Csővezetékek gázvezetékekhez: anyagok, szerelési szabályok,
Milyen esetekben előnyös a gázvezetékek acél- vagy polietilén csövei? Vannak-e olyan szabályok, amelyek a kerti telken belüli gázkiosztást szabályozzák? Milyen szabályozási dokumentumok szerint gyártott csövek használhatók? Próbáljuk meg együtt találni a válaszokat.

Az anyagok jellemzői
Kezdjük, fogalmazzuk meg mindkét lehetséges megoldás kulcsfontosságú jellemzőit.
acél
A meghatározó tulajdonság, amely az acél fővezetékét képezi a gázvezetékek lefektetéséhez, erőssége. Az autóval való ütközés, a vandalizmus, a szeizmikus aktivitás (természetesen ésszerű határokon belül) minimális valószínűséggel a cső és a gázszivárgás megszorításához vezet.
Referenciaként: a földrengések során az áldozatoknak és a pusztításoknak több mint a fele nem a földrengés hatására, hanem a követendő tüzekre is hatással van. Ennek fő oka a gázvezeték megsemmisítése, amely az elektromos vezeték károsodásához kapcsolódik.
Milyen más tulajdonságokat érdemes megjegyezni?
- Legnagyobb üzemi hőmérséklet tartomány. Az acélcsövek kicsit megváltoztatják a mechanikai tulajdonságokat -40 és + 100 ° C között. Alacsonyabb hőmérsékleten azonban számos acélminőség válik törékennyé.
- Alacsony korrózióállóság. Ha a csővezetékben lévő oxigénmentes száraz környezet nem szünteti meg a korróziót, akkor a cső külsejét időszakonként újra kell festeni a régi festék eltávolításával, nem pedig esztétikai szempontból.

- Az acélcsövek remek karmesterek. Működésük során meg kell oldani a földelés és a katódvédelem problémáját: a kóros áramok és a különféle elektrokémiai folyamatok előfordulása nemcsak gázvezeték balesethez vezethet, hanem élesen felgyorsíthatja a korróziót.
- Végül az acélcső méterenkénti ára valamivel magasabb, mint a polietilén ekvivalensé. Nagykereskedelmi árakat adunk.
Névleges átmérő, mm (a mérettartományok nem egyeznek, így a legközelebbi átmérők kerülnek) | Költség méterenként, dörzsölje. | |
Acélcső VGP | Polietiléncső PE100 SDR 17.6 | |
65/63 | 269 | 110 |
90/80 | 311 | 226 |
100/110 | 452 | 335 |
Megjegyzés: Acélgázvezeték esetében a legnagyobb megengedett nyomás 16 kgf / cm2, csak egy polietilén csővezeték esetében. Mindazonáltal a legtöbb esetben a polietilén szilárdsága túl nagy.
polietilén
Hogyan van egy műanyag cső a gázvezetékhez, amely alapvetően különbözik egy acélból?
- A tömeg kevesebb, mint 3-7 alkalommal. Innen - egyszerűbb a szállítás és a telepítés.
- A polietilén nem fél a korróziótól és az agresszív közegekkel való érintkezéstől. Ez az egyik leginkább kémiailag ellenálló polimer: nem indokolatlanul olyan tárolóedények előállítására használják, amelyekben koncentrált savakat tárolnak. Gyakorlati következmény: a csővezeték karbantartása a telepítés után nem szükséges; az időszakos festmény elfelejthető, mint egy rossz álom.

- Mint minden műanyaghoz, a polietilén dielektrikum. Ha igen, akkor nem szabad félnie a kóbor áramoktól; a földelés és a katódvédelem nem szükséges.
- Az üzemi hőmérsékletek teljes tartományában a gázvezeték mechanikai tulajdonságai gyakorlatilag változatlanok maradnak: a műanyag megtartja a viszkozitását, amely képes önkényesen erős ütést és rugalmasságot kiküszöbölni, ami elősegíti a terhelés alatt reverzibilis deformációt. Egyszerűen fogalmazva, ha egy teherautó átmegy a polietilén csövön, akkor vissza fog térni eredeti formájához.
- Az acélhoz képest a csövek hegesztése teljesen automatizált, ami megszünteti az emberi tényezőt és ennek megfelelően az ízületek minőségi változását.

- Az üzemi hőmérséklet felső sávja csak 40-45 fokos.
A választás problémája
Tehát acél vagy műanyag?
Az olvasó választása a fentiek alapján sajátíthatja el magukat. Ugyanakkor figyelembe kell venni bizonyos jogalkotási korlátozásokat.
A polietilén használata nem megengedett:
- Olyan régiókban, ahol a leghidegebb ötnapos tél hőmérséklete -45 fok alatt van. A műanyag rugalmassága alacsony hőmérsékleten a határain belül van.

