Вывод из эксплуатации и ликвидация — КиберПедия 

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Вывод из эксплуатации и ликвидация

2021-03-17 108
Вывод из эксплуатации и ликвидация 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

19.1 Для вывода газопровода из эксплуатации необходимо разработать документы по выводу трубопровода из эксплуатации и его ликвидации.

19.2 Трубопроводные системы, которые планируется вывести из эксплуатации, должны быть остановлены и отсоединены от других частей трубопроводной системы, остающихся в эксплуатации.

19.3 Предварительно должны быть выполнены следующие операции:

- отключение (перекрытие) газопровода;

- опорожнение газопровода;

- продувка.

19.4 Выведенные из эксплуатации газопроводы, за исключением подлежащих ликвидации, должны обслуживаться, и на них должна поддерживаться катодная защита.

19.5 Выведенные из эксплуатации участки газопровода должны быть оставлены в безопасном состоянии до полной утилизации или использования по другому назначению.

Приложение А
(рекомендуемое)

Методика определения толщин стенок штампованных и штампосварных тройников

А.1 Условные обозначения

Все приведенные условные обозначения (рисунок А.1) относятся только к данному приложению А.

D - наружный диаметр основной (магистральной) трубы тройника;

D 0 - внутренний диаметр ответвления тройника, измеряемый в продольной плоскости симметрии на уровне образующей наружной поверхности основной трубы;

d - наружный диаметр ответвления тройника;

H 1 - высота расчетной зоны усиления тройника;

t h - расчетная толщина стенки условной трубы, имеющей диаметр присоединяемой трубы к магистрали тройника и материал тройника, определяется в соответствии с требованиями 13.2.1, 13.2.2;

t b - расчетная толщина стенки условной трубы, имеющей диаметр присоединяемой трубы к ответвлению тройника и материал тройника, определяется в соответствии с требованиями 13.2.1, 13.2.2;

T h - расчетная толщина стенки основной трубы тройника;

Т b - то же, ответвления;

Т 0 - толщина стенки ответвления, измеряемая в продольной плоскости симметрии на расстоянии r 0 от образующей наружной поверхности основной трубы;

r 0 - радиус закругления наружной поверхности сечения тройника в продольной плоскости симметрии;

L 1 - полудлина расчетной зоны усиления тройника.

А.2 Исходное условие прочности тройника

Условие прочности тройника, которое соответствует принципу замещения площадей, представляется в виде

(А.1)

Входящие в неравенство (А.1) составляющие расчетной площади усиления тройника определяются на основании геометрических размеров рисунка А.1 по формулам:

(A.2)

(A.3)

(A.4)

(А.5)

в которых коэффициент К и геометрические размеры находятся из выражений:

(А.6)

(А.7)

(А.8)

(A.9)

(A.10)

(A.11)

(А.12)

где η - коэффициент несущей способности тройника;

к, ξ - коэффициенты, значения которых следует принимать в зависимости от конкретной технологии изготовления тройников.

Для предварительных расчетов допускается принимать значения коэффициентов к, ξ, равными к = 0,8, ξ = 0,7.

Значения радиуса закругления r 0 могут находиться в следующих пределах:

(А.13)

(А.14)

Для предварительных расчетов величина r 0 может быть принята равной:

(А.15)

А.3 Определение коэффициента несущей способности тройника

Коэффициент несущей способности тройника η определяется из приближенного равенства, полученного на основании выражений (А.1) - (А.15), и допущения о том, что расчетные толщины стенок t b и t h пропорциональны соответствующим диаметрам:

Рисунок A.1 - Сечение тройника продольной плоскостью симметрии (фрагмент):

а - при Т b > Т b; б - при Т b = Т b = к T h

(A.16)

(А.17)

Равенство (А.17) является нелинейным относительно искомого неизвестного η. Решение следует выполнять методом последовательных приближений, задаваясь каким-либо значением η > 1 и проверяя выполнение условия (А.17). В качестве конечного значения т| следует принять минимальное значение (при заданной точности вычислений), при котором удовлетворяется условие (А.17).

А.4 Расчетные и номинальные толщины магистрали и ответвления тройника

Расчетная толщина магистрали T h тройника находится по формуле (А.10), а расчетная толщина ответвления Т b - по формуле (А.12).

Номинальные толщины стенок магистрали и ответвления тройника устанавливаются в соответствии с 13.2.10.

Примечания

1 Допускается выполнять расчет по уравнению (А.17) при конкретных значениях радиуса закругления r 0, полудлины L 1 и высоты H 1, указанных в технических условиях предприятия-изготовителя. При этом принятые в расчете значения L 1 и H 1, не должны превышать значений, получаемых из выражений (А.7) и (А.8) соответственно.

2 Допускается конструкция тройника без удлинительного кольца при условии, что высота H 1 удовлетворяет требованиям прочности тройника.

3 При решении уравнения (А.17) в качестве расчетных диаметров тройника следует принимать диаметры присоединяемых труб к магистрали и ответвлению тройника соответственно.

4 Высота выдавленной части ответвления тройника должна быть не менее величины r 0 + Т b.

5 Фактическая длина тройника не должна быть менее величины d + 2 r 0.

Приложение Б
(рекомендуемое)


Поделиться с друзьями:

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.01 с.