7.1. Типы и конструкции изоляционных и теплоизоляционных покрытий, а также применяемые для защиты от коррозии материалы и материалы для теплоизоляции трубопроводов определяются проектом в соответствии с ГОСТ 25812-83, СНиП 2.05.06-85 и ВСН 008-88/Миннефтегазстрой "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция".
7.2. Работы по нанесению изоляционных и теплоизоляционных покрытий следует выполнять в соответствии с требованиями разд. 6 СНиП III-42-80, ВСН 008-88/Миннефтегазстрой "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция", стандартов и ТУ.
7.3. Для строительства трубопроводов следует применять преимущественно трубы с изоляционным и теплоизоляционным покрытиями, нанесенными в заводских и базовых условиях, и предусматривать соответствующие мероприятия по сохранности изоляции и теплоизоляции от механических повреждений при складировании, погрузочно-разгрузочных операциях, транспортировке и укладке трубопроводов.
7.4. Тип и конструкция изоляционного покрытия в местах сварных соединений труб должны быть аналогичны основным покрытиям.
7.5. Сварные стыки труб с битумными покрытиями допускается изолировать полимерными лентами с выполнением требований ГОСТ 25812-83. Для обеспечения прочной связи покрытия с имеющейся на трубе битумной изоляцией примыкающие к сварному шву края изоляции на 10 - 15 см очищают от обертки и срезают на конус. На подготовленную поверхность покрытия и изолируемую зону сварного шва наносят кистью или распылением грунтовку сплошным ровным слоем без сгустков, подтеков и пузырей. Покрытие из лент наносят на стык сразу же после высыхания грунтовки "до отлипа" механическим способом с применением специального устройства или вручную натяжением 10 Н/см ширины ленты. Конец ленты длиной около 20 см наносят без натяжения.
7.6. При применении битумных мастик для изоляции сварных стыков труб с битумным покрытием производят подготовительные работы по очистке зоны сварного шва и примыкающих краев имеющейся изоляции и нанесению на эти места грунтовки. После высыхания грунтовки наносят битумную мастику, обливая ею в два-три слоя изолируемый участок и растирая ее в нижней части трубопровода полотенцем, затем обертывают стеклохолстом, опять обливают слоем мастики, после чего наносят защитную обертку.
7.7. Контроль качества изоляционных и теплоизоляционных покрытий производят в соответствии со СНиП III-42-80 и ВСН 012-88/Миннефтегазстрой "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ".
7.8. Конструкция тепловой изоляции назначается проектом и включает антикоррозионное, теплоизоляционное и гидроизоляционное покрытие.
7.9. Теплоизоляцию в трассовых условиях наносят только при отсутствии в близлежащих районах строительства баз или цехов по теплоизоляции труб.
7.10. Теплогидроизолированные трубы, трубные секции, узлы и детали следует производить в соответствии с технологическим регламентом, утвержденным в установленном порядке. Теплогидроизолированные трубы, трубные секции, узлы и детали, а также материалы для их изготовления должны отвечать требованиям действующих технических условий и стандартов.
7.11. Допускается проведение работ по обеспечению тепловой изоляцией трубопроводов надземной прокладки с использованием сборных, индустриальных полносборных и комплектных конструкций на основе минераловолокнистых теплоизоляционных материалов и изделий, изделий из пенопластов (скорлуп, цилиндров, полуцилиндров и др.), предусмотренных проектом.
7.12. Индустриальные полносборные и комплектные конструкции должны отвечать требованиям ТУ 36-1180-85 Минмонтажспецстрой СССР.
8.1. Укладку промысловых трубопроводов следует выполнять в соответствии с требованиями разд. 7 СНиП III-42-80 и положениями, изложенными в данном разделе настоящих ВСН, а также ВСН 012-88/Миннефтегазстрой "Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация".
8.2. Укладочные (изоляционно-укладочные) работы следует выполнять преимущественно непрерывными методами колонной трубоукладчиков, оснащенных троллейными подвесками.
Если трубопровод заранее, до укладки, заизолирован или смонтирован из труб с заводским изоляционным покрытием, то при его укладке необходимо применять подвески с катками, облицованными эластичным материалом (полиуретаном), или подвески с пневмошинами.
При относительно небольших объемах работ, а также на участках трассы со сложными условиями прокладки допускается использование цикличных методов укладки предварительно заизолированного трубопровода колонной трубоукладчиков, оснащенных мягкими монтажными полотенцами.
8.3. На участках трассы, где предусматривается большое количество технологических разрывов, и в местах частого чередования углов поворота трассы, а также на участках с продольным уклоном рельефа местности свыше 15° укладку (монтаж) трубопровода следует производить методом последовательного наращивания из одиночных труб или секций (плетей) непосредственно в проектном положении трубопровода (на дне траншеи).
8.4. Выбор метода производства укладочных работ зависит от общей схемы организации строительства, принятой в проекте, местных условий и подтверждается технико-экономическими обоснованиями.
8.5. Ось трубопровода, подлежащего укладке, должна находиться не дальше 2 м от кромки траншеи. Если это условие не соблюдено, то перед опуском трубопровода в траншею его следует переместить в требуемое исходное положение.
8.6. При проведении изоляционно-укладочных работ на участках трассы с низкой несущей способностью грунтов, где степень защемления трубопровода после его засыпки невелика и вследствие этого возможны явления потери устойчивости, необходимо с особой тщательностью следить за правильностью положения укладываемого трубопровода, не допуская сверхнормативных отклонений его оси от проектной (как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости).
8.7. Допускается производить укладку трубопровода с бровки траншеи непосредственно на воду с последующим погружением на проектные отметки и закреплением. Методы балластировки и конкретные места установки утяжеляющих грузов определяются проектом и уточняются проектом производства работ.
8.8. С целью рассредоточения нагрузок на поверхность строительной полосы при укладке трубопровода (в условиях болот) необходимо избегать группировки трубоукладчиков, используя в отличие от типовой равномерную расстановку трубоукладчиков с расстояниями между ними: 12 - 15 м - для трубопроводов диаметром до 1020 мм; 15 - 18 м - для трубопроводов диаметром 1220 мм и 17 - 22 м для - трубопроводов диаметром 1420 мм.
8.9. При выполнении изоляционно-укладочных работ на трубопроводе, смонтированном из обычных (неизолированных) труб, очистку и изоляцию трубопровода следует производить с помощью комбинированной машины (комбайна), которую располагают в средней части колонны. В этом случае за комбайном трубопровод следует поддерживать трубоукладчиками, оснащенными подвесками с эластичными катками.
8.10. Изоляционно-укладочные работы при трассовой изоляции труб следует выполнять совмещенным методом с использованием трубоукладчиков, количество и тип которых зависит от диаметра трубопровода, за исключением наиболее сложных участков трассы (например, с низкой несущей способностью грунтов), где для снижения удельных давлений на поверхность строительной полосы изоляционно-укладочные работы следует выполнять раздельным методом. При этом работы ведут в два этапа: на первом производят очистку и изоляцию трубопровода в сопровождении трех-пяти трубоукладчиков (в зависимости от диаметра трубопровода), на втором - укладку изолированного трубопровода в траншею (аналогично тому, как это выполняется при использовании труб с заводской изоляцией). Разрыв по времени между этапами должен составлять, как правило, не более 1 сут.
8.11. В изоляционно-укладочной колонне в холодное время года или при наличии на трубопроводе влаги необходимо иметь сушильную установку, которую располагают в головной части колонны.
8.12. При работе на заболоченных территориях (учитывая возможность появления на трубах следов коррозии в условиях повышенной влажности) в состав колонн в ряде случаев целесообразно вводить дополнительно по одной очистной машине, ее следует помещать между вторым и третьим по ходу колонны трубоукладчиками.
8.13. Не допускаются продолжительные остановки изоляционно-укладочной колонны на заболоченных и обводненных участках трассы, что может привести к просадке грунта под гусеницами трубоукладчика или под покрытием технологической дороги, а также к повреждению дорожной одежды и опрокидыванию трубоукладчиков.
8.14. На время организационных длительных перерывов в работе (более 2 сут) не рекомендуется (особенно в весенний период) оставлять изоляционно-укладочную колонну, насаженную на трубопровод, на пониженных участках трассы, так как при этом возможно скопление в полости укладываемого трубопровода больших объемов воды вследствие таяния снегов, от веса которой может произойти опрокидывание трубоукладчиков или поломка трубопровода.
8.15. Минимальное расстояние от бровки (откоса) траншеи до ближайшей гусеницы трубоукладчика следует определять в соответствии с расчетом, исходя из физико-механических свойств грунта и удельного давления от гусеницы. Такой расчет выполняют на стадии разработки ППР.
8.16. Особое внимание следует уделить процессу входа укладочной колонны в работу ("насадки") и выхода из работы ("схода") соответственно в начале и в конце плети. При выходе колонны из работы для предотвращения опрокидывания трубоукладчиков (вследствие резкого роста вылета их крюков) следует за 100 - 150 м до подхода колонны к концу плети либо вводить в работу дополнительный трубоукладчик, либо обеспечивать плавное смещение курса трубоукладчиков ближе в сторону кромки траншеи, но без выхода их на призму обрушения откоса.
Операции по "насадке" и "сходу" колонны следует выполнять по схемам, специально разработанным в составе ППР; при этом должен быть предусмотрен строгий синхронизированный порядок замещения и передвижения трубоукладчиков.
8.17. При совмещенном способе изоляционно-укладочных работ их выполнение допускается при температуре окружающего воздуха не ниже минус 30 °С в соответствии с техническими условиями на изоляционные материалы.
8.18. При раздельном способе производства изоляционно-укладочных работ очистку, огрунтовку и изоляцию трубопровода разрешается производить при температуре окружающего воздуха минус 30 °С и выше, а укладку изолированного трубопровода - не ниже минус 20 °С.
8.19. Работы по укладке нескольких трубопроводов в общую траншею можно производить как одновременно, так и последовательно.
При одновременной укладке возможны две схемы производства работ: 1) одновременный монтаж всех ниток непосредственно в проектном положении (на дне траншеи) из отдельных труб или секций; 2) поочередный спуск сваренных плетей с бровки траншеи.
При последовательной укладке все нитки, предварительно сваренные на строительной полосе, укладывают в траншею, начиная с ближайшей к ней, при этом данная нитка должна занять положение в траншее, наиболее удаленное от строительной полосы.
Если при прокладке нескольких трубопроводов ширина траншеи по низу и грунтовые условия позволяют обеспечить проход строительных машин, то часть ниток может быть смонтирована и заизолирована непосредственно на дне траншеи, а остальные должны быть уложены со строительной полосы.
При последовательной укладке в одну траншею нескольких трубопроводов должны быть приняты меры по сохранности уже уложенных трубопроводов.
