Диплом, курсовая, контрольная работа
Помощь в написании студенческих работ

Разработка ресурсосберегающих технологий строительства магистральных газопроводов нового поколения

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Из всех существующих в настоящее время проектов трубопроводного транспорта природного газа в России наиболее перспективными и сложными являются проекты строительства сверхдальних газопроводов от богатейших газовых месторождений Крайнего Севера, Западной и Восточной Сибири в центральные районы России и далее на экспорт в страны Западной Европы, а также морские трубопроводы в Балтийском… Читать ещё >

Содержание

  • Ввдение
  • 1. Основные особенности конструкций газопроводов нового поколения
    • 1. 1. Анализ технологических проблем строительства, возникающих при повышении избыточного давления газа в оболочке трубопровода
    • 1. 2. Особенности работы стали трубопровода под действием высокого давления
    • 1. 3. Методика определения величины прироста расстояния между компрессорными станциями для газопровода с внутренней гладкой полимерной изоляцией
  • 2. Анализ современных технологий и способов производства сварочных работ при строительстве магистральных трубопроводов нового поколения
    • 2. 1. Сравнительный анализ эффективности применения основных современных способов производства сварочно-монтажных работ
    • 2. 2. Выбор оптимального способа сварки магистрального трубопровода в трассовых условиях по технико-экономическим критериям
  • 3. Совершенствование технологии контактной стыковой сварки трубопроводов оплавлением
    • 3. 1. Разработка режима стыковой электроконтактной сварки оплавлением
    • 3. 2. Разработка режима термической обработки сварных соединений газопровода
    • 3. 3. Устройство лазерографического контроля геометрических параметров сварных соединений газопровода, выполненных контактной и комбинированной сварками
  • 4. Исследования термической стойкости внутреннего гладкого покрытия труб
    • 4. 1. Аналитический метод определения безопасного расстояния между сварным стыком и внутренним изоляционным покрытием
    • 4. 2. Экспериментальные исследования термической стойкости внутреннего гладкого покрытия труб
  • 5. Совершенствование бесподъемной технологии прокладки магистральных трубопроводов
    • 5. 1. Методика расчета напряжений сдвига между изоляционным покрытием и грунтом при сооружении трубопровода бесподъемным способом
    • 5. 2. Способ, обеспечивающий сохранность изоляционного покрытия при сооружении трубопровода бесподъемным способом
  • Выводы

Разработка ресурсосберегающих технологий строительства магистральных газопроводов нового поколения (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Из всех существующих в настоящее время проектов трубопроводного транспорта природного газа в России наиболее перспективными и сложными являются проекты строительства сверхдальних газопроводов от богатейших газовых месторождений Крайнего Севера, Западной и Восточной Сибири в центральные районы России и далее на экспорт в страны Западной Европы, а также морские трубопроводы в Балтийском и Баренцевом морях. Эти отечественные трубопроводные системы принято называть магистралями нового поколения. Трубопроводы нового поколения относятся к классу капитальных сооружений с качественно новым высоким уровнем безопасности, надежности и эффективности. Создание таких систем возможно лишь путем решения сложных научно-технических проблем при проектировании, строительстве и эксплуатации этих ответственных инженерных сооружений, использования труб с гладкой внутренней изоляцией из сталей высокого класса прочности (Х80, XI00 и Х120), снижением собственного энергопотребления, повышения рабочего давления газа, а так же сокращения числа промежуточных компрессорных станций и увеличения расстояний между ними.

Использование высокопрочных труб позволит снизить металлоемкость магистралей на 13−34%, объём и трудоемкость сварочно-монтажных и транспортных работ (пропорционально толщине стенки оболочки трубопровода).

Повышение рабочего давления приведет к увеличению подачи природного газа по трубопроводу, сократит число промежуточных компрессорных станций и увеличит расстояния между ними. Это особенно актуально для весьма уязвимых природноклиматических зон, например, территории вечной мерзлоты с неустойчивыми физико-механическими свойствами грунтов из-за циклического промораживания и оттаивания в зависимости от времени года.

Решению отдельных актуальных задач, которые неизбежно возникнут при проектировании и строительстве газопроводов нового поколения в сложных природно-климатических и геокриологических условиях, и посвящена настоящая работа.

Выводы.

1. Показано, что при строительстве трубопроводов нового поколения использование труб из высокопрочных сталей, внутреннего гладкого покрытия, рабочего давления 12−15 МПа дает значительный эффект, но при этом создает технологические проблемы в процессе строительства. На основании анализа современных методов строительства и возможностей техники определены технологии требующие совершенствования.

