RU2536737C2 - Способ защиты труб водопровода от разрушения при замерзании воды в трубе - Google Patents

Способ защиты труб водопровода от разрушения при замерзании воды в трубе Download PDF

Info

Publication number
RU2536737C2
RU2536737C2 RU2012155431/06A RU2012155431A RU2536737C2 RU 2536737 C2 RU2536737 C2 RU 2536737C2 RU 2012155431/06 A RU2012155431/06 A RU 2012155431/06A RU 2012155431 A RU2012155431 A RU 2012155431A RU 2536737 C2 RU2536737 C2 RU 2536737C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
water
ice
auxiliary
auxiliary pipe
Prior art date
Application number
RU2012155431/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012155431A (ru
Inventor
Леонид Васильевич Степанов
Original Assignee
Леонид Васильевич Степанов
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 Леонид Васильевич Степанов filed Critical Леонид Васильевич Степанов
Priority to RU2012155431/06A priority Critical patent/RU2536737C2/ru
Publication of RU2012155431A publication Critical patent/RU2012155431A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2536737C2 publication Critical patent/RU2536737C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Pipe Accessories (AREA)
  • Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)

Abstract

Способ защиты труб водопровода от разрушения при замерзании воды в трубе позволяет предотвратить разрыв трубы водопровода в том случае, когда процесс замерзания воды в трубе уже произошел. Для этого по центру основной трубы размещают вспомогательную трубу. Условный диаметр вспомогательной трубы определяют расчетом исходя из прочностных свойств материала основной трубы. При этом материал стенки вспомогательной трубы выбирают эластичным и имеющим низкие значения коэффициентов теплопроводности и трения. Стенку вспомогательной трубы равномерным образом перфорируют отверстиями диаметром 1-1,5 мм, отстоящими друг от друга на расстоянии не более условного диаметра вспомогательной трубы. Технический результат - повышение надежности защиты трубопровода. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области техники, связанной с работой трубопроводных систем, в частности водопроводных сетей.
Известен способ защиты водопровода от размораживания за счет размещения на наружной поверхности трубопровода нагревательного электрического кабеля (CH 510-78). Однако недостатками известного способа являются относительно высокая стоимость оборудования, значительные текущие затраты на электроэнергию, а также необходимость технического обслуживания и контроля за работой кабельной системы.
Наиболее близким к описываемому способу по технической сущности является способ, заключающийся в размещении в наиболее характерных точках сети устройств, предназначенных для сброса воды (CH 510-78) при снижении ее температуры.
Недостатками известного способа являются относительно высокая стоимость оборудования, значительные потери воды при сбросе, а также необходимость постоянного контроля температуры воды и технического обслуживания системы.
Техническим результатом изобретения является сохранение целостности трубопровода, по которому транспортируется вода, при замерзании воды и образовании ледяных пробок в трубе.
Технический результат достигается тем, что для защиты трубопровода от разрушения по центру основной трубы размещают вспомогательную трубу, выполненную из эластичного материала, имеющего низкие значения коэффициентов теплопроводности и трения скольжения. Условный диаметр вспомогательной трубы выбирают исходя из прочностных свойств основной трубы. Стенки вспомогательной трубы равномерно перфорируют отверстиями, диаметром 1-1,5 мм, отстоящими друг от друга на расстояние, не превышающее условного диаметра вспомогательной трубы.
Действие механизма защиты трубопровода рассмотрим из анализа процесса образования льда при размещении внутри основной трубы вспомогательной трубы. При рассмотрении процесса разрушения трубопровода исследуем процесс образования ледяной пробки, заполняющей все сечение трубы, при свободном расширении воды в сеть и процесс образования пробок с возникновением замкнутого объема воды. Схемы, поясняющие процессы образования льда, приведены на чертежах (фиг.1, фиг.2 и фиг.3). При значительном снижении или прекращении расхода воды в трубопроводе температура воды снизится до 0°C, а затем начнется процесс образования льда на внутренней стенке основной трубы. Постепенно лед будет заполнять кольцевой канал, увеличиваясь в размерах по оси и диаметру трубопровода. В зависимости от условий охлаждения, состояния поверхности внутренней стенки вспомогательной трубы и материала основной и вспомогательной труб, ледяные пробки в основной и вспомогательной трубах будут иметь различные формы.