В процессе работ по укладке нескольких трубопроводов в общую траншею необходимо обеспечивать заданное проектом расстояние между осями смежных трубопроводов; для этого можно использовать балластирующие устройства или прерывистые присыпки в виде призм в сухих грунтах.
8.20. При одновременном строительстве многониточных трубопроводов в раздельных траншеях укладку начинают с левого крайнего (по ходу движения строительных бригад) трубопровода, чтобы исключить необходимость устройства проездов строительной техники над уже проложенными трубопроводами.
8.21. Монтаж технологических захлестов следует выполнять после укладки трубопровода в проектное положение.
8.22. Количество трубоукладчиков, занятых на укладке трубопровода, их грузовые характеристики, а также расстояния между ними в колонне следует определять расчетным путем в соответствии с методиками, приведенными в рекомендуемых Приложениях 9 и 10.
Примерные расстояния между кранами - трубоукладчиками при разных способах изоляционно-укладочных работ для трубопроводов диаметром 57 - 530 мм приведены в рекомендуемом Приложении 11. Для трубопроводов диаметром более 530 мм схемы укладки приведены в ВСН 012-88/Миннефтегазстрой "Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация".
8.23. При прокладке надземных трубопроводов (на опорах или на эстакадах), где в единое конструктивное решение могут входить несколько ниток трубопроводов, работы по укладке можно осуществлять по трем схемам:
монтаж отдельных ниток трубопроводов на опорах (эстакаде);
одновременный монтаж всех ниток трубопроводов;
комбинированный метод, являющийся сочетанием двух предыдущих методов и предусматривающий монтаж одной или нескольких ниток трубопровода по разным схемам.
Схемы укладки выбирают в зависимости от конструктивных решений прокладки, очередности ввода (этапов пускового комплекса) и конкретного назначения отдельных трубопроводов.
8.24. Монтаж ригелей и опорных элементов надземных трубопроводов следует выполнять после оформления акта приемки свайных опор, которым подтверждается их соответствие проекту.
8.25. Монтаж надземных трубопроводов диаметром 530 мм и более следует производить из трехтрубных секций, свариваемых в базовых условиях или на трубосварочных стендах. Надземные трубопроводы диаметром менее 530 мм из-за их повышенной гибкости следует сооружать из двухтрубных секций.
8.26. При строительстве надземных трубопроводов сборка и сварка секций в нитку должна производиться на установленных опорах. Для поддержания свисающей консоли плети трубопровода и центратора, устранения прогиба, обусловленного весом плети, следует применять дополнительный трубоукладчик, оснащенный мягким монтажным полотенцем.
8.27. В местах монтажа компенсаторов необходимо оставлять технологические разрывы. Сборку стыков при монтаже компенсаторов следует выполнять с применением наружных центраторов.
8.28. Перед вваркой П-образных компенсаторов в нитку их необходимо подвергать предварительной растяжке (или поджатию). Величина растяжки компенсатора определяется проектом.
8.29. Монтаж замыкающих стыков следует производить при температуре окружающего воздуха, регламентированной в проекте.
8.30. После сварки трубопровода в нитку следует установить опорные элементы на подвижных опорах.
8.31. После завершения монтажа трубопровода на опорах следует выполнить подводку ригелей под трубопровод с заданным усилием, величина которого указывается в рабочих чертежах.
8.32. Подземную или подводную укладку обетонированного трубопровода или трубопровода, оснащенного балластировочными утяжелителями кольцевого типа, в зависимости от гидрогеологических условий ведут следующими методами:
сборкой и сваркой одиночных труб непосредственно в траншее;
протаскиванием длинномерных плетей по дну траншеи или водоема;
сплавом длинномерной плети, оснащенной поплавками, по обводненной траншее или водоему с последующей отстроповкой поплавков;
с бровки траншеи колонной трубоукладчиков способом "перехвата" или "переезда";
путем разработки траншеи под смонтированной на поверхности болота по створу перехода плетью трубопровода (метод "подкопа").
8.33. Протаскивание плети необходимо производить без длительных перерывов (не более 12 ч), во избежание присоса, заноса траншеи или примерзания плети (в холодное время); при большом уклоне местности в зоне расположения береговой монтажной площадки и урезов для удержания плети от самопроизвольного сползания следует использовать подвижной якорь.
Конструкция (вес, габариты) плети определяется расчетом.
8.34. При сплаве расстояние между поплавками, считая заданной их грузоподъемность, определяют в ППР по формуле
,где L - расстояние между поплавками;
P - грузоподъемность поплавков;
q - вес единицы длины обетонированного трубопровода под водой;
K - коэффициент запаса положительной плавучести (K = 1,2 - 2,0).
8.35. Укладку сплавленной плети трубопровода производят последовательной отстроповкой; с этой целью каждый из них оснащен механическим затвором (замком) <*>.
--------------------------------
<*> Работой затворов управляют дистанционно с одного из берегов (или с плавсредства) с помощью специального троса.
8.36. В целях безопасности производства работ не допускается нахождение людей в момент отстроповки поплавков на расстоянии ближе 20 м от места отстроповки.
Для перемещения персонала вдоль плавающего трубопровода следует использовать инвентарные плавсредства (надувные лодки, плоты и т.п.). Не допускается ходить по плавающему трубопроводу, а также устраивать помосты с использованием в качестве одной из опор плавающего трубопровода.
8.37. Поплавки должны быть связаны между собой канатом, проложенным вдоль плети и предназначенным для организованного сбора поплавков на берегу после освобождения их от нагрузки.
8.38. Укладка обетонированной плети или плети, оснащенной кольцевыми балластировочными утяжелителями, методом "подкопа" применяется на участках трассы, где не обеспечивается устойчивость стенок траншеи на время производства укладочных работ; при этом плеть предварительно протаскивают вдоль оси прокладки по поверхности болота, затем под трубопроводом отрывают траншею, куда плеть опускается под действием собственного веса. Для рытья траншеи следует применять специальные экскаваторы (трубозаглубители). Для защиты трубопровода от механических повреждений экскаватором следует использовать инвентарные щиты, перемещаемые от забоя к забою.
8.39. На криволинейных участках трассы (в отдельных случаях и на прямолинейных) допускается укладка обетонированного трубопровода с бровки траншеи двумя способами: "перехватом" или "переездом". При первом способе каждый трубоукладчик, по мере укладки, освобождаясь от нагрузки, перемещается последовательно к впереди стоящему трубоукладчику; при втором способе последний трубоукладчик, освободившись от нагрузки после опуска плети, объезжает колонну и становится впереди, после чего он снова начинает воспринимать нагрузку.
Высота подъема трубопровода над строительной полосой не должна превышать 0,5 м.
Количество трубоукладчиков и их расстановка определяются по методике, изложенной в Приложении 9. Необходимое для укладки число трубоукладчиков принимается равным N + 1.
При расчете необходимо учитывать, что изгибная жесткость EJ обетонированного трубопровода повышается на 25 - 30% (по сравнению с обычным).
В качестве грузозахватной оснастки следует использовать мягкие монтажные полотенца.
8.40. Радиус допустимого упругого изгиба трубопровода (он прямо пропорционален его жесткости) со сплошным бетонным покрытием (без прорезей) определяется проектом по формуле
,где
8.41. Обетонированные трубы, получаемые с завода, должны иметь маркировку с указанием их массы с точностью до 7% и величины отрицательной плавучести (вес под водой) при объемной массе воды 1000 кг/м3.
8.42. Тяговые усилия для протаскивания обетонированной плети трубопровода определяют расчетом, выполненным на стадии разработки ППР. Значения коэффициентов трения и трогания приведены в рекомендуемом Приложении 12. Тяговые средства и оснастку выбирают по максимальному значению расчетного тягового усилия.
8.43. Расчет тяговых усилий следует производить по методике, изложенной в ВСН 012-88/Миннефтегазстрой "Строительство магистральных трубопроводов. Подводные переходы".
ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ
9.1. Работы по строительству переходов через естественные и искусственные препятствия следует производить с опережением в соответствии с требованиями разд. 8 СНиП III-42-80 и настоящих ВСН.
9.2. Строительство многопролетных и однопролетных переходов следует выполнять по индивидуальным проектам производства работ с предусмотрением мер, обеспечивающих безопасность при производстве работ и надежность конструкций в процессе эксплуатации.
9.3. Сборные железобетонные элементы опор (плиты, сваи, стойки, ригели, подушки, кольца и т.д.), а также арматурные каркасы и щиты опалубки (по возможности инвентарные) для монолитных бетонных и железобетонных опор необходимо доставлять на строительную площадку перехода в готовом виде в соответствии с проектом.
9.4. Строительство однопролетных переходов, не имеющих по проекту искусственных опор и компенсаторов, следует осуществлять по ходу трассовых работ. В этом случае плети трубопровода на всю длину перехода (с учетом перекрытия пролета перехода) сваривают и укладывают с помощью кранов-трубоукладчиков путем надвижки плети с одного берега на другой.
В ОСОБЫХ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Строительство через болота и озера
10.1. Строительство промысловых трубопроводов в особых природных условиях следует выполнять в соответствии с разд. 9 (пп. 9.1 - 9.6 и 9.32 - 9.36) СНиП III-42-80 и требованиями разд. 10 настоящих ВСН.
10.2. До начала строительно-монтажных работ по прокладке трубопровода на болотах и обводненной местности выполняют следующие мероприятия:
выбор участков трассы для первоочередного строительства в зимнее и летнее время;
составление графиков производства строительно-монтажных работ и поставка необходимых машин, материалов и оборудования;
выбор мест и устройство площадок для складирования материалов и базирования техники, а также мест для вертолетных площадок;
разработка транспортной схемы завоза материалов, вариантов объездов непроходимых участков и преодоление труднопроходимых;
определение границ участков работы потоков с учетом характеристик сложных участков трассы;
оснащение производственных участков необходимыми машинами, оборудованием, материалами и рабочей силой;
устройство сварочно-монтажных и изоляционных баз, полигонов для обетонирования труб и обустройства жилых трассовых городков;
строительство временных технологических дорог и подъездов к ним, а также водопропускных и осушительных сооружений на подъездах к трассе и вдоль нее;
устройство и оснащение необходимым оборудованием береговых монтажных площадок при прокладке трубопроводов методом сплава.
10.3. Способы производства строительно-монтажных работ на болотах, заболоченной и обводненной местности должны определяться проектами организации строительства и выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
10.4. Комплекс организационных и технологических решений должен предусматривать непрерывный производственный процесс строительства трубопроводов по мере продвижения потока на всем протяжении участка с учетом типа болот, характера обводненности местности, грунтовых условий, диаметра сооружаемого трубопровода и времени года.