- 6 pontnál nagyobb szeizmicitású zónákban. A fent említett rugalmasság ellenére az acél szakítószilárdsága még mindig észrevehetően magasabb.
- A városi övezetben az első és a második kategóriába tartozó nagynyomású. Valószínűleg egy kis magyarázatra van szüksége. A gázvezetékek különböző kategóriáira nézze meg a működési nyomást:
kategória | Munka túlnyomás, MPa |
1 | 0,6 - 1,2 földgázra, 0,6 - 1,6 cseppfolyósított gázra (gázbirtokosok) |
2 | 0,3 - 0,6 |
3 | 0,005 - 03 |
4 | Kevesebb, mint 0,005 |
- A polietilént csak a talajba lehet fektetni. Tilos a talaj és a felület lefektetése, a polietilén csővezetékek alagutakban és kollektorokban való elhelyezése, valamint a belső épületek bármilyen célra történő használata. Ez a kézikönyv az anyag alacsony mechanikai szilárdságával és tűzveszélyességével függ össze.
Így amikor egy gázvezetéket helyeznek el a helyszínen, az egyszerűen szabályozható: a polietilént a helyszínen a talajon lehet elhelyezni; belépni a ház gáz csak hígított acél. A polietilén és az acél közötti átmenetet a talajszint feletti házon kívül kell elhelyezni.

Nuance: sajnos, hogy pénzt takarít meg és gázszerelést végezzen a házzal való kapcsolattartástól a saját kezével, nem fog működni. Minden munkát engedéllyel rendelkező építési és szervizszervezetnek kell végeznie.
számítás
Közvetlenül zavarta az olvasót: egy gázvezeték átmérőjének egyszerű számítása lehetetlen. Az ok - túl sok meghatározó tényező.
Értékelje listáját:
- A gáz típusa. A metán, a propán és a propán-bután keveréke különböző sűrűségű, és a hidrodinamika eltérő módon viselkedik.
- Csőanyag. Az acél és a polietilén eltérően ellenáll az áramlásnak.
- A gáz tömegáramlási sebessége. Ezt viszont a gázberendezés hőteljesítménye és hatékonysága határozza meg.
- A csővezeték hosszúsága. Minél több - annál nagyobb a nyomásvesztés.
- A szelepek minden egyes fordulatánál a nyomásesés is hatással van.

- A gáz hőmérséklete nagymértékben befolyásolja a hidrodinamikai tulajdonságait.
- Végül különböző típusú kazánok, kályhák stb. mondjuk a munkanyomás eltérő tartományát; ennek megfelelően a csővezetékben megengedhető nyomásesés is változik.
Mit kell tennie a gázkazán potenciális tulajdonosának? A legegyszerűbb megoldás az egyik online számológép használata, amely lehetővé teszi az összes fenti adat beírását és kulcsrakész megoldást. Figyelembe véve a csőátmérők szintjét, a kisebb hibák miatti kisebb hibák nem vezetnek katasztrofális következményekhez.
Használjunk egy kalkulátort, amelyet a gazda tulajdonosainak értékesítő Antonio Merloni Group moszkvai irodáján a honlapján kedvesen rendeznek.
A 36 kW hőteljesítménynek, a 20 méter hosszú polietilén beömlésnek és a +2 C-os gázhőmérsékletnek megfelelő csúcsáramlási sebességű propán-butános keverék alkalmazása legalább 11 mm belső átmérőjű bemenetet igényel.

Szabályozási dokumentumok
Nyilvánvaló, hogy a polietilén csövekből és acélból készült gázvezetékek tervezésének és kivitelezésének bizonyos szabályozási dokumentumokon kell alapulnia, amelyeken ezeket a csöveket gyártják. Melyik?
polietilén
A polietilén gázcsöveket a GOST R 50838-2009 követelményei szerint gyártják.
Tanuljuk a dokumentum főbb pontjait.
- A polietilén gázvezeték maximális üzemi nyomása nem haladhatja meg az 1,2 MPa-t. A maximális gázhőmérséklet csak 40 ° C.
- A csövek névleges külső átmérője 16 és 630 milliméter között változik. A falvastagság az SDR paraméterhez (az átmérő falhoz viszonyított aránya, amely a cső szakítószilárdságát jellemzi) 2,5-ről 52,7 mm-re van kötve.
- A legfeljebb 200 mm átmérőjű csövek tekercs vagy tekercs formájában szállíthatók, nagyobb szakaszokkal, csak egyenes szakaszokban. Ebben az esetben az egyenes vonal hossza 5 és 24 méter között lehet.

