6.23. На всех этапах выполнения комплекса работ по испытанию газопроводов гидравлическим способом следует применять проверенные, опробованные и имеющие паспорт манометры класса точности не ниже 1,5 с предельной шкалой на давление около 4/3 от испытательного. Для этих целей применяют дистанционные регистрирующие приборы.
6.24. Для обнаружения в трубопроводах застрявших очистных или разделительных устройств используют прибор типа "Волна", а для обнаружения утечек газа - установки "Искатель" (разработки ВНПО "Союзгазавтоматика" Мингазпрома).
При очистке полости, испытании трубопроводов, удалении из них воды, а также при эксплуатации машин и оборудования следует руководствоваться следующими документами по технике безопасности:
СНиП III-4-80. "Техника безопасности в строительстве" (М., Госстрой СССР, 1980);
Правилами техники безопасности при строительстве магистральных стальных трубопроводов (М., Недра, 1982).
Обязательное
А ТАКЖЕ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПРОЧНОСТЬ
И ПРОВЕРКИ ИХ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
АКТ N
ОЧИСТКИ ПОЛОСТИ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА
" " __________________ 19__ г.
Населенный пункт _____________________________
Наименование трубопровода _________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, председатель и члены комиссии по очистке полости,
назначенной приказом ______________________________________________________
(наименование организации)
от ________________ N ____ в составе ______________________________________
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
составили настоящий акт о том, что строительно-монтажной организацией _____
___________________________________________________________________________
при участии _______________________________________________________________
выполнено _________________________________________________________________
(способ очистки полости - продувка с пропуском
___________________________________________________________ очистка полости
или без пропуска очистного поршня, промывка)
участка от ПК ______ км до ПК ______ км.
Очистка полости выполнена в соответствии с действующим СНиПом.
Во время очистки полости отказов не было.
Участок трубопровода, указанный в настоящем акте, следует считать
прошедшим очистку полости.
Председатель комиссии ______________
(подпись)
Члены комиссии ______________
______________
______________
АКТ N
ИСПЫТАНИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА НА ПРОЧНОСТЬ
И ПРОВЕРКИ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
" " __________________ 19__ г.
Населенный пункт _____________________________
Наименование трубопровода _________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, председатель и члены комиссии по испытанию,
назначенной приказом ______________________________________________________
(наименование организации)
от _________________ N ____ в составе _____________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что в период с _____________________________
по ___________________________ 19____ г. строительно-монтажной организацией
___________________________________________________________________________
при участии _______________________________________________________________
выполнено _________________________________________________________________
(способ испытания - гидравлический, пневматический,
___________________________________________________________________________
газом или воздухом, комбинированный)
испытание на прочность и проверка на герметичность участка от ПК _______ км
до ПК _______ км.
Рабочее давление на участке трубопровода составляет по проекту ____ МПа
(кгс/см2), а давление в нижней точке испытываемого участка на ПК _______ км
___________ составляет по проекту ____________ МПа (кгс/см2).
Испытание на прочность и проверка на герметичность проведены в
соответствии с действующим СНиПом:
на прочность давлением в нижней точке _____________ МПа (кгс/см2), а в
верхней точке (ПК ____________ км ____________) ____________ МПа (кгс/см2);
на герметичность давлением _________ МПа (кгс/см2) в точке (ПК ________
км ___________).
Для замера давлений при испытании на прочность и его проверке на
герметичность использованы технические манометры класса точности __________
с диаметром шкалы ____ мм, установленные на ПК ____ км ____________________
N 1, 2 и т.д.
Во время испытания трубопровода на прочность отказов (разрывы, утечки,
и т.д.) ___________________________________________________________________
(не произошло, произошло)
Участок трубопровода, указанный в настоящем акте, _____________________
(после
___________________________________________________________________________
устранения отказов)
считать выдержавшим испытание на прочность и проверку на герметичность.
Председатель комиссии ______________ / /
(подпись)
Члены комиссии ______________ / /
______________ / /
______________ / /
АКТ N
УДАЛЕНИЯ ВОДЫ ПОСЛЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ
МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА
" " __________________ 19__ г.
Населенный пункт _____________________________
Наименование трубопровода _________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, председатель и члены комиссии по удалению воды после
гидравлического испытания, назначенной приказом ___________________________
(наименование организации)
от ________________ N ____ в составе ______________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что в период с ________ по _________ 19__ г.
строительно-монтажной организацией ________________________________________
___________________________________________________________________________
при участии _______________________________________________________________
выполнено удаление воды после гидравлического испытания ___________________
___________________________________________________________________________
(число этапов процесса; количество и тип поршней-разделителей,
___________________________________________________________________________
при помощи которых шел процесс удаления воды)
на участке от ______ ПК ______ км до ______ ПК ______ км.
Удаление воды из трубопроводы после гидравлического испытания
произведено в соответствии с действующим СНиПом.
Результаты проведения процесса удаления воды считаются
удовлетворительными.
Участок трубопровода, указанный в настоящем акте, следует считать
полностью освобожденным от воды.
Председатель комиссии ______________
(подпись)
Члены комиссии ______________
______________
______________
АКТ N
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ПОЛОСТИ ТРУБОПРОВОДА
МЕТОДОМ ПРОТЯГИВАНИЯ
" " __________________ 19__ г.
Населенный пункт _____________________________
Наименование трубопровода _________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, представитель строительно-монтажной организации ____
__________________ и представитель заказчика составили настоящий акт в том,
что строительно-монтажной организацией ____________________________________
выполнена предварительная очистка полости методом протягивания ____________
______________________________ в процессе сборки и сварки _________________
(тип очистного устройства) (секций или труб)
в нитку трубопровода от ______ ПК ______ км до ______ ПК ______ км.
Предварительная очистка полости проведена в соответствии с действующим
СНиПом.
Результаты проведения очистки полости считаются удовлетворительными.
Участок, указанный в настоящем акте, следует считать прошедшим
предварительную очистку полости.
Представитель строительно-
монтажной организации ______________
(подпись)
Представитель заказчика ______________
Рекомендуемое
СТРОЯЩИХСЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
1. Для достижения нормативных требований по качеству очистки полости при минимальных энергетических затратах необходимо устанавливать оптимальные параметры продувки.
2. Для продувки подземных и наземных трубопроводов с пропуском очистных поршней при соотношении длин ресивера и продуваемого участка 1:1 и диаметра байпасной линии, равном 0,3 - 0,35 диаметра участка, давление воздуха или газа в ресивере определяют по осредненным данным, приведенным в табл. 1.
Таблица 1
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Условный диаметр ? Давление в ресивере, МПа (кгс/см2)
трубопровода, мм ?????????????????????????????????????????????????????????
? для трубопроводов, ? для трубопроводов,
? очищенных протягиванием ? не очищенных протягиванием
? очистных устройств ? очистных устройств
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
До 400 0,6 (6) 1,2 (12)
От 500 до 800 0,5 (5) 1,0 (10)
От 1000 до 1400 0,4 (4) 0,8 (8)
Примечания. 1. Для участков, проходящих по резко пересеченной, по обводненной или болотистой местностям, указанные давления следует увеличить в 1,2 - 1,4 раза.
2. В таблице приведены величины избыточного давления.
3. При других исходных данных, а также для уточнения параметров продувки с учетом конкретных условий производства строительных работ предварительно рассчитывают оптимальные параметры по приведенной ниже методике.
