用于輸送燃氣的管材種類很多,必須根據燃氣的使用條件(設計壓力、溫度、介質特性、使用地區等)、材料的焊接性能等因素,經技術經濟比較后確定[1-2]。
當高壓與次高壓燃氣管道直徑大于150 mm時,一般采用焊接鋼管,選用的焊接鋼管應符合GB/T 9711—2017《石油天然氣工業管線輸送系統用鋼管》的規定;當直徑小于等于150 mm時采用無縫鋼管。應該通過技術經濟比較決定鋼號與焊接鋼管的類型。確定鋼號的方法是:根據GB 50028—2006《城鎮燃氣設計規范》第6.4.6條給出的鋼管直管段計算壁厚公式進行計算,得到鋼管計算壁厚,同時比對鋼管最小公稱壁厚(見表1,來自于GB 50028—2006《城鎮燃氣設計規范》的表6.3.2),確定選用壁厚。按照不同材質的選用壁厚、價格等進行分析比較后確定鋼號。
例如:某工程采用設計壓力為1.6 MPa、管道外徑為219.1 mm的焊接鋼管。基于GB/T 9711—2017《石油天然氣工業管線輸送系統用鋼管》,對四級地區進行鋼號比較并選擇。結果見表2。
對表2中數據進行分析,在設計壓力為1.6 MPa、管道外徑為219.1 mm條件下,根據式(1)計算出的L245、L290、L360鋼管直管段計算壁厚均小于表2中的最小公稱壁厚4.8 mm,因此以4.8 mm作為管道規格選擇的壁厚下限。根據GB/T 21835—2008《焊接鋼管尺寸及單位長度重量》中的表1,確定采用5.0 mm壁厚的管子。再對不同鋼號D219.1×5.0管道的以長度計鋼管價格進行比較,在滿足設計要求的前提下,最終確定選用經濟性最好的L245。在確定鋼號的基礎上進一步選定焊接鋼管的類型。焊接鋼管按焊縫形狀分為兩類:直縫焊管和螺旋縫焊管。按焊接方法不同,直縫焊管又可分為直縫高頻電阻焊鋼管和直縫雙面埋弧焊鋼管。采用埋弧焊工藝焊制而成的螺旋縫焊管稱為螺旋縫埋弧焊鋼管。用熱軋或冷軋鋼板或鋼帶卷焊制成,并在焊接設備上進行直縫焊接得到的管子叫直縫焊管(由于鋼管的焊縫成一條直線而得名)。焊管應保證水壓試驗、焊縫的抗拉強度和冷彎性能符合相關規定。將低碳碳素結構鋼或低合金結構鋼鋼帶按一定的螺旋縫線角度(稱為成型角)卷成管坯,然后將管縫焊接而成。這種方法可以用較窄的鋼帶生產大直徑的鋼管。螺旋縫焊管主要用于石油、天然氣的輸送管道。焊管應保證水壓試驗、焊縫的抗拉強度和冷彎性能符合相關規定。本文僅對直縫高頻電阻焊鋼管、直縫雙面埋弧焊鋼管和螺旋縫埋弧焊鋼管的性能進行對比。直縫高頻電阻焊是利用高頻電流產生的電阻熱熔化管坯對接處,經擠壓熔合而成。其特點為熱量集中,熱影響區小,焊接質量主要取決于母材質量,生產成本低,效率高。直縫雙面埋弧焊鋼管的優點是焊管成型質量高,錯邊量小,焊縫質量好,熱影響區小,焊后殘余應力小,管道尺寸較精確,易實現在線檢測以及原材料可進行100%無損檢測等。特別適合在輸氣管道中應用。直縫雙面埋弧焊鋼管具有一條縱向焊縫,內、外焊縫均采用一道埋弧焊焊成。經過整體機械擴徑(主要為了提高鋼管尺寸精度)處理,鋼管內部應力小且分布均勻,可有效防止應力腐蝕開裂,尺寸精度高,便于現場焊接施工。采用先預焊后精焊的工藝,焊接過程穩定,焊縫質量高。產品規格范圍大,既可生產小直徑、大壁厚的鋼管,又可生產大直徑、大壁厚的鋼管。缺點是管徑受鋼板寬度制約,一種寬度的鋼板只能生產出一種直徑的鋼管。螺旋縫埋弧焊鋼管沒有母材100%超聲波探傷、擴徑等工序,產量較低,焊縫自動跟蹤困難,成型、焊接均在連續運轉的動態下完成。可實現連續生產,能用較窄的坯料生產管徑較大的鋼管,還可以用相同寬度的坯料生產不同管徑的鋼管。但是與相同長度的直縫焊管相比,焊縫長度增加30%~100%,而且生產速度較低。因此,較小口徑的鋼管大都采用直縫焊管,大口徑則多采用螺旋縫焊管。螺旋縫埋弧焊鋼管的焊縫與鋼管軸線形成螺旋縫角,使焊縫熱影響區不在主應力方向上,因此焊縫受力情況良好,可用鋼帶生產大直徑管子,但由于焊縫長,使產生焊接缺陷的可能性增加。此外,由于螺旋縫焊管的鋼帶軋制方向不垂直于鋼管軸線方向,而直縫鋼管的鋼板軋制方向垂直于鋼管軸線方向,因此螺旋縫焊管的抗裂性能優于直縫鋼管。
直縫雙面埋弧焊鋼管價格高于螺旋縫埋弧焊鋼管,價格最低的是直縫高頻電阻焊鋼管。按照制作工藝劃分,在國內較小口徑(DN 400 mm及以下)的焊接鋼管大都采用直縫高頻電阻焊,大口徑(DN 400 mm以上)的焊接鋼管則大多采用螺旋縫埋弧焊,目前我國已具備生產大口徑直縫雙面埋弧焊鋼管的能力,并在石油天然氣輸送工程中得到了使用。燃氣管材的選用應根據城市所用氣源的類型、特性、用氣結構、管道運行的條件和環境、施工條件、施工現場的具體情況等多方面綜合考慮,要有預見性,與現實相結合,實現長期安全運營的要求以及中遠期規劃發展的要求,進行科學、合理地選擇。[1]胡楊,劉慶堂. 燃氣管道材質的選擇[J]. 煤氣與熱力,2003,23(1):46-47. [2]譚小平. 室內天然氣管道選材的探討[J]. 煤氣與熱力,2009,29(7):B15-B19.
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