Rør for gassrørledninger: materialer, installasjonsregler,
I hvilke tilfeller er stål eller polyetylenrør for gassrørledninger mer foretrukket? Er det noen regler for legging av gass i hagen tomten? I henhold til hvilke regulatoriske dokumenter er det produsert rør som kan brukes? La oss prøve å finne svarene sammen.

Egenskaper av materialer
Til å begynne med, la oss formulere nøkkelfunksjonene i begge mulige løsninger.
stål
Den definerende egenskapen som gjør stål til hovedmaterialet for å legge til gassledninger er styrke. Kollisjon med bilen, vandalisme, seismisk aktivitet (selvfølgelig innen rimelige grenser) med minimal sannsynlighet vil føre til brudd på rørets stramhet og gasslekkasje.
Til referanse: I løpet av jordskjelv faller mer enn halvparten av ofrene og ødeleggelsene ikke på virkningen av jordskjelvene selv, men på brannen som følger dem. Hovedårsaken er nettopp ødeleggelsen av gassnettet, kombinert med skade på elektrisk ledning.
Hvilke andre kvaliteter har blitt verdt å merke seg?
- Største driftstemperaturområde. Stålrør endrer seg litt på mekaniske egenskaper i området fra -40 til + 100C og over. Ved lavere temperaturer blir mange stålkarakterer imidlertid sprø.
- Lav korrosjonsbestandighet. Hvis et tørt miljø uten oksygen inne i rørledningen eliminerer korrosjon, må utsiden av røret periodisk males med stripping av det gamle lakkverket, og ikke av estetiske hensyn.

- Stålrør er en god dirigent. Under driften er det nødvendig å løse problemene med jording og katodisk beskyttelse: strømmestrømmer og forekomsten av ulike elektrokjemiske prosesser kan ikke bare føre til en ulykke på gassrøret, men øker også korrosjonen kraftig.
- Til slutt er prisen per meter av et stålrør noe høyere enn for en polyetylenekvivalent. Vi gir noen grossistpriser.
Nominell diameter mm (størrelsesområdene stemmer ikke overens, så de nærmeste diametrene blir tatt) | Kostnad per meter, gni. | |
Stålrør VGP | Polyetylenrør PE100 SDR 17.6 | |
65/63 | 269 | 110 |
90/80 | 311 | 226 |
100/110 | 452 | 335 |
Merk: For en stålgasrørledning er det maksimalt tillatte trykk 16 kgf / cm2, for en polyetylenrørledning - kun 3. Imidlertid er polyetylenstyrken i de fleste tilfeller overdreven.
polyethylen
Hvordan er et plastrør for en gassrørledning fundamentalt forskjellig fra et stål?
- Vekt per meter mindre enn 3-7 ganger. Herfra - enklere transport og installasjon.
- Polyetylen er ikke redd for korrosjon og kontakt med aggressive medier. Det er en av de mest kjemisk resistente polymerene: det er ikke uten grunn at det brukes til produksjon av beholdere der konsentrerte syrer lagres. Praktisk konsekvens: Ingen vedlikehold av rørledningen etter installasjon er nødvendig. Periodisk maleri kan glemmes, som en dårlig drøm.

- Som alle plastmaterialer er polyetylen en dielektrisk. Hvis det er tilfelle, kan du ikke være redd for strømmende strømmer; jording og katodisk beskyttelse er ikke nødvendig.
- I hele rekkevidden av driftstemperaturer forbli de mekaniske egenskapene til gassrøret nesten uendret: plasten beholder sin viskositet, som er i stand til å slukke et vilkårlig sterkt slag og elastisitet som fremmer reversibel deformasjon under belastning. Enkelt sagt, hvis en lastebil passerer gjennom et polyetylenrør, kommer den tilbake til sin opprinnelige form.
- I motsetning til stål er støvsveising av rør fullt automatisert, noe som eliminerer den menneskelige faktoren og dermed kvaliteten variasjon av leddene.

- Den øvre baren av driftstemperaturen er begrenset til bare 40-45 grader.
Problemer med valg
Så stål eller plast?
Valget av leseren kan lage sine egne, basert på beskrivelsene ovenfor. Det er imidlertid nødvendig å ta hensyn til visse lovgivningsmessige begrensninger.
Bruk av polyetylen er ikke tillatt:
- I regioner hvor temperaturen på den kaldeste fem-dagers vinteren er under -45 grader. Plastens elastisitet ved lave temperaturer har sine grenser.

