Cтраница 2
Скорость коррозии металла при подземной прокладке газопроводов зависит от свойств грунта - влажности, температуры, электропроводности, воздухопроницаемости, наличия солей. Чем больше влажность и проницаемость воздуха, тем ниже удельное сопротивление грунта и тем быстрее протекает процесс коррозии. При очень высокой влажности грунта или высоких грунтовых водах, покрывающих полностью газопровод, процесс коррозии замедляется. Увеличивается коррозионная активность грунта от наличия в нем значительного количества хлора и от низкого значения рН грунтовой воды. При пониженной температуре грунта и при замерзании его во влажном состоянии процесс коррозии резко замедляется. [16]
В особых случаях при подземной прокладке газопроводов допускается сокращение указанных в таблице расстояний до 30 % при условии увеличения толщины стенки труб газопроводов против расчетной на такую величину в процентах, на которую сокращается расстояние, и контроля всех монтажных сварных соединений физическими методами. [17]
![]() |
Схема газоснабжения предприятия от городского газопровода низкого. [18] |
В рассматриваемой схеме газоснабжения условно принята подземная прокладка газопроводов. На схеме отсутствуют кон-денсатосбориики, так как в настоящее время для газоснабжения города в основном применяют осушенный природный газ. В случае использования влажного горючего газа необходимо все газопроводы прокладывать с уклоном и в низких точках системы устанавливать кондеисатосборники. [19]
Поэтому на ряде участков до 112-го километра вместо подземной прокладки газопровода был принят полуподземный вариант. [20]
Отсюда следует вывод о том, что при подземной прокладке газопровода осушка газа до точки росы - 11 С исключала бы конденсацию и выпадение влаги в нем. [21]
Схемы рис. IV.3 и IV.4 составлены применительно к подземной прокладке газопроводов, но принципиально не изменятся, если прокладка будет надземной или смешанной. [22]
Наряду с надземной прокладкой на Крайнем Севере применяют и подземную прокладку газопроводов. Сюда относятся прежде всего протяженные поймы крупных рек. Грунтовые условия на этих участках очень разнообразны, поэтому силовые воздействия их на газопровод отличаются друг от друга, и наиболее достоверным средством исследования являются натурные измерения. Дополнительно к воздействиям грунтов в полосе линейного сооружения большую роль играют температурные возмущения, вносимые тепловым режимом газопровода в окружающие грунты. Обычно возникает такая задача: из протяженного надземного газопровода газ поступает в подземный участок с температурой, примерно равной температуре наружного воздуха. В осенний период к началу естественного промерзания грунтов вокруг газопровода температура грунта значительно ниже окружающей, что создает большой температурный градиент. При этом процесс пучения интенсифицируется, что с учетом неравномерности его по трассе приводит к аварийным ситуациям. [23]
На территории промышленных предприятий разрешается как наземная, так и подземная прокладка газопроводов. [24]
На территории промышленных предприятий разрешается как надземная, так и подземная прокладка газопроводов. Надземная прокладка газопроводов может производиться по наружным стенам зданий I, II, III, IV степеней огнестойкости и несгораемым перекрытиям зданий I и II степеней огнестойкости с производствами категорий Г и Д, а также по колоннам ( опорам), эстакадам из несгораемых материалов. Установка опор обязательна у поворотов газопровода, на ответвлениях и у арматуры. [25]
На территории промышленных предприятий разрешается как надземная, так и подземная прокладка газопроводов. Надземная прокладка газопроводов может производиться по наружным стенам зданий I, II, III, IV степеней огнестойкости и несгораемым перекрытиям зданий I и II степенен огнестойкости с производствами категорий Г и Д, а также по колоннам ( опорам), эстакадам из несгораемых материалов. Установка опор обязательна у поворотов газопровода, на ответвлениях и у арматуры. [26]
Для передачи газа по газопроводам в подавляющем большинстве случаев применяют подземную прокладку газопроводов, причем их укладывают ниже глубины промерзания грунта. Следовательно, температура окружающей газопровод среды - температура грунта - имеет более или менее постоянное значение. Если учесть при этом, что время пребывания газа в подземных газопроводах ничтожно мало по сравнению со временем, в течение которого происходит изменение температуры грунта, то для практических расчетов температура окружающего газопровод грунта может быть принята постоянной. Следовательно, для подземных газопроводов наиболее вероятен изотермический процесс изменения состояния транспортируемого по ним газа. [27]
По-видимому, более правильным решением в данном случае следует считать подземную прокладку газопровода. [28]
Расстояния между параллельными газопроводами на балочных однопролетных надземных переходах принимаются такими же, как при подземной прокладке газопроводов. [29]
Минимальное расстояние от бровки дороги до газопровода в условиях вечномерзлых грунтов должно составлять не менее 8 м - при подземной прокладке газопровода и не менее 20 м - при надземной прокладке. В зимнее время проезд средств транспорта и механизмов может быть приближен к оси газопровода до 3 м при подземной прокладке и до 10 м - при надземной прокладке. Ремонтные работы непосредственно на трассе газопровода, как правило, должны проводиться только в зимнее время. При этом следует принимать меры для предотвращения нарушения растительно-мохового покрова на поверхности грунта. В летнее время ремонтные работы следует вести только на участках с непросадочными грунтами или после предварительного устройства защитных подсыпок или настилов в местах установки и движения строительных механизмов вблизи трассы газопровода. [30]