Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

MOH / Тесты ПЭМГ / 15. Трубопроводы / лекции / трубопроводы....

...pdf
Скачиваний:
238
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
1.4 Mб
Скачать

Рис. 5.27, Конденсатоотводчик 45кч6бр с термостатом на р= 6 кгс/см2 (см. табл. 5.26). 1 — корпус; 2 — крышка; 3 — термостат; 4 — запорный золотник; 5 — седло.

Таблица 5.26

Характеристика конденсатоотводчика 45кч6бр с термостатом (см. рис. 5.27)

Т а б л и ц а

5.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика фильтров (ГОСТ 19211—73)

 

 

 

 

Типоразмер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

II

 

 

III

 

Номинальная пропуск30 60 120

 

 

 

 

 

 

ная способность

(при

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чистых

фильтрующих

 

 

 

 

 

 

 

 

 

элементах), м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинальная тонкость

5 Г

20

40

5

20

40

5

20

40

фильтрации, мкм, не

 

 

 

 

 

 

 

 

 

более

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степень очистки топлива,

73

36

20

73

36

20

73

36

20

загрязненного кварце­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вой пылью с удельной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поверхностью

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5600 см2/г (по ГОСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8002—62),

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наработка одного

ком-

100

200

350

150

300

550

300

600

1100

плекта

фильтрующих

 

 

 

 

 

 

 

 

 

элементов до предель­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

но допустимого загряз­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нения, м3 фильтрата,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочее

давление,

 

6

 

 

8

 

 

16

 

кгс/см2, не менее

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перепад

давления,

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

кгс/см2: -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начальный при чис­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тых фильтрах, не

 

 

 

 

 

 

 

 

 

более

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конечный при

пре-

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

дельном

загрязнении

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фильтра, не менее

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаметр

корпуса фильт-

 

350

 

 

 

400

 

 

 

ра, мм, не более

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условный

проход

при-

 

75

 

 

100

 

 

150

 

соединительных

пат­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рубков, мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масса, кг,

не более

I

40

 

70

 

— 110

суниверсальными приборами железнодорожных вагонов-цистерн

иавтоцистерн (при нижнем сливе и наливе).

4. Гидропневматические захваты — для труб Dy = 100÷500 мм на условное давление ру = 10, 16 кгс/см2. Применяются

для соединения с бункеровочными и грузовыми линиями нефте­ наливных судов.

ГОСТ 20772—75 регламентирует расположение присоедини­ тельных устройств на подвижном автомобильном составе, железно­ дорожных вагонах-цистернах и нефтеналивных судах.

5.7. Тепловые сети и теплоизоляция

Тепловые сети нефтебаз следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП II—36—73 «Тепловые сети». Диаметр паропроводов

После определения диаметра необходимо проверить паропро­ вод на падение давления при прохождении по нему пара. Если падение будет в допустимых пределах, то диаметр паропровода выбран правильно. В противном случае необходимо увеличить диаметр трубопровода и провести проверочный расчет паропро­ вода.

На нефтебазах следует применять в основном подземную ка­ нальную (в железобетонных непроходных каналах) и бесканаль­ ную прокладку тепловых сетей. Последнюю рекомендуется при­ менять в непросадочных грунтах с естественной влажностью (глинистых, песчаных, плотнослежавшихся, насыпных), в тор­ фянистых и слабых насыпных грунтах (при устройстве под трубо­ проводы искусственного основания), в грунтах с грунтовыми во­ дами (при условии понижения их уровня посредством попутного дренажа трассы тепловой сети). Заглубление трубопроводов при бесканальной прокладке следует принимать не менее 0,7 м от поверхности земли до верха изоляции.

Надземную прокладку тепловых сетей рекомендуется приме­ нять при высоком уровне грунтовых вод, наличии многолетнемерзлых и просадочных грунтов. Разрешается прокладывать тепло­ сети с технологическими трубопроводами на эстакадах и отдельно стоящих опорах. При высоком уровне грунтовых вод и невоз­ можности применения надземной прокладки рекомендуется про­ кладывать трубопроводы в канале с устройством попутного дре­ нажа и выпуском дренируемых вод в водостоки.

»

Вводы в здания и сооружения на нефтебазах, расположенных в районах распространения многолетнемерзлых грунтов, проекти­ руются только надземными. При подземной прокладке тепловых сетей на территории нефтебазы ответвления к зданиям на расстоя­ нии 6—10 м от ввода выводятся из каналов на отметку пола первого этажа и прокладываются на этом участке на низких опорах. На всех ответвлениях теплосетей к отдельным зданиям необходимо устанавливать запорную арматуру. Для компенсации температур­ ных удлинений следует либо устанавливать П-образные компен­ саторы, либо использовать самокомпенсацию трубопроводов. Теплосети, прокладываемые подземно бесканально, на участках самокомпенсации и установки П-образных компенсаторов должны быть проложены в каналах. Для дренажа водяных тепловых сетей необходимо предусматривать: в низших точках трассы трубо­ провода —• устройства для выпуска воды, в высших точках — для выпуска воздуха (воздушники). На паропроводах необходимо предусматривать дренажные устройства .во всех нижних точках, перед вертикальными подъемами, а также на участках с попутным уклоном через 400—500, а при встречных уклонах—через 200—300м.

