Gázcsövek szanálása és vizsgálata

Hasonló dokumentumok
Innovatív technológia a gazdaságos gázvezeték felújításhoz

Primus Line technológia

Általános jellemzők. Szélesség: 135 és 200 mm-es mérettartományban. Burkolat /szorító héj/ Saválló acél AISI 304L vagy 316L

TEXOR Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. VÍZCSÖVEK

A 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Huszár Tibor: Gázszerelés rézcsôvel Lektorálta: Sáfár Gyula Hungarian Copper Promotion Centre, átdolgozott kiadás 2001

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

1. Feladat. a) Mekkora radiális, tangenciális és axiális feszültségek ébrednek a csőfalban, ha a csővég zárt?

HEGESZTÉSI SZAKISMERET

Szilárd testek rugalmassága

Tevékenység: Tanulmányozza a ábrát és a levezetést! Tanulja meg a fajlagos nyúlás mértékének meghatározásának módját hajlításnál!

Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése

2. mérés Áramlási veszteségek mérése

Energia hatékony nedves rendszerű fűtési és hűtési. Pe-Xa csövek alkalmazásával

Az utóbbi állításnál a képlettel bizonyítható az állítás helyessége, mivel erő szorozva erőkarral

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

Acélszerkezetek. 3. előadás

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Polimertechnika Tanszék. Polimerfeldolgozás. Melegalakítás

Példa: Tartó lehajlásfüggvényének meghatározása végeselemes módszer segítségével

BROOKflex rendszer leírás... Egyoldalú... Kétoldalú... Háromoldalú... Négyoldalú... Kétsoros... Mennyezeti... Egysoros... Kétsoros... Egysoros...

Fémtechnológiák Fémek képlékeny alakítása 1. Mechanikai alapfogalmak, anyagszerkezeti változások

Általános csőszerelési előkészítő és kiegészítő feladatok-ii.

FLOW-CHECK ÁRAMLÁSMÉRŐ SZONDÁK Integrált nyomás és hőmérséklet kompenzációval is!

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

MAXI 3 3 oldalon feszített mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz

MSZ EN Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár

Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Hidraulikus váltó. Buderus Fűtéstechnika Kft. Minden jog fenntartva. Készült:

Mûanyag szorítógyûrûs csatlakozók

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató

PSI védőcső véglezáró gumiharang

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

Anyagok az energetikában

Beépített szelepes osztó-gyűjtő rendszerek padlófűtéshez FHF

Hidak Darupályatartók Tornyok, kémények (szélhatás) Tengeri építmények (hullámzás)

merevség engedékeny merev rugalmasság rugalmatlan rugalmas képlékenység nem képlékeny képlékeny alakíthatóság nem alakítható, törékeny alakítható

Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése. Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

Termékismertető. Wavin KM PVC VÍZNYOMÓCSŐ RENDSZER. Solutions for Essentials

Frissítve: Csavarás. 1. példa: Az 5 gyakorlat 1. példájához hasonló feladat.

Előadó: Érseki Csaba

watec Pneumatikus zsaluzás Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák

Jármű- és hajtáselemek I. (KOJHA 156) Hegesztés kisfeladat (A típus) Járműelemek és Hajtások Tanszék

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés

HEGESZTÉSI SZAKISMERET

SCM motor. Típus

ERŐVEL ZÁRÓ KÖTÉSEK (Vázlat)

Kis hőbevitelű robotosított hegesztés alkalmazása bevonatos lemezeken

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

SCM motor. Típus

Polimerek vizsgálatai

HEGESZTÉSI SZAKISMERET

Polimerek vizsgálatai 1.

PLASSON ELEKTROFÚZIÓS GEOTERMIKUS RENDSZER vigyázunk a környezetünkre

Csavarorsós emelőbak tervezési feladat Gépészmérnök, Járműmérnök, Mechatronikai mérnök, Logisztikai mérnök, Mérnöktanár (osztatlan) BSC szak

KÖZMŰ CSŐHÁLÓZATOK SZERELÉSE

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK

GPS Koordináták: ;

ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése

Segédlet a gördülőcsapágyak számításához

TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK IV. FEJEZET TŰZOLTÓ KAPCSOK 1

Híradástechnika I. 4.ea

A FUX Zrt. fejlesztései

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit!

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

5. Az acélszerkezetek méretezésének különleges kérdései: rideg törés, fáradás. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

Példa: Normálfeszültség eloszlása síkgörbe rúd esetén

10) Mutassa be az acélcsővezeték készítését az alábbi vázlat felhasználásával

FLEXIBILIS LÉGCSATORNÁK ÉS KIEGÉSZÍTŐK SZELLŐZÉSI RENDSZEREKHEZ

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

POLIMERTECHNIKA Laboratóriumi gyakorlat

Csô külsô átmérô [mm] menet

Csvezetéki hibák értékelésének fejldése

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

NORDITUBE TECHNOLOGIES

ACÉLSZERKEZETEK GYÁRTÁSA 3.