Вариант I, приведенный на фиг.1, поясняет пример образования льда при значительных потоках теплоты в окружающее пространства. При высокой плотности теплового потока (отсутствии тепловой изоляции 1) на поверхности внутренней стенки основной трубы 2 образуется лед 3, который постепенно заполнит весь кольцевой канал. При этом избыточное давление воды, возникающее при образовании льда, сбрасывается за счет перетекания воды в сеть. Затем начнется процесс образования ледяной пробки 5 во вспомогательной трубе 4. За счет появления дополнительного термического сопротивления в виде стенки вспомогательной трубы скорость образования ледяной пробки и нарастания льда будет ниже, чем в основной трубе. По истечении некоторого времени пробка во внутренней трубе приобретет вариант II, приведенный на фиг.2.
Процесс образования ледяной пробки, начинающийся во вспомогательной трубе, через перфорированные отверстия во вспомогательной трубе, приведен на фиг.3 и представляет вариант III. Образование ледяной пробки в объеме вспомогательной трубы будет происходить за счет проникновения кристаллов льда в объем вспомогательной трубы. Это связано с тем, что коэффициент теплопроводности стенки вспомогательной трубы меньше коэффициента теплопроводности льда и воды. Кристаллы льда будут образовываться в виде дендритов, ствол которых выходит из отверстия и перпендикулярен стенке трубы, а ветви параллельны оси. Поскольку коэффициент теплопроводности льда больше коэффициента теплопроводности стенки вспомогательной трубы, то дендриты будут нарастать в сторону центра трубы, а лед в целом будет иметь рыхлую структуру. Это приводит к снижению прочности соединения льда со стенкой вспомогательной трубы. Постепенно дендриты объединятся и образуют пробку. Выполним расчет усилия, возникающего в стенке основной трубы при образовании пробки, когда имеет место свободный сброс давления воды в сеть. Согласно закону Гука напряжение, возникающее в стенке трубы при замерзании льда, может быть записано в виде: σ=εE, где ε - относительное изменение размеров воды при образовании льда, E - модуль Юнга. Физически очевидно, что относительное изменение размеров можно найти через изменение объема [2]. Условно примем, что возникающая ледяная пробка во вспомогательной трубе имеет форму цилиндра, длина образующей пробки Lп. При образовании пробки перпендикулярно оси трубы возникает усилие F, действующее через лед на стенку основной трубы. Относительное изменение объемов при образовании льда составит ε = [ ( ρ в ρ л ) / ρ в ) ] d в 2 / D o 2
Figure 00000001
, где ρв, ρл - плотности воды и льда, соответственно; dв, Do - диаметр вспомогательной и основной трубы, соответственно. Относительное изменение объемов воды составляет
Figure 00000002
ε = [ ( 1000 917 ) / 1000 ] d в 2 / D o 2 = 0 , 083 d в 2 / D o 2
Figure 00000003
. Заменяя полученное выражение ε в законе Гука, получим выражение, связывающее критическое отношение диаметров основного и вспомогательного трубопроводов по условиям прочности основной трубы D о d в = 0 , 083 E σ
Figure 00000004
.
Наиболее опасным с точки зрения разрушения трубы является образование пробки в неподвижной воде, например образование замкнутого объема при возникновении в трубопроводе второй пробки, когда за счет уменьшения объема воды и увеличения объема льда возникает избыточное давление Pи, воздействующее на пробки. Для того чтобы защитить основной трубопровод от разрушения, необходимо сбросить давление в сеть. Сброс давления возможен за счет разрушения пробки. В случае образования пробки типа I даже незначительное значение повышенного давления в воде приводит к разрушению тонкой стенки пробки. В случае образования ледяной пробки во вспомогательной трубе по варианту II выражение, связывающее предельное напряжение на разрыв стенки цилиндрической части пробки и максимальную длину цилиндрической части пробки, имеет вид: [ σ ] = π ( d в 2 d п 2 ) t g α P и 4 π d п L п ,
Figure 00000005
где α - угол образующей свода пробки. Принимая для определенности dп=dв/2, а угол α=30°, получим выражение для предельного линейного размера пробки по оси, которая будет разрушена избыточным давлением, возникающим за счет образования льда главным образом в кольцевом канале L п = 3 d в P и 16 [ σ ] .
Figure 00000006
