根據(jù)上述技術(shù)、經(jīng)濟比較,工程項目實際情況:內(nèi)徑在D300及其以下管線,采用聚乙烯塑料管,選用PE100 SDR17.6,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB15558.1-2003;內(nèi)徑在D300以上管線,推薦選用鋼管,采用鋼管,可執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB9711.1。
3.3 ?PE管強度計算
1)PE管壁厚計算公式
根據(jù)《聚乙烯燃氣管道工程技術(shù)規(guī)程》(CJJ63-2008)計算公式:
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式中:MOP—最大工作壓力(MPa);
MRS—最小要求強度(MPa);
SDR—標(biāo)準(zhǔn)尺寸比(dn/e,其中dn為公稱直徑,e為公稱壁厚,mm);
C—總體使用(設(shè)計)系數(shù)(安全系數(shù))(C是一個不小于2的數(shù)值)。
2)C值取值依據(jù)
根據(jù)歐標(biāo)《燃氣用塑料管道系統(tǒng)》EN1555、國際標(biāo)準(zhǔn)《燃氣輸送用埋地聚乙烯管材》ISO4437及中國標(biāo)準(zhǔn)《燃氣用埋地聚乙烯(PE)管道系統(tǒng)》GB 15558中對安全系數(shù)均規(guī)定為C大于或等于2.0。在不考慮施工因素和溫度折減因素,用公式得出PE100、SDR17.6系列管道MOP最大為0.6MPa,能滿足本工程低壓輸送煤層氣需要。用PE100聚乙烯管C取值分別為3、2.4、2的情況下,多種管徑的PE100管材對應(yīng)的壁厚e,如表3:
表3???????????????????? PE100管材計算壁厚
?
管材規(guī)格 | PE100 |
計算參數(shù) | MOP=0.4MPa,C=3,SDR=17.6 | MOP=0.5MPa,C=2.4,SDR=17.6 | MOP=0.5MPa,C=2,SDR=21 |
公稱直徑 | e(mm) | e(mm) | e(mm) |
dn110 | 6.23 | 6.23 | 5.24 |
dn160 | 9.06 | 9.06 | 7.62 |
dn200 | 11.32 | 11.32 | 9.52 |
dn250 | 14.15 | 14.15 | 11.90 |
dn315 | 17.83 | 17.83 | 15.00 |
dn355 | 20.09 | 20.09 | 16.90 |
dn400 | 22.64 | 22.64 | 19.05 |
根據(jù)表3,對其圓整,可得出各管徑的PE100管材對應(yīng)的最小壁厚ey,min,如表4:
表4????????????????????? PE100管材最小壁厚
?
管材規(guī)格 | PE100 |
計算參數(shù) | MOP=0.4MPa,C=3,SDR=17.6 | MOP=0.5MPa,C=2.4,SDR=17.6 | MOP=0.5MPa,C=2,SDR=21 |
公稱直徑 | ey,min(mm) | ey,min(mm) | ey,min(mm) |
dn110 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
dn160 | 9.1 | 9.1 | 8 |
dn200 | 11.4 | 11.4 | 10.3 |
dn250 | 14.2 | 14.2 | 12.8 |
dn315 | 17.9 | 17.9 | 15.9 |
dn355 | 20.2 | 20.2 | 17 |
dn400 | 22.8 | 22.8 | 20.2 |
注:表中ey,min 取自《燃氣用埋地聚乙烯(PE)管道系統(tǒng)第1部分 :管材》(GB 15558.1-2003)中常用SDR17.6和SDR11管材最小壁厚。
在實際工程應(yīng)用中,由于還應(yīng)考慮到施工和使用條件,世界各國普遍考慮了一定的安全系數(shù),考慮到我國國情及地質(zhì)條件、施工方式、介質(zhì)種類等各種因素,為了提高安全性能,可選用的聚乙烯塑料管材為PE100 SDR17.6。
4?PE管與鋼管施工技術(shù)對比
4.1 管材進場
1)鋼管進場后首先要進行除銹、防腐。一般采用 “三油兩布”或 3PE防腐方法,但該方法耗時多,污染大,且容易出現(xiàn)局部防腐漆刷不到位等問題,產(chǎn)生很多防腐死角,大大降低了管道的使用壽命。
2)PE管材進場后只需對其進行必要的遮蓋,防止雨淋和太陽照曬。
4.2 現(xiàn)場布管
