
- •2. Свойства нефтепродуктов, влияющие на технологию их транспорта
- •1. Область применения различных видов транспорта
- •.3. Классификация нефтепроводов
- •.3.4 . Основные объекты и сооружения магистрального нефтепровода
- •10.Насосно-силовое оборудование
- •11. Резервуары и резервуарные парки в системе магистральных нефтепроводов
- •12. Оборудование резервуаров
- •13. Оборудование для обеспечения надежной работы резервуаров и снижения потерь нефти
- •14. Оборудование для обслуживания и ремонта резервуаров
- •15. Противопожарное оборудование
- •16. Приборы контроля и сигнализации
- •20. Перекачка нефтей с присадками
- •17. Гидротранспорт высоковязких и высокозастывающих нефтей
- •18. Перекачка термообработанных нефтей
- •19. Перекачка предварительно подогретых нефтей
- •21. Метод последовательной перекачки
- •25. Классификация нефтебаз
- •26. Объекты нефтебаз и их размещение
- •29. Насосы и насосные станции нефтебаз
- •27, 28 .. Сливо-наливные устройства для железнодорожных цистерн
- •32. Свойства газов, влияющие на технологию их транспорта
- •30. Автозаправочные станции
- •31. Развитие трубопроводного транспорта газа
- •36. Аппараты для охлаждения газа
- •33. Классификация магистральных газопроводов
- •. Основные объекты и сооружения магистрального газопровода
- •37.. Неравномерность газопотребления и методы ее компенсации
- •42. Газорегуляторные пункты
- •38. Хранение газа в газгольдерах
- •39. Подземные газохранилища
- •40.41. Газораспределительные сети
- •43.44.. Состав работ, выполняемых при строительстве линейной части трубопроводов
- •46.Земляные работы
- •50.Сварочно-монтажные работы
- •51. 52.53.54..Изоляционно-укладочные работы
- •55. Очистка внутренней полости и испытание трубопроводов
- •57.Воздушные переходы
- •61.Переходы под железными и автомобильными дорогами
- •62.Подводные переходы
57.Воздушные переходы
Воздушные переходы устраиваются при пересечении трубопроводом нешироких болот, оврагов, рек, каналов, участков, под дневной поверхностью которых ведется выемка породы, полезных ископаемых и т.д.
Принципиальные схемы воздушных переходов через естественные и искусственные препятствия приведены на рис. 19.7. Однопролетный балочный переход (рис. 19.7 а) применяется при пересечении узких преград с устойчивыми стенками. Арочный переход (рис. 19.7 б) трубопровода не имеет промежуточных опор и способен к некоторой компенсации температурных деформаций труб. Многопролетный балочный переход (рис. 19.7 в) сооружают при пересечении относительно широких препятствий, дно которых сложено из устойчивых горных пород. Включение в схему П-, Г- или Z-образных компенсаторов позволяет избегать разрушений при удлинениях труб. Трапецеидальный переход (рис. 19.7 г) отличается от арочного способностью компенсировать удлинения труб в большей степени. При переходе в виде самонесущей провисающей нити (рис. 19.7 ж) трубопровод подвешивается к опорным устройствам и материал труб воспринимает нагрузку от собственной массы и массы перекачиваемого продукта. Самонесущие висячие трубопроводы применяются при строительстве газопроводов диаметром до 100 мм.
В зависимости от условий строительства все виды воздушных переходов объединяются в три группы: балочные, подвесные и самонесущие.
Балочные переходы, как правило, бывают многопролетными, т.е. с несколькими промежуточными опорами. Опоры могут быть неподвижными, шарнирными или скользящими. Шарнирные опоры отличаются от неподвижных возможностью поворота в плане вокруг неподвижной оси. Подвижная опора допускает перемещение трубопровода в направлении его продольной оси.
Сооружение балочных переходов производится в следующей последовательности:
- устраивают опоры под трубопроводы и компенсаторы;
- монтируют трубопровод на специальной площадке частично или полностью;
- укладывают трубопровод на опоры участками или сразу на полную длину;
- замыкают стыки и производят окраску наружной поверхности антикоррозионными покрытиями.
Подвесные (пантовые, висячие) переходы отличаются от балочных тем, что роль промежуточных опор выполняют канаты, удерживающие трубопровод от провисания. Для крепления несущего троса 5 служат пилоны 3 и якоря (анкерные опоры) 4. Пилоном называют опору, к которой подвешивается несущий трос. Высота пилона должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить необходимый прогиб каната, а также запас высоты для прохода судов под трубопроводом. Нижняя массивная часть пилона из бетона или бутобетона опирается на грунт, играя роль фундамента, а верхняя легкая играет роль мачты. Якорями называют опоры, служащие для крепления концов несущего троса.
При сооружении подвесных переходов первой операцией является сооружение опор (нижней части пилонов и якорей). Одновременно монтируется верхняя часть пилонов. Монтаж верхней част и пилонов к опорам осуществляется после их подъема с помощью трубоукладчиков, автокранов и т.п. После этого между пилонами натягивается несущий трос с подвесками. Далее с помощью полиспастов, закрепленных на несущем тросе на предельно возможных расстояниях по условиям прочности трубопровода, его поднимают на уровень подвесок и закрепляют их.
В самонесущих (арочных, трапецеидальных, в виде провисающей нити) переходах нагрузку трубопровод воспринимает на себя. При монтаже арок сначала на специальном станке гнут необходимое число труб в соответствии с ее расчетной кривизной. Затем на монтажной площадке сваривают арку на полную длину, а также собирают на ней все элементы оснастки. Далее подготовленную к установке арку испытывают внутренним давлением, наносят на нее антикоррозионное покрытие, после чего перетаскивают через препятствие. Заканчиваются работы подъемом арки и ее закреплением на опорах.
58.59.60.
Рис. 19.7. Надземные схемы переходов через естественные и искусственные препятствия:
а - однопролетный балочный переход; б - арочный переход; в - многопролетный балочный переход с компенсатором; г - трапецеидальный переход; д - вантовый переход; е - висячий переход; ж - переход в виде самонесущей провисающей нити;
1 - трубопровод; 2 - опора; 3 - пилон; 4 - якорь; 5 - несущий трос