广东居民住房天然气改管设计公司
管道敷设应有坡度,坡度方向一般均沿着物料流动方向,但也有与物料流动方向相反的。坡度一般为1/100~5/1000。输送黏度大的物料管,坡度要求大些,可至1/100。含固体结晶的物料管道坡度可至5/100左右。埋地管道及敷设在地沟中的管道,在停止生产时,其积存物料不考虑放尽,可不考虑敷设坡度。有关物料管道的坡度列于表中。
管路布置,除满足正常生产要求外,还应符合开、停工和处理事故的要求。开停工时,由于有关部分有开,有停,应当设置旁路管道,还应设置开工装料,停工时排料及不合格产品的再加工管道,管路应能适应操作变化,避免繁琐,浪费。
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DN150的阀门和聚乙烯球阀阀门井应设计图和有关规范要求施工。6 混凝土施工
(1)上道工序验收合格后,方可进行基础混凝土施工,配置混凝土的材料有材料合格书。
(2)搅拌机应有专人负责,严格按配合比施工,车辆过磅,计算准确,严格控制混凝土搅拌时间。混凝土浇筑前,应检查混凝土的均匀度和坍落度。
(3)混凝土的现场设移动小型搅拌站,混凝土由搅拌站运出用机动翻斗车或人工半力翻斗车进行地面运输。
管线设计是建筑设计中的一大难题,特别是建筑物内一些管线相对集中的位置,如技术夹层、设备转换层、走廊吊顶等位置的管线,由于地方狭窄,空间有限,各类管线很容易在同一位置上发生冲突。因此,管线设计一般需要经过多次碰撞检测与分析。
管线设计一般由设计院或工程设计企业中排水、电气、暖通专业的工程师先根据各系统设计规范及建筑单体的使用要求布置管线,再由设计负责人汇总各专业管线,进行管线综合设计。这样先分后总的设计顺序,能保证各专业管线设计在符合技术规范的前提下,及时发现管线设计中的矛盾。
在了解管线设计原则前,我们需要对管线类型有一个基本的了解,便于在管线设计时,能快速找到各类管线对应的设计规范和原则,加快设计效率,减少设计错误。
下面是工程管线的基本分类:
1. 消防系统。主要包括消火栓管道、自动喷水灭火管道、气体消防管道、消防泄水管道、消防报警、消防电话、消防广播、联动控制等弱电管线。
2. 生活给水、排水系统。主要包括生活给水管道、生活排水管道、雨水管道、其它排水管道等。
3. 通风空调、热力管道系统。主要包括送排风管道、空调风管、空调供回水管道、冷凝水管道,采暖、热水供应及空调处理设备所需蒸汽或热水管道。
4. 供配电强电系统。主要包括动力配电管线,电气照明配电管线。
5. 弱电系统。主要包括保安监控管线、背景音乐管线、公共广播管线、闭路电视系统管线、电话系统管线。
6. 综合布线系统。主要包括楼宇自动化系统管线、通信自动化系统管线、办公自动化系统管线。
管线设计原则是每一位管线设计工程师需要熟记的内容,由于管线类型多,因此我们在进行综合管线设计时,必须严格遵循以下原则:
1. 先布置管径较大的管线,后布置管径较小的管线。
遇管线交叉时,小管径避让大管径。即先布风管,接下来喷淋干管、消火栓干管,空调水管,强、弱电桥架等。因小管径所占空间位置较小,易于安装,且造价相对低。
2. 压力流管道避让重力流管道。
压力流管道在外加压力作用下,介质克服沿程阻力,沿一定方向流动。给水管道、消火栓管道、自动喷水管道、热水管道等为压力管道。压力管道区别于重力管道的主要特征是可以爬升。重力流管道内的介质仅受重力作用,由高往低流。污水、废水、雨水等管道属于重力流管道,其主要特征是有坡度要求且排放水流杂质多,力求管线短,避免过多转弯,以保证建筑使用空间及排水流畅。管道交叉时,应将重力管道对标高要求作为首要条件予以满足,压力管避让重力管。
3. 冷水管避让热水管,热水管需保温且造价较冷水管高。
4. 电缆(动力、自控、通讯等)桥架与水管宜分开布置或布置在其上方,以免管道渗漏时损坏电缆或因此造成事故。
5. 可弯曲管避让不可弯曲管。
6. 金属管避让非金属管,因金属管较易切割、弯曲、连接。
7. 附件少的管道避让附件多的管道,这样有利于施工操作和维护及更换管件。
8. 管道分层布置时,由上而下按蒸汽、热水、给水、排水管线顺序排列。
在管线设计时,我们除了要遵循管线设计原则外,还需要注意以下问题,这些问题会影响管线质量和投入使用的年限。
下面是管线设计的注意事项:
1. 各类管线都要采用吊架、支架或托架予以固定,管线吊架或支架的位置不可忽略。建筑中较多采用L40×4,L50×5或L63×6支承角钢和∮8~∮12吊杆固定管线。
2. 喷淋横干管上要接出支管以布置喷头,管线布置时应留有接出支管的空间。
3. 空调风管、供回水管、冷凝水管、热水管等均需保温,设计时应考虑保温层厚度。
4. 强、弱电桥架之间宜有一定间距,以免互相干扰。尽可能地分别布置在走道两侧,强、弱电管道井应分别单独设置,若没有条件,强、弱电桥架在一个管道井内布置时,必须布置在管道井内两侧。
5. 走道灯具、喷头、感烟探头、喇叭、送风口布置应统一协调,避免相碰。