Тепловая изоляция должна предусматриваться: при подзем­ ной прокладке в непроходных каналах или бесканальной — только для трубопроводов; при надземной прокладке — для трубопрово­ дов, арматуры, фланцевых соединений и компенсаторов. В ка­ честве основного теплоизоляционного слоя следует предусматри­ вать изделия заводского изготовления: маты полужесткие и стекловатные, цилиндры полые, мягкие минераловатные плиты на синтетической основе и др. В качестве защитного покровного слоя применяют металлические покрытия, изделия из жестких или гибких стеклопластиков, стеклоткань и др. Для тепловых сетей подземной бесканальной прокладки рекомендуется применять изоляцию сыпучими материалами — гидрофобными порошками и асфальто-керамзитобетоном. Толщина основного слоя теплоизо­ ляции определяется расчетом или по нормам.

В последнее время нашли широкое применение полносборные или комплектные теплоизоляционные конструкции ТК или СТК. Полносборные теплоизоляционные конструкции ТК состоят из теплоизоляционных минераловатных изделий, защитного покры­ тия и крепежных деталей. Все составные элементы конструкции скреплены между собой. При монтаже конструкцию устанавли­ вают на трубопроводе и закрепляют. При проектировании тепло­ вой изоляции объектов с положительными температурами следует руководствоваться «Типовыми деталями тепловой изоляции трубо­

проводов и оборудования»

серии 2400—4, разработанными

В Н И П И Теплопроект в 1971

г. При проектировании изоляции

индустриальными полносборными конструкциями следует ру­ ководствоваться ТУ 36—1180—70 ММ СССР. Ниже дан перечень материалов, рекомендуемых в настоящее время при тепловой изо­ ляции трубопроводов и арматуры.

М а т е р и а л ы для о

с н о в н о г о

и з о л я ц и о н н о г о

слоя

Минеральные маты прошивные марки ВФ (ТУ 21—24—10—68 МПСМ СССР). Минеральные плиты и маты на синтетическом связующем (ГОСТ 9573—72). Минеральные скорлупы на синтетическом связующем (ГОСТ 14357—69). Маты стекловатные на синтетическом связующем (ГОСТ 10499—67).

Маты и полосы прошивные из стекловолокна.

Минеральная плита на битумном связующем (ГОСТ 10140—71). Пенополистирол (СТУ 9—91—61, СТУ — 9—92—61 и ГОСТ 15588—70).

Для трубопроводов диаметром до 85 мм: а) полуцилиндры минераловатны на синтетическом связующем фрезерованные (ТУ — 36—886—67 ММСС СССР);

б) асбестовый и асбестопуховый шнур (ГОСТ 1779—72); в) жгут стеклянный теплоизоляционный марки ЖСТ (ТУ 21—01—211—69).

Материалы для покрытия

Листы из алюминиевых сплавов (ГОСТ 21631—76). Сталь тонколистовая оцинкованная (ГОСТ 19904—74). Сталь тонколистовая кровельная (ГОСТ 19904—74).

Полимерные материалы

Стеклопластик марки ФСП (ТУ 6—11—150—70). Лако-стеклоткань (рулонный стеклопластик) (ТУ 36—929—67). Пленка винипластовая каландрованная (ГОСТ 16398—70). Фольго-стеклотекстолит марки ФСТ (ВТУ М—13—69).

Техническая характеристика теплоизоляционных материалов приведена в табл. 5.29.

5.8. Антикоррозионная изоляция трубопроводов

Общие технические требования к методам и средствам защиты подземных стальных трубопроводов (кроме тепловых сетей) от коррозии почвенной и блуждающими токами, в том числе вызы­ ваемой влиянием переменного тока электрифицированного транс-. порта, приведены в ГОСТ 9.015—74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Подземные сооружения. Общие технические требования». Соответственно видам коррозии различают и способы защиты подземных металлических сооружений, в том числе и тру­ бопроводов.

Способы защиты подземных трубопроводов от почвенной кор­ розии включают рациональный выбор трассы трубопроводов, их изоляцию и использование специальных методов прокладки (бло­ ки, непроходные каналы и т. д.). Способы защиты подземных тру­ бопроводов от коррозии блуждающими токами включают: ограни­ чение блуждающих токов на их источниках, рациональный выбор трассы трубопроводов, изоляцию трубопроводов и использование специальных методов прокладки (блоки, непроходные каналы и т. д.), катодную поляризацию трубопроводов. Средства защиты

для подземных трубопроводов от почвенной коррозии выбирают исходя из условий прокладки сооружений и данных о коррозион­ ной активности среды (грунтов, грунтовых и других вод) по отно­ шению к металлу трубопроводов с учетом результатов техникоэкономических расчетов.