Физическая сущность и исходные параметры
процесса продувки
4. Очистной поршень при передвижении по трубопроводу под давлением воздуха или газа разрушает загрязнения, отделяя их от стенки трубы. В зависимости от скорости передвижения потока газа перед поршнем по трубопроводу продувку можно проводить в следующих режимах:
с механическим перемещением загрязнений непосредственно перед поршнем (режим I);
с перемещением загрязнений в скоростном потоке газа перед поршнем (режим II);
со скоростным перетоком газа через перепускное устройство движущегося поршня (режим III).
5. Режим I - продувка с механическим перемещением загрязнений перед очистным поршнем эффективна при очистке полости трубопроводов диаметром 700 - 1400 мм, прокладываемых в нормальных условиях, а также при необходимости повторной очистки трубопроводов при повышенных требованиях к чистоте полости объекта.
Использовать этот режим для продувки участков трубопроводов большой протяженности диаметром 200 - 500 мм нецелесообразно, так как образование грунтовой пробки может привести к застреванию очистного поршня.
6. Режим II - при передвижении очистного поршня со скоростью, при которой частицы загрязнений, отделенные от стенки трубы, переходят во взвешенное состояние, загрязнения перемещаются и выносятся из трубопроводов в потоке газа.
Пропуск очистных поршней в таком режиме значительно снижает сопротивление перемещению загрязнений, однако в этом режиме требуется погашенный расход газа для поддержания оптимальных скоростей потока в продуваемом трубопроводе.
Режим II эффективно применять при продувке трубопроводов диаметром 700 - 1400 мм, в том числе прокладываемых в сложных условиях.
Продувку с перемещением загрязнений в скоростном потоке газа перед очистным поршнем необходимо проводить при следующих скоростях передвижения очистного поршня по трубопроводу:
при очистке от сухих загрязнений - не менее 12 м/с;
при очистке от мокрых и смешанных загрязнений - не менее 15 м/с.
7. Режим III - при продувке с перетоком газа через перепускное устройство движущегося очистного поршня загрязнения, отделенные от стенки трубы, отбрасываются скоростным потоком газа, что препятствует их скоплению перед поршнем.
В режиме III продувку проводят при скоростях перемещения очистного поршня, которые значительно меньше скоростей выноса для данного типа загрязнений.
Использование этого режима эффективно при продувке сильнозагрязненных участков трубопроводов большой протяженности, особенно диаметром 200 - 700 мм.
8. При продувке подземных, полуподземных и наземных трубопроводов скорость перемещения очистных поршней не должна превышать 20 м/с.
Превышение максимальной скорости перемещения очистных поршней снижает качество очистки полости, а также может привести к застреванию поршней или аварии трубопроводов при последующей эксплуатации.
Расчетные зависимости для определения параметров продувки
9. Расчетная схема продувки приведена на рис. 1.
![]() Рис. 1. Расчетная схема процесса продувки:
1 - ресивер; 2 - запорный кран; 3 - перепускная линия;
4 - очистной поршень; 5 - перепускной патрубок
очистного поршня; 6 - продуваемый участок;
L - длина продуваемого участка;
x - текущая координата по длине продуваемого участка;
запорной арматуры; d - диаметр перепускных патрубков
В формулах (1) - (11) приняты следующие обозначения и единицы измерения входящих параметров:
L - длина продуваемого участка, м;
D - диаметр трубопровода, м;
S - площадь поперечного сечения трубопровода, м2;
F - суммарная площадь перепускных патрубков поршня, м2;
d - диаметр перепускных патрубков, м;
k - количество патрубков;
v - скорость поршня, м/с;
R - газовая постоянная:
для воздуха R = 287 м2/с2 x град;
для газа R = 519 м2/с2 x град;
T - абсолютная температура газа, К;
f - коэффициент трения при перемещении загрязнений по внутренней поверхности трубопровода;
C - удельное сцепление грунта, МПа;
n - коэффициент запаса, равный 1,5 - 2,0.
При расчете параметров продувки используют абсолютное давление воздуха или газа.
10. При продувке в режиме механического перемещения загрязнений непосредственно перед поршнем (режим I) используют следующие расчетные зависимости.
Предельную длину продуваемого участка
где
Значения
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Диаметр трубопровода? Масса загрязнений в расчете на 1 м продуваемого
(D), мм ? -
? участка (P), кг/м
???????????????????????????????????????????????????????
? для трубопроводов, ? для трубопроводов,
? очищенных протягиванием ? не очищенных протягиванием
? очистных устройств ? очистных устройств
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
0,2 - 0,7 0,02 - 0,03 0,2 - 0,3
0,8 - 1,0 0,04 - 0,05 0,3 - 0,4
1,2 - 1,4 0,06 - 0,1 0,4 - 0,6
Примечание. При расчете параметров продувки трубопроводов, прокладываемых в сложных условиях, приведенные в табл. 2 значения
Распределение сопротивлений по длине участка трубопровода при его очистке определяют по формуле
. (2)При расчетах используют следующие осредненные параметры грунтовых загрязнений, которые даны в табл. 3.
Таблица 3
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Грунтовые ? Плотность ? Коэффициент ? Коэффициент ? Удельное,
загрязнения ?грунта гамма, ? трения грунта ? бокового ? сцепление
? кг/м3 ? по внутренней ?давления эта ? грунта C ,
? ? поверхности ? ? 1
? ?трубопровода f ? ? МПа
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Песчаные и 1800 0,50 0,43 0,002
супесчаные
Сухие глинистые 1600 0,40 0,50 0,003
Влажные глинистые 1800 0,40 0,85 0,008
Начальное давление в ресивере определяют для конца продуваемого участка по формуле
Максимальную площадь проходного сечения крана байпасной линии вычисляют по формуле
где
; ;v = 5 - 7 м/с;
; - для воздуха; - для газа.x = L.
Диаметр перепускной (байпасной) линии и условный диаметр арматуры находят по формуле
11. При продувке в режиме перемещения загрязнений и скоростном потоке газа перед очистным поршнем (режим II) используют приводимые ниже расчетные зависимости.
Предельную длину продуваемого участка
где
Начальное давление в ресивере находят для двух точек трубопровода - начала и конца продуваемого участка:
а) для начала участка:
б) для конца участка:
. (8)Из двух полученных значений
Максимальную площадь проходного сечения крана байпасной линии
.При
в начале продуваемого участка где
.При
в конце участка продувки Диаметр перепускной (байпасной) линии и условный диаметр арматуры находят по формуле (5).
В приведенных формулах
.При расчетах параметров продувки трубопроводов, очищенных протягиванием очистных устройств, принимают
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Диаметр трубопровода D, м ? Сопротивление загрязнений
? в потоке газа сигма, МПа
??????????????????????????????????????????????????????????????????
0,2 - 0,4 0,18 - 0,10
0,5 - 0,8 0,08 - 0,05
1,0 - 1,4 0,04 - 0,03
Оптимальную величину скорости перемещения поршня v принимают в зависимости от вида удаляемых загрязнений с учетом конструктивной характеристики трубопровода в соответствии с пп. 6 и 8 данного приложения.
12. При продувке со скоростным перетоком газа через пропускное устройство движущегося очистного поршня (режим III) используют следующие расчетные зависимости.
