RU2526474C2 - Способ подземной бестраншейной прокладки трубопроводов - Google Patents

Способ подземной бестраншейной прокладки трубопроводов Download PDF

Info

Publication number
RU2526474C2
RU2526474C2 RU2012153905/06A RU2012153905A RU2526474C2 RU 2526474 C2 RU2526474 C2 RU 2526474C2 RU 2012153905/06 A RU2012153905/06 A RU 2012153905/06A RU 2012153905 A RU2012153905 A RU 2012153905A RU 2526474 C2 RU2526474 C2 RU 2526474C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tunnel
chamber
laying
shield
connection chamber
Prior art date
Application number
RU2012153905/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012153905A (ru
Inventor
Александр Владимирович Зленко
Александр Федорович Пузиков
Фуад Гамза Оглы Мустафаев
Алексей Борисович Агарков
Юрий Вячеславович Блинов
Александр Сергеевич Коваленко
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Черноморские магистральные нефтепроводы" (ОАО "Черномортранснефть")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Черноморские магистральные нефтепроводы" (ОАО "Черномортранснефть") filed Critical Открытое акционерное общество "Черноморские магистральные нефтепроводы" (ОАО "Черномортранснефть")
Priority to RU2012153905/06A priority Critical patent/RU2526474C2/ru
Publication of RU2012153905A publication Critical patent/RU2012153905A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2526474C2 publication Critical patent/RU2526474C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к строительству трубопроводов бестраншейным способом. Способ включает обустройство технологической камеры, выполняемой в месте проходки, и введение в нее щита. На участке подключения нефтепровода к железобетонному резервуару устраивают камеру подключения, выполненную с возможностью выдачи щита и проходки подводящего тоннеля от нее до резервуара. При этом камера подключения на период прокладки подводящего тоннеля в нижней части бетонируется на высоту 2,8-3,2 м от днища. Подводящий тоннель проходится горным способом по рамной крепи из двутавровых балок с шагом 0,3-0,7 м до резервуара с последующим устройством монолитной железобетонной обделки. Прокладку тоннеля от технологической камеры до камеры подключения выполняют щитовым способом, прокладку ведут заходками, на величину кольца крепи, равную 0,2-0,85 м. После устройства камер и тоннелей по ним прокладывают нефтепроводы. При этом технологическую камеру и камеру подключения выполняют горным способом прямоугольного сечения с предварительным креплением рамной крепью из двутавровых балок с заборкой стен деревянной затяжкой толщиной 0,04-0,06 м. Обеспечивается снижение затрат и расширение области применения при прокладке трубопровода в условиях сложного горного рельефа местности. 3 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к строительству, а именно к технологии бестраншейной прокладки трубопроводов, и может быть использовано в нефтегазовой промышленности при замене отдающих трубопроводов при прохождении искусственных и естественных препятствий.
Из уровня техники известен способ бестраншейной прокладки трубопроводов преимущественно под водными преградами и заповедными зонами (см. RU 2330917, публ. 10.08.2008).
Известный способ бестраншейной прокладки трубопроводов преимущественно под водными преградами и заповедными зонами включает проходку методом направленного бурения пилотной скважины с последующим ее расширением, протягивание в скважину тяговой трубы в виде последовательно собираемой колонны бурильных труб, протаскивание трубопровода в расширенную скважину с использованием тягового устройства, расположенного на другом конце скважины. При этом проходку и расширение скважины осуществляют буровой установкой с высокого берега, с формированием устья путем бурения вертикального участка, затем наклонного участка под скосом берега, горизонтального участка под дном водной преграды и наклонного вверх отрезка. После чего скважину обустраивают обсадными колоннами, внутренний диаметр которых больше диаметра трубопровода, затем, используя обсадные колонны в качестве кондуктора, продолжают проводку расширенной скважины с ее монотонным подъемом, заканчивающимся после пойменной заповедной зоны. При этом расширение скважины выполняют посредством турбобура со ступенчатым долотом, соединенным гибкой связью с тяговым устройством на другом конце скважины, а протаскивание трубопровода осуществляют с помощью колонны бурильных труб, используя буровую установку и указанное устройство на конце скважины. Известный способ является трудоемким и дорогостоящим.
Из уровня техники известен способ бестраншейной прокладки труб (см. RU2392390, публ. 20.06.2009).
Способ для прокладки труб, в котором выполняют управляемую трубную проходку из начальной точки под препятствием к конечной точке, при этом при трубной проходке с помощью буровой головки создают скважину, и продвигают буровую головку посредством образованной из проходческих труб проходческой колонны с помощью прессового устройства, причем расширяют скважину уже на первой рабочей стадии до конечного диаметра, отделяемый во время процесса бурения буровой головкой грунт отбирают и транспортируют из скважины, предпочтительно гидравлически, после достижения конечной точки присоединяют подготовленную на поверхности, предпочтительно в виде единого целого, колонну продуктовых труб, которая имеет соединенные друг с другом прочно на растяжение продуктовые трубы и проходческие трубы, последовательно тянут обратно к начальной точке, при этом одновременно втягивают в скважину колонну продуктовых труб и тем самым осуществляют бестраншейную прокладку.
Скважину стабилизируют посредством проходческих труб, и продуктовые трубы имеют диаметр, по меньшей мере, 800 мм. Данное изобретение предназначено для использования его с трубопроводами большого диаметра, тем самым оно не обладает широкими эксплуатационными характеристиками.