- I områder med seismikk over 6 poeng. Til tross for den ovennevnte elastisiteten er strekkfastheten til stål fortsatt merkbart høyere.
- I bysone med høyt trykk i første og andre kategorier. Det trenger sannsynligvis en liten forklaring. Til ulike kategorier av gassledninger refererer til arbeidstrykket:
kategori | Arbeid overtrykk, MPa |
1 | 0,6 - 1,2 for naturgass, 0,6 - 1,6 for flytende gass (gassholdere) |
2 | 0,3 - 0,6 |
3 | 0,005 - 03 |
4 | Mindre enn 0,005 |
- Polyetylen kan legges kun i bakken. Det er forbudt å legge grunnlag og overflate, montering av polyetylengasseledninger i tunneler og samlere, samt innvendige bygninger til noe formål. Denne håndboken er relatert til den lave mekaniske styrken og brennbarheten til materialet.
Når du installerer rørledningen på nettstedet, kan du derfor fokusere på en ukomplisert regel: Polyetylen kan legges i bakken langs delen; Gass er bare fortynnet med stål fra å komme inn i huset. Overgangen mellom polyetylen og stål bør være plassert utenfor huset over bakkenivå.

Nuance: dessverre, for å spare penger og utføre gassinstallasjon fra punktet til tilkoblingen til huset med egne hender, vil det ikke fungere. Alt arbeid skal utføres av en autorisert bygg- og reparasjonsorganisasjon.
beregningen
Forstyrre leseren umiddelbart: En enkel beregning av diameteren til en rørledning er umulig. Årsaken - for mange definerende faktorer.
Vurder deres liste:
- Type gass. Metan, propan og propan-butanblanding har forskjellige tettheter, og når det gjelder hydrodynamikk oppfører seg forskjellig.
- Rørmateriale. Stål og polyetylen har forskjellig motstand mot strømning.
- Massestrømningshastighet for gass. Det er i sin tur bestemt av den termiske kraften til gassutstyret og dens effektivitet.
- Lengden på rørledningen. Jo mer det er - jo større tap av trykk.
- Hver tur, hvert element av ventilene påvirker også trykkfallet.

- Temperaturen på gassen påvirker også sine hydrodynamiske egenskaper sterkt.
- Til slutt, for ulike typer kjeler, ovner etc. la oss si et annet spekter av arbeidstrykk; Følgelig vil det tillatte trykkfallet over rørledningen også variere.
Hva skal den potensielle eieren av en gasskjele gjøre? Den enkleste løsningen er å bruke en av de elektroniske kalkulatorene som lar deg angi alle dataene ovenfor og få en ferdig løsning. Med hensyn til rørdiameternes tonehøyde vil mindre feil på grunn av uklare for ubetydelige faktorer ikke føre til katastrofale konsekvenser.
La oss bruke en kalkulator, vennlig lagt ut på nettstedet sitt av Moskva-kontoret i firmaet Antonio Merloni Group, som selger gassholdere.
Bruken av en propan-butanblanding med en toppstrøm som tilsvarer en termisk effekt på 36 KW, med en 20 meter lang polyetyleninnløp og en gastemperatur på +2 C, vil tvinge oss til å bruke en inngang med en minste innvendig diameter på 11 mm.

Regulatoriske dokumenter
Det er åpenbart at utforming og bygging av gassrørledninger laget av polyetylenrør og stål må være basert på visse reguleringsdokumenter som disse rørene produseres på. Hvilke som?
polyethylen
Polyetylengassrør er produsert i henhold til kravene i GOST R 50838-2009.
Vi studerer hovedpoengene i dokumentet.
- Maksimalt arbeidstrykk for en polyetylengassrørledning må ikke overstige 1,2 MPa. Maksimal gass temperatur er bare 40 C.
- Den nominelle ytre diameteren av rør varierer fra 16 til 630 millimeter. Veggtykkelsen er knyttet til SDR-parameteren (det såkalte forholdet mellom diameter og vegg, som karakteriserer rørets styrke ved brudd) og kan være fra 2,5 til 52,7 mm.
- Med en diameter på opptil 200 mm kan røret leveres i form av en spole eller en spole, med en større seksjon, bare i rette seksjoner. I dette tilfellet kan lengden på en rett linje være fra 5 til 24 meter.