Предельную длину продуваемого участка
Начальное давление в ресивере
а) для начала участка давление - вычисляют по формуле (7);
б) для конца участка - по формуле
где
; ; .Из двух полученных значений
Максимальную площадь проходного сечения крана байпасной линии
по формулам (9) и (10).Диаметр байпасной линии и условный диаметр арматуры определяют по формуле (5).
При расчетах оптимальную величину скорости перемещения поршня принимают в пределах v = 10 - 15 м/с.
Величину сопротивления перемещению загрязнений в потоке газа перед поршнем
Последовательность расчета параметров продувки
13. Расчет параметров продувки с пропуском очистных поршней необходимо проводить в приведенной последовательности:
наметить возможные участки продувки с учетом расположения по трассе технологических разрывов трубопровода (в частности, места установки линейной арматуры, переходы через естественные препятствия);
найти предельную длину очищаемого участка при различных режимах продувки с учетом характеристики используемого компрессорного оборудования или давления газа в магистрали;
определить оптимальный режим продувки и соответствующее этому режиму начальное давление в ресивере;
определить диаметр перепускной (байпасной) линии и условный диаметр запорной арматуры.
14. При наличии данных о виде и объеме загрязнений, находящихся в подготовленном к очистке участке трубопровода, продувку этого участка проводят в одном из трех режимах (I, II или III).
Для этих режимов в соответствии с пп. 10, 11 и 12 данного приложения определяют предельную длину продуваемого участка
Оптимальный вариант продувки и начальное давление в ресивере выбирают в зависимости от соотношения полученных величин.
При
, При
и , При
и продувку проводят в режиме III. Оптимальную величину начального давления выбирают в соответствии с п. 12 настоящего приложения.15. Если нет данных о загрязненности очищаемого участка, то продувку проводят в одном из двух режимов (II или III). Для этих режимов в соответствии с пп. 11 и 12 настоящего приложения определяют предельную длину продуваемого участка
Оптимальный вариант продувки и начальное давление в ресивере выбирают в зависимости от соотношения полученных величин.
При
и При
и продувку проводят в III режиме. Оптимальную величину начального давления выбирают в соответствии с п. 12.17. После определения оптимального варианта продувки и величины начального давления в ресивере для выбранного режима в соответствии с одним из пп. 10, 11 или 12 определяют диаметр перепускной (байпасной) линии и условный диаметр запорной арматуры, округляя полученные величины до ближайшего стандартного значения.
Если нет характеристик крана, то принимают следующие осредненные значения коэффициентов
Пример расчета
Дано:
D = 1,4 м;
L =
; ; ;P = 0,4 кг/м.
Загрязнения - супесчаный грунт.
Определить параметры продувки трубопровода, смонтированного в нитку при помощи внутреннего центратора (без предварительной очистки полости протягиванием очистных устройств).
Расчет
Расчет параметров продувки проводят в следующем порядке:
вычисляют предельную длину очищаемого участка при различных режимах продувки:
; ; .Сопоставляя эти величины, получают:
;вычисляют начальное давление в ресивере для различных режимов продувки:
для I режима - 0,65 МПа;
для II режима - 0,7 МПа;
для III режима - 0,5 МПа;
выбирают в качестве оптимального режим III продувки при начальном давлении в ресивере
Для оптимального режима
Следовательно, продувку проводят через полностью открытый кран байпасной линии
Если нет специальных поршней, оборудованных перепускным устройством для направленного перетока газа, то продувку участка проводят с использованием поршней серии ОП.
В этом случае в качестве оптимального режима продувки выбирают режим I при начальном давлении в ресивере
Для этого режима
Таким образом, продувку в этом режиме можно проводить, используя временные инвентарные узлы пуска с коллектором, оборудованным кранами
ПРИ ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ИСПЫТАНИИ ТРУБОПРОВОДОВ
18. Настоящая методика предусматривает использование графоаналитического метода расчета.
19. Исходными данными для расчета являются продольный профиль и технологическая схема испытываемых трубопроводов, а также величины давлений, которые должны быть созданы в пределах одного участка испытания:
20. Применительно к условному трубопроводу, продольный профиль и технологическая схема которого приведены на рис. 2, методика предполагает проведение расчета в приведенной последовательности:
определяют максимальную разность высот продольного профиля (
;сопоставляют разницу высотных отметок всего трубопровода
![]() испытания магистрального газопровода
1 - 4 участки испытания;
N 1 - N 4 - максимально возможные зоны испытания
В случае, когда
, можно проводить гидравлические испытания всего трубопровода или разделить его на участки без учета продольного профиля.Если
, то выполняют графические построения на продольном профиле, как показано на рис. 2, для этого:1) проводят горизонтальную линию через точку a (источник воды);
2) проводят параллельно этой линии (на расстоянии, равном
3) получают линии, которые образуют максимально возможную зону испытания на первом участке трубопровода (заштрихованный участок N 1);
4) определяют зоны испытания других участков трубопровода, для этого проводя линии
На этом заканчивают предварительное определение протяженности и числа участков испытываемого трубопровода с учетом допустимой разности отметок продольного профиля.
Окончательное определение протяженности и числа участков ведут с учетом расположения на трассе линейной арматуры.
Если разность вертикальных отметок между соседними кранами меньше величины
Если указанное условие выполнено для нескольких соседних участков между линейными кранами (участок N 3), тогда целесообразно испытывать весь участок целиком.
В случаях, когда граница между участками испытания не может быть совмещена с местом установки линейной арматуры, то ее устанавливают в зависимости от местных условий производства работ.
ТРУБОПРОВОДОВ КОМБИНИРОВАННЫМ СПОСОБОМ
Принципиальная схема испытания участка трубопровода комбинированным способом показана на рис. 3.
![]() магистрального трубопровода комбинированным способом:
I - схема газопровода; II - километраж;
III - сжатый продольный профиль;
IV - схема заполнения трубопровода испытательными средами;
V - график распределения давления
по длине испытываемого трубопровода;
АО - опрессовочные агрегаты; Г-Г - действующий газопровод
Дано: D - диаметр испытываемого участка газопровода, D = 1420 мм; L - протяженность участка L = 80 км;
заводское испытательное давление труб
Газопровод расположен в сильно пересеченной местности с большими разностями вертикальных отметок отдельных участков (см. рис. 3, III) и пересекает действующий газопровод (-Г-Г-) с рабочим давлением
Испытываемый газопровод заполняют газом через временную перемычку от действующего газопровода до P = 5,5 МПа. Для создания испытательного давления часть объема испытываемого газопровода заполняют водой с помощью опрессовочных агрегатов.
Расчет
Рассчитаем объем воды (V), необходимый для создания испытательного давления на всей протяженности трубопровода:
.Испытательное давление в нижних точках газопровода с учетом гидростатического давления не должно превышать заводского испытательного давления. Учитывая это требование, находим допустимый перепад высот для первого участка, заполняемого водой:
= 1,4 МПа или H = 140 м.Этому перепаду высот соответствует участок протяженностью
, которую определяют графически по профилю трассы (см. рис. 3).Объем закачиваемой воды на первом участке составит:
,что меньше требуемого для создания испытательного давления на величину:
.Этот объем воды необходимо закачать в следующий участок. Протяженность этого участка равна:
.Графически по профилю газопровода находим положение второго участка от км 80 до км 73,5 и максимальную разность высотных отметок на этом участке h = 45 м, которая меньше предельной величины H = 140 м.