Távhővezetékek kialakítása, elhelyezése

Szilárdsági számítások. Kazánok és Tüzelőberendezések

Exrúzió alatt műanyag por vagy granulátumból kiindulva folyamatos, végtelen hosszúságú adott profilú műanyag rúd előállítását értjük.

MCsSz füzetek A műanyag csövek merevségi osztályai SN osztályok

ACO épületgépészet Fal- és födémátvezetések

Járműelemek. Rugók. 1 / 27 Fólia

Fa- és Acélszerkezetek I. 11. Előadás Faszerkezetek II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Komplett termékprogram

Navier-formula. Frissítve: Egyenes hajlítás

HRE 3, HRE 4 típusú keverőcsapok

Az okos kötés. Gömbgrafitos öntvény idomok PVC/PE víznyomócsövekhez, DN 63-tól DN 225-ig. PN 10/16

Tartószerkezetek modellezése

Különböző. típusú t ö b b r é t e g ű

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Poliolefinek öregítő vizsgálata Szűcs András. Budapest, X. 18

Átírás:

JELLEGZETES ÜZEMFENNTARTÁSI OBJEKTUMOK ÉS SZAKTERÜLETEK 3.04 5.03 Gázcsövek szanálása és vizsgálata Tárgyszavak: gázvezeték; helyreállítás; Swage Lining-eljárás; béléscsövezés. Régi gázcsövek különösebb földmunkákat nem igénylő, belső béléscsöves felújítására Nagy-Britanniában kidolgozott, Swage-Lining módszer alkalmazásakor a HDPE-cső átmérőjét termomechanikai (vagy egyes esetekben csak mechanikai) kezeléssel csökkentik, majd behúzzák a meglévő csőbe. A béléscső a behúzást követően visszanyeri eredeti méretét, és így nekifeszül a régi cső falának. A cső belső keresztmetszetének csökkenése elfogadható mértékű (1. ábra). meglévő csővezeték; csökkentett átmérőjű HDPE cső behúzás közben; helyreállt átmérőjű HDPE cső 1. ábra Szanált csőszakasz keresztmetszete Egy DN300 gázvezeték Swage-Lining módszerű szanálására DA 250 (SDR 17.6) HDPE csövet alkalmazva a gáztovábbítási kapacitás csak 15%- kal, SDR 26 cső alkalmazásakor csak 6%-kal csökken, míg a hagyományos béléscsöves eljárást alkalmazva a csökkenés 45% lenne.

A kemény polietilén rövid ideig tartó igénybevétel után, rugalmas és képlékeny alakváltozás révén, sérülés nélkül visszanyeri eredeti alakját. A 2. ábra a viszkoelasztikus anyag alakváltozását mutatja az idő függvényében. Az ábrában három különböző relatív változástípus ismerhető fel: a közvetlen (Hooke-jellegű) rugalmas alakváltozás (ε 1 ), a késleltetett rugalmas alakváltozás primer hidegfolyás (ε 2 ), a viszkózus alakváltozás szekunder hidegfolyás (ε 3 ), amelynek következménye maradó alakváltozás. terhelés terhelés megszűnése idő idő 2. ábra Állandó terhelésnek kitett műanyag próbatestek alakváltozása és az idő közötti összefüggés Tehát a terhelés és az alakváltozás összefüggése a terhelés időtartamától függetlenül egy meghatározott feszültségszintig lineáris. Ebből következik, hogy a béléscső behúzásához szükséges (lényegében csak a súrlódás leküzdéséhez szükséges) erő nem lépheti túl az anyag rugalmasságának 50%-át, hogy az igénybevétel a függvény lineáris tartományában maradjon.