10.5. Строительство трубопроводов на сложных участках на болотах и обводненных территориях следует осуществлять, как правило, из труб с заводской изоляцией или из труб, изолированных в базовых условиях.
10.6. При строительстве трубопроводов на болотах и обводненной местности используются способы прокладки трубопроводов, приведенные в табл. 2.
Таблица 2
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Период ? Грунтовые ?Способ ? Особенности ?Метод балластировки
строи- ? условия ?прокладки ? технологии ?и закрепления тру-
тель- ? прокладки ?трубопро- ? прокладки ?бопровода в проект-
ства ?трубопровода ?вода ?трубопровода ?ном положении
??????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Зимний Минеральные С бермы Типовые тех- Навеска железобе-
устойчивые и траншеи нологические тонных пригрузов
многолетне- схемы или балластировка
мерзлые грунтом обратной
грунты засыпки с примене-
нием НСМ
Промороженные С зимней Устройство Навеска железобе-
болота дороги специальных тонных пригрузов
дорог с прод- с зимней дороги
ленным сроком
эксплуатации
Непроморажи- С искус- Устройство Навеска железобе-
ваемые болота ственно специальных тонных пригрузов
наморожен- усиленных до- с зимней дороги
ных и уси- рог со снеж- или с полосы
ленных но-ледовым намывного грунта
дорог покрытием
С полосы Предваритель-
намывного ный намыв
грунта грунта на по-
лосе строи-
тельства
Болота спла- Посредст- Устройство Обетонирование
винного типа вом монта- поплавковых труб или навеска
(с проморо- жа на по- опор и монтаж кольцевых
женной тор- плавковые на них трубо- пригрузов
фяной коркой опоры провода
толщиной не
менее 1 м) Погруже- Устройство
нием под майны для
действием погружения
собствен- трубопровода
ного веса на глубину
и пригруза до 3 м
Весен- Минеральные С бермы Типовые тех- При наличии грунто-
ний, устойчивые траншеи нологические вых вод навеска же-
летний, грунты схемы лезобетонных при-
осенний грузов и завинчива-
ние или забивка
анкеров с бермы
траншеи
Обводненные С грунто- Отсыпка грун- Навеска железобе-
участки с вой насы- товой насыпи тонных пригрузов,
минеральными пи, отсы- на НСМ завинчивание или
грунтами, панной на забивка анкеров и
длительным НСМ балластировка грун-
стоянием том обратной засып-
поверхностных ки с применением
вод и участки НСМ
с вечномерз-
лыми грунтами
Болота I и II С времен- Сооружение Навеска железобе-
типов ной техно- временной тонных пригрузов
логической технологичес- и завинчивание или
дороги кой дороги забивка анкеров с
различной временной дороги
конструк-
ции
Болота III Методом Устройство Обетонирование или
типа сплава или береговых навеска кольцевых
обводненные протаски- монтажных пригрузов
вания площадок или
траншей
Болота II и С полосы Предваритель- Навеска железобе-
III типов намытого ный намыв тонных пригрузов,
большой про- грунта грунта на завинчивание или
тяженности полосе стро- забивка анкеров
ительства
10.7. Для прохода сварочно-монтажной и изоляционно-укладочной колонны по болоту при минусовой температуре наружного воздуха толщина промороженного слоя торфяной залежи должна быть не менее 0,8 - 1,0 м.
10.8. Строительство трубопроводов в зимнее время на болотах сплавинного типа и глубиной более 3 м с промороженной торфяной залежью не менее 1 м заключается в предварительном промораживании торфяной залежи и устройстве по ней зимних проездов для автотранспорта и строительных машин, а также для выполнения работ по монтажу, сварке и изоляции трубопровода.
Строительно-монтажные работы в этом случае выполняются по технологическим схемам, применяемым для строительства трубопроводов на устойчивых минеральных грунтах.
10.9. Укладку трубопровода с поплавками в летний период на болотах с высокой обводненностью и на обводненных участках трассы производят в такой последовательности: на монтажной площадке укладывают секции в створе траншеи, сваривают их в нитку, изолируют в зоне стыков, балластируют, разрабатывают траншею в створе прокладки, закрепляют на трубопроводе поплавки. Сплав плети выполняют с помощью лебедки или других тяговых средств, расположенных на противоположном берегу болота или обводненного участка, а также трубоукладчиков, находящихся на монтажной площадке. Сплав осуществляют по мере наращивания последующих секций трубопровода. После окончания сплава трубопровод опускают с помощью регулируемых тяг в проектное положение.
Методом сплава прокладывают, как правило, прямолинейные участки трубопровода. При необходимости слабоизогнутые участки следует устраивать на береговых участках болота.
10.10. Укладку трубопровода методом протаскивания осуществляют на болотах протяженностью не более 100 м. В зимнее время протаскивание осуществляют либо по замороженной поверхности болота, либо по льду, находящемуся в траншее, с последующим опуском его под действием собственного веса после оттаивания верхнего мерзлого слоя торфяной залежи или льда.
10.11. Технологическая последовательность основных работ по сооружению участков трубопровода через болота или обводненную местность методом сплава включает:
разработку траншеи в створе перехода;
организацию монтажной площадки и сварку на ней изолированных и обетонированных труб в секции;
раскладку секций труб с изолированными стыками на площадке параллельно створу перехода или сварку секций в плети и их изоляцию при поставке обычных труб;
укладку головной плети на рольганги, установленные в створе переходов;
подачу плети в обводненный канал трубоукладчиками и ее сплав;
наращивание последующей плети к первой с контролем и изоляцией стыков;
продолжение процесса наращивания и сплава плетей трубопровода до полного перехода через болота.
10.12. Специфика технологии укладки трубопровода с грунтовой насыпи состоит в предварительной специальной подготовке строительной полосы, заключающейся в спуске поверхностной воды с участка трассы посредством устройства водоотводных канав и водосбросных сооружений, а также возведении грунтовой насыпи, которую с целью снижения расхода грунта и повышения устойчивости полотна в обоснованных ПОС случаях отсыпают на уложенный непосредственно на слабый грунт нетканый синтетический материал или лежневый настил (или на тот и другой). Грунтовую насыпь можно возводить как в летнее, так и в зимнее время.
10.13. Выбор вида укладки обусловливается главным образом несущей способностью и степенью обводненности участка, обосновывается технико-экономическими расчетами и определяется на стадии проектирования.
10.14. Выбор периода укладки трубопровода через болота и участки с переувлажненными минеральными грунтами в насыпях и по поверхности отсыпанного грунта производится в зависимости от проходимости строительной техникой участка, технико-экономической целесообразности сооружения той или иной конструкции временной технологической дороги и определяется расчетом.
10.15. В зависимости от несущей способности торфяного покрова, его мощности, типа и характеристик подстилающего грунта и размеров траншеи разработку траншей на болотах в теплое время года осуществляют:
на болотах с несущей способностью 0,02 - 0,01 МПа - специальными болотными одноковшовыми экскаваторами на базе болотохода или обычными одноковшовыми экскаваторами, установленными на перекидных щитах, пеноволокушах или понтонах;
на болотах с несущей способностью ниже 0,01 МПа - специальными болотными экскаваторами или обычными экскаваторами, установленными на понтонах или пеноволокушах.
10.16. При прокладке трубопровода через озера шириной до 30 м и глубиной до 1 м траншеи разрабатывают с двух противоположных берегов озера с использованием одноковшовых экскаваторов-драглайнов. Для этой цели с каждого берега можно устраивать пионерным способом насыпи, на которых размещаются экскаваторы-драглайны, разрабатывающие траншеи на дне озера. Длина насыпей должна обеспечивать разработку траншеи на дне озера с первой стоянки экскаваторов-драглайнов с каждой стороны до образования общей траншеи на дне водоема.
10.17. При укладке трубопровода через озера шириной более 30 м траншею можно устраивать в предварительно сделанной насыпи обычным способом. Размеры насыпи, а также крутизна ее откосов должны определяться проектом в зависимости от характеристик грунта дна озера, наличия и скорости течения воды в озере, степени его зарастания растительностью и других факторов. Насыпи следует устраивать заблаговременно и разработку в них траншей проводить после полной осадки насыпи.
10.18. При укладке трубопровода через озера шириной более 50 м и глубиной более 2 м траншеи на дне этих водоемов любых размеров разрабатывают одноковшовыми экскаваторами-драглайнами, установленными на понтонах.
10.19. В зависимости от глубины траншеи и мощности торфяного слоя траншеи на проектную глубину устраивают полностью в торфяной толще или одновременно в торфяном и минеральном грунтах. На участках траншеи в неустойчивых грунтах глубина ее должна быть больше проектной на величину деформации профиля, которая зависит от конкретных грунтовых условий, определяется в ходе выполнения работ и уточняется по проекту. Для уменьшения объема земляных работ в этом случае разрыв по времени землеройной и изоляционно-укладочной колонны должен быть минимальным (не более суток).
10.20. При выполнении работ по устройству траншей в зимнее время во избежание заноса их снегом и смерзания отвала грунта темп разработки траншей должен соответствовать темпу изоляционно-укладочных работ. Технологический разрыв между землеройной и изоляционно-укладочной колоннами должен быть минимальным (не более двухсменной производительности землеройной колонны). Устройство траншей в задел в зимних условиях не допускается.
10.21. Технологические схемы устройства траншей в мерзлых грунтах выбирают с учетом глубины промерзания грунта, его прочностных характеристик и времени выполнения работ.
При промерзании грунта на глубину до 0,4 м в обычных грунтовых условиях траншеи устраивают по технологическим схемам и теми же механизмами, что и в обычных условиях. При промерзании грунта на глубину более 0,4 м устройство траншей одноковшовыми экскаваторами требует предварительного рыхления мерзлого грунта механическими рыхлителями или буро-взрывным способом.
10.22. При глубине промерзания от 0,4 до 0,8 м траншею разрабатывают одноковшовым экскаватором после предварительного рыхления мерзлого грунта рыхлителем, который производит рыхление грунта на всю глубину промерзания за один технологический прием. При глубине промерзания грунта до 1 м рыхление его осуществляют теми же рыхлителями за два прохода. При большей глубине промерзания траншеи разрабатывают одноковшовыми экскаваторами после предварительного рыхления грунта буро - взрывным способом. Бурение шпуров и скважин на полосе траншеи выполняют буровыми машинами в один или два ряда, шпуры заряжаются БВ и взрываются. При глубине промерзания грунта до 1,5 м рыхление грунта для разработки траншей, расположенных на расстоянии до 10 м от сооружений, производят шпуровым методом, при глубине промерзания грунта более 1,5 м - шпуровым методом с послойным взрыванием. При глубине промерзания грунта более 1,5 м и отсутствии сооружений ближе 10 м рыхление грунта осуществляют скважинным методом.