В вариантах образования второй пробки по типу II и III возможен также срез пробки за счет действия избыточного давления в воде при образовании льда. Из выражения для предельного напряжения на срез [τ]ψ=N/S, где ψ - коэффициент снижения прочности льда на срез за счет использования материала стенки вспомогательной трубы с низким коэффициентом трения и за счет образования рыхлой структуры льда, N - усилие, воздействующее на пробку за счет создаваемого избыточного давления; S - площадь, на которую действует избыточное давление. Тогда выражение для предельного напряжения на срез приобретает вид: [ τ ] ψ = π d в 2 P и 4 π d в L п ,
Figure 00000007
где
Figure 00000002
Lп - линейный размер пробки по оси. Из последнего выражения найдем допустимый линейный размер ледяной пробки, которая будет срезана со стенки вспомогательной трубы избыточным давлением воды L п = d в P и 4 ψ [ τ ] .
Figure 00000008
Рассмотрим на примере реализацию способа защиты водопровода. По трубопроводу, выполненному из стальных труб условным диаметром 100 мм, транспортируется вода при температуре +5°C. Внутрь основной трубы по центру устанавливают вспомогательную трубу условным диаметром 15 мм, выполненную из фторопласта. Вспомогательная труба перфорирована отверстиями диаметром 1 мм, удаленными друг от друга на расстояние диаметра вспомогательной трубы. При прекращении подачи воды и отводе теплоты в окружающую среду вода охладится до температуры 0°C и на стенках основной трубы начинает образовываться лед. Скорость нарастания льда на внутренней стенке основной трубы зависит от температуры окружающей среды. В конечном итоге образуется ледяная пробка, которая заполнит весь кольцевой канал. Процесс начала образования льда на внутренней стенке вспомогательной трубы будет сдвинут во времени относительно времени образования пробки в основной трубе, а скорость нарастания льда будет ниже, чем в основной трубе. Наиболее опасным с точки зрения разрушения стального трубопровода является образование ледяной пробки в замкнутом объеме, когда отсутствует возможность вытекания воды из замкнутого объема. В этом случае создается избыточное давление в воде, которое воздействует на стальную трубу и на ледяную пробку. При образовании пробки по варианту I незначительное нарастание льда в основном трубопроводе приводит к тому, что будет разрушена тонкая перемычка по центру трубы. В случае образования пробки по варианту II или III в процессе образования пробки будет создаваться напряжение, которое будет воздействовать на стенку стальной трубы. Подставляя в полученное выше выражение значения диаметров основного и вспомогательного трубопроводов, найдем значение напряжения в стальной трубе σ = 0 , 083 ( d в 2 / D о 2 ) E = 0 , 083 ( 15 2 / 100 2 ) 200 = 0 , 37
Figure 00000009
ГПа. Поскольку предел прочности на разрыв стали составляет 0,6 ГПа, то основная труба не будет разрушена. В случае образования пробки по варианту III найдем максимальный линейный размер пробки, которая будет срезана за счет избыточного давления воды, возникающего при нарастании льда. Поскольку сопротивление льда на срез составляет 0,57 МПа, а оценочное значение коэффициента снижения прочности на срез составит 0,2-0,3, то длина пробки при избыточном давлении, также равном 0,57 МПа, составит L п = d в P и 4 [ τ ] = 15 0 , 57 4 0 , 2 0 , 57 = 18 , 75
Figure 00000010
мм.
В случае образования пробки по варианту II предельный размер цилиндрической части пробки, работающей на разрыв, составит, L п 3 d в P и 16 [ σ ] = 3 15 0 , 57 16 1 , 11 = 1 , 44
Figure 00000011
мм.
Оценим, какое значение составит длина нарастающего льда, которая вызывает избыточное давление в замкнутом объеме 0,57 МПа. Предположим, что замкнутое водное пространство образовалось между двумя пробками, удаленными на расстояние 10 м. Нарастание льда вызовет сжатие воды, которое обусловлено увеличением удельного объема льда по сравнению с водой. При образовании льда относительное изменение объема воды между пробками составляет ε=0,083*(ΔL/L). Тогда, используя выражение, определяющее коэффициент сжимаемости для воды при образовании льда β = 0 , 083 1 V O Δ V Δ P
Figure 00000012
, получим значение длины пробки, создающей в сети избыточное давление 0,57 МПа. Отношение ΔV/Vo будет пропорционально отношению ΔL/L. Тогда, подставляя значение коэффициента сжимаемости для воды (β=42,6*10-11), получим Δ L = β L Δ P 0 , 083 = 42 , 6 10 11 10 0 , 57 10 6 0 , 083 = 0 , 0513
Figure 00000013
м.
Таким образом, представленные расчеты позволяют заключить, что приведенный способ позволяет защитить основную трубу при замерзании воды.
Промышленная применимость заявляемого способа определяется тем, что способ достаточно просто может быть реализован с использованием существующих материалов и изделий.
Источники информации
1. CH 510-78 Инструкция по проектированию сетей водоснабжения и канализации для районов распространения вечномерзлых грунтов.
2. Дроздов В. Дело - труба. Квант, 2003 г., №5, с.30.

