
- •Определение объема резервуарных парков в системе магистральных нефтепроводов
- •Состав сооружений и классификация магистральных газопроводов
- •Определение перевальной точки и расчетной длины нефтепровода
- •Определение проектной пропускной способности
- •Расчёт диаметра нефтепровода
- •Нефтепроводы со сбросами и подкачками
- •Нефтепровод со сбросом
- •Нефтепровод с подкачкой
- •Порядок технологического расчета магистрального газопровода
- •Газораспределительные станции
- •Среднее давление в газопроводе
- •Изменение температуры газа по длине газопровода
- •Определение номинальной толщины стенки труб и эпюры несущей способности
- •Расстановка перекачивающих станций по трассе нефтепровода
- •Пропускная способность мг
- •Определение пропускной способности и производительности магистрального газопровода
- •Подводные переходы трубопроводов
- •Определение коэффициента гидравлического сопротивления
- •Система защит по давлению, обеспечивающая безопасную эксплуатацию нефтепровода
- •Переходы нефтепроводов через естественные и искусственные препятствия
- •Очистка внутренней полости и испытание магистральных нефтепроводов на прочность и герметичность
- •Определение средней температуры Тср
- •Пренебрегая влиянием дросселирования газа, получим уравнение Шухова
- •Расчет на прочность и устойчивость трубопровода определение толщины стенки трубопровода
- •Проверка на прочность подземного трубопровода в продольном направлении
- •Проверка на предотвращение недопустимых пластических деформаций
- •Проверка обшей устойчивости трубопровода в продольном направлении
- •Расчетные характеристики уплотненных влажных грунтов Средней полосы России
- •Коэффициент постели грунта при сжатии
- •Основные характеристики импортных изоляционных лент, липких оберток и клеевых грунтовок
- •Особенности строительства трубопроводов в условиях болот. Закрепление нефтепроводов на болотах.
- •Расчет сложных газопроводов
- •Соединительные детали трубопроводов
- •Механизм смесеобразования при последовательной перекачке нефтей.
- •5 Ремонт резервуаров Основания и фундаменты под резервуары
- •Ремонт оснований и фундаментов
- •Контроль качества ремонтных работ
- •Планировка резервуарного парка
- •Условия разбивки резервуарного парка в группы и определение размеров групп в плане
- •Оборудование насосных и тепловых станций.
- •Нагрузки и воздействия на магистральном газопроводе
- •1. Собственный вес трубопровода, учитываемый в расчетах как вес единицы длины трубопровода
- •Эксплуатация резервуаров Критерии эксплуатационной надёжности
- •Обслуживание резервуаров
- •Обслуживание технологических трубопроводов резервуарных парков
- •Обследование металлических резервуаров
- •Конструктивные требования к нефтепроводам
- •Основания и фундаменты под резервуары
- •Методы сокращения потерь
- •2) Чем меньше коэффициент оборачиваемости при данном избыточном давлении, тем больше срок окупаемости;
- •3) Наиболее эффективны резервуары повышенного давления в южной полосе России, так как с повышением температуры окружающего воздуха резко сокращается срок окупаемости капитальных затрат.
- •Расстановка насосных станций
- •.Надземные трубопроводы
- •Порядок проектирования нефтепроводов.