10.23. Насыпи на болотах I и II типов (глубиной до 2 м) устраивают после удаления торфа на полосе укладки трубопровода на всю глубину. На болотах III типа (без сплавин) насыпь сооружают без выторфовывания. В этом случае торфяная масса выдавливается весом насыпаемого минерального грунта. На болотах III типа с толщиной сплавины до 0,5 м насыпь отсыпают непосредственно на сплавину с погружением ее на дно. При толщине сплавины более 0,5 м целесообразно устройство в ее теле двух продольных прорезей на расстоянии, равном ширине основания насыпи, на которую отсыпается минеральный грунт, с погружением ее на дно болота.
Устройство прорезей осуществляют одноковшовыми экскаваторами, установленными на сланях, или взрывным способом.
10.24. Отсыпку насыпи следует выполнять в таком порядке: первый слой на 25 - 30 см выше уровня болота отсыпают пионерным способом самосвалами, разгружающими материал отсыпки на берегу болота, затем бульдозерами его сдвигают в сторону наращивания насыпи. Отсыпку можно вести с одного или с двух сторон болота. После отсыпки первого слоя на полную длину насыпи сооружают второй слой до проектной отметки низа трубы с последующим уплотнением. Третий слой до проектной отметки насыпают после полной осадки насыпи.
10.25. На залитых водой болотах II и III типов большой протяженности при наличии в основании болот хорошо дренированных гравийно-песчаных, песчаных или супесчаных грунтов целесообразно строительную полосу сооружать посредством намыва грунтовой дамбы гидромеханизированным способом, при наличии вблизи трассы достаточных объемов воды для этих целей.
10.26. Для намыва таких дамб следует применять безэстакадный продольно-встречный способ гидронамыва, который должен осуществляться специальными подразделениями, заблаговременно, до начала основных работ. Дамбы намывают участками шириной до 35 м и протяженностью 200 - 350 м, так называемыми "картами намыва". Для образования "карты намыва" по ее контуру устраивают грунтовые валики или устанавливают сборно-разборные деревянные щиты, задерживающие намытый грунт на "карте намыва".
Гидросмесь (пульпу) на намываемую площадку подают торцевым или рассредоточенным способом с низких инвентарных опор. Для отвода воды в конце карты намыва устраивают пруды-отстойники и водоотводные канавы. Грунтовые дамбы под магистральные трубопроводы следует намывать с запасом на осадку.
Строительство в условиях пустынь и орошаемого земледелия
10.27. При сооружении промысловых трубопроводов в условиях пустынь на солончаках, такырах и песках следует применять грунтовые конструкции проездов с покрытиями или без покрытия в зависимости от грунтовых условий в соответствии с ПОС.
10.28. Временные проезды для строительной техники на песках устраивают с помощью бульдозера с созданием незаносимого песком поперечного профиля обтекаемой формы.
10.29. На участках трассы с сорами, в солончаках и такырах насыпь для проездов целесообразно отсыпать на нетканые синтетические материалы (геотекстиль). При этом допускается использовать местный, подстилающий песок и грунт.
10.30. Траншеи в условиях пустынь устраивают после срезки барханов в соответствии с проектом.
10.31. При многониточной прокладке трубопроводов в одной траншее в условиях песчано-барханных пустынь широкие траншеи следует, как правило, разрабатывать бульдозерами продольно-поперечным способом.
10.32. В песчаных сыпучих грунтах траншею следует разрабатывать одноковшовыми экскаваторами или бульдозерами.
10.33. Во влажных или естественно закрепленных песках при прокладке одной или двух ниток промысловых трубопроводов в одной траншее разработку следует вести роторным экскаватором с откосниками до проектной глубины или разрабатывать верхний слой на глубину 90 см бульдозерами с последующей доработкой траншеи одноковшовыми экскаваторами до проектного профиля.
10.34. Сооружение промысловых трубопроводов на поливных землях выполняют в наиболее благоприятный, как правило, в невегетационный период года. При рекультивации земель следует восстанавливать поливные борозды.
10.35. Для передвижения машин через оросительные каналы и арыки необходимо устраивать переезды с водопропуском в соответствии с проектом.
При разработке траншеи на пересечениях арыков оставляют перемычки, которые разрабатывают непосредственно во время укладки трубопровода с устройством водопропуска через траншею во избежание перерывов в поливе полей.
10.36. Траншеи в грунтах нормальной влажности и плотных устойчивых минеральных грунтах следует разрабатывать роторными траншейными экскаваторами. Траншеи глубиной до 1,0 - 1,2 м для трубопроводов малых диаметров целесообразно разрабатывать плужными канавокопателями. Для разработки траншей в переувлажненных малоустойчивых грунтах следует применять одноковшовые экскаваторы с обратной лопатой на уширенном гусеничном ходу.
ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ПОДЗЕМНОЙ КОРРОЗИИ
11.1. Сооружение электрохимической защиты трубопроводов следует осуществлять в соответствии с проектом (рабочим проектом) и требованиями разд. 10 СНиП 2.05.06-85, ГОСТ 25812-83, СНиП III-42-80 и ВСН 009-88/Миннефтегазстрой "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Средства и установки электрохимзащиты" с соблюдением требований к монтажу отдельных видов оборудования электрохимической защиты в технической документации заводов-изготовителей, в технических условиях.
11.2. Работы по сооружению электрохимической защиты необходимо проводить в два этапа.
На первом этапе необходимо выполнять следующие работы:
разметку трассы ЛЭП и кабелей, подготовку строительной площадки;
разработку грунта под монтаж оборудования и токопроводящих линий;
прокладку подземный кабелей;
монтаж катодных выводов от перемычек и узлов токоотводов на трубопроводах;
монтаж контрольно-измерительных пунктов (КИП);
установку или закладку в сооружаемые фундаменты несущих опорных конструкций, подставок, рам для монтажа оборудования.
Работы первого этапа следует вести одновременно с основными работами по линейной части трубопроводов.
На втором этапе необходимо осуществлять работы по установке оборудования, подключению к нему электрических кабелей и проводов, а также индивидуальное опробование электрических коммуникаций и установочного оборудования.
Работы второго этапа должны быть выполнены после окончания основных видов строительных работ и одновременно с работами специализированных монтажных организаций, осуществляющих опробование установок электрохимической защиты по совмещенному графику.
12.1. Очистку полости и испытание промысловых трубопроводов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями разд. 11 (пп. 11.1 - 11.3; 11.5 - 11.8; 11.11; 11.13 - 11.14; 11.20; 11.22 - 11.23; 11.25, абз. 3; 11.26; 11.28; 11.30 - 11.34; 11.36 - 11.37; 11.40 - 11.43) СНиП III-42-80, требованиями настоящих ВСН и ВСН 011-88/Миннефтегазстрой.
12.2. Способы, параметры и схемы проведения очистки полости и испытания промысловых трубопроводов устанавливаются рабочим проектом и ПОСом.
12.3. Промысловые трубопроводы очищают и испытывают по специальной рабочей инструкции, за исключением промысловых нефтепроводов и нефтегазопроводов нефтяных промыслов диаметром менее 350 мм с рабочим давлением менее 2,0 МПа, очистку полости и испытание которых выполняют по типовой инструкции, разрабатываемой заказчиком и строительно-монтажной организацией применительно к конкретному промыслу.
Специальная рабочая инструкция на очистку полости и испытание составляется заказчиком и строительно-монтажной организацией по каждому конкретному трубопроводу с учетом местных условий производства работ, согласовывается с проектной организацией и утверждается председателем комиссии по проведению испытаний трубопроводов.
Специальная рабочая инструкция по очистке полости, испытанию на прочность и проверке на герметичность промысловых трубопроводов с использованием природного газа должна быть согласована по объектам Мингазпрома с органами государственного газового надзора на местах, а по объектам Миннефтепрома - с организациями ВПО "Союзнефтегазпереработка".
12.4. Очистку полости трубопроводов выполняют промывкой, продувкой или протягиванием очистных устройств.
12.5. Промывку производят с пропуском поршней-разделителей и предварительной заливкой воды в трубопровод.
Промывка без пропуска поршней-разделителей допускается для трубопроводов диаметром до 219 мм (включительно) или при наличии крутоизогнутых вставок радиусом менее 5 диаметров трубопровода.
Разрешается совмещение очистки полости с удалением жидкости после гидроиспытания трубопровода (см. п. 12.17 настоящих ВСН).
При промывке и удалении из трубопроводов воды допускается пропуск поршней-разделителей через линейную арматуру.
Очистные поршни пропускают по участкам трубопровода под давлением сжатого воздуха или газа, поступающего из ресивера (баллона), создаваемым на прилегающем участке или из источника природного газа.
Для продувки с пропуском поршня давление воздуха (или газа) в ресивере при соотношении объемов ресивера и продуваемого участка 1:1 определяют по табл. 3.
Таблица 3
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Условный диаметр? Давление в ресивере, не менее, МПа (кгс/см2)
трубопровода, мм??????????????????????????????????????????????????
? для трубопроводов, ? для трубопроводов, не
?очищенных протягиванием ?очищенных протягиванием
? очистных устройств ? очистных устройств
??????????????????????????????????????????????????????????????????
До 250 1 (10) 2 (20)
От 300 до 400 0,6 (6) 1,2 (12)
От 500 до 800 0,5 (5) 1 (10)
От 1000 до 1400 0,4 (4) 0,8 (8)
Продувку скоростным потоком воздуха или газа без пропуска поршня осуществляют на трубопроводах диаметром до 219 мм (включительно) или при наличии крутоизогнутых вставок радиусом менее 5 диаметров трубопровода.
На участках трубопроводов диаметром более 219 мм с крутоизогнутыми вставками радиусом менее 5 диаметров допускается продувка без пропуска очистных поршней при условии предварительной очистки протягиванием очистных устройств в процессе сборки и сварки трубопровода в нитку.
Для продувки скоростным потоком воздуха или газа без пропуска поршня давление в ресивере определяют по табл. 3 при соотношении объемов ресивера продуваемого участка 2:1.
12.7. На трубопроводах диаметром до 325 мм, монтируемых без внутренних центраторов, очистку полости следует производить протягиванием очистных устройств в процессе сборки и сварки трубопроводов в нитку.
При очистке полости протягиванием очистного устройства в процессе сборки и сварки трубопровода в нитку по согласованию с заказчиком промывку разрешается не производить.
В качестве очистных устройств при протягивании следует использовать специальные приспособления, оборудованные очистными щетками или скребками, а также очистные поршни, применяемые для продувки трубопроводов.
