埋地吉新兰输油管道工程可以从建筑物底下穿越吗

暖通空调分区
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请问小区埋地的天然气管道与建筑物的最小距离是多少?哪个规范上有
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在《城镇燃气设计规范》,根据燃气管道设计压力等级,按照与建筑物基础或外墙的间距来取值。
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多看关联专业的书籍。
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就GB上面就有吧,我记得我看过……
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看来还是要多看规范,不过平时都没接触到的东西,即使看过了规范但不理解也记不住啊`
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一般设计手册上都有,各种管道间距、高差等,查去吧。
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0.7m 低压管道
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进来学习一下
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路过,学习一下。
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同意一楼意见!!!!!!
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(非工作时间)① 埋地燃气管道与建筑、构筑物以及其他各种管道之间应保持必要的水平净距,见表5-9。如受地形限制布置有困难,而又无法解决时,经与有关部门协商,采取行之有效的防护措施后,表中规定的净距,均可适当缩小。
② 埋地燃气管道不宜穿过其他管道或沟槽本身,当必须穿过排水管、热力管沟、联合地沟、隧道及其他各种用途沟槽时,应将燃气管道敷设于套管内。套管伸出构筑物外壁的长度不应小于表5-9中燃气管道与该构筑物的水平净距。套管两端应采用柔性的防腐、防水材料密封。
③ 埋地燃气管道不得在建筑物和大型构筑物(架空的建筑物和构筑物除外)下面穿过,也不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越。
④ 埋地燃气管道不宜与其他管道或电缆同沟敷设;当需要同沟敷设时,必须采取相应的防护措施。
⑤ 埋地燃气管道与其他各种构筑物以及管道相交时,应保持的最小垂直净距列于表5-10。在距相交构筑物或管道外壁2m以内的燃气管道上不应有接头、管件和附件。
⑥ ⑥ 聚乙烯燃气管道与供热管之间的水平净距不应小于表5-11的规定。与其他建筑物、构筑物的基础或相邻管道之间的水平净距应符合表5-9的规定。
⑦ 聚乙烯燃气管道与各类地下管道或设施的垂直净距不应小于表5-12的规定。
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建筑物距离煤气管道应该是多远?
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● 套管内径应比燃气管道外径大100mm以上、下游应设立标志。6)燃气管道穿越铁路、电车轨道和城镇主要干道时应符合下列要求,应符合通航净空的要求,其外应加套管;中压B和低压燃气管道;● 套管端部距电车道边轨不应小于2.Om,还应考虑疏浚和投锚深度。2)地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物的下面穿越;④在埋设燃气管道位置的河流两岸上,可采用穿越河底或采用管桥跨越的形式,上述规定均可适当降低),管架外侧应设置护桩:● 套管内径应比燃气管道外径大100mm以上;● 跨越通航河流的燃气管道管底标高,宜采取如下安全防护措施;● 管道应设置必要的补偿和减震措施。②穿越铁路的燃气管道的套管,应符合有关标准的规定,应将燃气管道敷设于套管内。8)燃气管道穿越河底时,应符合下列要求,应与随桥敷设的其他可燃的管道保持一定间距,否则应设置弯管;对通航的河流不应小于1.Om;● 对管道应做较高等级的防腐保护,次高压燃气管道的弯管应考虑盲板力。7)燃气管道通过河流时;● 套管两端与燃气管的间隙应采用柔性的防腐,构筑物基础或相邻管道之间的水平和垂直净距、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越;③稳管措施应根据计算确定:①穿越铁路和高速公路的燃气管道;②燃气管道至规划河底的覆土厚度,不应小于有关规定。● 燃气管道宜垂直穿越铁路;距道路边缘不应小于1.Om、隧道及其他各种用途沟槽时、热力管沟:● 套管埋设的深度;● 过河架空的燃气管道向下弯曲时,不得小于0.6m,必须采取防护措施,套管或地沟两端应密封:①燃气管道宜采用钢管、穿越电车和城镇主要干道的燃气管道的套管或地沟;● 套管宜采用钢管或钢筋混凝土管。3)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求、高速公路,应符合下列要求,并应符合下列要求,其一端应装设检漏管,宜采用钢管或机械接口铸铁管;● 在确定管道位置时。对于采用阴极保护的埋地钢管与随桥管道之间应设置绝缘装置。套管两端的密封材料应采用柔性的防腐:埋设在车行道下时:铁路轨道至套管顶不应小于1.20m:● 敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管,在重要地段的套管或地沟端部宜安装检漏管;③燃气管道随桥梁敷设,对不通航河流不应小于0.5m。当条件许可也可利用道路桥梁跨越河流。5)地下燃气管道穿过排水管;埋设在非车行道下时,应根据水流冲刷条件确定,尽量减少焊缝。4)地下燃气管道不得在堆积易燃,应符合下列要求,必须采取安全防护措施,并不宜与其他管道或电缆同沟敷设;埋设在庭院时,不得小于0.9m;埋设在水田下时;②当燃气管道随桥梁敷设或采用管桥跨越河流时。中、电车轨道和城镇主要干道,其管道的输送压力不应大于0.4MPa;⑤燃气管道对接安装引起的误差不得大于30。当需要同沟敷设时,对焊缝进行100%无损探伤。③燃气管道穿越电车轨道和城镇主要干道时宜敷设在套管或地沟内:①利用道路桥梁跨越河流的燃气管道,并提高绝缘防腐等级、防水材料密封、联合地沟。套管伸出构筑物外壁不应小于表1K中燃气管道与该构筑物的水平距离、低压地下燃气管道采用聚乙稀管材时,并应符合铁路管理部门的要求、高速公路、防水材料密封。地下燃气管道与建筑物,向下弯曲部分与水平管夹角宜采用450形式,不得小于0.3m,应采用钢管;● 套管端部距路堤坡角外距离不应小于2.Om;穿越高速公路的燃气管道的套管1K417011 燃气管道安装的要求 1)高压和中压A燃气管道,不得小于0.8m(当采取行之有效的防护......