- •Защита трубопроводов от коррозии Классификация коррозионных разрушений
- •Основные способы защиты трубопроводов от коррозии
- •Трубы и соединительные детали
- •Испытание нефтепроводов
- •Последовательность и виды работ при капитальном ремонте магистральных трубопроводов
- •Выборочный ремонт. Технологические операции при выполнении выборочного ремонта производятся в следующей последовательности:
- •Классификация резервуаров
- •Оценка состояния внутренней полости
- •Оборудование резервуаров
- •Оборудование резервуаров
- •Дыхательные клапаны
- •Принцип действия дыхательного клапана типа кдс
- •Расчет пропускной способности дыхательных клапанов
- •Техническая характеристика дыхательных клапанов
- •Оборудование для подогрева нефти и нефтепродуктов в резервуарах
- •Конструкции подогревателей
- •Огнепреградители
- •Сифонный кран
- •Вентиляционный патрубок
- •Хлопуша
- •Приемораздаточное устройство
- •Люки замерные
- •Источники потерь от испарения
- •. Изменение температуры газа по длине газопровода
- •Очистка трубопровода от отложений
Основные характеристики импортных изоляционных лент, липких оберток и клеевых грунтовок
Марка материала |
Толщина, мм |
Прочн. при растяж., кгс/см ширины |
Удл. при разр., % |
Адгезия к праймирован. стали, кгс/см ширины |
Адгезия к основе ленты, кгс/см ширины |
Масса 1 м2, кг |
Грунтовка (праймер) |
||||||||
общая |
основы |
адгезива |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||
Изоляционные ленты |
|||||||||||||||
Поликен 980-25 (США) |
0,635 |
0,305 |
0,305 |
6,20 |
400 |
Установившаяся величина не менее 1,5 для всех лент |
Не менее 0,35 для лент |
0,664 |
Поликен 919 |
||||||
Тек-РАП 240-25 (США) |
0,635 |
0,330 |
0,350 |
5,36 |
400 |
0,735 |
Теп-Рап 200 |
||||||||
Нитто 53-635 (Япония) |
0,635 |
0,380 |
0,255 |
7,60 |
570 |
0,692 |
Нитто В-300 |
Продолжение табл.2.5
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||
Фрукава Рапко НМ-2 (Япония) |
0,640 |
0,340 |
0,300 |
7,00 |
500 |
Установившаяся величина не менее 1,5 для всех лент |
Не менее 0,35 для лент |
0,648 |
Альтене Р-19 |
|||
Альтенс 100-25 (Италия) |
0,635 |
0,330 |
0,305 |
6,20 |
400 |
0,664 |
Примол-40 |
|||||
Пластизол 635 (Югославия) |
0,630 |
0,330 |
0,300 |
7,60 |
500 |
0,702 |
|
|||||
Обертки |
||||||||||||
Поликен 955-25 (США) |
0,635 |
0,508 |
0,127 |
- |
350 |
- |
Не менее 0,30 для всех оберток |
0,653 |
- |
|||
Тек-РАП 260-25 (США) |
0,635 |
0,535 |
0,100 |
10,0 |
400 |
- |
0,670 |
- |
||||
Фрукава Рапко РВ-2 (Япония) |
0,636 |
0,500 |
0,140 |
11,0 |
580 |
- |
0,633 |
- |
||||
Альтенс 205-2 (Италия) |
0,635 |
0,500 |
0,127 |
- |
- |
- |
0,653 |
- |
||||
Пластизол 6010 (Югославия) |
0,635 |
0,500 |
0,135 |
- |
380 |
- |
0,673 |
- |
Примечание. Допустимые отклонения по толщине изоляционных лент и оберток составляет от – 5 до + 10%.
, Н/м;
Принимаем большее значение.
Нагрузка от веса нефти, находящейся в трубе единичной длины:
;Н/м.
(46)
Вычисляем комплекс
МН;
Проверяем
или
больше
Если
,
то
в случае пластической связи трубопровода
с грунтом общая устойчивость трубопровода
в продольном направлении будет
обеспечена.
Продольное критическое усилие для прямолинейных участков трубопроводов в случае упругой связи с грунтом определяем по формуле:
,
МН;
(47)
где к0, МН/м3 - коэффициент нормального сопротивления грунта, или коэффициент постели грунта при сжатии (табл.2);.
Вычисляем комплекс
МН;
Если
,
то условие устойчивости прямолинейных
участков нефтепродуктопровода обеспечено.
Проверим общую устойчивость криволинейных участков трубопровода, выполненных с упругим изгибом:
Вычисляем параметры
;
,
где
-
радиус упругого изгиба трубопровода,
соответствующий рельефу дна траншеи.
По номограмме
определяем коэффициент -
[2,
рис.4.2].
Для криволинейных (выпуклых) участков трубопровода, выполненных упругим изгибом, в случае пластической связи трубы с грунтом критическое усилие рассчитывается по 2-м условиям:
МН;
(49)
Если
;
то условие устойчивости криволинейных участков выполняется.
МН;
(50)
Если
,
то
условие устойчивости для криволинейных участков не выполняется.
Увеличение толщины стенки трубы, и пересчет всех параметров, зависящих от толщины стенки трубы, привело к еще большему увеличению разницы между фактическим эквивалентным продольным усилием в сечении трубы (S) и критическим усилием (N4кр). Исходя из необходимости выполнения всех выше приведенных условий устойчивости трубопровода, можно увеличить устойчивость криволинейных участков, увеличив радиус изгиба трубопровода:
м.
(51)
Тогда в случае упругой связи трубопровода с грунтом общая устойчивость трубопровода в продольном направлении будет обеспечена.