北京地区集中供热一次管网事故分析及评价方法
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第1章 绪论 | 第7-21页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第7-8页 |
1.2 国内外集中供热的发展情况 | 第8-17页 |
1.2.1 国外大型集中供热发展情况 | 第8-14页 |
1.2.2 国内及北京市集中供热发展现状 | 第14-17页 |
1.3 集中供热管网的敷设方式 | 第17-18页 |
1.4 我国集中供热发展存在的问题 | 第18-19页 |
1.4.1 政府对热电联产支持不够 | 第18页 |
1.4.2 集中供热燃料单一 | 第18页 |
1.4.3 缺少智能化监控手段 | 第18-19页 |
1.4.4 热源保障能力不足 | 第19页 |
1.4.5 老旧管网亟需改造 | 第19页 |
1.5 研究内容 | 第19-21页 |
1.5.1 调研统计分析管网事故 | 第19-20页 |
1.5.2 建立管网事故典型示例 | 第20页 |
1.5.3 建立管网事故对策方案 | 第20页 |
1.5.4 研究建立管网事故评价体系 | 第20-21页 |
第2章 集中供热一次管网事故工况的统计分析 | 第21-25页 |
2.1 管网事故资料收集 | 第21页 |
2.2 管网事故资料整理 | 第21页 |
2.3 管网事故统计分析方法 | 第21页 |
2.4 管网事故概率分析 | 第21-23页 |
2.5 管网事故分类 | 第23-25页 |
第3章 集中供热一次管网事故案例分析 | 第25-40页 |
3.1 设计阶段 | 第25-28页 |
3.1.1 直埋管线穿墙套袖漏水事故案例 | 第25-26页 |
3.1.2 直埋管线锚固点失效事故案例 | 第26-28页 |
3.2 施工阶段 | 第28-34页 |
3.2.1 结构漏水事故案例 | 第28-29页 |
3.2.2 直埋管线的保温失效事故案例 | 第29-32页 |
3.2.3 直埋管线报警系统无法使用事故案例 | 第32页 |
3.2.4 地沟管道未按标准施工 | 第32-33页 |
3.2.5 焊接工艺未按施工要求进行焊接事故案例 | 第33-34页 |
3.3 运行阶段 | 第34-36页 |
3.3.1 土建结构腐蚀老化事故案例 | 第34页 |
3.3.2 外力破坏隐患事故案例 | 第34-35页 |
3.3.3 操作不当事故案例 | 第35-36页 |
3.4 设备产品方面 | 第36-40页 |
3.4.1 波纹管腐蚀事故案例 | 第36-38页 |
3.4.2 放风、泄水等设备腐蚀事故案例 | 第38-40页 |
第4章 集中供热一次管网事故处置及解决方案 | 第40-46页 |
4.1 设计阶段 | 第40页 |
4.1.1 直埋管线穿墙套袖漏水解决方案 | 第40页 |
4.1.2 直埋管线锚固点失效解决方案 | 第40页 |
4.2 施工阶段 | 第40-42页 |
4.2.1 土建结构损坏隐患解决方案 | 第40页 |
4.2.2 直埋管线的保温失效解决方案 | 第40-41页 |
4.2.3 直埋管线报警系统无法使用解决方案 | 第41-42页 |
4.2.4 未按标准施工解决方案 | 第42页 |
4.3 运行阶段 | 第42-43页 |
4.3.1 土建结构腐蚀老化解决方案 | 第42页 |
4.3.2 外力破坏隐患解决方案 | 第42-43页 |
4.3.3 操作不当造成的破坏解决方案 | 第43页 |
4.4 设备产品方面 | 第43-46页 |
4.4.1 外压式波纹管补偿器泄漏的应急处置 | 第43-45页 |
4.4.2 设备腐蚀解决方案 | 第45-46页 |
第5章 集中供热一次管网事故评价体系 | 第46-50页 |
5.1 建立集中供热事故管理流程 | 第46-47页 |
5.2 建立事故工况等级和可控性等级及评价分类 | 第47页 |
5.3 建立事故原因识别体系 | 第47页 |
5.4 建立事故评估体系 | 第47-48页 |
5.4.1 建立事故等级评价指标 | 第47-48页 |
5.4.2 建立事故可能性评价指标 | 第48页 |
5.4.3 建立事故分级评价指标 | 第48页 |
5.5 建立事故控制管理体系 | 第48-49页 |
5.6 建立风险管理宣教培训制度 | 第49-50页 |
结论 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
附录 | 第56-69页 |