PL102980B1 - Sposob zabezpieczenia metalowych rurociagow przed erozja - Google Patents
Sposob zabezpieczenia metalowych rurociagow przed erozja Download PDFInfo
- Publication number
- PL102980B1 PL102980B1 PL18135975A PL18135975A PL102980B1 PL 102980 B1 PL102980 B1 PL 102980B1 PL 18135975 A PL18135975 A PL 18135975A PL 18135975 A PL18135975 A PL 18135975A PL 102980 B1 PL102980 B1 PL 102980B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- pipeline
- protective
- rings
- against erosion
- metal pipelines
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 15
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 title claims description 9
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 title claims description 8
- 239000002184 metal Substances 0.000 title claims description 8
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 12
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims description 11
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 4
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 3
- 239000011253 protective coating Substances 0.000 claims description 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims description 3
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 5
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 5
- 229910001208 Crucible steel Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000011651 chromium Substances 0.000 description 3
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 3
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 3
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000005299 abrasion Methods 0.000 description 2
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 2
- 238000005188 flotation Methods 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 239000011241 protective layer Substances 0.000 description 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 2
- 239000002023 wood Substances 0.000 description 2
- 229910001018 Cast iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 241000218631 Coniferophyta Species 0.000 description 1
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 1
- 229910001060 Gray iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000677 High-carbon steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004677 Nylon Substances 0.000 description 1
- 235000008331 Pinus X rigitaeda Nutrition 0.000 description 1
- 235000011613 Pinus brutia Nutrition 0.000 description 1
- 241000018646 Pinus brutia Species 0.000 description 1
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 description 1
- 210000000988 bone and bone Anatomy 0.000 description 1
- 239000011083 cement mortar Substances 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N epsilon-caprolactam Chemical compound O=C1CCCCCN1 JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000007717 exclusion Effects 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000011344 liquid material Substances 0.000 description 1
- 230000003340 mental effect Effects 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 229920001778 nylon Polymers 0.000 description 1
- 239000002861 polymer material Substances 0.000 description 1
- -1 polypropylene Polymers 0.000 description 1
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 description 1
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 239000013049 sediment Substances 0.000 description 1
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 1
- 229910000679 solder Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)
Description
Przedmiotem wynalazku jest sposób zabezpie¬
czenia przed erozja metalowych rurociagów do
swobodnego przeplywu cieczy zawierajacej czastki
stale.
Proces erozji hydroabrazyjnej rurociagów zalezy
od wielu czynników hydraulicznych i wytrzyma¬
losciowych. Glównymi czynnikami wplywajacymi
na wielkosc erozji wewnetrznych scian rurociagów
sa: predkosc przeplywu strumienia i jego kieru¬
nek, rodzaj7 ziaren ciala stalego a zwlaszcza wiel¬
kosc ziaren, gestosc i twardosc, koncentracja mie¬
szaniny, stopien aktywnosci chemicznej cieczy oraz
material rurociagu.
Najbardziej narazonymi na erozje sa te ele¬
menty instalacji, w których wystepuja czeste
zmiany predkosci i jej kierunku, uderzanie czastek
stalych o scianki stale i wirujace. Sa to przede
wszystkim pompy wirowe oraz elementy armatury
rurociagu na zalamaniach trasy, przewezeniach
i innych miejscach powodujacych zaburzenie prze¬
plywu. Najwieksza ilosc rozwiazan dotyczy oczy¬
wiscie pomp.
W wyniku wielu badan zastapiono w pompach
do mieszanin material podatny na erozje przez
material odporny. I tak w miejsce zeliwa szarego
i staliwa zastosowano stal wysokochrómowa, ze¬
liwo wysokochromowe, lub wprowadzono powloki
ochronne z gumy lub tworzyw sztucznych.. Dzieki
temu przedluzono zywotnosc pomp od 5 do 20-
•=krotnie. W rurociagach proces erozji jest z reguly
2
mniej intensywny. . Wystepuje bardzo wyraznie
przy transporcie mieszanin zawierajacych kwarc
i inne bardzo twarde ziarna. Zwlaszcza rurociagi
transportujace odpady poflotacyjne narazone sa
na scieranie wewnetrznych scian rurociagu. Ru¬
rociagi te wykonuje sie z materialów odpornych
na scieranie, * to znaczy: rózne metale o podwyz¬
szonej twardosci, wzglednie tworzywa sztuczne
lub tez tworzywa ceramiczne. Stosowane sa rury
io bazaltowe, betonowe, z zeliwa wysokochromowego,
staliwa wysokochromowego, staliwa Hadfielda i in¬
ne.
