- •Вопрос 1. Газообразное топливо. Его классификация
- •Вопрос 2. Основные характеристики топлива. Его свойства
- •Вопрос 3. Транспортировка газа от скважины до потребителя
- •Вопрос 4. Классификация газовых сетей. Схема газоснабжения
- •Вопрос 5. Системы газоснабжения городов
- •Вопрос 6. Подземная прокладка газопроводов
- •Вопрос 7. Надземная прокладка газопроводов
- •Вопрос 8. Устройства и сооружения на газопроводной сети: грп, запорные устройства
- •Вопрос 9. Устройства и сооружения на газопроводной сети: компенсаторы и конденсатосборники.
- •Вопрос 10. Устройства и сооружения на газопроводной сети: контрольные проводники, колодцы, коверы
- •Контрольные проводники.
- •Колодцы.
- •Вопрос 11. Пересечение газопроводов с различными преградами
- •Вопрос 12. Основы химии сгорания
- •Вопрос 13. Физика процессов сгорания
- •Вопрос 14. Осушка газа
- •Вопрос 15. Очистка и одоризация газа
- •Вопрос 16. Горючие компоненты газообразного топлива
- •Вопрос 17. Негорючие компоненты газообразного топлива. Балласт
- •Вопрос 18. Сжиженные газы
- •Вопрос 19. Требования к качеству газового топлива
- •Вопрос 20. Магистральные газопроводы
- •Вопрос 21. Компрессорные и газораспределительные станции
- •Вопрос 22. Неравномерность потребления газа и способы ее выравнивания
- •Вопрос 23. Газоснабжение населенного пункта. Выбор оптимального варианта
- •Вопросы 24. Трубы. Описание.
- •Вопрос 25. Стальные трубы, способы изготовления стальных труб
- •Вопрос 26. Требования предъявляемые к трубам. Маркировка, контроль качества.
- •Вопрос 27. Полиэтиленовые трубы
- •Вопрос 28. Электрохимическая защита
Вопрос 27. Полиэтиленовые трубы
В зависимости от расчетных значений наружных температур, способа прокладки, диаметра трубопровода и его назначения ГОСТы и СНиПы устанавливают нормы на материалы, которые возможно применять для изготовления труб и на способы их производства.
Для газоснабжения поселков и сельских населенных пунктов используют полиэтиленовые газопроводы с давлением газа до 0,3МПа. Давление газа в межпоселковых газопроводах может быть до 0,6МПа. При этом коэффициент запаса прочности должен быть не менее 2,5.
Достоинством полиэтиленовых труб являются их высокая коррозионная стойкость, малая масса, легкая обработка труб и меньшее, чем у стальных, гидравлическое сопротивление, примерно на 20%. Вместе с тем полиэтиленовые трубы обладают меньшей механической прочностью, чем стальные, меньшей температуростойкостью и старением.
Для
подземной прокладки газопроводов
применяют полиэтиленовые трубы с
маркировкой «газ», изготовленные в
соответствии с действующими техническими
условиями. Их прокладывают на глубину
не менее 1м в районах с температурой
наружного воздуха от -40
и температурой более -40
на глубину более 1,4м. Трубы прокладывают
в сторону конденсатосборника с уклоном
1/500. При укладке труб в траншею под трубы
делают постель из песка, толщиной 10см,
далее засыпают также песком, толщиной
20см, а затем местным грунтом, если он не
песчаный.
Трубы соединяют на сварке. Ответвления к полиэтиленовым газопроводам присоединяют с помощью стандартных фасонных частей, а также врезкой в стальные вставки, которые должны быть не более 1м. Арматуру и конденсатосборники присоединяют также стальными вставками. Разъемные соединения полиэтиленовых труб, а также их соединение с арматурой, оборудованием и металлическими газопроводами целесообразно осуществлять с помощью фланцев, устанавливаемых в колодцах. Соединения полиэтиленовых труб со стальными газопроводами высокого давления выполняют разъемными фланцами.
Вопрос 28. Электрохимическая защита
Коррозией называется разрушение металла вследствие химического или электрохимического взаимодействия с окружающей средой.
Электрохимический дренаж заключается в отводе токов, попавших на газопровод, обратно к источнику. При этом прекращается выход ионов металла в грунт.
Если газопровод имеет положительный потенциал, по отношению к рельсу, то электрический ток пойдет, соответственно, к рельсу. Если же на трубе – отрицательный потенциал, а на рельсе, относительно него, положительный, то автоматика электрический ток в обратном направлении не пропустит.
Для защиты газопроводов от почвенной коррозии применяют катодную защиту. На газопровод накладывают отрицательный потенциал. Напряжение составляет 1,2 – 1,5 В. В качестве анода применяют малорастворимые материалы (чугун, графит, железокремниевые сплавы). Анод помещают в грунт вблизи газопровода. Отрицательный полюс источника постоянного тока соединяют с газопроводом, а положительный – с анодом. В результате, возникает замкнутый контур электрического тока. (Источник тока – кабель - анод – грунт - г/п – кабель – источник питания). Электрический ток выходит из анода в виде положительно заряженных ионов металла. При этом, анод разрушается. Одна установка может защищать 1 – 20 км газопровода.
При протекторной защите участок газопровода превращают в катод без дополнительного источника тока, в качестве анода используют металлические пластины и стержни, обладающие наиболее низкими электрическими потенциалами. Тогда газопровод является катодом, а стержень – анодом. Электрический ток возникает так же, как и в гальваническом элементе. Электролитом служит грунт с содержащейся в нем влагой. Суть метода в том, что, сохраняя наиболее дорогую конструкцию, газопровод, коррозии подвергают более дешевую – протектор.
Электрическое секционирование трубопроводов. Суть метода состоит в том, что с помощью изолирующих вставок газопровод разъединяют на отдельные участки. Вследствие чего уменьшается электрическая проводимость, подверженность блуждающим токам, что, в свою очередь, приводит к уменьшению коррозионного разрушения. Изолирующие вставки, фланцы, устанавливают, как правило, на газопроводах около ГРС.