ПОЛНОГО УДАЛЕНИЯ ВОДЫ ИЗ ГАЗОПРОВОДОВ
ПОСЛЕ ИХ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ
21. Эффективность удаления воды в значительной степени определяется скоростью перемещения поршней-разделителей по газопроводу.
Для достижения высоких технико-экономических показателей необходимо проводить расчет технологических параметров удаления воды, а при отклонении скорости поршней-разделителей от оптимальных значений - регулирование параметров в процессе передвижения этих устройств по осушаемому участку.
22. Оптимальная скорость перемещения поршней-разделителей ограничена в пределах между максимально и минимально допустимыми величинами этой скорости.
Максимальная скорость поршней-разделителей
Превышение допустимой скорости очистных устройств приводит к возрастанию динамических нагрузок, нарушению осесимметричного движения поршней-разделителей, к их интенсивному износу и разрушению, что в свою очередь значительно снижает качество проведения процесса удаления воды и требует многократного повторения этого процесса.
Бесконтрольное увеличение скорости перемещения поршней-разделителей затрудняет также запланированный отвод воды из трубопроводов.
23. Минимальная скорость перемещения поршней-разделителей
.24. Минимальная скорость поршней-разделителей при удалении воды, проводимом одновременно с очисткой полости от загрязнений, определяется величиной, необходимой для образования грунтовой пульпы в потоке воды перед разделителем, и составляет
.25. Дальнейшее снижение скорости передвижения поршней-разделителей вызывает скопление грунта непосредственно перед разделителем. Перемещение поршней-разделителей в таком режиме приводит к их деформации и к тому, что в газопроводах остаются вода и загрязнения.
26. При удалении воды из газопроводов поршни-разделители можно пропускать под давлением воздуха, подаваемого в освобожденный от воды участок от ресивера, образованного на прилегающем участке магистрали, или поступающего непосредственно от передвижных компрессорных станций.
Подача воздуха от передвижных компрессорных станций сокращает время и средства на удаление воды, однако в этом случае для обеспечения оптимальной скорости перемещения поршней-разделителей необходимо применять компрессоры высокой производительности (см. п. 6.1 настоящей Инструкции).
Применение ресивера позволяет использовать компрессоры меньшей производительности, чем при непосредственной закачке воздуха в участок за разделителем, что особенно важно в случаях удаления воды из трубопроводов большого диаметра и значительной протяженности.
27. Наиболее эффективное удаление воды при минимальном числе пропусков поршней-разделителей достигают равномерным перемещением этих устройств или плавным изменением их скорости в пределах допустимых значений для поддержания такого режима перемещения поршней-разделителей регулируют параметры процесса, изменяя степень открытия запорной арматуры в узлах пуска или приема поршней и контролируя эти параметры по показаниям образцовых манометров.
28. Если невозможно провести регулирование, указанное в п. 27, то скорость передвижения поршней стабилизируют, устанавливая в узлах приема сливные патрубки необходимых размеров или перекрывая до определенного сечения запорную арматуру на узлах пуска и приема поршней.
При правильном выборе исходных параметров и проведении такой стабилизации процесса колебания скорости поршня будут значительно снижены и не превысят допустимых пределов.
29. Расчетные схемы удаления воды приведены на рис. 4. В формулах (12) - (27), приведенных ниже, приняты следующие обозначения и единицы измерения параметров:
L - длина продуваемого участка, м;
l - длина сливного патрубка в узле приема поршней, м;
D - диаметр трубопровода, м;
F - площадь поперечного сечения трубопровода, м2;
f - площадь поперечного сечения запорной арматуры, м2;
), МПа;x - текущая координата по длине продуваемого участка, м;
z - координата поршня-разделителя, м;
t - текущее время, с;
v - скорость перемещения поршня-разделителя, м/с;
, для ОП, ОПР-М и РМ-ПС ), МПа;R - газовая постоянная:
для воздуха R = 287 м2/с2 x град;
для газа R = 519 м2/с2 x град;
T и
K - количество компрессоров, шт.;
Q - производительность одного компрессора, м3/с;
h - разность высотных отметок между концом очищаемого участка и поршнем при его перемещении по газопроводу, проложенному по пересеченной местности, м. (При прохождении поршня через точки газопровода, расположенные по продольному профилю выше конца очищаемого участка, величину h принимают отрицательной);
g - ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2;
n - коэффициент запаса.
![]() а - продольный профиль очищаемого участка;
б - удаление воды через линейный кран;
в - удаление воды через сливной патрубок с запорной
арматурой; г - удаление воды на открытый конец газопровода;
1 - газопровод; 2 - поршень-разделитель; 3 - линейный кран;
4 - сливной патрубок; 5 - запорная арматура;
6 - водоспускная линия;
L - длина участка, освобождаемого от воды;
l - длина сливного патрубка;
f - площадь поперечного сечения запорной арматуры;
D - диаметр трубопровода; Z - координата поршня-разделителя;
- индексами обозначенысоответствующие точки продольного профиля
Предварительное удаление воды
после гидравлического испытания
30. При удалении воды с помощью поршней-разделителей, перемещающихся по газопроводу под давлением воздуха, подаваемого в очищаемый участок непосредственно от передвижных компрессорных станций, используют следующие расчетные зависимости.
Минимальное давление нагнетания компрессоров (
Необходимое количество компрессорных станций (K) вычисляют из соотношения
где
при удалении воды из предварительно очищенных (протягиванием или продувкой) участков газопровода; - при удалении воды из газопровода после его предварительной промывки;n = 1,10 - для газопроводов, проложенных по равнинной местности;
n = 1,25 - для газопроводов, проложенных по пересеченной местности.
а) при удалении воды на свободный конец газопровода без линейного крана или при полностью открытом кране (рис. 4, б, г)
б) при удалении воды на свободный конец газопровода при частично перекрытом линейном кране (рис. 4, б), а также при удалении воды через сливной патрубок, оборудованный запорной арматурой меньшего диаметра (рис. 4, в) или арматурой, перекрытой до определенных размеров для стабилизации скорости передвижения поршней-разделителей (см. ниже п. 13)
, (14)где f - площадь поперечного сечения неравнопроходной или частично перекрытой запорной арматуры;
в) при удалении воды через сливной патрубок, оборудованный полностью открытой равнопроходной запорной арматурой
Расчет значений
Величину минимальной скорости перемещения поршней-разделителей
Из ряда полученных величин
Если нет необходимого количества компрессорных станций заданной производительности Q, то подачу воздуха в осушаемый участок следует проводить из ресивера.
31. При удалении воды поршнями-разделителями, перемещающимися по газопроводам под давлением воздуха (или газа), подаваемого в очищаемый участок от ресивера, используют следующие соотношения.
Начальное давление воздуха (или газа) в ресивере определяют по формуле
n = 1,10 - для газопроводов, проложенных по равнинной местности;
n = 1,25 - для газопроводов, проложенных по пересеченной местности.