Ostatnio stosowane sa równiez rurociagi z mas
plastycznych i innych materialów polimerowych,
z których najczesciej uzywa sie polichlorek wi¬
nylu, polipropylen i szklo plastyczne. Jednak ru¬
rociagi te sa wykonywane o niewielkich sredni¬
cach a koszt rurociagu jest wysoki. Dlatego tez
w technice hydrotransportu stosuje sie dla ruro-
ciagów o srednicy przekraczajacej 0,5 metra po¬
wloki ochronne. Metalowe rurociagi pokrywa sie
na calej wewnetrznej powierzchni stilonem, poliu-
retonem, jak 'równiez guma a nawet zaprawa ce¬
mentowa. Metalowe rurociagi zabezpieczone po-
wlokami ochronnymi zwiekszaja zywotnosc ruro¬
ciagu od 5 do nawet 20-krotnie. Powloki te wy¬
konuje sie na calym obwodzie rury przez natry¬
skiwanie wewnetrznej powierzchni, pokrywanie
cienka warstwa tworzywa w stanie plynnym lub
pólplynnym, przyklejanie warstwy ochronnej, jak
102 980102 980
równiez cementowanie warstwy - ochronnej do
rury.
Sposób wedlug wynalazku polega na wykonaniu
warstwy ochronnej na czesci obwodu rurociagu
i mocowanie tej warstwy do metalowego ruro¬
ciagu za pomoca pierscieni lub pólpierscieni. Po¬
wloke ochronna wykonuje sie przez ulozenie na
1/3 do 2/3 obwodu dolnej powierzchni wewnetrz¬
nej rurociagu prostokatnych platów tworzywa
ochronnego i mocowanie ich do sciany rurociagu
pierscieniami wpuszczonymi w material ochron¬
ny. Pierscienie sa rozstawione wzdluz rurociagu w
odleglosci od 1 do 10 metrów w zaleznosci od ro¬
dzaju tworzywa oraz jego grubosci. Pierscienie,
zwlaszcza metalowe, sa z jednej strony wpuszczo¬
ne w material ochronny na glebokosc równa co
najmniej grubosci pierscienia, natomiast z dru¬
giej strony sa w sposób trwaly polaczone z ruro¬
ciagiem za pomoca lutu, spawu lub innego pola¬
czenia.
Korzystne jest stosowanie wylozenia rurocia¬
gów tarcica, zwlaszcza drzew iglastych, o wymia¬
rach poprzecznych: szerokosc od 50 do 150, gru¬
bosc od 5 do 35 milimetrów. W przypadku stoso¬
wania drewna, dobre wyniki daje drewno impreg¬
nowane. Zastosowanie sposobu wedlug wynalazku
umozliwia mniejsze zuzycie materialu powloki
ochronnej oraz ulatwia sam proces zabezpieczenia
powierzchni rurociagu przed erozja. Pierscienie
w sposób trwaly zabezpieczaja powloke ochronna
przed mozliwoscia przemieszczania sie tak w kie¬
runku wzdluznym, jak i poprzecznym. Natomiast
zywotnosc rurociagu pozostaje identyczna z zy¬
wotnoscia rurociagu pokrytego powloka na calym
obwodzie.
Wynalazek jest dokladnie przedstawiony w przy¬
kladzie wykonania dla rurociagów do transportu
metów poflotacyjnych.
Rurociag hydrotransportu ma srednice 800 mm
i sluzy do odprowadzania szlamów z zakladu
wzbogacania do stawów osadowych z predkoscia
od 1,4 do 1,8 (m/sek). Rurociagi stalowe o grubosci
scianki 10 (mm) zostaly wylozone tarcica sosno¬
wa o grubosci 32 (mm) i szerokosci 50 (mm). Wy-
40
lozenie polegalo na ulozeniu listew jedna obok
drugiej na styk bocznymi scianami. Powierzchnie
listew pozostawiono surowe, bez obróbki wióro¬
wej. Pierscienie mocujace wykonano z plaskowni¬
ka stalowego o przekroju 6X60 (mm), które zostaly
wpuszczone w listwy drewniane, napiete i od gó¬
ry przyspawane powyzej osi poziomej do blachy
rurociagu. Rozstaw pierscieni wzdluz rurociagu
zastosowano 1,5 (m). Natomiast kompensatory za¬
instalowane na rurociagu zostaly wylozone plata¬
mi gumy o grubosci 8 (mm).
Rurociag zabezpieczony sposobem wedlug wy¬
nalazku wykazuje sie trwaloscia 6-krotnie prze¬
wyzszajaca stan dotychczasowy.