Claims (1)

  1. Способ защиты труб водопровода от разрушения при замерзании воды в трубе, отличающийся тем, что по центру основной трубы водопровода размещают вспомогательную трубу, условный диаметр вспомогательной трубы определяют исходя из прочностных свойств материала основной трубы, материал стенки вспомогательной трубы выбирают эластичным и имеющим низкие значения коэффициентов теплопроводности и трения, а стенку вспомогательной трубы равномерным образом перфорируют отверстиями, имеющими диаметр 1-1,5 мм и отстоящими друг от друга на расстоянии не более условного диаметра вспомогательной трубы.
RU2012155431/06A 2012-12-19 2012-12-19 Способ защиты труб водопровода от разрушения при замерзании воды в трубе RU2536737C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012155431/06A RU2536737C2 (ru) 2012-12-19 2012-12-19 Способ защиты труб водопровода от разрушения при замерзании воды в трубе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012155431/06A RU2536737C2 (ru) 2012-12-19 2012-12-19 Способ защиты труб водопровода от разрушения при замерзании воды в трубе

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012155431A RU2012155431A (ru) 2014-06-27
RU2536737C2 true RU2536737C2 (ru) 2014-12-27

Family

ID=51215907

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012155431/06A RU2536737C2 (ru) 2012-12-19 2012-12-19 Способ защиты труб водопровода от разрушения при замерзании воды в трубе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2536737C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU901427A1 (ru) * 1980-04-15 1982-01-30 Коми филиал Всесоюзного научно-исследовательского института природных газов Способ предохранени трубопровода от разрушени при замерзании в нем жидкости
RU2067252C1 (ru) * 1993-01-18 1996-09-27 Акционерное общество закрытого типа "СМТ" Трубопровод
US6338364B1 (en) * 1999-09-01 2002-01-15 Burke H. Mendenhall Insert for freeze protecting water pipes
RU59192U1 (ru) * 2006-03-10 2006-12-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова" (ОАО "НПО ЦКТИ") Трубопровод для транспортировки воды
US20100032042A1 (en) * 2006-10-05 2010-02-11 Daimler Ag Duct Optimization to Prevent Freezing

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU901427A1 (ru) * 1980-04-15 1982-01-30 Коми филиал Всесоюзного научно-исследовательского института природных газов Способ предохранени трубопровода от разрушени при замерзании в нем жидкости
RU2067252C1 (ru) * 1993-01-18 1996-09-27 Акционерное общество закрытого типа "СМТ" Трубопровод
US6338364B1 (en) * 1999-09-01 2002-01-15 Burke H. Mendenhall Insert for freeze protecting water pipes
RU59192U1 (ru) * 2006-03-10 2006-12-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова" (ОАО "НПО ЦКТИ") Трубопровод для транспортировки воды
US20100032042A1 (en) * 2006-10-05 2010-02-11 Daimler Ag Duct Optimization to Prevent Freezing

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012155431A (ru) 2014-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4890617B2 (ja) パイプ又はケーブルが延在する少なくとも1つの導管を動的に封止するシステム
EA026872B1 (ru) Способы, устройства и системы для получения тепловой энергии из теплопроводящего металлического трубопровода
NO863502L (no) Isolert roer.
US4176691A (en) Apparatus for arresting propagating fractures in pipelines
RU2536737C2 (ru) Способ защиты труб водопровода от разрушения при замерзании воды в трубе
Zheng et al. Experiment on frost heave failure mechanism of PPR water pipe
NO20120777A1 (no) Varmeavledning i kraftkabler, kraftumbilikaler og andre kabler
BR102016020464A2 (pt) Method for manufacturing a double-wall tube segment
DK142860B (da) Undersøisk oliefyldt elektrisk kabel.
Nazarova et al. Temperature factors effect on occurrence of stress corrosion cracking of main gas pipeline
US6981525B2 (en) Tubular insulating apparatus and method
Kodikara et al. Lessons learned from large-diameter pipe failure case studies
CN206206784U (zh) 一种石油管道固定装置
CA2700698C (en) Deadleg
EP3344849B1 (en) High temperature insulation system and method
EP3063448B1 (en) Method for providing a pipe transit system
EP0756129A2 (en) Method and apparatus for forming solid phase plugs in pipelines
CN215862168U (zh) 一种塑套钢保温管伸缩节
Mueller et al. Ground freezing for tunnel cross passages: First application in North America
RU2683449C1 (ru) Способ защиты металлических конструкций от негативного воздействия внешней среды (варианты)
Edwards et al. Analysis and testing of freezing phenomena in plastic piping systems
CN211231902U (zh) 一种防冻裂内衬不锈钢复合钢管
Smith Jr et al. Analysis and testing of freezing phenomena in piping systems
CN202492791U (zh) 钢绞线锚具防腐剂熔解装置
JP5740816B2 (ja) 配管凍結工法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20141220