Наиболее близким аналогом предлагаемого изобретения является способ бестраншейной прокладки трубопровода (см. RU 2338111, публ. 10.11.2008).
Способ бестраншейной прокладки трубопровода состоит из отдельных отрезков, включает отрывку котлована, возведение рабочего лотка с направляющими под щит и трубопровод, подготовку забоя и введение в него щита, разработку грунта в забое изнутри щита, отгрузку грунта из забоя, внедрение в грунт щита по гибкой траектории раздельно головной и хвостовой секциями, продвижение трубопровода вслед за щитом, при этом последующие за головным отрезки трубопровода продвигают по гибкой траектории относительно друг друга. Внутри хвостовой секции закрепляют обводной блок, в котловане дополнительно устанавливают вспомогательный лоток со сцепными механизмами и монтируют тяговый механизм, к хвостовой секции подводят головной отрезок вспомогательного трубопровода, на торце которого со стороны забоя закрепляют первый сцепной механизм, хвостовую секцию продвигают на величину заходки к головной секции, а головной отрезок вспомогательного трубопровода передвигают к хвостовой секции при помощи тягового механизма и последовательно, начиная с головного отрезка вспомогательного трубопровода, передвигают каждый следующий за ним отрезок вспомогательного трубопровода с цепным механизмом, рабочий трубопровод протаскивают внутри проложенного вспомогательного трубопровода с одновременным извлечением сцепных механизмов, пространство между вспомогательным и рабочим трубопроводами заполняют твердеющим составом.
Известное решение обладает широкими функциональными возможностями, однако на его осуществление затрачивается большое количество времени, что приводит к низкоэффективному производству.
Задачей предлагаемого изобретения является создание способа подземной бестраншейной прокладки трубопроводов, обладающего высокими экономическими характеристиками и широкими эксплуатационными возможностями.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является снижение затрат за счет уменьшения земляных работ и обустройства котлована, сокращение времени его осуществления, расширение области его применения при прокладке трубопровода в условиях сложного горного рельефа местности.
Указанная задача и технический результат достигаются тем, что способ подземной бестраншейной прокладки трубопроводов включает обустройство технологической камеры, выполняемой в месте проходки для ввода в нее щита, при этом технологическую камеру крепят рамной крепью, на участке подключения нефтепровода к железобетонному резервуару устраивают камеру подключения, выполненную с возможностью выдачи щита и проходки подводящего тоннеля от нее до резервуара, при этом камера подключения на период прокладки подводящего тоннеля в нижней части бетонируется на высоту 2,8-3,2 м от днища, подводящий тоннель проходится горным способом по рамной крепи из двутавровых балок с шагом 0,3-0,7 м до резервуара с последующим устройством монолитной железобетонной обделки, прокладку тоннеля от технологической камеры до камеры подключения выполняют закрытым щитовым способом, щитовую прокладку ведут заходками на величину кольца крепи, равную 0,2-0,85 м, после устройства камер и тоннелей по ним прокладывают нефтепроводы, при этом технологическую камеру выполняют горным способом прямоугольного сечения с предварительным креплением рамной крепью из двутавровых балок с полной заборкой стен деревянной затяжкой толщиной 0,04-0,06 м, крепление ведут сборными железобетонными блоками, камеру подключения выполняют горным способом прямоугольного сечения с предварительным креплением рамами из двутавровых балок с шагом 0,40-0,60 м заборкой стен деревянной затяжкой толщиной 0,04-0,06 м.
В таблице представлены параметры, используемые в предлагаемом способе подземной бестраншейной прокладки трубопроводов.
Высота бетонирования нижней части камеры подключения, м 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4
Шаг двутавровых балок при проходке подводящего тоннеля, м 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9
Величина кольца крепи при прокладке подводящего тоннеля, м 0,1 0,2 0,5 0,8 0,9
Толщина деревянной затяжки при заборке стен, при оборудовании технологической камеры, м 0,02 0,04 0,05 0,06 0,07
Шаг двутавровых балок при выполнении камеры подключения, м 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70
Толщина деревянной затяжки при заборке стен, при оборудовании камеры подключения, м 0,02 0,04 0,05 0,06 0,07
В таблице приведены значения параметров, при которых проводилась реализация предлагаемого способа подземной бестраншейной прокладки трубопроводов. Высота бетонирования нижней части камеры подключения, шаг двутавровых балок при проходке подводящего тоннеля, величина кольца крепи при прокладке подводящего тоннеля, толщина деревянной затяжки при заборке стен, при оборудовании технологической камеры, шаг двутавровых балок при выполнении камеры подключения и толщина деревянной затяжки при заборке стен, при оборудовании камеры подключения.
В указанных интервалах значений обеспечивалось получение указанного выше технического результата, а именно снижение затрат и расширение области применения.