Расчет значений
![]() движения поршней-разделителей:
L - длина участка, освобождаемого от воды; Z - координата
поршня-разделителя;
изменения начального давления ресивера для оптимального
режима удаления воды;
- индексами обозначенысоответствующие точки продольного профиля
Для этих же точек по продольному профилю трассы газопровода определяют величины h. Величину минимальной скорости перемещения поршней-разделителей
Из ряда полученных величин
Условный диаметр запорной арматуры или диаметр байпасной линии от ресивера к очищаемому участку равен:
.32. Если воду удаляют из трубопровода, не регулируя параметры этого процесса, то для уменьшения колебаний скорости передвижения поршней-разделителей устанавливают на узлах приема сливные патрубки заданного размера (диаметра
Оптимальные размеры сливного натрубка определяют в зависимости от диаметра очищаемого участка D и отношения длины к диаметру этого патрубка
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Отношение длины ? l ? l ? l ? l
к диаметру сливного? -- < 100 ?100 < -- < 500?500 < -- < 1000? -- > 1000
l ? d ? d ? d ? d
патрубка -- ? 1 ? 1 ? 1 ? 1
d ? ? ? ?
1 ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Отношение диаметра 0,20 - 0,30 0,30 - 0,40 0,40 - 0,50 0,50 - 0,60
сливного патрубка
к диаметру
трубопровода
--------------------------------
Примечание. Если по условиям материально-технического снабжения узлы приема невозможно оборудовать сливными патрубками оптимальных размеров, допускается устанавливать патрубки меньшего диаметра. Однако необходимо учитывать, что при значительном уменьшении диаметров патрубков скорость передвижения поршней-разделителей существенно уменьшена, что ухудшит качество проведенного процесса удаления воды, увеличит энергетические затраты и увеличит время этой операции.
33. Если одна или несколько точек продольного профиля расположены выше конца очищаемого участка, то необходимо перекрыть запорную арматуру на сливном патрубке в узле приема поршней-разделителей, чтобы предотвратить слив воды самотеком из участка за перевальной точкой в процессе передвижения поршня-разделителя.
Оптимальную степень перекрытия запорной арматуры определяют из соотношения
,где
После того как поршень-разделитель прошел перевальную точку газопровода, запорную арматуру на сливном патрубке открывают на полное сечение (в соответствии с табл. 5). Время от начала пропуска поршня до момента открытия арматуры определяют из выражения
, (17)где
Окончательное удаление воды
(контрольный пропуск поршней-разделителей)
34. При контрольном пропуске поршней-разделителей, перемещающихся по газопроводу под давлением воздуха, подаваемого в осушаемый участок непосредственно от передвижных компрессорных станций, используют те же компрессорные станции, что и при предварительном удалении воды после гидравлического испытания.
Необходимое количество передвижных компрессорных станций для контрольного пропуска поршней-разделителей вычисляют по формуле
где n = 1,1 - 1,2 - для газопроводов, проложенных по равнинной местности;
n = 1,2 - 1,5 - для газопроводов, проложенных по пересеченной местности;
При необходимости повторения контрольного пропуска коэффициент n принимают n = 1.
В формуле (18) величина B может принимать следующие значения:
при
будет ;при
принимают B = 1.Величину оптимальной скорости перемещения поршней-разделителей при контрольных пропусках рекомендуется принимать из соотношения
Величину коэффициента гидравлического сопротивления
. Полученную по формуле (18) величину округляют до ближайшего большего целого числа.35. При контрольном пропуске поршней-разделителей, перемещающихся по газопроводу под давлением воздуха (или газа), подаваемого в осушаемый участок от ресивера, используют следующие соотношения.
Начальное давление воздуха или газа в ресивере определяют по формуле
где n = 1,5 - 2,0 - для газопроводов, проложенных по равнинной местности;
n = 2,0 - 2,5 - для газопроводов, проложенных по пересеченной местности.
При необходимости повторения контрольного пропуска значения коэффициента n принимают n = 1,2 - 1,5.
В формуле (20) величины
при
будет ; (22)при
.Величину оптимальной скорости перемещения поршней-разделителей принимают из соотношения (19), а коэффициент гидравлического сопротивления
.Расчет значений
Условный диаметр запорной арматуры или диаметр байпасной линии от ресивера к осушаемому участку принимают
. (23)Регулирование скорости поршней-разделителей
при предварительном удалении воды
после гидравлического испытания
36. При удалении воды с помощью поршней-разделителей, перемещающихся по газопроводу под давлением воздуха, подаваемого в очищаемый участок непосредственно от передвижных компрессорных станций, для поддержания равномерного передвижения поршней по всей длине очищаемого участка необходимо плавно регулировать параметры процесса, изменяя степень открытия запорной арматуры в узле приема поршней и контролируя эти параметры по показаниям образцового манометра.
Изменение давления в узле приема
где
.Параметры регулирования вычисляют с учетом реальной производительности используемых компрессорных станций KQ для следующих значений:
; ; ;а также для значений, соответствующих всем точкам перегиба продольного профиля трассы газопровода (см. рис. 4):
Для этих же точек по продольному профилю трассы газопровода определяют величины h.
Величину оптимальной скорости перемещения поршней-разделителей v принимают равной минимально допустимой скорости их движения, установленной при выборе исходных параметров процесса в соответствии с табл. 3, 4 (см. пп. 5.3 и 5.4). Величину
37. При удалении воды с применением поршней-разделителей, которые перемещаются по газопроводу под давлением воздуха или газа, подаваемого в очищаемый участок от ресивера, чтобы предотвратить отклонение скорости поршней-разделителей от допустимых значений, необходимо ограничить величину давления в начале очищаемого участка; для этого перекрывают запорную арматуру на перемычке от ресивера и контролируют величину давления по показаниям образцового манометра.
Такое ограничение давления рекомендуется осуществлять в случаях, когда по условиям проведения предшествующих или последующих этапов очистки полости и удаления воды подачу воздуха (или газа) от ресивера целесообразно проводить через байпасную линию большего диаметра, чем указано в п. 31, или, если давление воздуха (или газа) превышает расчетную величину давления в ресивере (
).Для определения оптимального давления в начале очищаемого участка
Величину давления в начале очищаемого участка вычисляют по формуле
где
В формуле (25) величина
а) при удалении воды на свободный конец газопровода без линейного крана или при полностью открытом линейном кране (см. рис. 4, б, г)
б) при удалении воды на свободный конец газопровода при частично перекрытом линейном кране (см. рис. 4, б), а также при удалении воды через сливной патрубок, оборудованный неравнопроходной запорной арматурой меньшего диаметра (рис. 4, в) или арматурой, перекрытой до определенных размеров для стабилизации скорости передвижения поршней-разделителей,
,где f - площадь поперечного сечения неравнопроходной или частично перекрытой запорной арматуры;
в) при удалении воды через сливной патрубок, оборудованный полностью открытой равнопроходной запорной арматурой (рис. 4, в)
. (26)Расчет
Значения
По полученным значениям
.Изменение давления в начале очищаемого участка в указанных пределах не приведет к отклонению скорости поршней-разделителей от допустимых величин при их перемещении по всей дайне магистрали.
Регулирование параметров при окончательном удалении
воды (контрольный пропуск поршней-разделителей)
38. При контрольном пропуске очистных устройств, перемещающихся по газопроводам под давлением воздуха или газа, подаваемого в осушаемый участок от ресивера, для предотвращения значительного отклонения скорости поршней-разделителей от оптимальных значений, необходимо ограничить величину давления в начале продуваемого участка, перекрывая запорную арматуру на перемычке от ресивера.