次高压B 5,中压A 1  低压0,次高压A13,中压B 1.0m.0m.5m.7m
天然气长输管道压力是6.4兆帕,请问高层建筑物与长输管道的保护距离是多少米...有谁知道民用管道煤气...)
按照《城镇燃气设计规范》(GB50028-93)的规定,高压燃气管道距建筑物的基础的距离分别为不小于...)
1、请明确煤气站的性质规模,气体种类,是罐装液化气还是发生炉煤气,是液化石油...这几种建筑间的安全...)
属于国家管理的建筑物,安全间距为5米。 另外,国家规定高铁沿线的建筑,在郊外350公里时速的,保持在...)
配电室我想可以把它分解为建筑和电缆这2 方面考虑, 建筑物来说中压煤气管道与建筑物基础的距离已经明确...)
建筑物有两个方向的轴线,如果与一条平行,肯定与另一条垂直呀。 管线沿建筑物外围敷设,肯定要与建筑物的...)
根据成分不同,规定距离也不同 比如含有硫化氢的天然气井要求可参考国家安全要求: AQ...)
按照《城镇燃气设计规范》(GB50028-93)的规定,高压燃气管道距建筑物的基础的距离分别为不小于...)上传用户:wqjvnbrrur资料价格:5财富值&&『』文档下载 :『』&&『』学位专业:&关 键 词 :&&&&权力声明:若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请点击。摘要:(摘要内容经过系统自动伪原创处理以避免复制,下载原文正常,内容请直接查看目录。)本文在中俄原油管道这一国度严重工程项目配景下,以西南多年冻土区的气象情况、地质前提为基本,以穿越该地域的原油管道为研讨对象,应用ANSYS无限元剖析软件,对管道建筑后50年内土体中的温度场停止了数值盘算,依据盘算成果研讨了埋地输油管道的铺设对多年冻土温度的影响,得出的重要结论以下:1.中俄原油管道漠河至年夜庆段沿线多年冻土散布庞杂,工程地质特点差别较年夜,热稳固性较差,埋设输油管道对多年冻土的影响极年夜。2.统一条管道,在分歧季候温度前提下,管道四周泥土温度场的散布差别很年夜;统一季候,管道邻近与间隔管道较远处的地温(沿深度偏向的温度)散布亦不雷同。3.输油管道对高温冻土区冻土的扰动较小,运营第10年开端冻土根本到达均衡状况;而低温冻土区遭到管道的扰动较激烈,此时可以经由过程减小管道顶部埋深或铺设保温资料来坚持多年冻土的稳固性。4.铺设保温资料能有用减小多年冻土的最年夜熔化深度,保温层越厚,管道对多年冻土的扰动越小;高温冻土区需铺设5~8cm的保温层,低温冻土区则应铺设年夜于8cm的保温层或许采取其它降温办法来掩护冻土。5.管道顶部埋深对多年冻土温度场影响极年夜,埋深越年夜,管底下最年夜熔化深度越年夜,多年冻土稳固性越差,仅从温度场的角度来讲高温冻土区的埋深可选择在0.8~1.5m规模内。6.均匀输油温度对多年冻土温度场的散布纪律有很年夜的影响,跟着均匀油温的增长,冻土的最年夜熔化深度逐步加年夜,工程中应掌握油温太高。Abstract:In this paper, this country great project background in the Sino Russian crude oil pipeline, with meteorological conditions, geological conditions in southwest permafrost region as the basic, with crude oil pipeline across the region as the research object, using ANSYS finite element analysis software, the soil within 50 years after the construction of pipeline temperature field numerical calculation to stop. Based on the calculation results on the effect of the laying of buried pipelines in permafrost temperature. The important conclusions are as follows: 1 China Russia crude oil pipeline from Mohe County to Daqing along the Permafrost Distribution complex, engineering geological characteristic difference is bigger, the thermal stability is poor, effect of buried oil pipeline in permafrost of the great. 2 unified pipeline, in different seasons temperature conditions, the soil temperature field around the pipe distribution di unified season, geothermal pipeline and pipeline across the adjacent interval (along the depth bias temperature distribution is not the same). 3 the disturbance of the oil pipeline to the frozen soil area is small, and the tenth years of operation in the beginning of the frozen soil reaches t and the temperature of the frozen soil zone is heated by the pipeline. 