Экспериментально установлено, что при высоте бетонирования нижней части камеры подключения менее 2,8 м не обеспечивается ее надежное закрепление, а при высоте бетонирования нижней части камеры подключения более 3,2 м наблюдалась деформация камеры подключения, кроме того, происходил повышенный расход строительного материала. При проходке подводящего тоннеля с шагом двутавровых балок менее 0,3 м происходил повышенный расход строительного материала и увеличивалось общее время прокладки, а при проходке подводящего тоннеля с шагом двутавровых балок более 0,7 м не обеспечивалась требуемая жесткость конструкции. Использование величины кольца крепи при прокладке подводящего тоннеля менее 0,2 м малоэффективно и нецелесообразно, а применение величины кольца крепи при прокладке подводящего тоннеля более 0,85 экономически не выгодно и нецелесообразно в виду большого объема используемого материала и больших финансовых и временных затрат. Применение толщины деревянной затяжки при заборке стен при оборудовании технологической камеры менее 0,04 м не позволяет с требуемой степенью надежности производить заборку стен, а применение толщины деревянной затяжки при заборке стен более 0,06 м привело к удорожанию производства, а также к увеличению времени постройки. При выборе шага двутавровых балок при выполнении камеры подключения менее 0,40 м происходил повышенный расход строительного материала и увеличивалось общее время прокладки, при выборе шага двутавровых балок при выполнении камеры подключения более 0,60 м не обеспечивалась требуемая жесткость конструкции. Использование толщины деревянной затяжки при заборке стен при оборудовании камеры подключения менее 0,04 м не позволяет с требуемой степенью надежности производить заборку стен, а использование толщины деревянной затяжки при заборке стен при оборудовании камеры подключения более 0,06 м привело к удорожанию производства, а также к увеличению времени постройки.
На фиг.1 представлена технологическая камера.
На фиг.2 представлена камера подключения.
На фиг.3 показано поперечное сечение коллектора тоннеля.
Предлагаемый способ подземной бестраншейной прокладки трубопроводов осуществляется следующим образом.
Тоннель 1 проходится закрытым способом с помощью щитового комплекса ПЩ-2,0-2,56, в зависимости от количества и диаметра прокладываемых трубопроводов.
Крепление тоннеля 1 осуществляется сборными железобетонными блоками 3 марки БКТ1- 2,0-2,56 и 4 БКТ2-2,0-2,56 по шесть штук в кольце. Марка бетона блоков В22,5 W 6, армирование блоков 6012 АШ (фиг.3.)
Для обеспечения прокладки тоннеля 1 в месте проходки сначала строится технологическая камера 2, затем в ней производится ввод щита в тоннель 1. Учитывая, что технологическая камера 2 является временным сооружением, она крепится рамной крепью без устройства бетонной обделки (фиг.1, разрез 1-1).
В месте подключения нефтепровода к железобетонному резервуару 5 устраивается камера подключения 7, которая служит для выдачи щита и проходки подводящего тоннеля 6 от камеры подключения 7 до резервуара 5 (см. фиг.2). На период эксплуатации и прокладки подводящего тоннеля 6 нижняя часть камеры подключения 7 бетонируется на высоту 2,8- 3,2 м от днища.
Щитовая прокладка ведется на участке от технологической камеры 2 до камеры подключения 7. Прокладка тоннеля 1 ведется заходками на величину кольца крепи, равную 0,2-0,85 м. От камеры подключения 7 горным способом по рамной крепи из двутавровых балок с шагом 0,3-0,7 м ведется проходка подводящего тоннеля 6 до резервуара 5. Подводящий тоннель 6 проходится по рамной крепи из двутавровых балок с шагом 0,3 - 0,7 м с последующим устройством монолитной железобетонной обделки. Рамы крепи во время бетонирования не удаляются.
После устройства всех камер и тоннелей по ним ведется прокладка нефтепроводов.
Технологическая камера 2 выполняется горным способом прямоугольного сечения, с предварительным креплением рамной крепью из двутавровых балок с полной заборкой стен деревянной затяжкой толщиной 0,04-0,06 м. Размер камеры 2 в проходке составляет 5,76х4,40 м (фиг.1, разрез 2-2).
Тоннель 1 от технологической камеры 2 до камеры подключения 7 выполняется закрытым щитовым способом. Крепление ведется сборными железобетонными блоками по шесть блоков в кольце. Толщина блоков - 200 мм, марка бетона блоков В25 W6. Поперечное сечение коллектора тоннеля показано на фиг.1.
Камера подключения 7 с устройством форшахты 8 (фиг.2, разрез 1-1,2-2, 3-3) выполняется горным способом прямоугольного сечения, с предварительным креплением рамами из двутавровых балок с шагом 0,40-0,60 м, с полной заборкой стен деревянной затяжкой толщиной 0,04-0,06 м.
Нижняя часть камеры 7 на сопряжении с тоннелем на высоту 2,8-3,2 м выполняется в монолитном железобетоне. Размеры камеры подключения 7 в свету составят 4,3×3,3 м.
Подводящий тоннель 6 (фиг.2, разрез 4-4) выполняется горным способом по рамной крепи из двутавровых балок с шагом 0,40-0,60 м, с полной заборкой стен деревянной затяжкой толщиной 0,04-0,06 м. На период эксплуатации тоннель 6 по всему периметру выполняется в монолитном железобетонном исполнении. Сечение тоннеля 6 в проходке составляет 4,66×2,35 м, в свету 4,16×2,2 м.
Все монолитные железобетонные конструкции выполняются из бетона В22,5 W4.
Подземные сооружения рассчитаны на возможные нагрузки и воздействия при сейсмичности до 9 баллов включительно. Глубина заложения тоннеля колеблется от 8,0 до 8,80 м.
Предлагаемый способ подземной бестраншейной прокладки трубопроводов обладает высокими экономическими характеристиками и широкими эксплуатационными возможностями, обеспечивает снижение затрат за счет уменьшения земляных работ и обустройства котлована, сокращение времени его осуществления, расширение области его применения при прокладке трубопровода в условиях сложного горного рельефа местности, действующего предприятия с наличием на поверхности разветвленной сети инфраструктуры, технологических трубопроводов и сооружений.
Предлагаемое изобретение может найти широкое применение в строительстве, а именно в нефтегазовой промышленности при прокладке или замене отдающих трубопроводов, предназначенных для транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Claims (1)

