Δομικοί σωλήνες κοίλης διατομής για υπόγειες γραμμές φυσικού αερίου
Σπειροειδές βυθισμένο τόξοσωλήναςsχρησιμοποιούνται ευρέως στην κατασκευή υπόγειων αγωγών φυσικού αερίου λόγω της μοναδικής διαδικασίας κατασκευής τους. Οι σωλήνες διαμορφώνονται με τη διαμόρφωση σπειροειδών ρολλών από χάλυβα θερμής έλασης σε σπειροειδές σχήμα και στη συνέχεια με τη συγκόλλησή τους χρησιμοποιώντας μια διαδικασία συγκόλλησης με βυθισμένο τόξο. Αυτό παράγει σπειροειδείς σωλήνες βυθισμένου τόξου υψηλής αντοχής με ομοιόμορφο πάχος και εξαιρετική ακρίβεια διαστάσεων, καθιστώντας τους ιδανικούς για υπόγεια μεταφορά φυσικού αερίου.
Πίνακας 2 Κύριες Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες Χαλύβδινων Σωλήνων (GB/T3091-2008, GB/T9711-2011 και API Spec 5L) | ||||||||||||||
Πρότυπο | Βαθμός χάλυβα | Χημικά συστατικά (%) | Ιδιότητα εφελκυσμού | Δοκιμή κρούσης Charpy (εγκοπή V) | ||||||||||
c | Mn | p | s | Si | Αλλος | Όριο απόδοσης (Mpa) | Αντοχή σε εφελκυσμό (Mpa) | (L0=5,65 √ S0 )ελάχιστος ρυθμός τάνυσης (%) | ||||||
μέγιστο | μέγιστο | μέγιστο | μέγιστο | μέγιστο | λεπτά | μέγιστο | λεπτά | μέγιστο | Δ ≤ 168,33 χιλιοστά | Δ > 168,3 χιλιοστά | ||||
GB/T3091 -2008 | Q215A | ≤ 0,15 | 0,25 < 1,20 | 0,045 | 0,050 | 0,35 | Προσθήκη Nb\V\Ti σύμφωνα με το GB/T1591-94 | 215 |
| 335 |
| 15 | > 31 |
|
Q215B | ≤ 0,15 | 0,25-0,55 | 0,045 | 0,045 | 0,035 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||||
Q235A | ≤ 0,22 | 0,30 < 0,65 | 0,045 | 0,050 | 0,035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
Q235B | ≤ 0,20 | 0,30 ≤ 1,80 | 0,045 | 0,045 | 0,035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
Q295A | 0,16 | 0,80-1,50 | 0,045 | 0,045 | 0,55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
Q295B | 0,16 | 0,80-1,50 | 0,045 | 0,040 | 0,55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
Q345A | 0,20 | 1,00-1,60 | 0,045 | 0,045 | 0,55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
Q345B | 0,20 | 1,00-1,60 | 0,045 | 0,040 | 0,55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
GB/T9711-2011(PSL1) | L175 | 0,21 | 0,60 | 0,030 | 0,030 |
| Προαιρετική προσθήκη ενός από τα στοιχεία Nb\V\Ti ή οποιουδήποτε συνδυασμού τους | 175 |
| 310 |
| 27 | Μπορούν να επιλεγούν ένας ή δύο δείκτες σκληρότητας, όπως η ενέργεια κρούσης και η περιοχή διάτμησης. Για το L555, βλ. το πρότυπο. | |
L210 | 0,22 | 0,90 | 0,030 | 0,030 | 210 | 335 | 25 | |||||||
L245 | 0,26 | 1,20 | 0,030 | 0,030 | 245 | 415 | 21 | |||||||
L290 | 0,26 | 1,30 | 0,030 | 0,030 | 290 | 415 | 21 | |||||||
L320 | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 320 | 435 | 20 | |||||||
L360 | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 360 | 460 | 19 | |||||||
L390 | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 390 | 390 | 18 | |||||||
L415 | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 415 | 520 | 17 | |||||||
L450 | 0,26 | 1,45 | 0,030 | 0,030 | 450 | 535 | 17 | |||||||
L485 | 0,26 | 1,65 | 0,030 | 0,030 | 485 | 570 | 16 | |||||||
API 5L (PSL 1) | Α25 | 0,21 | 0,60 | 0,030 | 0,030 |
| Για χάλυβα κατηγορίας Β, Nb+V ≤ 0,03%· για χάλυβα ≥ κατηγορίας Β, προαιρετική προσθήκη Nb ή V ή του συνδυασμού τους, και Nb+V+Ti ≤ 0,15% | 172 |
| 310 |
| (L0=50,8 mm) που υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: e=1944·A0 .2/U0 .0 A:Εμβαδόν δείγματος σε mm2 U: Ελάχιστη καθορισμένη αντοχή σε εφελκυσμό σε Mpa | Καμία ή κάποια ή και οι δύο από την ενέργεια κρούσης και την περιοχή διάτμησης δεν απαιτούνται ως κριτήριο ανθεκτικότητας. | |
A | 0,22 | 0,90 | 0,030 | 0,030 |