Проектирование мероприятий по защите трубопроводов от кор­ розии ведут в соответствии со СНиП III—23—76 «Защита под­ земных металлических сооружений от коррозии. Правила произ­ водства и приемки работ», а также СНиП II—37—76 «Газоснаб­ жение. Внутренние и наружные устройства». Коррозионную активность грунтов по отношению к углеродистой стали под­ земных трубопроводов оценивают по удельному электрическому сопротивлению грунта, потере массы образцов, плотности поля­ ризующего тока. На стальных трубопроводах, прокладываемых непосредственно в земле, в пределах территории нефтебаз, должны применяться защитные покрытия, соответствующие весьма уси­ ленному типу: битумно-полимерные, битумно-минеральные, поли­ мерные, этиленовые и др.

Весьма усиленное битумно-полимерное или битумно-минераль- - ное защитное покрытие состоит из битумной грунтовки, наносимой на поверхность трубопровода, трех слоев битумно-полимерной или битумно-минеральной мастики толщиной 3 мм каждый с про­ кладкой между ними армирующей обмотки из стеклохолста и наружной обертки из бумаги. Битумно-минеральные мастики состоят из битума БН-IV или БН-V (ГОСТ 6617—76), БНИ-IV или БНИ-V (ГОСТ 9812—74) с минеральным заполнителем: доломитизированным известняком средней плотности, асфальто­ вым известняком или доломитом. В состав битумно-полимерных мастик входят битумы тех же марок, а в качестве заполнителя при­ меняют атактический полипропилен, полиден или полиэтилен порошкообразный нестабилизированный. Битумные грунтовки из­ готовляют из битумов вышеперечисленных марок, растворенных в бензине Б-70 (ГОСТ 1012—72), А-72 (ГОСТ 2084—67*) или А-76 (ГОСТ 5.268—69) в соотношении 1 : 3 (по объему) или 1 : 2 (по массе).

Стальные трубопроводы, прокладываемые непосредственно в зе­ мле, на территории нефтебаз в зоне блуждающих токов должны иметь весьма усиленные защитные покрытия и защиту путем ка­ тодной поляризации в опасных зонах независимо от коррозионной активности грунта. Усиленную дренажную защиту следует при­ менять для защиты от коррозии в тех случаях, когда применение поляризованных дренажей неэффективно или неоправдано по экономическим показателям. Катодную защиту подземных соо­ ружений от коррозии, вызываемой блуждающими токами, следует применять в тех случаях, когда применение поляризованных и усиленных дренажей неоправдано по технико-экономическим сооб­ ражениям. При надземной и канальной прокладке трубопроводы для защиты от коррозии покрывают защитными красками.

5.9. Прокладка трубопроводов

Прокладка трубопроводов на нефтебазе выполняется подземно и надземно. Способ прокладки выбирается с учетом рельефа местности, уровня грунтовых вод, обеспечения необходимого минимального уклона прокладки трубопроводов и их протяженно­ сти. Все технологические трубопроводы на нефтебазе желательно прокладывать подземно. Надземная прокладка допустима при вы­ соком уровне грунтовых вод на площадке или при наличии многолетнемерзлых и скальных грунтов.

Трассы трубопроводов рекомендуется предусматривать вдоль проездов прямолинейными и параллельными линиями застройки. Пересечение дорог трубопроводами следует предусматривать под 90° к оси проезда, а при невозможности такого пересечения допу­ скается уменьшать угол до 45°.

Соединение труб необходимо выполнять на сварке. Фланцевые соединения допустимы в местах установки арматуры, при подклю­ чении трубопроводов к оборудованию, а также на прямых участках в тех случаях, когда это вызывается условиями монтажа или эксплуатации. Фланцевые соединения необходимо располагать по возможности непосредственно у опор. При этом обвязочные трубопроводы оборудования и аппаратуры необходимо проекти­ ровать с учетом возможности обслуживания, а также монтажа и демонтажа при ремонте. В местах пересечения надземными тру­ бопроводами автомобильных и железных дорог и пешеходных до­ рожек не рекомендуется проводить установку задвижек, сальни­ ковых компенсаторов и других монтажных узлов, а соединения труб следует выполнять на сварке.

При параллельной прокладке неизолированных трубопрово­ дов в каналах, на высоких и низких опорах и эстакадах, при рас­ положении фланцев вразбежку расстояния между осями трубо­ проводов, а также от оси крайней трубы до стенки следует при­ нимать не менее указанных в табл. 5.30, а для изолированных с фланцами, расположенными в одной плоскости, — в табл. 5.31. При параллельной прокладке изолированных трубопроводов в непроходных каналах, на высоких и низких опорах или эста­ кадах расстояние в свету между наружными поверхностями тепло­ изоляции двух смежных труб и между наружной поверхностью теплоизоляции трубы и стенкой канала должно быть не менее 80 мм. Уклоны трубопроводов необходимо принимать: для высоковязких и застывающих нефтепродуктов — не менее 0,02, для маловязких нефтепродуктов—не менее 0,002. При боль­ шом протяжении трубопроводов уклоны могут быть уменьшены для высоковязких и застывающих нефтепродуктов до 0,004, но при этом должны быть предусмотрены дополнительные меро­ приятия, обеспечивающие опорожнение трубопроводов.

Надземная прокладка технологических трубопроводов и паро­ проводов на нефтебазах выполняется в основном на низких опо-