12.8. Очистку полости трубопроводов, монтируемых на опорах, следует производить продувкой с пропуском поршней-разделителей под давлением сжатого воздуха или природного газа со скоростью не более 10 км/ч, за исключением случаев, оговоренных в пп. 12.6, 12.7 настоящих ВСН.
12.9. Трубопроводы необходимо испытывать в соответствии с рабочим проектом гидравлическим, пневматическим или комбинированным методом. Величину испытательных давлений определяют в проекте с учетом табл. 4.
Таблица 4
Параметры испытания на прочность участков
промысловых трубопроводов
??????????????????????????????????????????????????????????????????
N ?Катего-? Назначение участков ? Этапы ?Давление?Про-
поз.?рия ? трубопроводов ? испытания ? в ?должи-
?участка? ? на ?верхней ?тель-
?трубо- ? ? прочность ? точке ?ность,
?провода? ? ? ?ч
?по ВСН ? ? ? ?
?51-3/2.? ? ? ?
?38-85 ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ? 6
??????????????????????????????????????????????????????????????????
В, I Переходы через водные
преграды, укладываемые
с помощью подводно-
технических средств:
доходные с зеркалом после сварки ----Р ---
воды в межень 25 м на стапеле 1,25 раб 6
и более в русловой или на пло-
части и прибрежные щадке перехо-
участки длиной не да целиком
менее 25 м каждый или отдельны-
(от среднемеженного ми плетями
горизонта воды)
Второй этап - 1,25 12
после укладки ----Р --
перехода 1,25 раб 12
Третий этап - 1,1 24
одновременно ---Р --
со всем тру- 1,1 раб 12
бопроводом
калом воды в межень
от 11 до 25 м
в русловой части
??????????????????????????????????????????????????????????????????
I Переходы через дороги:
общей сети, включая после укладки раб
участки по обе сто-
роны дороги длиной Второй этап - 1,1 24
не менее 40 м каждый одновременно ---Р --
от осей крайних пу- со всем тру- 1,1 раб 12
тей, но не менее бопроводом
25 м от подошвы
насыпи земляного
полотна дороги
дороги промышленных
предприятий, включая
участки по обе сто-
роны дороги длиной
не менее 25 м каж-
дый от осей крайних
путей
общего пользования
I-а, I-б, II, III
категорий и подъезд-
ные автомобильные
дороги промышленных
предприятий I-б, II,
III категорий, внут-
ренние межплощадоч-
ные автомобильные
дороги промышленных
предприятий I-в,
II-в категорий,
включая участки дли-
ной не менее 25 м
каждый по обе сторо-
ны дороги от подошвы
насыпи или бровки
выемки земляного по-
лотна дороги
??????????????????????????????????????????????????????????????????
вывода, транзитные, после укладки ----Р --
обвязки кустов скважин или крепления 1,25 раб 12
на опорах
Второй этап - 1,1 24
одновременно ---Р --
со всем тру- 1,1 раб 12
бопроводом
Переходы через водные
преграды, укладываемые
без применения подвод-
но-технических
средств:
калом воды в межень
25 м и более в рус-
ловой части и приб-
режные участки дли-
ной не менее 25 м
каждый (от средне-
меженного горизонта
воды)
калом воды в межень
от 11 до 25 м в рус-
ловой части
3.4 I в) поймы рек по гори- " " "
зонту высоких вод
10% обеспечен-
ности нефте- и
нефтепродуктопро-
водов
3.5 I Узлы запуска и приема " " "
очистных устройств, а
также примыкающие к ним
участки трубопроводов
по 100 м
3.6 I Участки газопроводов, " " "
примыкающие к площадкам
скважин на расстоянии
150 м от ограждения
3.7 I Участки между охранными То же То же То же
кранами УКПГ, КС, ДКС,
ГС, ПХГ
преграды метанолопрово-
дов и других трубопро-
водов, транспортирующих
вредные вещества
??????????????????????????????????????????????????????????????????
ми линиями электропере- до укладки и ----Р ---
дачи напряжением 500 кВ засыпки или 1,25 раб 6
и более крепления на
опорах
Второй этап - 1,1 24
одновременно ---Р --
со всем тру- 1,1 раб 12
бопроводом
??????????????????????????????????????????????????????????????????
III, IV участки, кроме указан- одновременно ---Р --
ных выше со всем тру- 1,1 раб 12
бопроводом
Примечания. 1. В любой точке испытываемого участка трубопровода испытательное давление на прочность не должно превышать наименьшего из гарантированных заводами испытательных давлений (
2. В числителе указана величина давления и продолжительности гидравлического испытания, а в знаменателе - пневматического испытания.
3. Участки трубопроводов по поз. 2.1; 2.2; 2.3 настоящей таблицы на первом этапе испытывают только гидравлически.
4. Переходы через водные преграды (поз. 3.2; 3.3 настоящей таблицы) шириной менее 30 м и глубиной менее 1,5 м испытывают в один этап одновременно со всем трубопроводом.
5. Участки трубопроводов по поз. 3.2; 3.3 настоящей таблицы при отрицательных температурах допускается, по согласованию с проектной организацией и заказчиком, испытывать в один этап одновременно со всей трассой трубопровода.
6. Участки I категории, приведенные в поз. 5 настоящей таблицы, по усмотрению проектной организации, в зависимости от конкретных условий, можно испытывать в два этапа, что должно быть отражено в проекте.
7. Участки трубопроводов по поз. 1.1 - 1.2; 2.1 - 2.3; 3.1 - 3.8; 4 настоящей таблицы при соответствующем обосновании допускается испытывать одновременно со всем трубопроводом на давление, соответствующее давлению испытания этих участков на первом этапе (на 1,25
8. Трубопроводы систем заводнения и захоронения пластовых и сточных вод испытывают давлением, равным 1,25
9. Промысловые трубопроводы с рабочим давлением до 2,5 МПа испытывают одновременно на прочность и герметичность на единое испытательное давление
Давление при комбинированном испытании на прочность должно быть равно в верхней точке 1,1
12.10. Проверку на герметичность участка или трубопровода в целом производят после испытания на прочность и снижения испытательного давления до максимального рабочего (
12.11. При температуре окружающей среды трубопровода ниже 0 °С допускается при наличии теплотехнического расчета, выполненного проектной организацией, проведение гидравлического испытания подогретой водой от теплообменников водоподогревательных установок, коммуникаций горячего водоснабжения и т.п. или жидкостями с температурой замерзания ниже температуры окружающей среды (рекомендуемые Приложения 13 и 14).
12.12. Для гидравлического испытания проектом может быть предусмотрено применение подземных вод из сеноманских или других геологических горизонтов, имеющих пониженную температуру замерзания, с добавлением при необходимости ингибиторов коррозии, а для трубопроводов диаметром до 219 мм при отрицательных температурах - жидкостей, имеющих пониженную температуру замерзания (антифризы). Использованный антифриз следует утилизировать.
Использование для гидравлического и комбинированного испытания жидкостей с пониженной температурой замерзания разрешается только по специальной технологии, указанной в проекте.
12.13. В условиях отрицательных температур схема проведения гидравлических испытаний водой должна предусматривать возможность удаления из трубопровода опрессовочной воды с помощью заранее установленных поршней-разделителей, перемещающихся под давлением воздуха или газа.
12.14. Трубопровод считается выдержавшим испытания на прочность и проверку на герметичность, если за время испытания трубопровода на прочность труба не разрушилась, а при проверке на герметичность давление остается неизменным и не будут обнаружены утечки.
12.15. При многониточной прокладке промысловых трубопроводов допускается одновременное их испытание гидравлическим или пневматическим способом.
12.16. Промысловые трубопроводы для транспортировки сероводородсодержащего природного газа или газового конденсата в период комплексного опробования подлежат осушке силами эксплуатирующей организации.
12.17. Удаление воды должно предусматриваться только для газопроводов способом, указанным в проекте.
Для удаления воды из газопровода пропускают последовательно поршни-разделители под давлением сжатого воздуха или природного газа в два этапа:
предварительный - удаление основного объема воды одним поршнем-разделителем;
контрольный - окончательное удаление воды из газопровода одним поршнем-разделителем.
После испытания участка газопровода комбинированным методом из него необходимо удалить воду в следующем порядке:
первый этап - предварительный слив воды под давлением природного газа или воздуха через патрубки, заранее установленные в местах закачки воды;
второй этап - с пропуском поршней-разделителей, перемещаемых по трубопроводу под давлением газа или воздуха.
12.18. Контроль за движением поршней-разделителей должен осуществляться по показаниям манометров, измеряющих давление в узлах пуска и приема поршней-разделителей, механических сигнализаторов, и другими методами.
13.1. Все мероприятия по охране окружающей среды при строительстве трубопроводов должны быть выполнены в соответствии с разд. 13 СНиП III-42-80, требованиями настоящих ВСН, ВСН 014-88/Миннефтегазстрой "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей среды", проектом (рабочим проектом).
13.2. При разработке ПОС и ППР в части мероприятий по охране окружающей среды необходимо выполнять требования "Основ законодательства СССР и союзных республик о недрах", "Основ земельного законодательства СССР и союзных республик", Закона СССР "Об охране и использовании животного мира", Закона СССР "Об охране атмосферного воздуха", Закона СССР "Об охране и использовании памятников истории и культуры", а также постановления местных Советов по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов в регионе.
13.3. При вырубке леса в полосе отвода в составе подготовительных работ следует обеспечить захоронение порубочных остатков в местах, удаленных от водоемов на 500 м и более.
13.4. Не разрешается брать гравий и песок для строительных целей со дна рек, ручьев, озер в местах, не предусмотренных проектом (рабочим проектом) или не согласованных в установленном порядке.
13.5. Время производства взрывных и земляных работ при устройстве траншей на подводных переходах, на каждом отдельном переходе необходимо согласовывать с местными органами рыбоохраны и органами охраны окружающей среды.
Запрещается производство взрывных и земляных работ при устройстве подводных траншей на переходах трубопровода через реки в период нереста и нагула рыбы.
13.6. При обустройстве временных передвижных городков строителей вблизи рек и водоемов, в лесных массивах следует предусматривать места захоронения бытовых отходов, мойки для машин и механизмов с нефтеловушками, противопожарные мероприятия. Следует исключить попадание неочищенных жидких стоков в реки и водоемы.
При демонтаже строительных городков должна быть проведена техническая рекультивация всей территории городка, уборка мусора и захоронение строительных остатков и бытовых отходов.
В заросших песках работы следует производить по возможности с минимальным нарушением растительного покрова.
ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
14.1. Приемку в эксплуатацию законченных строительством промысловых трубопроводов необходимо производить в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87 и ВСН 012-88/Миннефтегазстрой "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ".