stål
For stålrør er det flere dokumenter parallelt.
- Stålsvannsgassveisede rør er produsert i henhold til GOST 3262-75.
- Sveisede produkter for gassledninger - langsgående og spiralsøm - er laget i henhold til GOST R 52079-2003.
- Ifølge GOST R 52568-2006 produserer de sømløse, langsgående og spiralsveisede rør for gassnettet, utstyrt med beskyttende belegg.
Hvilken informasjon finnes i disse standardene?
GOST 3262-75
VGP-rør er sømssveisede rør, det vil si at de er laget ved å rulle en rett billett i en rett mølle og deretter koka en langsgående søm.
De leveres i rette seksjoner fra 4 til 12 meter. Lengden kan ikke måles, måles eller måles flere med en kvote for hvert kutt som er lik 5 mm.
Diameterområdet er fra 6 til 150 mm. Rør er delt inn i lys, vanlig og forsterket; Disse kategoriene er ganske forutsigbart forskjellige veggtykkelser.

Som en del av standarden er produktene laget av både svart stål og et beskyttende sinklag.
Nyttig: På grunn av den mest effektive korrosjonsbeskyttelsen monteres galvaniserte rør på gjenger. For å forsegle dem på gassledninger brukes tape FUM. På sveiser er sinklaget uunngåelig forstyrret.
GOST R 52079-2003
Under denne standarden er rør til motorveier produsert med et stort overtrykk. Årsaken er klar: pumpestasjoner må overvinne det enorme trykkfallet som følge av den lange lengden på linjene.

Produktene kan gjøres på tre måter:
Diameterområde, mm | Fremstillingsmetode |
114 - 530 | Sveis et flatt emne med en rett søm ved hjelp av høyfrekvent sveising |
159 - 1420 | Sveise et flatt emne med spiralsøm med bue sveising ved hjelp av fluss (DSF) |
530 - 1420 | Sveising av en flat billet med DPF med en eller to rette sømmer. |
Veggtykkelsen kan variere fra 8,21 til 40 mm, arbeidstrykket når 9,8 MPa (100 kgf / cm2). Arbeidsomgivelsestemperaturen kan falle til -60 C.
Generelt leveres rør i lengder av umimellert lengde fra 10,5 til 12 meter; I samråd med kunden er det imidlertid mulig å levere segmenter av målt lengde.
GOST R 52568-2006
Diameterområdet er helt i samsvar med det i ovennevnte dokument - fra 114 til 1420 mm. Fremstillingsmetodene er allerede nevnt: sømløs, langsgående og spiral sveiset.

Hovedforskjellen mellom disse rørene og de produserte i henhold til GOST R 52079-2003 er tilstedeværelsen av et beskyttende belegg. En eller annen av dens type blir brukt avhengig av bruksbetingelsene.
nummer | utforming | utsikt | anvendelsesområde | Diameter, mm | Driftstemperaturområde, С |
1 | Tre-lags polyetylen (3PE) | normal | Underjordiske rørledninger i tempererte og kalde klima | 114 - 1420 | -40 - +60 |
2 | 3PE | Varmebestandig | Underjordiske rørledninger i varme klima | 114 - 1420 | -50 - +80 |
3 | 3PE | spesiell | Horisontal borepipeline | 114 - 1420 | -60 - +60 |
4 | To-lags polyetylen (2PE) | normal | Uansvarlig piping | 114 - 820 | -50 - +60 |
5 | Tre-lags polypropylen (3PP) | normal | Undervann, underjordisk legging | 114 - 1420 | -10 - +80 |
6 | 3PP | Frostbestandig | Distriktene i det fjerne Nord | 114 - 1420 | -20 - +80 |
7 | 3PP | spesiell | Horisontal boring, trekking | 114 - 1420 | -20 - +110 |
8 | To-lags polypropylen | normal | Økt produkttemperatur | 114 - 820 | -10 - +110 |
9 | Enkeltlags epoxy belegg | normal | Underjordisk pakning | 114 - 820 | -20 - +80 |

konklusjon
Vi håper at vårt materiale vil hjelpe leseren til å bestemme seg for valg av løsning. Ytterligere informasjon, som vanlig, finnes i videoen i denne artikkelen. Suksesser i byggingen!