直埋敷设方式时,埋设深度要考虑管道的稳定要求,稳定性主要与覆土厚度有关,一般比有补偿埋得深,当采用不预热的无补偿直埋敷设管道时,最小覆土深度应按《城市热网设计(Design)规范》第7.2.15条执行,覆土厚度应与管径大小成正比。
4.设计中究竟采用无补偿敷设还是有补偿敷设方式,原则是直管道较长,中间分支较少,供热介质不超过100℃时,应优先选用无补偿敷设方式,否则,应考虑有补偿敷设方式。具体的热网主干线应采用无补偿敷设方式,而分支庭院管网则应采用有补偿敷设方式,但目前有的设计者偏爱有补偿敷设,应提倡优化设计。

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