Kavaj sekciaj strukturaj tuboj por subteraj naturaj gasaj linioj
Spiralo mergita arkoPiposestas vaste uzataj en la konstruado de subteraj naturaj gasaj linioj pro sia unika fabrikada procezo. La tuboj estas formitaj formante bobenojn de varma rulita ŝtalo en spiralan formon kaj poste veldante ilin per mergita arka velda procezo. Ĉi tio produktas alt-fortajn spiralajn subakvigitajn arkajn tubojn kun uniforma dikeco kaj bonega dimensia precizeco, farante ilin idealaj por subtera transportado de natura gaso.
Tabelo 2 ĉefaj fizikaj kaj kemiaj proprietoj de ŝtalaj tuboj (GB/T3091-2008, GB/T9711-2011 kaj API Spec 5L) | ||||||||||||||
Normo | Ŝtala grado | Kemiaj Konstituantoj (%) | Tensila posedaĵo | Charpy (V notch) Efika testo | ||||||||||
c | Mn | p | s | Si | Alia | Donu Forton (MPA) | Tensila forto (MPA) | (L0 = 5,65 √ S0) Min Stretch Rate (%) | ||||||
Max | Max | Max | Max | Max | min | Max | min | Max | D ≤ 168.33mm | D > 168.3mm | ||||
GB/T3091 -2008 | Q215A | ≤ 0.15 | 0,25 < 1,20 | 0.045 | 0.050 | 0.35 | Aldonante NB \ V \ Ti konforme al 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 |
| Nedeviga aldono de unu el nb \ v \ ti elementoj aŭ iu ajn kombinaĵo de ili | 175 |
| 310 |
| 27 | Unu aŭ du el la streĉa indekso de efika energio kaj tondado povas esti elektitaj. Por L555, vidu la normon. | |
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) | A25 | 0.21 | 0,60 | 0.030 | 0.030 |
| Por grado B -ŝtalo, Nb+V ≤ 0.03%; por ŝtalo ≥ grado B, laŭvola aldono de NB aŭ V aŭ ilia kombinaĵo, kaj Nb+V+Ti ≤ 0.15% | 172 |
| 310 |
| (L0 = 50.8mm) kalkuli laŭ la sekva formulo: E = 1944 · A0 .2/U0 .0 A: Areo de specimeno en MM2 U: minimuma specifita tensia forto en MPA | Neniu aŭ iu aŭ ambaŭ de la efika energio kaj la tondado estas bezonata kiel kriterio de malmoleco. | |
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 |
Unu el la ĉefaj avantaĝoj de kavaj sekciaj strukturaj tuboj estas ilia bonega koroda rezisto. Kiam enterigitaj subteraj, naturaj gasoj estas elmontritaj al humideco, grundaj kemiaĵoj kaj aliaj korodaj elementoj. Spiralaj mergitaj arko -tuboj estas specife desegnitaj por rezisti ĉi tiujn severajn subterajn kondiĉojn, certigante la longecon kaj fidindecon de naturaj gasoj.
Aldone al koroda rezisto,kavaj sekciaj strukturaj tubojProponu superan forton kaj stabilecon, igante ilin taŭgaj por subteraj instalaĵoj. La spirala dezajno de ĉi tiuj tuboj provizas bonegan ŝarĝan kapaciton, permesante al ili rezisti la pezon de grundo kaj aliajn eksterajn fortojn sen kompromiti ilian strukturan integrecon. Ĉi tio estas aparte grava en areoj kun malfacila geologio, kie duktoj devas povi rezisti grundan movadon kaj kompromison.


Aldone, kavaj sekciaj strukturaj tuboj estas konataj pro sia versatileco kaj kostefikeco. Ili venas en vasta gamo de grandecoj kaj dikecoj kaj povas esti agorditaj por plenumi la specifajn postulojn de subteraj projektoj pri natura gaso. Ĉi tio siavice reduktas la bezonon de pliaj akcesoraĵoj kaj veldado, rezultigante pli rapidan instaladon kaj malpli altajn totalajn kostojn. La malpeza naturo de ĉi tiuj tuboj ankaŭ faras transportadon kaj uzadon pli efika, plue kontribuante al kosto -ŝparado.
Kiam temas pri sekureco kaj efikeco deSubteraj Naturaj Gasaj Linioj, materiala selektado estas kritika. Kavaj sekciaj strukturaj tuboj, precipe spiralaj mergitaj arko-tuboj, kombinas forton, fortikecon, korodan reziston kaj kostefikecon, igante ilin idealaj por subtera transdono de natura gaso. Investante en altkvalitaj duktoj desegnitaj specife por subteraj instalaĵoj, gasaj kompanioj povas certigi la fidindecon kaj longecon de sia infrastrukturo dum minimumigado de bontenado kaj riparo-kostoj longtempe.
En resumo, kavaj transversaj strukturaj tuboj ludas esencan rolon en la konstruado de subteraj naturaj gasaj linioj. Ĝia supera koroda rezisto, supera forto kaj kostefikeco igas ĝin la unua elekto por projektoj pri transportado de naturaj gasoj. Elektante la ĝustajn materialojn por subteraj instalaĵoj, naturaj gasaj kompanioj povas konservi la sekurecon kaj fidindecon de sia infrastrukturo, finfine helpante liveri naturan gason efike al konsumantoj.