14.2. Приемка в эксплуатацию промысловых трубопроводов, предназначенных для транспортировки сероводородсодержащего газа и нефти, запрещается, если не полностью (согласно проекту) закончены строительством сопутствующие объекты, обеспечивающие безопасность людей и защиту окружающей среды.
14.3. Прием в эксплуатацию шлейфовых трубопроводов производят вместе с ингибиторопроводами и другими установками, предназначенными для защиты металла труб и арматуры от коррозионного воздействия или сероводородного растрескивания.
14.4. Если Государственной приемочной комиссии предъявляются для приемки одновременно несколько промысловых трубопроводов, проложенных между одними и теми же площадками промысловых сооружений, то техническая документация для приемки может быть оформлена единая, как для одного объекта, с оформлением актов на скрытые работы для каждого трубопровода.
Рекомендуемое
![]() ; затраченное на выполнение i-го вида работ на L - объем
Рекомендуемое
ЗЕМЛЕРОЙНЫХ МАШИН ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТРАНШЕЙ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М
В СЕЗОННОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ С ГЛУБИНОЙ ПРОМЕРЗАНИЯ ДО 3 М
ПРИ ТЕМПЕ РАБОТ 500 М В СМЕНУ
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Параметры ? Комплекты машин при разработке траншей в
траншеи, м ? грунтах крепостью, кгс/см2
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Ширина?Глубина? До 350 ? Более 350
??????????????????????????????????????????????????????????????????
1,0 1,5 Роторный траншейный эк- Буровая машина с глубиной
скаватор с шириной рабо- бурения шпуров до 2,5 м -
чего органа 1 - 1,2 м, 2 шт.
глубиной копания до Одноковшовый экскаватор
2,5 м - 2 шт. вместимостью ковша 0,65 -
1,0 м3 - 1 шт.
1,5 2,0 Роторный экскаватор с Та же буровая машина -
шириной рабочего органа 3 шт.
1,5 - 1,8 м и глубиной Тот же одноковшовый
копания до 2,5 м - 2 шт. экскаватор - 2 шт.
1,5 2,5 Тот же роторный Та же буровая машина -
экскаватор - 2 шт. 4 шт.
Тот же одноковшовый
экскаватор - 2 шт.
1,8 2,8 Бульдозер мощностью Буровая машина для бурения
135 кВт - 1 шт. шпуров (скважин) глубиной
Роторный экскаватор с более 3 м - 2 шт.
шириной рабочего органа Тот же одноковшовый
1,8 - 2,1 м и глубиной экскаватор - 2 шт.
копания до 2,5 м - 2 шт.
2,1 3,0 Тот же бульдозер - 2 шт. Та же буровая машина -
Тот же роторный 3 шт.
экскаватор - 2 шт. Тот же одноковшовый
экскаватор - 3 шт.
Примечание. Параметры траншей определены для трубопроводов (в том числе пригружаемых железобетонными пригрузами или анкерными устройствами) диаметром 700 мм и более по соотношениям: ширина b = 1,5D, для пригружаемых трубопроводов b = 2,2D; глубина h' = D + 1, где D - диаметр трубопровода, м.
Справочное
(извлечение из ВСН 006-88/Миннефтегазстрой
"Строительство магистральных и
промысловых трубопроводов. Сварка")
КОРНЕВОГО СЛОЯ ШВА И ГОРЯЧЕГО ПРОХОДА;
ЭЛЕКТРОДЫ С ОСНОВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ СВАРКИ
КОРНЕВОГО СЛОЯ ШВА
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Назначе-?Вид ?Тип ? Марка ?Диа- ?Диа- ?Норма- ?Усло-
ние ?покры- ?элект- ? электродов ?метр ?метр ?тивный ?вия
?тий ?родов ? <*> ?элект-?свари-?предел ?прок-
?элект- ?по ГОСТ? ?родов,?ваемых?проч- ?ладки
?родов ?9467-75? ?мм ?труб, ?ности ?
?по ГОСТ? ? ? ?мм ?металла?
?9466-75? ? ? ? ?труб ?
? ? ? ? ? ?(по ?
? ? ? ? ? ?ТУ), ?
? ? ? ? ? ?кгс/мм2?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ? 6 ? 7 ? 8
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Для Целлю- Э42-Ц ВСЦ-4, 4,0 325 До 60 Под-
сварки лозный Фокс-Цель, включи- зем-
первого Кобе-6010 тельно ная
(корне-
вого) Э42-Ц ВСЦ-4, 3,0 325 До 60 "
слоя Фокс-Цель, (3,25) включи-
шва Кобе-6010 тельно
непово-
ротных Э50-Ц - - - - -
стыков <**>
труб
Для Целлю- Э42-Ц ВСЦ-4, 4,0 Все До 60 Под-
сварки лозный Фокс-Цель, диа- включи- зем-
горяче- Кобе-6010 метры тельно ная
го про-
хода Э50-Ц Фокс-Цель 4,0 Все До 60 "
непово- Мс, диа- включи-
ротных ВСЦ-4А метры тельно
стыков
труб Э60-Ц ВСЦ-60 5,0 1020 До 60 "
<***> включи-
тельно
Для Основ- Э42-Б УОНИ-13/45 3,0 Все До 60 Любая
сварки ной диа- включи-
первого метры тельно
(корне-
вого) Э46А-Б - - - - -
слоя <**>
поворот-
ротных и Э50А-Б УОНИ-13/45, 2,5 32-159 До 60 Любая
непово- ЛБ-52У, (2,6) включи-
ротных ЛБ-52А, льно
стыков ВСО-50СК,
труб Феникс-К50Р,
Фокс-ЕВ50
Э50А-Б УОНИ-13/55, 3,5 159 До 60 "
ЛБ-52У, (3,25) включи-
ЛБ-52А, тельно
ВСО-50СК,
Феникс-К50Р,
Фокс-ЕВ50
Э60-Б ВСФ-65У 3,0 1020 До 60 Любая
<***> включи-
тельно
--------------------------------
<*> Применение электродов с целлюлозным покрытием допускается для сварки труб диаметром 219 мм и выше, с толщиной стенки более 7 мм.
<**> Марки электродов этого типа настоящими ВСН не регламентированы, поскольку они не проходили приемочных испытаний в установленном порядке.
<***> Для сварки стыков термоупрочненных труб с
Справочное
(извлечение из ВСН 006-88/Миннефтегазстрой
"Строительство магистральных и
промысловых трубопроводов. Сварка")
ДЛЯ РЕМОНТА И ПОДВАРКИ ИЗНУТРИ ТРУБЫ, А ТАКЖЕ ДЛЯ СВАРКИ
ЗАПОЛНЯЮЩИХ И ОБЛИЦОВОЧНОГО СЛОЯ ШВА ПРИ ЛЮБОЙ ПРОКЛАДКЕ
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Назначение ?Тип ? Марка ?Диаметр ? Диаметр ? Предел
?элект- ? электродов ?элект- ?свариваемых?прочности
?родов ? ?родов, ? труб, ? труб
?по ГОСТ? ?мм ? мм ? (по ТУ),
?9467-75? ? ? ? кгс/мм2
??????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ? 6
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Для подварки Э42-Б УОНИ-13/45 3,0 1020 До 50
изнутри включи-
трубы и тельно
ремонта
корневого Э46А-Б - - - -
слоя шва <*>
Э50А-Б УОНИ-13/55, 3,0 1020 До 60
ЛБ-52А, включи-
Феникс-К50Р, тельно
Фокс-ЕВ50 4,0
Для сварки и Э42А-Б УОНИ-13/45 3,0 Все До 50
ремонта диаметры включи-
заполняющих тельно
слоев шва
Э46А-Б - - - -
Э50А-Б УОНИ-13/55, Все До 55
Гарант, диаметры включи-
ЛБ-52А, тельно
Феникс-К50Р,
Фокс-ЕВ50
Э60-Б ВСФ-65У, Все До 60
Шварц ЗК, диаметры включи-
ЛБ-62Д, тельно
Кессель,
5520 МО
Э70-Б ВСФ-75У Все До 60 -
<**> диаметры 65 вклю-
чительно
--------------------------------
<*> Марки электродов этого типа настоящими ВСН не регламентированы, поскольку они не проходили приемочных испытаний в установленном порядке.
<**> Для сварки стыков термоупрочненных труб с нормативным
Справочное
(извлечение из ВСН 006-88/Миннефтегазстрой
"Строительство магистральных и
промысловых трубопроводов. Сварка")
ДЛЯ СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ 4-ГО И 5-ГО КЛАССА
С НОРМАТИВНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ ВРЕМЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
РАЗРЫВУ МЕТАЛЛА ТРУБ ДО 50 КГС/ММ2
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Назначение ? Электроды
????????????????????????????????????????????????
?Тип по ГОСТ 9467-75? Марка ? Диаметр, мм
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Сварка корневого ? Э42 ?АНО-6, ОЗС-23? 2,0 - 2,5
слоя шва ? ? ?
Сварка заполняющих? Э46 ?ОЗС-6, МР-З, ? 3,0 - 4,0
и облицовочных ? ?АНО-4, ОЗС-21?
слоев шва и ? ? ?
ремонта шва ? ? ?
Примечание. Электроды непосредственно перед сваркой прокаливать при температуре 140 - 180 °С в течение 1 ч. Электроды с рутиловым покрытием типа Э42 и Э46 разрешается применять только при сварке трубопроводов для транспортировки пара, воды и других невзрывоопасных и нетоксичных продуктов.
Справочное
(извлечение из ВСН 006-88/Миннефтегазстрой
"Строительство магистральных и
промысловых трубопроводов. Сварка")
ПОД РУЧНУЮ ЭЛЕКТРОДУГОВУЮ СВАРКУ
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Параметры ? Электроды с целлюлозным ? Электроды с основным
? покрытием ? и рутиловым покрытиями
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Диаметр ? 3,0 4,0 ? 2,0 - 2,5 3,0 - 3,25
электрода, мм? ?
Зазор, мм ? 1,5 - 2,5 1,5 - 3,0 ? 1,5 - 2,5 2,0 - 3,0
Рекомендуемое
РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ПЕРЕВОЗКЕ ПЛЕТЕВОЗАМИ
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Грузо- ? Диаметр труб, мм
подъем- ?????????????????????????????????????????????????????????
ность, ?530 х 8 ?720 х 10?820 х 9 ?1020 х 13?1220 х 13?1420 х 17
т ?????????????????????????????????????????????????????????
? Длина труб или трубных секций, м
?????????????????????????????????????????????????????????
?12?24?36?12?24?36?12?24?36? 12?24?36? 12?24?36? 12?24?36
??????????????????????????????????????????????????????????????????
9 ? 7 4 3 5 2 1 5 2 1 2 1 - 2 1 1 1 - -
19 ?12 7 7 6 3 2 6 3 2 3 1 1 3 1 1 2 1 -
25 ?12 9 9 6 6 3 6 6 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1
Рекомендуемое
РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ПЕРЕВОЗКЕ ПЛЕТЕВОЗАМИ
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Диаметр?Толщина?Грузоподъемность?Грузоподъемность?Грузоподъемность
трубы, ?стенки,? 9 т ? 19 т ? 25 т
мм ? мм ???????????????????????????????????????????????????
? ? Длина труб (секций), м
? ???????????????????????????????????????????????????
? ? 12 ? 24 ? 36 ? 12 ? 24 ? 36 ? 12 ? 24 ? 36
??????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ? 6 ? 7 ? 8 ? 9 ? 10 ? 11
??????????????????????????????????????????????????????????????????
25 4,0 361 180 120 763 381 254 100 502 335
28 4,0 315 157 105 666 333 222 877 438 292
32 4,0 270 135 90 571 285 190 752 376 250
38 4,0 223 111 74 471 235 157 620 310 206
42 4,0 199 99 66 421 210 140 555 277 185
50 8,0 90 45 30 190 95 63 250 125 83
57 8,0 73 36 24 154 79 51 202 101 67
68 8,0 63 31 21 133 66 44 175 87 58
16,0 36 18 12 76 38 25 100 50 33
114 8,0 35 17 11 74 37 24 97 48 32
28,0 17 8 5 36 18 12 47 23 15
159 7,0 27 14 9 57 28 19 75 37 25
10,0 19 9 6 40 20 13 52 26 17
28,0 7 3 2 15 7 5 20 10 6
168 7,0 27 14 9 57 28 19 75 37 25
9,0 20 10 6 42 21 14 55 27 18
14,0 12 6 4 25 12 8 33 16 11
36,0 6 3 2 14 7 5 18 9 6
219 7,0 20 10 7 42 21 14 55 27 18
10,0 14 7 4 29 14 9 38 19 12
16,0 8 4 2 16 8 5 22 11 7
36,0 6 3 2 13 6 4 17 8 5
273 7,0 16 8 5 33 16 11 44 22 14
10,0 10 5 3 22 11 7 27 13 9
20,0 5 2 1 11 5 4 13 6 4
36,0 3 1 1 5 2 1 7 3 2
325 8,0 11 5 3 24 12 8 32 16 10
10,0 9 4 3 19 9 6 25 12 8
14,0 6 3 2 13 6 4 17 8 5
36,0 3 1 1 5 2 1 7 3 2
426 8,0 8 4 2 18 9 6 24 12 8
16,0 3 1 1 7 3 2 10 5 3
18,0 3 1 1 7 3 2 10 5 3
36,0 1 - - 3 1 1 5 2 1
Рекомендуемое
ПАРАМЕТРОВ СХЕМ ПРОИЗВОДСТВА ИЗОЛЯЦИОННО-УКЛАДОЧНЫХ
РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
1. Определение оптимальных расстояний между точками подвеса трубопровода в изоляционно-укладочной колонне и длин крайних пролетов технологической схемы.
Исходные данные: технологические высоты подъема трубопровода
Для расчетов используем известные формулы:
; .Высоты в точках 1 и 3 должны быть в пределах 0,5 - 1,0 м над поверхностью строительной полосы (см. рисунок).
Расчетно-технологическая схема
![]() 2. Определение нагрузок в точках подвеса.
Исходными данными являются значения q и величины пролетов
Нагрузки на трубоукладчики (
; ; ; .3. Проверка трубопровода по напряженному состоянию:
,где E - модуль упругости для стали;
W - момент сопротивления поперечного сечения трубы.
Если напряжения G превышают предельно допустимые значения (0,8
а) раздельный способ производства изоляционно-укладочных работ (позволяет снизить монтажные напряжения на 15 - 25% в результате снижения высоты подъема);
б) использование одного из трубоукладчиков колонны для поддержания трубопровода за изоляционной машиной (трубоукладчик должен быть оснащен подвеской с эластичными катками);
в) бесподъемные способы укладки трубопровода (сплав, протаскивание);
г) посекционная или потрубная сборка трубопровода в траншее.
4. Число трубоукладчиков в точках подвеса рассчитывают, исходя из нагрузок
Число трубоукладчиков N в каждой точке подвеса определяют по формуле:
,где
a - вылет стрелы;
Рекомендуемое
К ВЫБОРУ ЧИСЛА ТРУБОУКЛАДЧИКОВ В КОЛОННЕ
ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗЛИФТНЫХ СИСТЕМ
При укладке в траншею трубопроводов для газлифтных систем из труб диаметром 114 - 219 мм, с толщиной стенки 20 мм необходимо учитывать следующие обстоятельства (см. рисунок).
![]() Расчетно-технологическая схема к обоснованию выбора числа
трубоукладчиков при укладке трубопроводов
газлифтных систем (сплошными линиями обозначены контуры
трубопровода с толщиной стенки 20 мм, штриховыми - с
толщиной стенки 8 - 10 мм)
1. Сваренная на строительной полосе нитка газлифтного трубопровода, обладая повышенной жесткостью EJ (по сравнению с трубами, у которых толщина стенки 8 - 10 мм), требует значительно больших усилий для изгиба в горизонтальной плоскости (
, (1)где E - модуль упругости трубной стали (
кгс/см2);D и
K - коэффициент, учитывающий граничные и начальные условия расчетно-технологической схемы (K = 3,3 - 3,5);
Так, для трубопровода диаметром 219 мм при значении K = 3,4 L = 44,8 м. Этот же параметр (расстояние между первым и последним трубоукладчиками) при укладке трубопровода из труб с толщиной стенки 8 мм составляет всего 17,8 м; здесь достаточно иметь в колонне два трубоукладчика.
2. Кривая упругого изгиба, получаемая из условий силовых воздействий на трубопровод и характеризуемая параметром L, должна вписываться в заданные геометрические ограничения, т.е.
, (2)где a - расчетное смещение оси трубопровода до укладки по отношению к оси траншеи (a = 3 м).
В данном случае указанное условие выполняется:
.При заданной высоте подъема трубопровода (в местах установки трубоукладчиков) над строительной полосой, которая определяется прочностью труб и находится в пределах h = 0,8 - - 1,0 м, необходимо, чтобы не было контакта трубопровода с грунтом в средней части пролета L. Зазор Дельта в этой части определяют из соотношения
, (3)где q - вес 1 м трубопровода (при диаметре труб 219 мм q = 0,11 т/м);
EJ - жесткость трубопровода на изгиб (при диаметре труб 219 мм EJ = 1730 т.м2).
Если принять h = 0,9 м и L = 44,8 м, то Дельта = -0,21 м. Знак минус указывает на отсутствие зазора между трубопроводом и поверхностью строительной полосы в средней части пролета.
Для обеспечения гарантированного зазора Дельта потребовалось бы дополнительно увеличить высоту подъема трубопровода в местах установки трубоукладчиков до значений 1,2 - 1,3 м, что могло бы привести к поломке трубопровода.
Таким образом, для обеспечения нормальной работы колонны по укладке газлифтного трубопровода необходимо дополнительно поддерживать его в средней части пролета L. Для этого здесь должен быть установлен вспомогательный трубоукладчик средней грузоподъемности.
Следовательно, для укладки газлифтных трубопроводов диаметром 114 - 219 мм, с толщиной стенки 20 мм в колонне необходимо иметь по меньшей мере три трубоукладчика.
Рекомендуемое
МЕЖДУ КРАНАМИ-ТРУБОУКЛАДЧИКАМИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
СПОСОБАХ ИЗОЛЯЦИОННО-УКЛАДОЧНЫХ РАБОТ
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
Диаметр ? Раздельный ? Укладка ? Укладка ? Изоляция и
трубо- ? способ ? непрерывным ? цикличным ? укладка
провода, ? изоляции ? способом ? методом ? совмещенным
мм ? ? ? ? способом
????????????????????????????????????????????????????????????
?Колич.?Рассто-?Колич.?Рассто-?Колич.?Рассто-?Колич.?Рассто-
?трубо-?яние, м?трубо-?яние, м?трубо-?яние, м?трубо-?яние, м
?уклад-? ?уклад-? ?уклад-? ?уклад-?
?чиков ? ?чиков ? ?чиков ? ?чиков ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
57 - 114 2 8 - 12 2 10 - 12 3 12 - 15 2 10 - 12
168 - 219 2 10 - 15 2 12 - 15 3 12 - 17 2 12 - 15
273 - 426 2 12 - 17 2 15 - 20 3 15 - 20 2 15 - 20
530 2 12 - 20 2 17 - 22 3 17 - 25 3 15 - 20
Рекомендуемое
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТАХ ТЯГОВЫХ УСЛОВИЙ
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Характеристика грунта ?Коэффициент трения скольжения
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Скальные грунты ? 0,8
Пески крупные и гравелистые ? 0,65
Пески среднезернистые ? 0,6
Мелкие пески и супеси ? 0,55
Супеси ? 0,45
Суглинки ? 0,4
Глины ? 0,35
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТРОГАНИЯ С МЕСТА ТРУБНОЙ ПЛЕТИ
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Условия протаскивания ? Коэффициент трогания
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Протаскивание с помощью роликовых береговых? 1,5
дорожек ?
Протаскивание по берегу по любому грунту ? 2,0
Протаскивание по берегу с остановкой менее ? 4,0
суток при образовании тонкой ледяной корки ?
на поверхности грунта вдоль плети ?
Протаскивание под водой: ?
с остановкой менее суток ? 2,0
с остановкой более суток по галечнику, ? 2,0
гравию и скале под водой ?
с остановкой более суток при наличии под ? 2,5
водой песчаных, суглинистых и глинистых ?
грунтов и ила ?
Рекомендуемое
РАСЧЕТА ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИСПЫТАНИЯ
ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ПОДОГРЕТОЙ ВОДОЙ
Настоящая методика предназначена для выполнения теплотехнических расчетов параметров испытания стальных надземных теплоизолированных трубопроводов.
Методика позволяет определять требуемую температуру воды в трубопроводе для начала испытания, параметры наполнения трубопровода водой, количество воды для его отогрева, а также оценивать интенсивность льдообразования в трубопроводе после испытания.
Методика может быть также использована для оценки теплотехнических параметров испытания надземных нетеплоизолированных участков трубопроводов.
Основные требования:
D - наружный диаметр трубы, м;
L - длина трубопровода, км;
Q - количество воды, необходимое для отогрева трубопровода, м3;
q - расход воды при заполнении трубопровода, м3/ч;
R - термическое сопротивление, м2 x К/Вт;
W - скорость ветра, м/с;
дельта - толщина стенки трубы, м;
Температуру воды в трубопроводе выбирают таким образом, чтобы исключить образование наледи в нем в течение всего времени испытания. Искомую температуру рассчитывают по формуле:
, ; .В таблице приведены значения коэффициента А для трубопроводов из труб диаметром 530 - 1420 мм.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
D, м ? дельта, м ? A ? B ? C
??????????????????????????????????????????????????????????????????