Такое регулирование проводят, если по условиям выполнения предшествующих этапов очистки полости и удаления воды целесообразно использовать запорную арматуру большего диаметра, чем указано в п. 35, или в случаях превышения давления газа расчетной величины давления в ресивере (
).Величину давления в начале очищаемого участка определяют по формуле
где n = 1,5 - 2,0 - для газопроводов, проложенных по равнинной местности;
n = 2,0 - 2,5 - для газопроводов, проложенных по пересеченной местности.
При необходимости повторения контрольного пропуска коэффициент n принимают n = 1,2 - 1,5.
В формуле (27) величины
При контрольном пропуске поршней-разделителей ДЗК, ДЗК-РЭМ, ОПР-М для
значения , а для , .Расчет значений
Из двух полученных значений
Пример расчета параметров удаления воды
На участке газопровода длиной L = 50 x
Воду удаляли в два этапа:
I этап - предварительное удаление с пропуском поршня-разделителя ОПР-М;
II этап - окончательное удаление с пропуском поршня-разделителя ДЗК-РЭМ.
Для данного участка газопровода характерные точки профиля имеют следующие координаты:
, , , .Высота столба воды перед поршнем в момент прохождения им этих точек, т.е. разность отметок между концом газопровода и рассматриваемой точкой по продольному профилю трассы составит:
.Воду удаляли через сливной патрубок, оборудованный равнопроходной запорной арматурой. По условиям проведения работ воду отводили в сторону от узла приема на расстояние l = 30 м.
Рассмотрим два варианта подачи воздуха:
I вариант - от компрессора;
II вариант - из ресивера.
Дополнительные данные, необходимые для расчета: Т = 20 °C;
; ; .Расчет
Для I и II вариантов по табл. 5 данного приложения определяем оптимальный диаметр сливного патрубка
.Минимальную скорость перемещения поршней-разделителей принимают равной
(в соответствии с табл. 4, п. 5.4).Давление в конце продуваемого участка в соответствии с п. 30 данного приложения (формула 15) составит
.Подача воздуха от компрессоров (I вариант)
Предварительное удаление воды. По формуле (12) рассчитываем минимальное давление нагнетания для нескольких характерных точек участка:
![]() .По наибольшей величине
По формуле (13) определяем количество компрессоров K = 4,98.
Принимаем K = 5 шт.
Окончательное удаление воды. Оптимальная скорость перемещения поршней (из п. 34 данного приложения) принимаем равной v = 1,3 м/с.
Количество компрессоров вычисляется по формуле (18) данного приложения
K = 2,76.
Принимаем K = 3 шт. (так как
, то B = 1).В связи с необходимостью применения большого количества компрессоров удалять воду целесообразно с подачей воздуха от ресивера.
Подача воздуха от ресивера (II вариант)
Предварительное удаление воды. По формуле (16) определяют давление в ресивере для нескольких характерных точек:
![]() .Принимаем давление в ресивере
.Диаметр байпасной линии (по п. 31) принимаем равным
.Окончательное удаление воды. Так как
, то Начальное давление в ресивере при первом пропуске по формуле (20) данного приложения составит:
; .За расчетную величину принимаем
.Диаметр байпасной линии (по п. 35) принимаем равным
.Параметры регулирования скорости поршней-разделителей
При удалении воды поршнями-разделителями, которые перемещаются по газопроводу под давлением воздуха, подаваемого в очищаемый участок непосредственно от передвижных компрессорных станций, изменение давления в узле приема определяют по формуле (24) данного приложения.
Полученные результаты сводят в табл. 6.
Таблица 6
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? x ? ? x ? ? ? x ?
? ? 1 ? ? 2 ? ? ? 3 ?
t, с?t = 0 ?t = -- ?t = 0,25t ?t = -- ?t = 0,5t ?t = 0,75t ?t = -- ?t = t
? ? v ? k? v ? k? k? v ? k
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
P, 0,84 0,57 0,76 0,95 0,72 0,75 0,72 0,10
МПа
При удалении воды поршнями-разделителями, перемещающимися по газопроводу под давлением воздуха или газа от ресивера, для определения оптимального давления в начале очищаемого участка используют графоаналитический метод расчета параметров процесса.
В соответствии с п. 37 настоящего приложения вычисляем давление в узле приема при движении поршня ОПР-М со скоростью
и .По формуле (25) просчитываем давления во всех характерных точках при скоростях
Таблица 7
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
x ? x ? x ? x ? x ? L
? 0 ? 1 ? 2 ? 3 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
P (v ) 0,30 0,68 0,36 0,58 0,16
min
P (v ) 9,38 9,08 7,28 6,04 4,13
max
По полученным данным строим график в соответствии с рис. 5 данного приложения. Анализ этого графика показывает, что для стабилизации скорости поршней-разделителей давление в начале очищаемого участка необходимо поддерживать в пределах
.Большая величина верхнего предела этого давления объясняется тем, что удаление воды ведется через сливной патрубок оптимального сечения, препятствующий резкому увеличению скорости воды и поршней-разделителей.
В связи с этим для достижения оптимальной скорости движения поршней-разделителей практически достаточно поддерживать в начале очищаемого участка давление не ниже P = 0,7 МПа.
При контрольном пропуске поршней-разделителей, перемещающихся по газопроводу под давлением воздуха от ресивера, оптимальную величину давления в начале очищаемого участка определяют по формуле (27) данного приложения при
.Обязательное
ЭТАПЫ И ПАРАМЕТРЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
(выписка из СНиП III-42-80, табл. 17)
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Кате- ? Название ? Этапы ? Давление ?Продолжительность,
гория ? участка ? испытания ? ? ч
участ-?магистральных ? на прочность ????????????????????????????????????????????????????????????????
ка ?трубопроводов ?и проверки на ? при испытании на прочность ?при про-?при испы- ?при про-
? ?герметичность ????????????????????????????????????верке на?тании на ?верке на
? ? ? гидравлическим способом ?пневма- ?герме- ?прочность ?герме-
? ? ???????????????????????????тическим?тичность????????????тичность
? ? ? в верхней? в нижней ?способом? ?гид-?пнев-?
? ? ? точке ? точке ? ? ?рав-?мати-?
? ? ?(не менее)? ? ? ?ли- ?чес- ?
? ? ? ? ? ? ?чес-?ким ?
? ? ? ? ? ? ?ким ?спо- ?
? ? ? ? ? ? ?спо-?собом?
? ? ? ? ? ? ?со- ? ?