1)鋼管在布管過程中由于自身重量過大會帶來很大的不便。鋼管一般為 9 m~12 m,以D76×5為例,單根重約90 kg。而 De75?PE100?SDR17.6管材一般為9 m或12 m,它的理論質(zhì)量是1.5 ks/m,很容易搬運,可大大降低對人力和設(shè)備的要求及布管費用。
2)管道布管前要先進行掃線。鋼管施工時需在平整場地進行焊接,根據(jù)以往經(jīng)驗管溝難免出現(xiàn)溝底不平的現(xiàn)象(如石方段),鋼管容易出現(xiàn)懸空現(xiàn)象,影響施工質(zhì)量。
PE管撓性較好,可采用彈性敷設(shè),在施工遇到溝底不平和角度較大管溝時很容易進行布管,可避免管線懸空發(fā)生,可很好地保證施工質(zhì)量。
3)鋼管布管的過程中如遇到堅硬石塊容易劃傷表面,對“三油兩布”和 3PE防腐造成破損,必須重新進行防腐;對刺傷破損的管道,若長期埋在土壤中,容易發(fā)生降解作用,腐蝕管道,降低壽命。另外,防腐材質(zhì)暴露在陽光下時很容易發(fā)生氧化,長期下去會導(dǎo)致脫落,降低保護管道的作用。
PE管材布管時要注意不被尖銳物體劃傷,在管溝開挖時根據(jù)地質(zhì)情況處理管溝,遇到石方段就必須在溝底鋪墊細土后方可布管。另外,PE管材可耐多種化學(xué)介質(zhì)的腐蝕,土壤中的化學(xué)物質(zhì)不會對其產(chǎn)生任何降解作用,PE管材含有 2%~2.5%均勻分布的炭黑聚乙烯管材能夠在室外露天存放或使用50年,不會因遭受紫外線輻射而損壞。
但PE管材也有明顯的不足,材質(zhì)不如鋼管堅硬,在放線時不能把其位置定在車流量或承載較大的地段,以免后期運行造成對PE管長時間擠壓而出現(xiàn)破損、斷裂等現(xiàn)象。
4.3 現(xiàn)場焊接
1)鋼管焊接前要進行除銹、打坡口,且平均20 min才能焊接好一道焊口,若在地形相對復(fù)雜的情況下其時間會更長。
PE管材采用電熱熔方式連接,接頭強度高于管道本身,平均5 min便可焊接好一道焊口,PE管與其他管道可采用法蘭連接,方便快捷。
2)在天氣寒冷的情況下,對鋼管進行焊接前需做加熱處理,程序繁瑣,加熱不均勻會對焊接質(zhì)量大打折扣。
PE管的低溫脆化溫度極低,可在-60℃~60℃溫度范圍內(nèi)安全使用,冬季施工時,因材料抗沖擊性好,不會發(fā)生管子脆裂的現(xiàn)象。
4.4 無損檢測
按照規(guī)范要求,鋼管焊接完成后必須按要求對焊口進行無損檢測,采用X射線或超聲波探傷。
PE管材不需進行無損檢測,有效地提高了工作效率,節(jié)約施工時間。
4.5 吹掃及試壓
鋼管與PE管材,在吹掃和試壓上要求基本一致。
試壓分為強度性試壓和嚴(yán)密性試壓:1)強度性試壓為4 h,要求達到設(shè)計壓力 1.25倍,壓損不得大于0.02 MPa;2)嚴(yán)密性試壓為 24 h,要求壓力達到設(shè)計壓力 1.0倍,壓損不得大于0.02 MPa。
4.6 補口及補傷
鋼管在吹掃、試壓完成后要對焊口進行防腐,同樣采用 “三油兩布”或熱吸縮帶的方法,焊口進行防腐時經(jīng)常出現(xiàn)除銹不干凈、玻璃絲布或熱吸縮帶纏繞不緊的現(xiàn)象,降低防腐質(zhì)量和效果,產(chǎn)生質(zhì)量瑕疵。
PE管材不需要以上步驟,可大大縮短施工時間、節(jié)約費用。
4.7 管溝回填
鋼管和PE管回填時必須按規(guī)范要求回填?;靥钋跋然靥?200mm厚細土,且回填土必須高出地面 300mm,逐層夯實。
4.8 后期運行
1)由于抽采煤層氣的同時會有一定的水氣隨之進入管道內(nèi)且水氣里含有多種礦物質(zhì),長時間會使鋼管的內(nèi)壁生銹腐蝕,產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),大大縮短鋼管使用壽命。
PE管材具有光滑內(nèi)表面,耐腐蝕,光滑表面和非粘附特性保證了管道具有較鋼管更高的輸送能力,同時降低了管路的壓力損失。
2)煤層氣集輸管道遍布區(qū)域非常廣泛,包括河道、深山、村莊附近等各種復(fù)雜的環(huán)境,因此存在諸多隱患:如遇到鋼管破損的情況,修復(fù)時要先切斷氣源,并把管道內(nèi)殘余的氣體用氮氣置換掉方可焊接。
PE管材出現(xiàn)破損需修復(fù)時只需斷掉氣源,管道內(nèi)殘余的氣體泄壓后便可進行熱熔修復(fù),這樣有效地縮短了搶修的時間,在短時間內(nèi)即可減少氣量的損失,并有效降低了發(fā)生各種險情的可能性。
5?結(jié)論
綜合上述多個方面,同鋼管相比,PE管材從性能、經(jīng)濟性、施工及運行維護等方面都體現(xiàn)出了顯著的優(yōu)勢,這些優(yōu)勢貫穿了PE管作為整個煤層氣集輸管道施工的全過程,能夠有效地節(jié)約人力物力,節(jié)省施工時間,降低施工難度,減少投資,并且可以有效地進行維護及防止安全事故的發(fā)生??傮w而言,使用 PE管材作為煤層氣集輸管線,可從各個環(huán)節(jié)提高工作效率,保障施工安全快捷,降低工程投資。