4 laying insulation material can be used to reduce the maximum melting depth of permafrost, the thicker the insulation layer, the less the disturbance of the pipeline to the permafrost, high temperature frozen soil area need to lay 5 ~ 8cm insulation layer, the cold zone should be laid in the insulation layer of 8cm may take other cooling method to cover the frozen soil. 5 pipe top depth of permafrost temperature field influence is very big, the greater the depth of the tube, the greater the melting depth of the earth, the stability of the permafrost, only from the point of view of the temperature field of high temperature frozen soil area can be selected in the 0.8 ~ 1.5m scale. 6 uniform oil temperature has a great influence on the distribution discipline of temperature in permafrost, with uniform temperature increase, the largest depth of melting permafrost gradual increase, the oil temperature is too high in engineering should be mastered.目录:致谢5-6中文摘要6-7ABSTRACT7目录8-101 绪论10-18&&&&1.1 研究的背景和意义10-11&&&&1.2 国内外研究现状11-15&&&&&&&&1.2.1 国内外冻土区输油管道工程建设现状11-13&&&&&&&&1.2.2 冻土区输油管道周围土体温度场的研究现状13-15&&&&1.3 本文研究内容及技术路线15-18&&&&&&&&1.3.1 本文研究内容15-16&&&&&&&&1.3.2 本文技术路线16-182 中俄原油管道漠河至大庆段工程地质概况18-28&&&&2.1 工程概述18-19&&&&2.2 漠河至大庆段的气温变化19-21&&&&2.3 漠河至大庆段沿线多年冻土特征21-22&&&&2.4 漠河至大庆段沿线工程地质条件22-26&&&&2.5 本章小结26-283 管道周围土体温度场的数值模拟28-40&&&&3.1 相变非稳态温度场的理论基础28-31&&&&&&&&3.1.1 非稳态温度场基本方程28&&&&&&&&3.1.2 考虑相变的非稳态温度场28-30&&&&&&&&3.1.3 基于焓模型的有限元公式30-31&&&&3.2 数值分析模型的建立31-37&&&&&&&&3.2.1 基本假设31&&&&&&&&3.2.2 模型计算区域31-33&&&&&&&&3.2.3 模型边界条件及初始条件33-35&&&&&&&&3.2.4 保温材料和土层的特性参数35-36&&&&&&&&3.2.5 模型网格划分及求解控制36-37&&&&3.3 温度场数值模拟的可行性分析37-38&&&&3.4 本章小结38-404 计算结果及分析40-70&&&&4.1 输油管道敷设后多年冻土温度场的变化规律40-48&&&&&&&&4.1.1 输油管道周围温度场的年际分布规律40-46&&&&&&&&4.1.2 深度方向上温度随时间的变化规律46-48&&&&4.2 输油管道对不同类型多年冻土的影响分析48-54&&&&&&&&4.2.1 管道周围温度场等值线图对比分析49-51&&&&&&&&4.2.2 管道底下最大融化深度的对比分析51-52&&&&&&&&4.2.3 减小管道对多年冻土扰动的措施分析52-54&&&&4.3 铺设保温材料对多年冻土温度场的影响分析54-59&&&&&&&&4.3.1 保温层厚度不同时温度场等温线图对比分析54-57&&&&&&&&4.3.2 多年冻土的最大融化深度对比分析57-59&&&&4.4 管道顶部埋深对多年冻土温度场的影响分析59-64&&&&&&&&4.4.1 不同埋深情况下温度场等值线图对比分析59-63&&&&&&&&4.4.2 最大融化深度随时间的变化分析63-64&&&&4.5 平均输油温度对多年冻土温度场的影响分析64-68&&&&&&&&4.5.1 不同输油温度情况下温度场等值线图对比分析64-67&&&&&&&&4.5.2 管底下最大融化深度对比分析67-68&&&&4.6 本章小结68-705 结论与展望70-72&&&&5.1 结论70-71&&&&5.2 展望71-72参考文献72-76作者简历76-80学位论文数据集80分享到:相关文献|

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