? ? ? ? ? ? ?бом ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ? 6 ? 7 ? 8 ? 9 ? 10
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
B Газопроводы После укладки - P (B) Не ис- Давление 24 - Продол-
внутри зданий и засыпки зав пытыва- при про- житель-
и в пределах крепления на ются верке на ность
территорий опорах (при герме- проверки
компрессорных технической тичность на гер-
и газораспре- возможности принима- метич-
делительных с подключен- ется ность
станций, ными равным прини-
станции агрегатами и Р мают в
подземного аппаратами) раб соответ-
хранения газа, ствии с
а также п. 2
трубопроводы приме-
топливного и чаний
пускового газа
B, I Переходы Первый этап - - P (B) То же 6 -
нефте- и после сварки зав
нефтепродукто- на стапеле или
проводов через или площадке, P (I)
водные но до изоля- зав
преграды и ции (только
прилегающие участки,
прибрежные укладываемые
участки с помощью
подводно-
технических
средств)
Второй этап -
после
укладки, но
до засыпки:
для трубо- 1,5P P (B) " 12 -
проводов раб зав
категории B
для трубо- 1,25P P (I) " 12 -
проводов раб зав
категории I
Третий этап -
одновременно
с прилегающи-
ми участками
категорий:
I - II 1,25P P (I - II) " 24 -
раб зав
III - IV 1,1P P (III - IV) " 24 -
раб зав
I Нефте- и После укладки - P (I) " 24 -
нефтепродукто- и засыпки или зав
проводы внутри крепления на
зданий опорах (при
и в пределах технической
территорий возможности
перекачивающих с подключен-
насосных ными
станций агрегатами и
аппаратами)
I Узлы Первый этап - - P (I) " 24 -
подключения после укладки зав
пересекающих и засыпки или
насосных и крепления
компрессорных на опорах
станций,
всасывающие
и нагнетатель- Второй этап -
ные трубопро- одновременно
воды, а также с прилегающи-
узлы пуска и ми участками
приема очист- категорий:
ных устройств I - II 1,25P P (I - II) " 24 -
между охран- раб зав
ными кранами
газопроводов III - IV 1,1P P (III - IV) " 24 -
или между раб зав
задвижками
нефте- и
нефтепродукто-
проводов
I Переходы Первый этап - - P (I) " 6 -
магистральных после сварки зав
газопроводов на стапеле
через водные или на
преграды площадке, но
и прилегающие до изоляции
прибрежные (только
участки участки,
укладываемые
с помощью
подводно-
технических
средств)
Второй этап - 1,25P P (I) 1,1P 12 12
после раб зав раб
укладки, но
до засыпки
I Переходы Третий этап -
магистральных одновременно
газопроводов с прилегающи-
через водные ми участками
преграды и категорий:
прилегающие I - II 1,25P P (I - II) 1,1P 24 12
прибрежные раб зав раб
участки
III - IV 1,1P P (III - IV) 1,1P 24 12
раб зав раб
I Переходы через Первый этап - - P (I) Не ис- 24 -
железные и до укладки зав пытыва-
автомобильные и засыпки ют
дороги; или крепления
пересечения на опорах
с воздушными
линиями элект- Второй этап -
ропередачи одновременно
напряжением с прилегающи-
500 кВ и более ми участками
категорий:
I - II 1,25P P (I - II) 1,1P 24 12
раб зав раб
(только
газо-
прово-
ды)
III - IV 1,1P P (III - IV) То же 24 12
раб зав
I, II Переходы Одновременно
газо-, нефте- с прилегаю-
и нефтепродук- щими участ-
топроводов ками катего-
через болота рий (если
III типа требования об
испытании
в два этапа
специально
не оговорены
проектом):
I - II 1,25P P (I - II) " 24 12
раб зав
I, II Участки нефте- Первый этап - 1,25P P (I - II) Не ис- 24 -
и нефтепродук- после укладки раб зав пытыва-
топроводов и засыпки или ют
протяженностью крепления
не менее на опорах
расстояния
между Второй этап -
соседними одновременно
линейными с прилегающи-
задвижками ми участками
категорий:
I - II 1,25P P (I - II) То же 24 -
раб зав
III - IV 1,1P P (III - IV) " 24 -
раб зав
II, Участки трубо- - 1,1P P (III - IV) 1,1P 24 12
III, проводов, раб зав раб
IV кроме (только
указанных выше газо-
прово-
ды)
II - Трубопроводы - 1,25P 1,5P , но 1,1P 24 12
IV или их участ- раб раб раб
ки, построен- не выше P (только
ные из цельно- зав газо-
тянутых труб проводы)
--------------------------------
Примечания. 1. Индексами обозначены следующие величины:
- гарантированные заводом испытательные давления без учета осевого подпора, определяемые по ТУ на трубы, уложенные на участках соответствующих категорий; 2. Продолжительность проверки на герметичность определяется временем, необходимым для тщательного осмотра трассы с целью выявления утечек, но не менее 12 ч.
3. При совместном испытании на прочность участков I (II) с участками III (IV) категорий нижнюю точку принимают на участке III (IV) категории, при этом испытательное давление в любой точке этих участков не должно превышать величины заводского испытательного давления.
4. Временные трубопроводы для подключения наполнительных, опрессовочных агрегатов и компрессоров должны быть предварительно подвергнуты гидравлическому испытанию на рабочее давление с коэффициентом 1,25 (испытываемых трубопроводов).
Рекомендуемое
ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОЙ ИЛИ ВОЗДУХОМ
Номограмма для определения времени заполнения трубопроводов водой или воздухом состоит из двух частей (рис. 1). В правой части по оси абсцисс отложена протяженность L участков трубопровода от 1 до 100 км. Наклонные линии этой части номограммы обозначают условные диаметры
![]() трубопровода водой или воздухом
По оси абсцисс в левой части номограммы отложена продолжительность наполнения трубопровода
По оси ординат отложена емкость трубопровода (в м3). Для сокращения размеров и удобства использования номограмма построена по логарифмической сетке с соответствующими делениями осей абсцисс и ординат.
Она предназначена для определения времени заполнения трубопроводов воздухом до создания в нем избыточного давления 0,1 МПа (1 кгс/см2) или до полного наполнения водой.
Для определения по номограмме времени
Дано:
протяженность участка L = 20 км.
Для заполнения участка водой используют один агрегат АН-1001 производительностью Q = 1000 м3/ч.
Определить время заполнения водой участка трубопровода.
Решение. На оси абсцисс правой части номограммы (см. рис. 1) находим точку, соответствующую L = 20 км, и от нее проводим вертикальную линию до пересечения с наклонной линией, обозначающей
Из полученной точки опускаем перпендикуляр на ось абсцисс и находим, что время заполнения
Для определения времени заполнения трубопровода воздухом до создания давления P (МПа) необходимо найденное время умножить на коэффициент k, равный создаваемому давлению P, т.е.
.Пример 2 - для гидравлического испытания
Определить время заполнения водой участка трубопровода для данных примера 1, при использовании двух агрегатов АН-1001.
Решение. Время
.Если трубопровод заполняют воздухом последовательно компрессорами низкого и высокого давления, т.е. в два приема, то время заполнения следует определять раздельно для каждого приема и затем суммировать оба результата.
Пример 3 - для гидравлического испытания
Для заполнения трубопровода водой используют агрегат производительностью 1500 м3/ч, данные те же, что и в примере 1.
Решение. На номограмме не нанесена линия, обозначающая такую производительность.
На левой шкале ординат найдем точки А и Б, соответствующие емкостям трубопровода, которые будут заполнены при работе агрегата в течение 1 и 20 ч.
В данном примере это будет соответственно 1500 и 30000 м3.
Из этих точек проведем горизонтальные линии до пересечения с вертикальными линиями, обозначающими продолжительность заполнения 1 и 100 ч (соответственно это будут точки А и Б).
Затем через полученные точки проведем наклонную линию, которая будет соответствовать производительности 1500 м3/ч и пройдет параллельно ранее нанесенным наклонным линиям.
Пример 4 - для продувки
Дано: условный диаметр
протяженность L = 15 км;
создают давление P = 0,6 МПа.
