ღრუ კვეთის სტრუქტურული მილები მიწისქვეშა ბუნებრივი აირის ხაზებისთვის
სპირალური ჩაძირული რკალიმილიsუნიკალური წარმოების პროცესის გამო, ისინი ფართოდ გამოიყენება მიწისქვეშა ბუნებრივი აირის მილების მშენებლობაში. მილები ყალიბდება ცხლად ნაგლინი ფოლადის ხვეულების სპირალურ ფორმაში ფორმირებით და შემდეგ მათი შედუღებით წყალქვეშა რკალური შედუღების პროცესის გამოყენებით. ეს წარმოქმნის მაღალი სიმტკიცის სპირალურ წყალქვეშა რკალურ მილებს ერთგვაროვანი სისქით და შესანიშნავი განზომილებიანი სიზუსტით, რაც მათ იდეალურს ხდის მიწისქვეშა ბუნებრივი აირის ტრანსპორტირებისთვის.
ცხრილი 2. ფოლადის მილების ძირითადი ფიზიკური და ქიმიური თვისებები (GB/T3091-2008, GB/T9711-2011 და API Spec 5L) | ||||||||||||||
სტანდარტული | ფოლადის კლასი | ქიმიური შემადგენელი ნაწილები (%) | დაჭიმვის თვისება | შარპის (V-ჭრელი) დარტყმის ტესტი | ||||||||||
c | Mn | p | s | Si | სხვა | დენადობის ზღვარი (მპა) | დაჭიმვის სიმტკიცე (მპა) | (L0=5.65 √ S0 )წმინდა დაჭიმვის სიჩქარე (%) | ||||||
მაქსიმუმი | მაქსიმუმი | მაქსიმუმი | მაქსიმუმი | მაქსიმუმი | წთ | მაქსიმუმი | წთ | მაქსიმუმი | D ≤ 168.33 მმ | D > 168.3 მმ | ||||
GB/T3091 -2008 | Q215A | ≤ 0.15 | 0.25 < 1.20 | 0.045 | 0.050 | 0.35 | Nb\V\Ti-ის დამატება GB/T1591-94-ის შესაბამისად | 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 |
| სურვილისამებრ, დაამატეთ Nb\V\Ti ელემენტებიდან ერთ-ერთი ან მათი ნებისმიერი კომბინაცია | 175 |
| 310 |
| 27 | შეიძლება აირჩეს დარტყმის ენერგიისა და ძვრის ფართობის სიმტკიცის ინდექსიდან ერთი ან ორი. L555-ისთვის იხილეთ სტანდარტი. | |
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 |
| B კლასის ფოლადისთვის, Nb+V ≤ 0.03%; B კლასის ფოლადისთვის, სურვილისამებრ, შესაძლებელია Nb ან V ან მათი კომბინაციის დამატება, და Nb+V+Ti ≤ 0.15% | 172 |
| 310 |
| (L0=50.8 მმ)გამოითვლება შემდეგი ფორმულით: e=1944·A0.2/U0.0 A:ნიმუშის ფართობი მმ2-ში U: მინიმალური მითითებული დაჭიმვის სიმტკიცე მპა-ში | დარტყმის ენერგიისა და ძვრის ფართობის არცერთი ან რომელიმე ან ორივე არ არის საჭირო სიმტკიცის კრიტერიუმად. | |
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 |
ღრუ-კვეთის სტრუქტურული მილების ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა მათი შესანიშნავი კოროზიისადმი მდგრადობაა. მიწისქვეშ ჩამარხვისას ბუნებრივი აირის მილსადენები ექვემდებარება ტენიანობის, ნიადაგის ქიმიკატების და სხვა კოროზიული ელემენტების ზემოქმედებას. სპირალური წყალქვეშა რკალისებრი მილები სპეციალურად შექმნილია ამ მკაცრი მიწისქვეშა პირობებისადმი მდგრადობისთვის, რაც უზრუნველყოფს ბუნებრივი აირის მილსადენების გამძლეობას და საიმედოობას.
კოროზიისადმი მდგრადობის გარდა,ღრუ კვეთის სტრუქტურული მილებიისინი უზრუნველყოფენ შესანიშნავ სიმტკიცესა და სტაბილურობას, რაც მათ მიწისქვეშა მონტაჟისთვის შესაფერისს ხდის. ამ მილების სპირალური დიზაინი უზრუნველყოფს შესანიშნავ დატვირთვის ტარების უნარს, რაც საშუალებას აძლევს მათ გაუძლონ ნიადაგის წონას და სხვა გარე ძალებს სტრუქტურული მთლიანობის შელახვის გარეშე. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რთული გეოლოგიური პირობების მქონე ადგილებში, სადაც მილსადენებს უნდა შეეძლოთ გაუძლონ მიწის მოძრაობას და დაწევას.


გარდა ამისა, ღრუ კვეთის სტრუქტურული მილები ცნობილია თავისი მრავალმხრივობითა და ეკონომიურობით. ისინი ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ზომისა და სისქის და მათი მორგება შესაძლებელია მიწისქვეშა ბუნებრივი აირის მილსადენების პროექტების სპეციფიკური მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. ეს, თავის მხრივ, ამცირებს დამატებითი ფიტინგებისა და შედუღების საჭიროებას, რაც იწვევს უფრო სწრაფ მონტაჟს და საერთო ხარჯების შემცირებას. ამ მილების მსუბუქი ბუნება ასევე უფრო ეფექტურს ხდის ტრანსპორტირებას და დამუშავებას, რაც კიდევ უფრო უწყობს ხელს ხარჯების დაზოგვას.
როდესაც საქმე უსაფრთხოებასა და ეფექტურობას ეხება,მიწისქვეშა ბუნებრივი აირის მილებიმასალის შერჩევა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. ღრუ კვეთის სტრუქტურული მილები, განსაკუთრებით სპირალური წყალქვეშა რკალისებრი მილები, აერთიანებს სიმტკიცეს, გამძლეობას, კოროზიისადმი მდგრადობას და ეკონომიურობას, რაც მათ იდეალურს ხდის მიწისქვეშა ბუნებრივი აირის ტრანსპორტირებისთვის. მიწისქვეშა ნაგებობებისთვის სპეციალურად შექმნილ მაღალი ხარისხის მილსადენებში ინვესტირებით, გაზის კომპანიებს შეუძლიათ უზრუნველყონ თავიანთი ინფრასტრუქტურის საიმედოობა და ხანგრძლივობა, გრძელვადიან პერსპექტივაში მოვლა-პატრონობისა და შეკეთების ხარჯების მინიმიზაციის პარალელურად.
შეჯამებისთვის, ღრუ განივი კვეთის სტრუქტურული მილები სასიცოცხლო როლს თამაშობენ მიწისქვეშა ბუნებრივი აირის ხაზების მშენებლობაში. მისი მაღალი კოროზიისადმი მდგრადობა, მაღალი სიმტკიცე და ეკონომიურობა მას ბუნებრივი აირის ტრანსპორტირების პროექტებისთვის პირველ არჩევნად აქცევს. მიწისქვეშა ობიექტებისთვის სწორი მასალების შერჩევით, ბუნებრივი აირის კომპანიებს შეუძლიათ შეინარჩუნონ თავიანთი ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება და საიმედოობა, რაც საბოლოო ჯამში ხელს უწყობს ბუნებრივი აირის მომხმარებლებისთვის ეფექტურად მიწოდებას.
