[发明专利]长距离管道输煤光缆线路通信系统及敷设方法无效
申请号: | 201310174035.2 | 申请日: | 2013-05-11 |
公开(公告)号: | CN103293623A | 公开(公告)日: | 2013-09-11 |
发明(设计)人: | 吴嘉林;张建民;刘姣;刘睿;刘红梅;李录兵 | 申请(专利权)人: | 中煤科工集团武汉设计研究院 |
主分类号: | G02B6/50 | 分类号: | G02B6/50 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 430064 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 长距离 管道 光缆 线路 通信 系统 敷设 方法 | ||
技术领域
本发明属管道运输通信,具体涉及长距离管道输煤光缆线路通信系统及敷设方法。
背景技术
当前,光导纤维用作通信系统的传输介质,尽管在衰耗、色散、有效面积、吸收峰、波道范围、PMD的影响等诸多方面还需不断改进,但它已替代电缆,得到最广泛的应用已成为不争的事实。因此,在本长距离管道输煤的系统中选用光纤传输也就成了不二的选择。在架空、管道和直埋3种光缆敷设方法中,对于管道输煤工程来说,采用与管道同沟敷设的方法也是最佳选择。
发明内容
本发明的目的是提供一种长距离管道输煤光缆线路通信系统。
本发明的另一目的是提供一种光缆线路敷设方法。
本发明的技术方案是这样解决的:长距离管道输煤光缆线路通信系统包括线路设计、光缆优选,本发明的特殊之处在于第1条光缆的路由为:1#~6#泵站直接串行连接,再从Ⅰ号终端的6号泵站敷设2条24芯光缆,所述2条24芯光缆分别引至Ⅱ,Ⅲ号终端;第2条光缆的路由依次分别与1#泵站、2#泵站、3#泵站、4#泵站、5#泵站、6# 泵站即Ⅰ号终端连接,所述1#泵站旁路引出1根24芯光缆与3号压力监测点、4号压力监测点、1号线路截断阀室、2号线路截断阀室、9号压力监测点依次串联连接到2#泵站;所述2#泵站旁路引出1根24芯光缆与12号压力监测点、3号线路截断阀室、15号压力监测点、4号线路截断阀室、18号压力监测点依次串联连接到3#泵站;所述3#泵站旁路引出1根24芯光缆与21号压力监测点、5号线路截断阀室、6号线路截断阀室、26号压力监测点、7号线路截断阀室,8号线路截断阀室依次串联连接到4#泵站;所述4#泵站旁路引出1根24芯光缆与33号压力监测点、34号压力监测点、35号压力监测点、9号线路截断阀室、38号压力监测点依次串联连接到5#泵站;所述5#泵站旁路引出1根24芯光缆与41号压力监测点、42号压力监测点、43号压力监测点、工艺截阀室、10号线路截断阀室、48号压力监测点依次串联连接到6#泵站即Ⅰ号终端;所述Ⅰ号终端即6#泵站旁路引出1根24芯光缆与54号压力监测点、60号压力监测点、11号线路截断阀室依次串联连接到Ⅱ号终端;所述Ⅰ号终端即6#泵站的另一端与12号线路截断阀室和Ⅲ号终端依次串联连接;从供水站敷设一条单独的光缆线路直接和1#泵站连接。
所述泵站中选用24芯G.652D型光缆。
一种所述的光缆线路通信系统的光缆线路敷设方法,按下述步骤进行:
1)、在地形地貌较为平坦的地段及在地形复杂、跨越和沿河地段,均采用同沟敷设硅芯管和吹放管道光缆同步敷设;
2)、非等级公路及乡村道路的穿越:这种穿越时采用大开挖,光缆采用φ40/33硅芯套管保护,硅芯管外又采用φ75聚乙烯套管保护后穿越;
3)、等级公路及铁路的穿越:这种穿越采用混凝土套管,此时,光缆采用1跟φ76×3无缝钢管内穿1跟φ40/33硅芯管保护;
4)、大中型河流穿越:采用大开挖的作业方式,光缆采用1根φ75聚乙烯套管内穿1根φ40/33的硅芯管保护,光缆与保护套管沿管沟沟底敷设;
5)、沟渠、水塘的小型穿越:采用大开挖的方式穿越,光缆采用1跟φ40/33的硅芯管保护穿越,硅芯管沿管沟沟底敷设,在输煤管采用现浇混凝土保护时,光缆采用1跟φ75聚乙烯套管保护,套管敷设在混凝土保护层下;
6)、输煤管道沿线构筑物的穿越:这些构筑物包括截水墙、挡土墙,这类构筑物在光缆敷设前修筑时,需在构筑物管沟底部沿管道气流方向右侧预先敷设1跟φ75的聚乙烯套管,以备光缆的敷设;构筑物在光缆敷设之后修筑时,修构筑物时将φ75聚乙烯套管一侧剖开,然后扣在光缆上,并在两端用φ2.0的镀锌铁线捆扎;
7)、工程管道的翻越:光缆线翻越工程管道时,需采用原土袋上下连续码放的方式保护,与管道交叉垂直净距应≧300mm,在管道标志带下方敷设原土袋,同时要满足直埋深度的要求,在翻越处正上方安放智能电子标识器,为后期维修提供标志,标示器埋深不得超过1.8m;
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