2. Анализ современных технологий сварки магистральных трубопроводов в трассовых условиях показал, что при строительстве наиболее оптимальным по качественным и технико-экономическим показателям является метод стыковой контактной сварки с последующей термической обработкой сварного соединения и с использованием лазерографического метода контроля качества сварных стыков, на который получен патент.

3. Разработан аналитический метод оценки термического влияния на внутреннее гладкое покрытие с определением минимального расстояния между сварным стыком и изоляционным покрытием. Все расчеты подтверждены результатами экспериментальных исследований.

4. Усовершенствована перспективная технология бесподъемного способа укладки трубопровода в траншею с разработкой аналитического метода расчета величины напряжений сдвига между наружной изоляцией и грунтом и нового конструктивного решения, обеспечивающего безопасность конструкции изоляционного покрытия в процессе строительно-монтажных работ.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Газета «Коммерсант» www.kommersant.ru/doc.html, docld=900 131.
  2. ЗАО «Техновагон» http://www.tehnovagon.ru/.
  3. Сайт информационного журнала «Весь транспорт» http://www. 1520 mm.com/.
  4. Регистр Ллойда http://www.lr.org/.
  5. Транспортный бизнес портал http://www.perevozki.ru/.
  6. В.А., Шутов В. Е. Колебания систем трубопроводного транспорта нефти и газа. М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2009. — 247 с.
  7. Компания «Uralmotors» http://www.uralmotors.ru/.
  8. Завод «КАМАЗ» http://www.kamaz.ru/. Ю. Трубогибочное оборудование Vietz http://www.gazovikpipe.ru/catalogue/bending/veitz/.11 .ОАО КрЭМЗ http://www.kremz.ru/trubgt.html.
  9. Argus Ltd. http://www.pipelines.ru/
  10. Группа компаний «Liebherr» http://www.liebherr.com/ М. Компания «Caterpillar» http://rossiya.cat.com/
  11. Компания «Komatsu» http://www.komatsu.ru/ 16.3АО «Вольво-Восток» http ://www. volvo.com/dealers/ru/ Volvo/introduction. htm17.3AO «Дизель-ремонт» http://www.dizel-remont.ru/price.shtml.id=21
  12. Каталог нефтегазового оборудования http://www.oil-gas.ru/
  13. Александр Дейнеко. Фонд развития трубной промышленности Oil&Gas1. Journal Russia, № 4, 2008.
  14. В.И. Упруго-пластические деформации оболочек. M. С28.
  15. Nye J. F., Physical Properties of Crystals, Oxford Univ. Press, London, 1957- русский перевод: Най Дж., Физические свойства кристаллов, ИЛ, М., 1960.
  16. Bridgman P. W., The Physics of High Pressure, Bell, London, 1958- имеется перевод 1-го издания: Бриджмен П., Физика высоких давлений, ОНТИ, М.—Л., 1935.
  17. Keyes R. W., Continuum Models of Activated Processes, Solids Under Pressure, Paul W., Warschauer D. M., eds., McGraw-Hill, New York, 1963.
  18. Hil Hard J. E., Lommel J. M., Hudson J. В., Stein D. F., — Livingston J. D., Acta Met, 9,787(1961).
  19. Gilman J. J., Johnston W. G., Dislocations and Mechanical Properties of Crystals, Wiley, New York, 1957- /. Appl Phys., 30, 129 (1959).
  20. GillisP. P., Gilman J. J., /.Appl Phys., 36, 3380(1965).
  21. Gelles S.H., Trans. A1ME, 236, 981 (1966).
  22. К.Г. Кязимов. Справочник газовика. M. Высшая школа. 2000. с. 270.
  23. А.А. Пластичность. ОГИЗ, н.1, М.-Л. 1948. с. 376
  24. Дуговая сварка сварных трубных конструкций / И. А. Шмелева, М. З. Шейнкин, И. В. Михайлов, Э. В. Островский. М.: Машиностроение, 1985. -232 с.
  25. В.Л., Суворов А. Ф. Сварка трубопроводов и конструкций. -М.: Недра, 1983. с 328.
  26. Современные способы сварок магистральных трубопроводов плавлением / А. Г. Мазель, В. Д. Тарлинский, М. З. Шемякин и др. М.: Недра, 1979.-256 с.