acél
Acélcsövekre párhuzamosan több dokumentum van.
- Acélgázas hegesztett csöveket a GOST 3262-75 szerint gyártanak.
- Hosszú távú gázvezetékek hegesztett termékei - hosszanti és spirális varrat - a GOST R 52079-2003 szerint készültek.
- A GOST R 52568-2006 szerint gömbölyű, hosszanti és spirálhegesztett csöveket gyártanak gázvezetékekhez, védőbevonattal ellátva.
Milyen információk találhatók ezeken a szabványokon?
GOST 3262-75
A VGP csövek egyenes varratú hegesztett csövek, vagyis egy egyenes malom gördülése egyenes malomban, majd hosszanti varrás forrása.
4-12 méteres egyenes szakaszokon szállítják. A hosszt nem mérhetjük, mértük vagy többször megmérhetjük, ha minden egyes vágásnál 5 mm-t kell figyelembe venni.
Az átmérő tartománya 6-150 mm. A csövek világos, rendes és erősítettek; ezek a kategóriák meglehetősen különböző falvastagságok.

A szabvány részeként a termékek mind fekete acélból, mind védőcinkrétegből készülnek.
Hasznos: a leghatékonyabb korrózióvédelem miatt a horganyzott csöveket szálon szerelik fel. A gázvezetékeken való tömítésükhöz FUM szalagot használnak. A hegesztéseknél a cinkréteg elkerülhetetlenül megszakad.
GOST R 52079-2003
Ebben a szabványban az autópályák csövei hatalmas túlnyomással készülnek. Az ok nyilvánvaló: a szivattyúállomásoknak felül kell küszöbölniük a vonalak jelentős hosszúságából adódó óriási nyomásveszteséget.

A termékek háromféle módon készülhetnek:
Átmérő tartomány, mm | Gyártási módszer |
114 - 530 | Egy sík munkadarab hegesztése egyenes varrással nagyfrekvenciás hegesztéssel |
159 - 1420 | Egy lapos billenő csavarmenet hegesztése ívhegesztéssel flux (DSF) használatával |
530 - 1420 | Egy lapos billet DPF-vel történő hegesztése egy vagy két egyenes varrással. |
A falvastagság 8,21 és 40 mm között változik, a munkanyomás eléri a 9,8 MPa (100 kgf / cm2) értéket. A munka környezeti hőmérséklete -60 ° C-ra csökkenhet.
Általában a csöveket 10,5 és 12 méter közötti hosszúságméretekben szállítják; az ügyféllel egyetértésben azonban lehetőség van a mért hosszúságú szegmensek ellátására.
GOST R 52568-2006
Az átmérők teljes skálája megegyezik a fenti dokumentum 114 - 1420 mm méretével. Már említettük a gyártási eljárásokat: varrat nélküli, hosszanti és hegesztett spirál.

A legfontosabb különbség a fenti csövek és a GOST R 52079-2003 szerint előállított termékek között egy védőbevonat jelenléte. A felhasználás körülményeitől függően egy vagy másik típusát kell alkalmazni.
szám | tervezés | kilátás | alkalmazási körét | Átmérő mm | Működési hőmérséklet tartomány, С |
1 | Háromrétegű polietilén (3PE) | normális | Aluljáró vezetékek mérsékelt és hideg éghajlaton | 114 - 1420 | -40 - +60 |
2 | 3PE | Hőálló | Föld alatti csővezetékek forró éghajlaton | 114 - 1420 | -50 - +80 |
3 | 3PE | különleges | Vízszintes fúrásvezetékek | 114 - 1420 | -60 - +60 |
4 | Kétrétegű polietilén (2PE) | normális | Nem felelősségteljes csővezeték | 114 - 820 | -50 - +60 |
5 | Háromrétegű polipropilén (3PP) | normális | Víz alatti, föld alatti fekvés | 114 - 1420 | -10 - +80 |
6 | 3PP | Fagyálló | A távoli északi körzetek | 114 - 1420 | -20 - +80 |
7 | 3PP | különleges | Vízszintes fúrás, húzás | 114 - 1420 | -20 - +110 |
8 | Kétrétegű polipropilén | normális | A termék hőmérsékletének növekedése | 114 - 820 | -10 - +110 |
9 | Egyrétegű epoxi bevonat | normális | Fekete tömítés | 114 - 820 | -20 - +80 |

következtetés
Reméljük, hogy az anyagunk segíteni fog az olvasónak a megoldás megválasztásában. További információk a megszokott módon a jelen cikkben található videóban találhatók. Sikerek az építőiparban!