[發明專利]長距離管道輸煤光纜線路通信系統及敷設方法無效
| 申請號: | 201310174035.2 | 申請日: | 2013-05-11 |
| 公開(公告)號: | CN103293623A | 公開(公告)日: | 2013-09-11 |
| 發明(設計)人: | 吳嘉林;張建民;劉姣;劉睿;劉紅梅;李錄兵 | 申請(專利權)人: | 中煤科工集團武漢設計研究院 |
| 主分類號: | G02B6/50 | 分類號: | G02B6/50 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 430064 湖*** | 國省代碼: | 湖北;42 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 長距離 管道 光纜 線路 通信 系統 敷設 方法 | ||
1.一種長距離管道輸煤光纜線路通信系統,該系統包括線路設計、光纜優選,其特征在于第1條光纜(1)的路由為:1#~6#泵站直接串行連接,再從Ⅰ號終端的6號泵站敷設2條24芯光纜,所述2條24芯光纜分別引至Ⅱ,Ⅲ號終端;第2條光纜(2)的路由依次分別與1#泵站、2#泵站、3#泵站、4#泵站、5#泵站、6#泵站即Ⅰ號終端連接;所述1#泵站旁路引出1根24芯光纜與3號壓力監測點、4號壓力監測點、1號線路截斷閥室、2號線路截斷閥室、9號壓力監測點依次串聯連接到2#泵站;所述2#泵站旁路引出1根24芯光纜與12號壓力監測點、3號線路截斷閥室、15號壓力監測點、4號線路截斷閥室、18號壓力監測點依次串聯連接到3#泵站;所述3#泵站旁路引出1根24芯光纜與21號壓力監測點、5號線路截斷閥室、6號線路截斷閥室、26號壓力監測點、7號線路截斷閥室、8號線路截斷閥室依次串聯連接到4#泵站;所述4#泵站旁路引出1根24芯光纜與33號壓力監測點、34號壓力監測點、35號壓力監測點、9號線路截斷閥室、38號壓力監測點依次串聯連接至5#泵站;所述5#泵站旁路引出1根24芯光纜與41號壓力監測點、42號壓力監測點、43號壓力監測點、工藝截閥室、10號線路截斷閥室、48號壓力監測點依次串聯連接到6#泵站即Ⅰ號終端;所述Ⅰ號終端即6#泵站旁路引出1根24芯光纜與54號壓力監測點、60號壓力監測點、11號線路截斷閥室依次串聯連接到Ⅱ號終端;所述Ⅰ號終端即6#泵站的另一端與12號線路截斷閥室和Ⅲ號終端依次串聯連接;從供水站(4)敷設一條單獨的光纜線路(3)直接和1#泵站連接。
2.根據權利要求1所述的長距離管道輸煤通信系統,其特征在于所述泵站中選用24芯G.652D型光纜。
3.一種如權利要求1所述的光纜線路通信系統的光纜線路敷設方法,按下述步驟進行:
1)、在地形地貌較為平坦的地段或在地形復雜、跨越和沿河地段,均采用同溝敷設硅芯管和吹放管道光纜同步敷設;
2)、非等級公路及鄉村道路的穿越:這種穿越時采用大開挖,光纜采用φ40/33硅芯套管保護,硅芯管外又采用φ75聚乙烯套管保護后穿越;
3)、等級公路及鐵路的穿越:這種穿越采用混凝土套管頂管穿越,此時,光纜采用1跟φ76×3無縫鋼管內穿1跟φ40/33硅芯管保護;
4)、大中型河流穿越:采用大開挖的作業方式,光纜采用1根φ75聚乙烯套管內穿1根φ40/33的硅芯管保護,光纜與保護套管沿管溝溝底敷設;
5)、溝渠、水塘的小型穿越:采用大開挖的方式穿越,光纜采用1根φ40/33的硅芯管保護穿越,硅芯管沿管溝溝底敷設,在輸煤管道采用現澆混凝土保護時,光纜采用1根φ75聚乙烯套管保護,套管敷設在混凝土保護層下;
6)、輸煤管道沿線構筑物的穿越:這些構筑物包括截水墻、擋土墻,這類構筑物在光纜敷設前修筑時,需在構筑物管溝底部沿管道氣流方向右側預先敷設1跟φ75的聚乙烯套管,以備光纜的敷設;構筑物在光纜敷設之后修筑時,修構筑物時將φ75聚乙烯套管一側剖開,然后扣在光纜上,并在兩端用φ2.0的鍍鋅鐵線捆扎;
7)、工程管道的翻越:光纜線翻越工程管道時,需采用原土袋上下連續碼放的方式保護,與管道交叉垂直凈距應≧300mm,在管道標志帶下方敷設原土袋,同時要滿足直埋深度的要求,在翻越處正上方安放智能電子標識器,為后期維修提供標志,標示器埋深不得超過1.8m;
8)、地下管道和電(光)纜的穿越:遇到這種穿越時,直埋光纜與原有的管道或光纜線的交叉凈距應≥500mm;
9)、隧道的穿越:在這種情況下,光纜直接吊掛在隧道的電纜掛鉤上;
10)、輸煤線路閥室的穿越:當光纜敷至非線路監控閥室時,離開輸煤管道,單獨繞行敷設,繞過這類閥室后繼續與管道同溝敷設。
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