  1. Способ подземной бестраншейной прокладки трубопроводов, включающий обустройство технологической камеры, выполняемой в месте проходки для ввода в нее щита, отличающийся тем, что технологическую камеру крепят рамной крепью, на участке подключения нефтепровода к железобетонному резервуару устраивают камеру подключения, выполненную с возможностью выдачи щита и проходки подводящего тоннеля от нее до резервуара, при этом камера подключения на период прокладки подводящего тоннеля в нижней части бетонируется на высоту 2,8-3,2 м от днища, подводящий тоннель проходится горным способом по рамной крепи из двутавровых балок с шагом 0,3-0,7 м до резервуара с последующим устройством монолитной железобетонной обделки, прокладку тоннеля от технологической камеры до камеры подключения выполняют закрытым щитовым способом, щитовую прокладку ведут заходками на величину кольца крепи, равную 0,2-0,85 м, после устройства камер и тоннелей по ним прокладывают нефтепроводы, при этом технологическую камеру выполняют горным способом прямоугольного сечения с предварительным креплением рамной крепью из двутавровых балок с полной заборкой стен деревянной затяжкой толщиной 0,04-0,06 м, крепление ведут сборными железобетонными блоками, камеру подключения выполняют горным способом прямоугольного сечения с предварительным креплением рамами из двутавровых балок с шагом 0,40-0,60 м заборкой стен деревянной затяжкой толщиной 0,04-0,06 м.
RU2012153905/06A 2012-12-13 2012-12-13 Способ подземной бестраншейной прокладки трубопроводов RU2526474C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012153905/06A RU2526474C2 (ru) 2012-12-13 2012-12-13 Способ подземной бестраншейной прокладки трубопроводов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012153905/06A RU2526474C2 (ru) 2012-12-13 2012-12-13 Способ подземной бестраншейной прокладки трубопроводов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012153905A RU2012153905A (ru) 2014-06-20
RU2526474C2 true RU2526474C2 (ru) 2014-08-20

