Cтраница 4
![]() |
Параметры работы ГТС на момент времени 20 / 01 / 2006.| Распределение давления [ МПа ] и приведенного объемного расхода [ млн.н. м3 / час ] природного газа вдоль всех участков ЛЧМГ по нитке № 1. [46] |
Из данных рисунков видно, что через 2 часа после начала осуществления управляющих воздействий давление газа на всем участке между крановыми площадками КПЗ и КП4 удовлетворяет вновь установленному ограничению. Переходные процессы после смены режимов работы КС2 и КСЗ продолжаются более суток, что связано в первую очередь с инерционностью системы и длительностью прогрева грунта при изменении температуры подаваемого в ЛЧМГ газа. [47]
![]() |
Параметры экспериментов на опытно-промышленной установке.| Экспериментальные данные по изменению температуры грунта и нефти 148. [48] |
Температура потока нефти в установке в течение 9 - 10 ч устанавливается равной почти по всему сечению трубопровода и лишь в пограничном слое по мере прогрева грунта она медленно повышается. [49]
Для сокращения расхода электроэнергии через каждые 4 ч напряжение отключают на 2 - 3 ч, а при температурах воздуха - 5 С и выше - и на более продолжительное время. Потребляемая мощность на 1 мъ разогреваемого грунта при напряжении 380 в колеблется в пределах 2 - 5 кет. Время прогрева грунта на глубину 1 2 - 1 8 м составляет 12 - 20 ч при температуре от - 5 до - 30 С. [50]
Отогрев грунта с помощью стальных горизонтальных электродов используется на длинных участках кабельных трасс. Электроды присоединяют к электросети 220 - 380 в. Потребная мощность для прогрева грунта меняется в зависимости от длительности прогрева: в течение первых 3 - 4 ч в среднем до 8 кет, а затем снижается до 2 5 кет. [51]
Отогрев грунта при помощи стальных горизонтальных электродов используется на длинных участках кабельных трасс. Электроды присоединяются к электросети 230 - 380 в. Потребная мощность для прогрева грунта меняется в зависимости от длительности прогрева: в течение первых 3 - 4 ч в среднем до 8 кет, а затем снижается до 2 5 кет на 1 м3 грунта. Этот способ отогрева имеет высокую стоимость, так как требуется выполнять вспомогательные работы по теплоизоляции электродов. Кроме того, электроды большой протяженности лежат на земле и находятся под напряжением, что представляет опасность для людей. [52]
Прокладка кабелей при низких температурах требует разработки траншей в мерзлых грунтах, для чего применяют траншеекопатели ЭТЦ-161 и ЭТЦ-165, оборудованные рабочим органом ( баром) врубовой машины Урал-33, или двухбаровые машины БР на гусеничном ходу. Рыхлят мерзлые грунты пневматическими отбойными молотками, работающими от компрессора. Кроме тбго, используют различные способы прогрева грунта. [53]
Для разработки траншей в мерзлых грунтах применяют траншеекопатели ЭТЦ-161, оборудованные рабочим органом ( баром) врубовой машины Урал-33, или двух-баровые машины БМРМГ на тракторном ходу. Рыхлят мерзлые грунты пневматическими отбойными молотками, работающими от компрессора. Кроме того, используют различные способы прогрева грунта. [54]
![]() |
Оттаивание грунта вертикальными электродами. [55] |
Вертикальные электроды ( рис. 72) из арматурной стали диаметром 12 - 15 мм забиваются в грунт и подключаются к электросети. Расстояние между электродами принимается от 40 до 70 см тари напряжении тока 220 - 380 в. Так как мерзлый грунт практически не проводит тока низкой частоты ( 220 - 380 в), то поверхность грунта между электродами покрывают слоем опилок, моченных соляным раствором. Прогрев грунта идет сверху вниз. [56]
Влияние суточных и годовых колебаний температуры воздуха на изменение теплофизических свойств грунтов происходит вследствие перераспределения влаги в грунте и изменения ее агрегатного состояния. В период охлаждения грунта поверхностный слой увлажняется вследствие конденсации пара, перемещающегося из более нагретых глубинных слоев и поступающего из воздуха. Происходит выравнивание температуры и влажности грунта по глубине. При прогреве грунта влага с поверхности грунта испаряется, и воздух в поверхностном слое становится ненасыщенным. Теплопроводность грунтов больше осенью и весной, когда температура его изменяется сравнительно быстро и движение почвенной влаги наиболее интенсивно; в летние месяцы Агр уменьшается из-за высыхания почвы и увеличения испарения с ее поверхности. В течение суток также происходит изменение влажности грунта, хотя и на значительно меньшей глубине. Ночью с понижением температуры почвы из воздуха конденсируется влага и коэффициент теплопроводности растет, днем почва подсушивается и Лгр уменьшается. Выяснено, что это изменение описывается косинусоидой. Влияние годовых колебаний температур сказывается сильнее, однако из-за большой инерционности перераспределения влаги этот процесс происходит во времени медленно. Правомерность такого вывода подтверждается данными многолетних наблюдений Л. П. Семенова, В. Ф. Коваль-чука за работой магистральных нефтепроводов. [57]