城镇燃气管网泄漏抢修技术方案的分析评价
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第9页 |
1.2 目前国内外抢修技术的发展概况 | 第9-13页 |
1.2.1 国外管道修复技术的发展及研究状况 | 第9-10页 |
1.2.2 国内管道技术修复的发展现状 | 第10-13页 |
1.2.3 本文主要研究的内容及方法 | 第13页 |
1.3 本章小结 | 第13-14页 |
第2章 城镇燃气管网组成及维抢修的作用 | 第14-26页 |
2.1 城镇燃气管网分类 | 第14-16页 |
2.1.1 根据用途分类 | 第14页 |
2.1.2 根据敷设方式分类 | 第14页 |
2.1.3 根据输气压力分类 | 第14-15页 |
2.1.4 根据管网形状分类 | 第15-16页 |
2.2 城镇燃气管网系统特征 | 第16-17页 |
2.3 城镇燃气管网设计及施工要求 | 第17-24页 |
2.3.1 城镇燃气管道布线原则 | 第17-18页 |
2.3.2 燃气管道的纵面布置 | 第18-20页 |
2.3.3 燃气管道穿跨越工程的敷设要求 | 第20-24页 |
2.4 城镇燃气管网的维修及抢修 | 第24-25页 |
2.4.1 维修作业的目的及要求 | 第24-25页 |
2.4.2 抢修作业的目的及要求 | 第25页 |
2.5 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 城镇燃气管网泄漏检测方法及应用 | 第26-57页 |
3.1 管道泄漏量的估算 | 第27-28页 |
3.1.1 小孔模型 | 第27-28页 |
3.1.2 管道模型 | 第28页 |
3.2 管网材质影响 | 第28-36页 |
3.2.1 钢管 | 第28-30页 |
3.2.2 防腐材料 | 第30-33页 |
3.2.3 塑料管材 | 第33-36页 |
3.3 环境因素影响 | 第36-42页 |
3.4 人为因素影响 | 第42-49页 |
3.4.1 焊接质量影响 | 第42-48页 |
3.4.2 外力破坏 | 第48-49页 |
3.5 常用泄漏检测方法 | 第49-53页 |
3.6 泄漏检测方法分析比较 | 第53-56页 |
3.7 本章小结 | 第56-57页 |
第4章 城镇燃气管网系统常用维抢修方法 | 第57-65页 |
4.1 维修方法及应用 | 第58-59页 |
4.1.1 调压站内法兰连接处的堵漏 | 第58页 |
4.1.2 露天装置法兰连接处的堵漏 | 第58页 |
4.1.3 设备本体的堵漏 | 第58页 |
4.1.4 特殊条件下的堵漏修复 | 第58-59页 |
4.2 抢修方法及应用 | 第59-63页 |
4.2.1 钢带拉紧工艺 | 第59页 |
4.2.2 低压粘补工艺 | 第59-60页 |
4.2.3 注剂式密封工艺 | 第60-61页 |
4.2.4 快速捆扎工艺 | 第61页 |
4.2.5 带压堵焊工艺 | 第61-62页 |
4.2.6 堵漏抱卡工艺 | 第62页 |
4.2.7 碳纤维复合材料维修补强工艺 | 第62-63页 |
4.3 常用管道泄漏修复方法 | 第63-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
第5章 管网系统泄漏抢修技术方案的分析评价 | 第65-78页 |
5.1 金属管道泄漏抢修技术方案评价 | 第65-69页 |
5.1.1 中压环状管线漏气应急处置方案 | 第65-66页 |
5.1.2 中压支线管线漏气应急处置方案 | 第66页 |
5.1.3 低压管线漏气现场应急处置方案 | 第66-69页 |
5.2 PE管道泄漏抢修技术方案评价 | 第69-70页 |
5.3 管道附属设备抢修方案评价 | 第70-71页 |
5.3.1 闸井内法兰连接处的堵漏 | 第70页 |
5.3.2 中压环状管线闸井漏气处置方案 | 第70-71页 |
5.3.3 中压支线闸井漏气处置方案 | 第71页 |
5.3.4 低压闸井漏气现场处置方案 | 第71页 |
5.4 抢修技术方案适用性分析比较 | 第71-74页 |
5.4.1 危险性分析 | 第71-73页 |
5.4.2 时效性分析 | 第73页 |
5.4.3 社会影响分析 | 第73-74页 |
5.5 城镇燃气管网泄漏抢修技术方案推荐 | 第74-77页 |
5.6 本章小结 | 第77-78页 |
第6章 结论及展望 | 第78-79页 |
结论 | 第78页 |
展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
致谢 | 第82-83页 |