0,53 0,008 0,00652 1,39 11,4
0,009 0,00652 1,38 12,9
0,53 0,013 0,00655 1,36 18,4
0,0084 0,00479 1,90 16,4
0,72 0,009 0,00479 1,89 17,5
0,82 0,009 0,00420 2,16 20,0
0,012 0,00338 2,68 33,2
1,02 0,017 0,00339 2,65 46,7
0,0152 0,00283 3,21 50,2
1,22 0,016 0,00283 3,20 52,8
0,0168 0,00283 3,19 55,1
1,42 0,0157 0,00273 3,74 60,4
0,0175 0,00243 3,73 67,3
Для графического определения начальной температуры воды в трубопроводе можно использовать номограмму, приведенную на рис. 1.
![]() воды в трубопроводе
2. Определение параметров наполнения трубопровода.
Параметры наполнения трубопровода назначаются таким образом, чтобы при заданной суммарной производительности наполнительных агрегатов температура воды, подаваемой в трубопровод, обеспечивала требуемое значение температуры в конце участка.
Для принятой суммарной производительности наполнительных агрегатов температуру воды, подаваемую в трубопровод, рассчитывают по формуле
,где
.В таблице приведены значения коэффициента В для трубопроводов из труб диаметром 530 - 1420 мм. Для графического определения температуры воды, подаваемой в трубопровод, может быть использована номограмма, приведенная на рис. 1.
3. Оценка количества воды, необходимого для отогрева трубопровода.
Если трубопровод, подлежащий испытанию, имеет температуру стенки ниже 0 °С, для удаления образующейся в процессе его заполнения наледи необходима прокачка воды через испытываемый участок.
Количество воды, которое должно быть слито из трубопровода, в процессе прокачки может быть оценено по формуле
,где
.В таблице приведены значения коэффициента для трубопроводов из труб диаметром 530 - 1420 мм.
При возникновении задержек в проведении работ по испытанию, приводящих к увеличению продолжительности пребывания воды в трубопроводе по сравнению с принятой в расчете, на внутренней поверхности трубы образуется наледь. Скорость роста толщины наледи рассчитывают по формуле
,где
.Величину дельта* можно определить по номограмме, приведенной на рис. 2.
![]() в трубопроводе в зависимости
от температуры наружного воздуха и термического
сопротивления теплоизоляции
5. Надземные нетеплоизолированные трубопроводы.
Приведенная в разд. 1 - 4 методика может быть использована для оценочных теплотехнических расчетов надземных нетеплоизолированных трубопроводов. В этом случае величину R в разд. 1 - 4 следует определять по формуле
.Величину R можно найти по номограмме, приведенной на рис. 3.
![]() сопротивления теплоизолированного трубопровода
в зависимости от скорости ветра и диаметра трубопровода:
1 - диаметр 1420 мм; 2 - диаметр 530 мм
6. Примеры теплотехнических расчетов гидроиспытания.
Пример 1. Определить теплотехнические параметры гидроиспытания участка надземного теплоизолированного трубопровода при следующих исходных данных:
Для заданного размера трубы по таблице определяем значение коэффициентов А, B, C: A = 0,00652; B = 1,38; C = 12,9.
Рассчитываем значение термического сопротивления теплоизоляции:
.Определяем значение комплекса:
.Из точки 0,652 оси абсцисс номограммы, приведенной на рис. 1, проводим линию, параллельную оси ординат, до пересечения с прямой
°C.Находим начальную температуру воды в трубопроводе:
°C.Рассчитываем значение комплекса:
.Из точки
°C.Определяем температуру воды на входе в трубопровод:
°C.Порядок пользования номограммой решения данного примера отображен на рис. 1 штриховой линией.
Рассчитываем количество воды, необходимое для отогрева трубопровода:
.Определяем скорость роста наледи в трубопроводе по номограмме рис. 2. Из точки абсцисс
Опустив из точки пересечения перпендикуляр на ось ординат,
определяем значение
Таким образом, для проведения гидравлического испытания заданного участка трубопровода необходимо:
иметь температуру воды в конце трубопровода на начало испытания не ниже 24 °С, что обеспечивает проведение испытания за 40 ч без замерзания воды. Для этого температура воды, подаваемой в трубопровод, должна быть не ниже 40 °С (при подаче 100 м3/ч);
прокачать через трубопровод около 210 м3 воды путем слива ее с противоположного конца испытываемого участка. Прокачку необходимо контролировать измерением температуры сливаемой воды. При достижении расчетного значения
В случае превышения заданного времени пребывания воды в трубопроводе на его внутренней поверхности образуется наледь. Скорость роста наледи составит 0,72 мм/ч.
Пример 2. Определить теплотехнические параметры гидроиспытания надземного нетеплоизолированного трубопровода при следующих исходных данных:
Для заданного размера трубы по таблице определяем значение коэффициентов A, B, C: A = 0,00243; B = 3,73; C = 67,3. По номограмме, приведенной на рис. 3, определяем величину термического сопротивления. Для этого из точки W = 5 м/с оси абсцисс проводим линию, параллельную оси ординат, до пересечения с прямой D = 1,4 м, опуская перпендикуляр из точки пересечения на ось ординат, определяем значение R = 0,058 м2 x К/Вт.
Рассчитываем значение комплекса:
.Из точки 1,05 оси абсцисс номограммы, приведенной на рис. 1, проводим линию, параллельную оси ординат, до пересечения с прямой
°C.Определяем начальную температуру воды в трубопроводе:
°C.Рассчитываем значение комплекса:
.Из точки
°C оси ординат проводим прямую, параллельную прямым Из найденной таким образом точки пересечения опускаем перпендикуляр на ось ординат и определяем величину превышения температуры воды на входе в трубопровод над температурой воздуха:
°C.Определяем температуру воды на входе в трубопровод:
°C.Порядок пользования номограммой при решении данного примера показан на рис. 1 штриховой линией.
Рассчитываем количество воды, которое необходимо для отогрева трубопровода:
м3.Определяем возможную скорость роста наледи в трубопроводе по номограмме (см. рис. 2). Из точки абсцисс
Рекомендуемое
РАСЧЕТА ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИСПЫТАНИЯ ПОДЗЕМНОГО
ТРУБОПРОВОДА БЕЗ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
Методика предназначена для проведения теплотехнических расчетов трубопроводов, уложенных в мерзлый грунт. Нижеизложенные материалы позволяют в зависимости от диаметра трубопровода и протяженности испытываемого участка установить возможность проведения гидроиспытания и выбрать параметры наполнения трубопровода.
Подлежат определению в зависимости от природно-климатических факторов следующие параметры:
суммарная производительность наполнительных агрегатов;
время прокачки воды через испытываемый участок;
температура воды на входе в испытываемый участок - в случае испытания трубопровода подогретой водой.
Определение параметров наполнения трубопровода основано на использовании данных по эталонному трубопроводу, полученных путем численного моделирования на ЭВМ процесса теплового взаимодействия трубопровода с грунтом в условиях испытания.
Параметры эталонного трубопровода:
протяженность испытываемого участка L* = 4 км;
грунт - суглинок водонасыщенный;
температура грунта
температура воды на входе в испытываемый участок
продолжительность испытания
На рис. 1 и 2 представлены зависимости времени прокачки для эталонного трубопровода в функции от его диаметра для различных значений суммарной производительности наполнительных агрегатов.
![]() при суммарной производительности наполнительных
агрегатов Q, м3/ч:
1 - Q = 500; 2 - 1000; 3 - 1500; 4 - 2000
![]() при суммарной производительности наполнительных
агрегатов Q, м3/ч:
1 - Q = 50; 2 - 100; 3 - 200; 4 - 300
Зависимости, показанные на рис. 1, рассчитаны для температуры воды, подаваемой в трубопровод
Зависимости, показанные на рис. 2, рассчитанные для
Для определения параметров наполнения испытываемого участка необходимо:
для данного диаметра трубопровода, исходя из имеющихся ресурсов воды, возможности ее подогрева по графикам, показанным на рис. 1 и 2, выбрать суммарную производительность наполнительных агрегатов и соответствующее ей время прокачки
уточнить время прокачки применительно к конкретным параметрам испытываемого участка по формуле
![]() при использовании графических зависимостей, представленных на рис. 1;
![]() при использовании зависимостей (см. рис. 2),
где L - длина испытываемого участка;
К - коэффициент, учитывающий свойства грунта, безразмерный.
Для водонасыщенных глинистых грунтов и торфа К = 1, для песчаных грунтов К = 2. Для осушенных грунтов величина может быть снижена на 50%.
При продолжительности испытания более 40 ч время прокачки должно увеличиваться пропорционально предполагаемой продолжительности испытания.
Для расчетной продолжительности прокачки более 50 ч необходимо оценивать возможную величину относительного обледенения выходного участка трубопровода
,где
D - диаметр трубопровода, м.
При величине
Пример 1. Определить параметры наполнения трубопровода для проведения гидроиспытания продолжительностью 60 ч.
Исходные параметры:
L = 20 км - протяженность испытываемого участка;
D = 1420 мм - диаметр трубопровода;
грунт - суглинок водонасыщенный;
Подогрев воды перед подачей в трубопровод не предусмотрен.
Решение.
Задаемся суммарной производительностью наполнительных агрегатов Q = 1000 м3/ч. По графикам рис. 1 для диаметра трубопровода 1420 мм определяем продолжительность прокачки эталонного трубопровода:
.По формуле
![]() определяем требуемое время прокачки воды через испытываемый участок для гидроиспытания продолжительностью 40 ч (К = 1):
.Уточним время прокачки применительно к продолжительности испытания:
.Оцениваем величину относительного обледенения выходного участка трубопровода:
.Поскольку
Пример 2. Определить параметры наполнения трубопровода для проведения гидроиспытания продолжительностью
Исходные параметры:
L = 6 км - протяженность испытываемого участка;
D = 0,30 м - диаметр трубопровода;
грунт - песок водонасыщенный;
Температура трубопровода не должна превышать 40 °С (
Решение.
Задаемся значением температуры воды на входе в трубопровод
По графикам рис. 2 для эталонного трубопровода диаметром 0,3 м определяем требуемую для его испытания продолжительность прокачки:
По формуле
![]() определяем время прокачки испытываемого трубопровода (K = 2):
.Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/vsn_vedomstvennye-stroitelnye-normy/0/vsn_66133.html
На правах рекламы:
|