Az elvégzett kísérlet során a polietilén csőre P B belső nyomás és P K külső nyomás hat. A σ 2 feszültség az axiális egyensúlyból számítható, a megengedett húzóerő számítással nyerhető. A húzóerő két összetevője A csőnek a szűkítő szerszámon való áthúzásához szükséges erő. A behúzási folyamat során fellépő súrlódás leküzdéséhez szükséges erő. A szűkítő szerszám alakjának optimális megválasztása esetén a szükséges húzóerő általában nem nagyobb a HDPE cső rugalmasságának 50%- ánál. Az alkalmazott csörlőnek 1,5 2 m/min sebességen állandó húzóerőt kell szolgáltatnia. A British Gas által alkalmazott szerkezet a 3. ábrán látható. Az eljárás részletei A cső előkészítéséhez alkalmazott berendezést a 3. ábra szemlélteti, amelynek részei: a meleg levegő előállításához szükséges égőkamra, a melegítő szakasz és az átmérő csökkentésére alkalmazott kónusz. A 100 C hőmérsékletű levegő egyenletesen 70 C-ra melegíti a polietilén csövet, és így a termikus mechanikus deformálás károsodás nélkül lehetséges, mivel a 70 C a HDPE kristályos olvadáspontjának csak kb. 50%-a. A cső deformálása során lényeges, hogy a csövet ne nyújtsák, hanem zömítsék. Az alakváltozás során a cső átmérője csökken, falvastagsága nő. Miután a csövet a régi csőbe behúzták, a környezeti hőmérsékletre hűl, és eredeti alakját igyekszik felvenni. A gyártók vizsgálatai szerint az eljárás nem befolyásolja az anyag tulajdonságait és élettartamát. Lényeges követelmény, hogy a deformált csövet egy hűtőgyűrűben először 45...60 C-ra hűtsék, hogy ezzel a csőnek közvetlenül a termomechanikus alakváltozás után fellépő helyreállítási komponensét minimálisra csökkentsék. Az eljárás alkalmazásának követelménye az állandó értékű húzóerő. A HDPE megengedett húzófeszültsége 8 N/mm 2, ebből számítható a csörlő maximális húzóereje. A felújítandó csőszakaszt először kitisztítják, az esetleg csökkent keresztmetszetű szakaszokat kitágítják, majd húzófejet erősítenek a csőre. A behúzási folyamatot nem szabad megszakítani, mert az alak helyreállása viszonylag gyors. DN 250 értéknél nagyobb átmérő esetén a húzóerő meghaladhatja a megengedhető értéket, ezért járulékos tolószerkezetet (pusher) is alkalmaznak. A szereléshez két munkagödröt kell kialakítani, amelyek mérete a HDPE csövek megengedett hajlítási sugarától függ (1. táblázat). A munkálatok közben a cső hőmérsékletét, a húzási sebességet és a húzóerőt kell ellenőrizni.

meleg levegőt fúvó szerkezet égőkamra gázégő tömörített átmérőjű PE cső polietilén cső forró levegő hűtőgyűrű alakítószerszám tartószerkezet 3. ábra A melegítő alakító szerkezet vázlatos felépítése HDPE csővezetékek legkisebb hajlítási sugara 1. táblázat Fektetési hőmérséklet d = a csőátmérő Minimális R hajlítási sugár 20 C 20. d 10 C 35. d 0 C 50. d A behúzás sebessége 1,5 2,0 m/min. A cső átmérőjétől és a megengedett húzófeszültségtől függően egy menetben 150 200 méteres szakaszt lehet behúzni. A csövek átmérőjének változásait a 2. táblázat foglalja össze. A behúzott cső 20 24 óra után szorosan illeszkedik a régi csőfalhoz. 2. táblázat HDPE cső méreteinek változása (átmérő: 180 mm, falvastagság: 16,4 mm) Falvastagság Külső átmérő mm % mm % Szállítási állapot 16,4 100 180 100 Alakítószerszámból kilépéskor 18 110 158 88 10 perccel a behúzás után 165 92 24 órával a behúzás után 17,5 107 169 94 Nyomáspróba után 16,9 103 175 97

Az eljárást alkalmazó vállalatok csatlakozások, leágazások készítésére szolgáló, különféle kivitelű szerelvényeket is használnak. Hosszabb csőszakaszok esetén az egyes csődarabokat egymáshoz hegesztik. A kidudorodó hegesztési varratokat megfelelő megmunkálószerszámokkal el kell távolítani; ez egyúttal a csővezeték megbízhatóságát is növeli, mivel általában a hegesztett kötések hegyes szögű részein, a feszültséghalmozódás következtében keletkeznek mikrorepedések, amelyek az anyagfáradás következtében később tovább növekszenek. A kidudorodó hegesztési varratok egyenletes legyalulásával ezek a hegyes szögű átmenetek eltávolíthatók, ügyelni kell azonban arra, hogy a cső maga ne sérüljön, bár a cső külső átmérőjének 0,1 0,2 mm-es csökkenését általában elfogadhatónak tartják. A felületen megmaradó hajszálrepedéseket, karcolásnyomokat és egyéb szabálytalanságokat infravörös fénnyel kezelve egyenletes, üvegszerű felületet kell létrehozni. A Swage-Lining eljárással szanált csövek átviteli kapacitásának csökkenése kisebb más eljárásokhoz viszonyítva. (Pálinkás János) Újvári L.: Gasrohrsanierung und Untersuchung. Swage Lining-Verfahren. = Gas Wasser Abwasser, 87. k. 4. sz. 2002. p. 251 258. Glanert, R.; Schulze, S.: U-Liner Der Klassiker für die Sanierung von Druckrohren. = 3R international, 41. k. 1. sz. 2002. p. 16 19. Siebert, R.: Sanierung von Abwasserleitungen und kanälen, Stand der Technik Qualitätssicherung. = 3R international, 40. k. 7. sz. 2001. p. 429 432.