Family

ID=51213678

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012153905/06A RU2526474C2 (ru) 2012-12-13 2012-12-13 Способ подземной бестраншейной прокладки трубопроводов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2526474C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2205923C1 (ru) * 2001-11-01 2003-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Альянс•К" Способ возведения трубопровода, способ протаскивания трубопровода с защитной оболочкой и устройство для его осуществления
WO2006119797A1 (de) * 2005-05-07 2006-11-16 Meyer & John Gmbh & Co. Kg Verfahren zum grabenlosen verlegen von rohren
RU2326284C1 (ru) * 2006-10-16 2008-06-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет Способ бестраншейной прокладки трубопровода
RU2330917C1 (ru) * 2007-01-18 2008-08-10 Волгоградский колледж газа и нефти ОАО "Газпром" Способ бестраншейной прокладки трубопроводов преимущественно под водными преградами и заповедными зонами
RU2338111C1 (ru) * 2007-04-16 2008-11-10 ОАО "Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа Восточной нефтяной компании" Способ бестраншейной прокладки трубопровода

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2205923C1 (ru) * 2001-11-01 2003-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Альянс•К" Способ возведения трубопровода, способ протаскивания трубопровода с защитной оболочкой и устройство для его осуществления
WO2006119797A1 (de) * 2005-05-07 2006-11-16 Meyer & John Gmbh & Co. Kg Verfahren zum grabenlosen verlegen von rohren
RU2326284C1 (ru) * 2006-10-16 2008-06-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет Способ бестраншейной прокладки трубопровода
RU2330917C1 (ru) * 2007-01-18 2008-08-10 Волгоградский колледж газа и нефти ОАО "Газпром" Способ бестраншейной прокладки трубопроводов преимущественно под водными преградами и заповедными зонами
RU2338111C1 (ru) * 2007-04-16 2008-11-10 ОАО "Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа Восточной нефтяной компании" Способ бестраншейной прокладки трубопровода

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012153905A (ru) 2014-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105840207B (zh) 一种穿越浅埋偏压松散堆积体大跨度隧道综合进洞结构施工方法
CN104047623B (zh) 一种大跨洞室开挖施工方法
WO2016112771A1 (zh) 近距离煤层群完全无煤柱连续卸压开采方法
CN109681248B (zh) 一种注浆锚索超前支护方法
CN102536273A (zh) 26m大跨度空间一次成型建造工法
WO2016074456A1 (zh) 控制覆岩裂隙与地表沉陷的掘采充平行作业的采煤方法
CN109209490B (zh) 一种矸石充填辅助末采阶段工作面回撤方法
CN102748040A (zh) 地铁大跨度车站主体结构及其柱拱法施工方法
CN112627820B (zh) 一种“三下”压煤的无煤柱采掘方法
CN102135005B (zh) 一种煤柱与采空区过渡段下方巷道顶板支护方法
WO2020259059A1 (zh) 一种tbm平导洞身施工方法
CN102587962A (zh) 一种扩帮瓦斯抽采钻场的布置及支护方法
CN102155249A (zh) 一种采空区下方巷道顶板支护方法
RU2472936C1 (ru) Способ управления труднообрушающейся кровлей при входе механизированного комплекса в демонтажную камеру
CN111594168B (zh) 一种岩矸配合成形的伪采空层支护限沉回采方法
CN111042816B (zh) 一种矿井断面切眼成巷掘进方法
CN105386779A (zh) 浅埋岩层中修建大型地下结构物的拱柱法
CN112065412A (zh) 矿山法隧道封闭区段盾构空推施工方法及其所用导台
CN110735641B (zh) 下穿管线的换乘通道的施工方法
CN109209484B (zh) 一种回撤通道结合膏体预制块辅助工作面回撤方法
RU2526474C2 (ru) Способ подземной бестраншейной прокладки трубопроводов
CN110552731A (zh) 一种放顶煤回采巷道注浆锚索支护结构及其超前支护方法
CN113006797B (zh) 一种地表沟谷径流下煤层局部充填减损开采方法
CN112610212B (zh) 一种采区单向掘进无煤柱开采方法
RU2691420C1 (ru) Способ сооружения проходов в пилонных станциях метрополитена глубокого заложения

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner