地下埋设的道路可节约土地使用,有益于军事防备,基本不受气候与季节等外界因素影响。更重要的是,它能减少热油输送中的热量损失,防止管道及不锈钢弯头发生热变形。
为了减少热量的损失,避免不锈钢弯头热变形,管道的埋设深度应该在1.2米以上(从管道顶部计算)。在寒冷地区,埋设深度应该适当增加。同时,应尽可能避免将管道铺设在地下水位以下。对于因其他原因无法深度挖掘的地区,在埋设管道之前应该尽量采取防水和隔热措施。如果条件不允许,也可以选择浅挖深埋的方式,即将管沟挖至地下水位以上20厘米,然后按规定覆盖土壤形成土堤。
然而,这将增加维护工作的难度。为了避免管道和不锈钢弯头变形,确保土壤压力,覆盖浅埋和深埋地区的土壤厚度应该不少于1.5米。
绘制和分析水力坡降线可以帮助探究未来输油管道以及不锈钢管件在不同工况下的特性。例如,通过研究图表可以看出,当流量增加、液体粘度增加时,随着水力坡度的增加,终点压力会降低。
我们会借助稳定的压力分布图仔细研究泵站的运行状态。在泵站按照箱塞工艺运行时,每个压力图都与相邻的不锈钢管件无关。初始截面的压力由泵站的操作决定,压力完全由储罐中液位的高度决定。
然而,根据我们对泵特性曲线的研究,当流量增加时,泵产生的压力会下降。因此,泵的压力将低于原工作单元设定的压力,同时不锈钢管件的曲线陡度也会增加。泵和管道的特性是组合特性曲线的不同方法,这些方法用于调节操作。调节方法包括节流法和回流法,可用于改变不锈钢管弯头的特性。
在节流过程中,由于流体通过节流装置时产生的水力阻力导致了压力损失,进而限制了节流装置后的压力。当水力阻力发生变化时,节流会增加损失,减少阻力,从而减小损失。因为节流阻力位于管道和不锈钢弯头之间,且始终面临流体,即使无需限制压力,也会出现压力损失。
鸿运国际因此,在使用减压调节方法时,为了弥补减压装置的耗损,油输送时总是会有额外的能量消耗,通常在10-15千帕。换句话说,在标准工况下,不锈钢曲线弯节流机构的能耗损失不到1%。