| 207 | 331 | |||||||
B | 0,26 | 1,20 | 0,030 | 0,030 |
| 241 | 414 | |||||||
X42 | 0,26 | 1,30 | 0,030 | 0,030 |
| 290 | 414 | |||||||
X46 | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 |
| 317 | 434 | |||||||
X52 | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 |
| 359 | 455 | |||||||
X56 | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 |
| 386 | 490 | |||||||
X60 | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 |
| 414 | 517 | |||||||
X65 | 0,26 | 1,45 | 0,030 | 0,030 |
| 448 | 531 | |||||||
X70 | 0,26 | 1,65 | 0,030 | 0,030 |
| 483 | 565 |
Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των σωλήνων κοίλης διατομής για δομικά έργα είναι η εξαιρετική αντοχή τους στη διάβρωση. Όταν θάβονται υπόγεια, οι αγωγοί φυσικού αερίου εκτίθενται σε υγρασία, χημικά του εδάφους και άλλα διαβρωτικά στοιχεία. Οι σπειροειδείς σωλήνες βυθισμένου τόξου έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να αντέχουν σε αυτές τις σκληρές υπόγειες συνθήκες, εξασφαλίζοντας τη μακροζωία και την αξιοπιστία των αγωγών φυσικού αερίου.
Εκτός από την αντοχή στη διάβρωση,σωλήνες δομικών κατασκευών με κοίλη διατομήπροσφέρουν ανώτερη αντοχή και σταθερότητα, καθιστώντας τους κατάλληλους για υπόγειες εγκαταστάσεις. Ο σπειροειδής σχεδιασμός αυτών των σωλήνων παρέχει εξαιρετική φέρουσα ικανότητα, επιτρέποντάς τους να αντέχουν το βάρος του εδάφους και άλλες εξωτερικές δυνάμεις χωρίς να διακυβεύεται η δομική τους ακεραιότητα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιοχές με απαιτητική γεωλογία, όπου οι αγωγοί πρέπει να είναι σε θέση να αντέχουν την κίνηση του εδάφους και τις καθιζήσεις.


Επιπλέον, οι σωλήνες κοίλης διατομής για δομικά έργα είναι γνωστοί για την ευελιξία και την οικονομική τους αποδοτικότητα. Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία μεγεθών και πάχους και μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να καλύπτουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις των υπόγειων έργων αγωγών φυσικού αερίου. Αυτό με τη σειρά του μειώνει την ανάγκη για πρόσθετα εξαρτήματα και συγκολλήσεις, με αποτέλεσμα την ταχύτερη εγκατάσταση και το χαμηλότερο συνολικό κόστος. Η ελαφριά φύση αυτών των σωλήνων καθιστά επίσης τη μεταφορά και τον χειρισμό πιο αποτελεσματικές, συμβάλλοντας περαιτέρω στην εξοικονόμηση κόστους.
Όσον αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα τωνυπόγειες γραμμές φυσικού αερίου, η επιλογή υλικού είναι κρίσιμη. Οι σωλήνες κοίλης διατομής, ειδικά οι σπειροειδείς σωλήνες βυθισμένου τόξου, συνδυάζουν αντοχή, ανθεκτικότητα, αντοχή στη διάβρωση και οικονομική αποδοτικότητα, καθιστώντας τους ιδανικούς για υπόγεια μεταφορά φυσικού αερίου. Επενδύοντας σε αγωγούς υψηλής ποιότητας σχεδιασμένους ειδικά για υπόγειες εγκαταστάσεις, οι εταιρείες φυσικού αερίου μπορούν να διασφαλίσουν την αξιοπιστία και τη μακροζωία της υποδομής τους, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το κόστος συντήρησης και επισκευής μακροπρόθεσμα.
Συνοπτικά, οι κοίλοι σωλήνες διατομής διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην κατασκευή υπόγειων αγωγών φυσικού αερίου. Η ανώτερη αντοχή τους στη διάβρωση, η εξαιρετική αντοχή και η οικονομική τους αποδοτικότητα τους καθιστούν την πρώτη επιλογή για έργα μεταφοράς φυσικού αερίου. Επιλέγοντας τα κατάλληλα υλικά για υπόγειες εγκαταστάσεις, οι εταιρείες φυσικού αερίου μπορούν να διατηρήσουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία των υποδομών τους, συμβάλλοντας τελικά στην αποτελεσματική παροχή φυσικού αερίου στους καταναλωτές.