Claims (4)
1. Sposób zabezpieczenia metalowych rurociagów przed erozja do swobodnego przeplywu cieczy za¬ wierajacej czastki stale, polegajacy na wykonaniu powloki ochronnej, znamienny tym, ze powloke ochronna wykonuje sie z prostokatnych platów materialu ochronnego ulozonych symetrycznie wzgledem osi pionowej, wzdluz rurociagu, w dol¬ nej jego czesci, na powierzchni odpowiadajacej 1/3 do 2/3 czesci obwodu rurociagu, przy czym material ochronny jest mocowany do rurociagu za pomoca pierscieni lub czesci pierscieni rozsta¬ wionych wzdluz rurociagu w odleglosci od 1 do 10 (m) jeden od drugiego.
2. Sposób wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze pierscienie mocujace powloke ochronna sa zagle¬ bione w material powloki na-glebokosc nie mniej¬ sza od grubosci pierscienia, przy czym pierscien jest mocowany do rurociagu powyzej osi poziomej rurociagu.
3. Sposób wedlug zastrz. 1, znamienny tym; ze jako material ochronny stosuje sie listwy z tarci¬ cy o szerokosci 50 do 150 (mm) i grubosci 5 do 35 (mm).
4. Sposób wedlug zastrz. 3, znamienny tym, ze listwy przed ulozeniem w rurociagu sa poddawa¬ ne procesowi impregnacji. Cena 45 ii WZGraf. Legn. 2478/Da-80. 125+15 egz. A4,
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL18135975A PL102980B1 (pl) | 1975-06-18 | 1975-06-18 | Sposob zabezpieczenia metalowych rurociagow przed erozja |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL18135975A PL102980B1 (pl) | 1975-06-18 | 1975-06-18 | Sposob zabezpieczenia metalowych rurociagow przed erozja |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL102980B1 true PL102980B1 (pl) | 1979-05-31 |
Family
ID=19972605
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL18135975A PL102980B1 (pl) | 1975-06-18 | 1975-06-18 | Sposob zabezpieczenia metalowych rurociagow przed erozja |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| PL (1) | PL102980B1 (pl) |
-
1975
- 1975-06-18 PL PL18135975A patent/PL102980B1/pl unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Sydney et al. | Control concrete sewer corrosion via the crown spray process | |
| Cloete et al. | Dynamic response of biofilm to pipe surface and fluid velocity | |
| Kaushal et al. | Investigation of Microbiologically Influenced Corrosion of Concrete in Sanitary Sewer Pipes and Manholes: Field Surveys and Laboratory Assessment | |
| PL102980B1 (pl) | Sposob zabezpieczenia metalowych rurociagow przed erozja | |
| Brigmon et al. | Biofouling of groundwater systems by Thiothrix spp. | |
| Darwin et al. | Evaluating the performance of existing reinforcement for Oklahoma bridges | |
| CN101113800A (zh) | 纤维增强型脆性基复合材料管道涂层及其涂覆方法和管道 | |
| DE2620669B2 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum Aufbringen von Zementmörtelschutzschichten auf Innenflächen von Röhren | |
| CN208023523U (zh) | 一种感潮河流用消浪防污网 | |
| Mazgaleva et al. | Concrete polymer material for the protection of concrete and reinforced concrete structures of hydraulic structures from biological damage | |
| Santry | Hydrogen sulfide in sewers | |
| Figueroa et al. | The physical and mechanical consequences of incorporating industrial residues into mortar and concrete mixtures for eco-friendly marine constructions | |
| Młyńska et al. | The influence of prefabricated pipe cement coatings and those made during pipe renovation on drinking water quality | |
| Ablin et al. | Dude, Where's My Pipe-Accelerated Corrosion Rate Threatens Phoenix Sewers | |
| Ivanov et al. | Biocoating of surfaces | |
| SU1010189A1 (ru) | Защитное покрытие напорных водоводов | |
| Glasby et al. | The Use of a Proprietary Geopolymer Concrete in Sewer Infrastructure Applications | |
| Grygorcewicz et al. | Biofilms in the gravity sewer interfaces: making a friend from a foe | |
| US20120006223A1 (en) | Antifouling surfaces and methods for production thereof | |
| GB2077140A (en) | Mechanical protection coating for coated metal substrate | |
| Młyńska et al. | Experimental research on the impact of different hardness waters on their contamination by protective cement mortar linings after pipe renovation | |
| Facey et al. | Soft, low-temperature water-distribution corrosion: Yellowknife, NWT | |
| Tsay | A Study of the Influence of Sea Salt on the Corrosion of Reinforcement in Concrete | |
| Hu et al. | Sustainability Scholars Program | |
| JPS6267386A (ja) | 耐食性、耐衝撃性、耐摩耗性及び耐屈曲性に優れた鋼管および鋼矢板 |