Cтраница 2
Приведенные выше конструкции, как удобные в эксплуатации и надежные в работе, получили в городских подземных газопроводах наибольшее распространение. [16]
Улавливание и удаление выпадающей из газа влаги осуществляется с помощью конденсационных горшков, устанавливаемых в низших точках продольного профиля городских подземных газопроводов. [17]
![]() |
Влияние изменения подачи одо - запахи. [18] |
Большое практическое значение одоризации газов заключается еще и в том, что с ее помощью значительно легче обнаруживать места утечек газа из городских подземных газопроводов, в домовой и другой газовой разводке, в запорной, регулирующей, предохранительной контрольно-измерительной аппаратуре и арматуре, а также в газовых приборах и установках. [19]
Большое практическое значение одоризации газов заключается еще и в том, что с ее помощью значительно легче обнаруживать места утечек газа из городских подземных газопроводов, в домовой и другой газовой разводке, в запорной, регулирующей, предохранительной и контрольно-измерительной аппаратуре и арматуре, а также в газовых приборах и установках. [20]
Проверка и наладка электроизолирующих фланцев после окончания монтажа должны проводиться в соответствии с Методическими указаниями по использованию изолирующих фланцевых соединений при электрохимической защите городских подземных газопроводов. [21]
Электрические методы защиты городских подземных газопроводов от коррозии применяются главным образом в районах действия блуждающих токов электротяговых установок и значительно реже при их отсутствии. [22]
Они используются при сооружении заводских технологических трубопроводов, транспортирующих агрессивные продукты, в сельскохозяйственных оросительных и ирригационных системах, для сооружения городских подземных газопроводов. [23]
Известны случаи, когда на газопроводах, уложенных в грунт, на первом же году их эксплуатации появлялись сквозные отверстия в стенке трубы. Стоимость городских подземных газопроводов выражается в миллионах рублей, поэтому сохранение газопровода от разрушения и увеличение срока его эксплуатации имеет большое значение. [24]
Если предположить, что все процессы работ в потоке не механизированы, то темп потока определялся бы по захватке, на которой выполняются наиболее трудоемкие работы в наиболее тяжелых условиях. В этом случае величина темпа потока регулируется количественным составом звена. При механизированных процессах работ темп потока определяется по производительности ведущей машины. Ведущей называется та из машин, которая выполняет наиболее трудоемкие и тяжелые работы. При прокладке городских подземных газопроводов ведущей машиной является экскаватор. Все остальные машины, участвующие в потоке, подбираются по производительностям, величина которых строго увязывается с темпом потока. [25]
Величина интенсивности потока зависит от способов выполнения работ. Если предположить, что все процессы работ в потоке не механизированы, то интенсивность потока определялась бы по захватке, на которой выполняются наиболее трудоемкие работы в наиболее тяжелых условиях. В этом случае величина интенсивности потока регулируется количественным составом звена и возможностью его размещения на участке. При механизированных процессах работ интенсивность потока определяется производительностью ведущей машины. Ведущей машиной называется та из машин, которая выполняет наиболее трудоемкие и тяжелые работы. При прокладке городских подземных газопроводов ведущей машиной является экскаватор. Все остальные машины, участвующие в потоке, подбирают по производительности, величину которой строго увязывают с интенсивностью потока. [26]