ღრუ სექციური სტრუქტურული მილები მიწისქვეშა ბუნებრივი აირის ხაზებისთვის
სპირალური ჩაძირული რკალიმილიsფართოდ გამოიყენება მიწისქვეშა ბუნებრივი აირის ხაზების მშენებლობაში მათი უნიკალური წარმოების პროცესის გამო.მილები წარმოიქმნება ცხელი ნაგლინი ფოლადის ხვეულების სპირალურ ფორმაში ჩამოყალიბებით და შემდეგ მათი შედუღებით წყალქვეშა შედუღების პროცესის გამოყენებით.ეს აწარმოებს მაღალი სიმტკიცის სპირალურ წყალქვეშა რკალის მილებს ერთიანი სისქით და შესანიშნავი განზომილების 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 კომპონენტები (%) | დაჭიმვის საკუთრება | Charpy (V დონის) დარტყმის ტესტი | ||||||||||
c | Mn | p | s | Si | სხვა | მოსავლიანობის სიძლიერე (Mpa) | დაჭიმვის სიძლიერე (Mpa) | (L0=5,65 √ S0 )წთ გაჭიმვის სიხშირე (%) | ||||||
მაქს | მაქს | მაქს | მაქს | მაქს | წთ | მაქს | წთ | მაქს | D ≤ 168.33 მმ | D > 168.3 მმ | ||||
GB/T3091 -2008 წ | Q215A | ≤ 0.15 | 0.25 < 1.20 | 0.045 | 0.050 | 0.35 | Nb\V\Ti დამატება GB/T1591-94 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 ერთ-ერთი Nb\V\Ti ელემენტი ან მათი ნებისმიერი კომბინაცია | 175 |
| 310 |
| 27 | შეიძლება არჩეული იყოს ზემოქმედების ენერგიისა და ჭრის არეალის 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%; ფოლადისთვის ≥ B კლასის, სურვილისამებრ Nb ან V ან მათი კომბინაციის დამატება და Nb+V+Ti ≤ 0,15% | 172 |
| 310 |
| (L0=50,8 მმ) გამოითვლება შემდეგი ფორმულის მიხედვით:e=1944·A0 .2/U0 .0 A: ნიმუშის ფართობი მმ2 U-ში: მინიმალური განსაზღვრული დაჭიმვის სიმტკიცე Mpa-ში | სიმტკიცე კრიტერიუმად არ არის საჭირო ზემოქმედების ენერგიის არცერთი ან რომელიმე ან ორივე. | |
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 მონაკვეთის სტრუქტურული მილების ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობაა მათი შესანიშნავი კოროზიის წინააღმდეგობა.მიწისქვეშ დამარხვისას ბუნებრივი აირის მილსადენები ექვემდებარება ტენიანობას, ნიადაგის ქიმიკატებს და სხვა კოროზიულ ელემენტებს.სპირალური წყალქვეშა რკალის მილები სპეციალურად შექმნილია იმისთვის, რომ გაუძლოს ამ მძიმე მიწისქვეშა პირობებს, რაც უზრუნველყოფს ბუნებრივი აირის მილსადენების ხანგრძლივობას და საიმედოობას.
კოროზიის წინააღმდეგობის გარდა,ღრუ მონაკვეთის სტრუქტურული მილებისთავაზობენ უმაღლეს სიმტკიცეს და სტაბილურობას, რაც მათ შესაფერისს ხდის მიწისქვეშა დანადგარებისთვის.ამ მილების სპირალური დიზაინი უზრუნველყოფს შესანიშნავ დატვირთვას, რაც მათ საშუალებას აძლევს გაუძლოს ნიადაგის წონას და სხვა გარე ძალებს მათი სტრუქტურული მთლიანობის შელახვის გარეშე.ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რთული გეოლოგიის მქონე რაიონებში, სადაც მილსადენებს უნდა შეეძლოს გაუძლოს მიწის მოძრაობას და დასახლებას.
გარდა ამისა, ღრუ მონაკვეთის სტრუქტურული მილები ცნობილია მათი მრავალფეროვნებითა და ეკონომიურობით.ისინი წარმოდგენილია ზომისა და სისქის ფართო სპექტრში და შეიძლება მორგებული იყოს მიწისქვეშა ბუნებრივი გაზსადენის პროექტების სპეციფიკური მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.ეს, თავის მხრივ, ამცირებს დამატებითი ფიტინგებისა და შედუღების საჭიროებას, რაც გამოიწვევს უფრო სწრაფ ინსტალაციას და ამცირებს საერთო ხარჯებს.ამ მილების მსუბუქი ბუნება ასევე ხდის ტრანსპორტირებას და მართვას უფრო ეფექტურს, რაც შემდგომში ხელს უწყობს ხარჯების დაზოგვას.
როდესაც საქმე ეხება უსაფრთხოებას და ეფექტურობასმიწისქვეშა ბუნებრივი აირის ხაზები, მასალის შერჩევა კრიტიკულია.ღრუ მონაკვეთის სტრუქტურული მილები, განსაკუთრებით სპირალური წყალქვეშა რკალის მილები, აერთიანებს სიმტკიცეს, გამძლეობას, კოროზიის წინააღმდეგობას და ხარჯების ეფექტურობას, რაც მათ იდეალურს ხდის მიწისქვეშა ბუნებრივი აირის გადაცემისთვის.სპეციალურად მიწისქვეშა ობიექტებისთვის შექმნილ მაღალხარისხიან მილსადენებში ინვესტიციით, გაზის კომპანიებს შეუძლიათ უზრუნველყონ მათი ინფრასტრუქტურის საიმედოობა და ხანგრძლივობა, ხოლო გრძელვადიან პერსპექტივაში მინიმუმამდე დაიყვანონ ტექნიკური და სარემონტო ხარჯები.
მოკლედ, ღრუ განივი სტრუქტურული მილები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მიწისქვეშა ბუნებრივი აირის ხაზების მშენებლობაში.მისი უმაღლესი კოროზიის წინააღმდეგობა, უმაღლესი სიძლიერე და ხარჯების ეფექტურობა აქცევს მას პირველ არჩევანს ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების პროექტებისთვის.მიწისქვეშა ნაგებობებისთვის შესაფერისი მასალების არჩევით, ბუნებრივი აირის კომპანიებს შეუძლიათ შეინარჩუნონ თავიანთი ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება და საიმედოობა, რაც საბოლოოდ ეხმარება მომხმარებლებისთვის ბუნებრივი გაზის ეფექტურად მიწოდებას.