Для заполнения используют компрессорную станцию ЗИФ-55 производительностью 300 м3/ч.
Определить время заполнения воздухом участка трубопровода.
Решение. Выполнив действие согласно ключу номограммы, аналогичное приведенному в примере 1, найдем, что время
Время
, т.е. .При использовании для наполнения трубопровода группы наполнительных агрегатов (или компрессоров), состоящей из n агрегатов, время наполнения
Пример 5 - для пневматического испытания
Дано: условный диаметр трубопровода
протяженность L = 20 км;
создают давление P = 6,1 МПа.
Для заполнения используют три компрессора ДК-9М и один компрессор КС-100.
Определить время заполнения воздухом участка трубопровода.
Решение. Компрессоры ДК-9М создают давление 0,6 МПа, повышает же давление до 6,1 МПа компрессор КС-100.
Время работы компрессоров ДК-9М будет
,а компрессора КС-100
.Общее время заполнения трубопровода составит
.При необходимости определить время заполнения трубопроводов с помощью механизмов, производительность которых не указана в номограмме, на последнюю следует нанести линию, обозначающую производительность используемого механизма.
В ТРУБОПРОВОДАХ ПО ПАДЕНИЮ ДАВЛЕНИЯ
Пневматическое испытание
Зависимость между падением давления (
, (1)где
k - показатель адиабаты;
R - газовая постоянная, м2/с2 x град;
T - температура газа в трубопроводе, К;
;d - диаметр условного отверстия, площадь которого равна площади неплотности в трубопроводе, мм;
L - протяженность испытываемого участка трубопровода, км.
Отсюда
Дано:
D - диаметр трубопровода; D = 1200 мм;
протяженность участка 30 км испытывают воздухом:
P - давление 5,5 МПа.
Примем: k = 1,4; T = 283 К;
R = 287 м2/с2 x град;
.Определить размер неплотности в трубопроводе, если падение давления составило 0,1 МПа за 6 ч.
Решение (I вариант). Определим по формуле (2) диаметр отверстия, через которое происходит утечка
d = 16,8 мм.
Решение (II вариант). На основании исходной формулы, принятых выше значений постоянных k, R, Т для воздуха и
построена номограмма (рис. 2), которая позволяет решать практические задачи в процессе подготовки и проведения испытания трубопровода.![]() в трубопроводе при испытании воздухом
Вычислим относительное падение давления в трубопроводе в единицу времени
.По номограмме в пересечении вертикальной линии L = 30 км и горизонтальной
находим .Определим диаметр отверстия в трубопроводе
d = 0,014 x 1200 = 16,8 мм.
Пример 2
Дано:
D - диаметр трубопровода; D = 1200 мм;
L протяженность участка, испытываемого природным газом, - 30 км.
Примем k = 1,3; T = 283 К;
R = 500 Дж/кг x град;
.Определить диаметр отверстия, через которое происходит утечка, для исходных данных примера 1.
Решение. Определим диаметр отверстия по формуле (2)
d = 14,8 мм.
Размер отверстия можно найти и с помощью номограммы (см. рис. 2). Полученное по номограмме значение диаметра отверстия необходимо умножить на коэффициент 0,88.
Для рассматриваемого примера
d = 0,88 x 16,8 = 14,8 мм.
Гидравлическое испытание
С учетом изменения объема жидкости и трубопровода, обусловленного падением давления от утечки жидкости, размер неплотности в трубопроводе можно определить из соотношения
, (3)где кроме указанных выше обозначений,
;E - модуль упругости металла трубы, МПа;
Отсюда
Пример 4
Дано
D - диаметр трубопровода 1220 мм;
толщина стенки трубопровода 12 мм;
протяженность участка, испытываемого водой, - 30 км;
P - давление 5,5 МПа.
Определить размер неплотности, если падение давления составило 0,1 МПа за 6 ч.
; ; ; ; .Определим по формуле (4) диаметр отверстия, через которое происходит утечка:
d = 1,6 мм.
Сравнение результатов решения примеров 1 и 4 показывает, что при одинаковых размерах трубопровода и параметрах испытания возможность выявления дефектов при испытании водой приблизительно в 100 раз выше, чем при испытании воздухом.
Так, в рассмотренных примерах испытание водой позволяет выявить дефект, площадь которого в
меньше, чем при испытании того же участка трубопровода воздухом.ПРИРОДНОГО ГАЗА ИЗ ОДНОГО УЧАСТКА ТРУБОПРОВОДА В ДРУГОЙ
Номограмма для расчета времени перепуска природного газа из одного участка трубопровода в другой состоит из четырех частей (рис. 3).
![]() природного газа из одного участка трубопровода в другой
(Для воздуха
);а - номограмма; б - расчетная схема;
участках испытания;
участков испытания; d - диаметр байпасной линии
В правой нижней части номограммы (рис. 3, а) показаны кривые отношений длин обоих участков
.При различных диаметрах участков вместо отношения длин
В левой нижней части номограммы даны прямые коэффициентов сужения потока в арматуре m от 0,05 до 1, в левой верхней части - прямые отношений диаметра перемычки d к диаметру
и в правой верхней части - прямые длин участков высокого давления .В правой части номограммы по оси абсцисс отложено время перепуска газа
Схема перепуска с условными обозначениями приведена на рис. 3, б.
Для определения времени перепуска воздуха
.Дано:
D диаметр трубопровода; D = 1200 мм;
длина 1-го участка
; ; ; .Перепуск осуществляют через перемычку диаметром d = 400 мм при полностью открытом кране того же диаметра до полного выравнивания давлений в обоих участках. Коэффициент сужения потока в кране можно принять m = 0,4.
Определить время перепуска воздуха.
Расчет. Определяем отношения:
а) начальных давлений воздуха в обоих участках:
;б) длин участков:
;в) диаметров перемычки и трубопровода:
.Находим на горизонтальной оси номограммы точку со значением
и опускаем из нее перпендикуляр до пересечения с кривой .Из полученной точки последовательно проводим горизонталь до пересечения с прямой линией, обозначающей m = 0,4, далее - вертикаль до пересечения с прямой
, а затем горизонталь до пересечения с прямой и перпендикуляр на ось Далее находим время перепуска природного газа
.Последовательность определения времени перепуска по исходным данным примера указана на номограмме пунктирными линиями со стрелками.
Время перепуска воздуха до полного выравнивания давлений в обоих участках равно:
ДАВЛЕНИЯ ПЕРЕПУСКА ГАЗА
Номограмма для определения конечного давления перепуска газа состоит из двух частей (рис. 4).
![]() перепускного газа
В левой части номограммы показана зависимость относительного давления перепуска газа
При различных диаметрах участков вместо отношения длин
В правой части номограммы дана зависимость конечного избыточного давления перепуска газа
Пример
Дано:
D - диаметр трубопровода; D = 1200 мм;
L - протяженность трубопровода; L = 30 км;
а) I участка трубопровода
б) II участка трубопровода
Определить конечное давление перепуска воздуха из одного участка трубопровода в другой того же диаметра и длины, но в котором нет начального избыточного давления воздуха.
Расчет.
.Находим на горизонтальной оси точку со значением
и восстанавливаем из нее перпендикуляр до пересечения прямой, обозначающей Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/akt_forma/1/vsn_55449.html
На правах рекламы:
|