  27. Ю.Г. Сварка магистральных трубопроводов. М.: Недра, 1976. с. 152
  28. И. К., Суптель А. М., Шлепаков В. Я. Сварка порошковой проволокой. Киев: Наукова думка, 1972. — 223 с.
  29. В.Р., Петров A.B., Баранов М. И. Автоматическая сварка неповоротных стыков труб // Сварочное производство. 1956. — № 6. — С. 2225.
  30. А.И. Автоматическая сварка неповоротных стыков труб в среде углекислого газа // Сварочное производство. 1957. — № 10. — С. 25−29.
  31. Монтаж и сварка трубопроводов из коррозионно-стойких сталей в атомной промышленности / Ю. Ф. Юрченко, В. В. Гума, В. В. Рощин и др. -М.: Атомиздат, 1966. 252 с.
  32. Орбитальная сварка трубопроводов / O.E. Островский, В. И. Кулик, О. М. Новиков, Е. М. Борисов // Сварочное производство. 1992. — № 10. — С. 10−13.
  33. Henon B.K. Orbital welding of stainless steel tubing for biopharmaceuti-cal, food and dairy use // Tube International. 1999. — Vol. 18, № 9. — P. 349−353.
  34. Р.И. Изготовление и монтаж технологических трубопроводов. М.: Высшая школа, 1990. — 256 с.
  35. Дуговая сварка неповоротных стыков магистральных трубопроводов / И. К. Походня, М. З. Шейнкин, В. Н. Шлепаков и др. М.: Недра, 1987. — 190 с.
  36. Дуговая сварка сварных трубных конструкций / И. А. Шмелева, М. З. Шейнкин, И. В. Михайлов, Э. В. Островский. М.: Машиностроение, 1985. -232 с.
  37. Организация строительства магистральных трубопроводов / Ю. П. Баталии, B. J1. Березин, Л. Г. Телегин и др. М.: Недра, 1980. — 364 с.
  38. Безопасность России. Безопасность трубопроводного транспорта. -М.: МГФ Знание, 2002. с 752.
  39. Березин B. J1., Громов Н. И. Поточное строительство магистральных трубопроводов. М.: Недра, 1988. — с 260.
  40. П.П., Березин B.J1. Сооружение магистральных трубопроводов. М.: Недра, 1987. с 471.56.3айцев К. И., Шмелева И. А. Справочник по сварочно-монтажным работам при строительстве трубопроводов. М.: Недра, 1982. — 222 с.
  41. О.С., Хоменко В.И, Контактные установки для сварки газонефтепроводов. М.: Высшая школа, 1984. — 174 с.
  42. Технология и оборудование контактной сварки / Б. Д. Орлов, Ю. В. Дмитриев, А. А. Чакалев и др. М.: Машиностроение, 1975. — 352 с.
  43. О.С. Контактные установки для сварки газонефтепродукто-проводов. М.: Высшая школа, 1989. — с 240.
  44. В.А., Ищенко Ю. С. Технология автоматической дуговой сварки трубных соединений и перспективы ее совершенствования // Вопросы атомной науки и техники. Сер.: Сварка в атомной промышленности. 1985. -Вып. 1 (14).-С. 52−63.
  45. В.А., Корнеев Ю. Н. Автоматическая сварка стыковых соединений проникающей дугой // Вопросы атомной науки и техники. Сер.: Сварка в ядерной технологии. 1985. — Вып. 2 (15). — С. 4−14.
  46. М. М. Мельничук Г. М., Гинзбург Г. М. Технология сварки неповоротных стыков труб с активирующим флюсом // Автоматическая сварка. 1994. — № 9−10. — С. 33−37.
  47. В.Н., Прилуцкий В. П. Теория и практика TIG-F сварки (А-TIG) (Обзор) // Автоматическая сварка. 2004. — № 9. — С. 12−15.
  48. Пособие к СНиП III-18−75 Пособие по методам контроля качества сварных соединений металлических конструкций и трубопроводов, выполняемых в строительстве
  49. Патент РФ № 1 805 766, Мкл G05D3/14 опубл. 20.04.1995 г.66. http://riftek.com
  50. Патент РФ № 101 958, МПК В23К9/095 Устройство лазерографиче-ского контроля. Хоменко В. И., Курочкин A.B., Чирсков В. А. опубл. 10.02.2011 г.
  51. В. И., Лисивенко А. И., Строительство трубопроводов с использованием способа бесподъёмной укладки, М., 1976.
  52. Г. В. Анализ исследований в области уплотнения дорожно -строительных материалов. М., МАДИ, 1997.
Заполнить форму текущей работой