6. 各种管线在同一平面同一部位布置时,应尽可能少交叉。
随着BIM技术的兴起,管线设计知识虽然能帮助我们提高管线设计的效率,但是学习管线建模,是管线设计工程师目前紧需学习的内容。
对于管线建模BIM软件的选择,我们以能同时满足排水、电气、暖通等多专业管线设计为首要要求。下面这样多专业建筑设计软件OpenBuildings Designer ,不仅能拥有建筑、结构、机械、电气专业模块,还能可视化任何规模、形式及复杂度的建筑。
下面,我们一起来看看OpenBuildings Designer有哪些功能吧~~
OpenBuildings Designer 软件功能
建筑
利用综合的建筑和行业领先的自由建模工具和功能来设计建筑和结构;
创建真实的单曲和双曲平面、实体和建筑设备;
直接从模型创建协调一致的建筑文档(规划图、剖面图、立面图、详图和钢筋表);
充分利用 Bentley GenerativeComponents 的计算设计功能;
在设计流程初期评估和模拟能效;
通过集成的概念能源分析计算峰值载荷、年度能源使用量、能耗、碳排放量和燃料成本。
结构
为钢结构、混凝土结构和木结构(包括墙体、地基、柱和其他结构组件)建模
生成平面图、框架布置图、剖面图和立面图以及体积和重量规划图
与详图绘制应用程序(包括 Bentley 的 ProStructures)相结合
利用 Bentley 的 RAM、STAAD 和 ProStructures 进行结构分析和设计
对钢结构做防火处理
机械
为完全参数化的暖通、管道和给排水系统建模;
以手动方式或利用自动管线尺寸调节工具,根据气流、流速和摩擦率正确计算管道尺寸;
使用 AHU Builder 的标准模块创建和配置暖通装置;
定义自动放置的组件,同时为 HVAC 和管道系统自动路线连接图布线;
通过应用边坡或作为后续流程应用对系统动态选路;
导出到 Autodesk Fabrication CAMduct 2013 和 Trimble Vulcan 中用于制造过程。
电气
设计照明和其他电气子系统
为电缆托架管道(包括电缆盘和筐、管道和电线管道)建模
管理电路设备、电缆托架管道中的电缆布线和配电板电路
完成点到点的正交和电缆托架管道布线长度计算
实现 EDSA、ProDesign、elcoPower 和其他行业标准程序的双向接口
与 Lumen Designer、DIALux 和 RELUX 双向交换数据
生成规划图、剖面图和立面图、原理图和框图、标签、工程图例和物料清单
数据互用性
通过 i-model 实时共享和处理来自任意创作应用程序的项目信息
在建模环境中以本地模式使用点云作为设计背景
支持的通用格式包括 Bentley i-model、DGN、Revit Family File (RFA)、RealDWG™、IFC、DXF、SketchUp SKP、PDF、U3D、3DS、Rhino 3DM、IGES、Parasolid、ACIS SAT、CGM、STEP AP203/ AP214、STL、OBJ、VRMLWorld、Google Earth KML、COLLADA、Esri SHP 等
整合地理信息并确保在合适的背景下正确显示
导出和打开 IFC2x3 Coordination View 2.0 文件(通过buildingSMART 认证)以及创建 COBie 电子表格
不受限制的环境
整合三维模型中的信息,包括:超模型建模图纸、图像、文档、媒体、web 链接等
使用综合建模工具集创建几乎任何几何图形
利用特定专业信息和相关联的参数建模工具
创建几乎任何形式、大小和几何复杂度的建筑
定义设计意图、维度约束、装配关系和更多项目的捕获规则
建筑性能
使用计算设计工具建模、模拟和浏览各种假设方案
展现高度、坡度、日光照射和阴影分析
创建逼真的模型可视化效果,支持多点自动测量、照片实感材料、照明库、分布式网络渲染、关键帧和基于时间的动画工具
通过分析空间模型促进概念能源分析
信息丰富的交付成果
直接利用三维模型的内嵌功能动态创建二维文档
创建精确的二维和三维绘图
获得可靠的设计和产品标准管理
在设计和文档制作全过程应用场地、项目、企业和国际标准
审查和共享模型和文档标记
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推动多元化清洁替代地热、余热、光热走上供能“舞台”
油气生产,既需要大量热能,同时又在不断释放一定热能。中国石油各油气企业结合自身生产实际,因地制宜拓展地热利用、工业余热利用和光热利用等多种清洁低碳能源利用方式,以替代油气生产过程所需的传统能源。
积拓展地热能清洁利用。位于辽河油田锦州采油厂的欢三联地热示范工程,利用联合站东侧的2口已建试验水井,同时,改造8口报废油井为地热井,采用联合压缩式热泵机组进行地热井换热,用于联合站来液加温脱水、注汽用软化水预热等,每年可少用天然气900万立方米,清洁能源替代率达41.2%,减排二氧化碳1.8万吨。