Бестраншейная реновация трубопроводов

Содержание

Слайд 2

Проблемы старых трубопроводов

Проблемы старых трубопроводов

Слайд 3

Канализация Проблема коррозия отложения -гидравлические потери -уменьшение пропускной способности инфильтрация через

Канализация
Проблема
коррозия
отложения
-гидравлические потери
-уменьшение пропускной способности
инфильтрация через трубы, через колодцы

Последствие
недостаточный проток
попадание в систему грунтовых вод
загрязнение грунтовых вод из негерметичных канализационных систем
нарушение поверхности дорог
Слайд 4

Водопровод Проблема зарастание трубопроводов коррозия поломки и аварии Последствие ухудшение качества

Водопровод
Проблема
зарастание трубопроводов
коррозия
поломки и аварии
Последствие
ухудшение качества воды: (вкус, запах т.д.)
падение

давления воды
проблемы, связанные с доставкой воды до пункта назначения
Слайд 5

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Слайд 6

важной задачей является раз работка магнитных интроскопов для наружной и внутритрубной

важной задачей является раз работка магнитных интроскопов для наружной и внутритрубной

инспекции трубопроводов ТС. Такие интроскопы позволяют с помощью много элементных преобразователей визуализировать магнитные поля рассеяния от дефектов, получать их двух- и трехмерные изображения, определять характер, форму и ориентацию дефектов в трубопроводе под слоем изоляции; измерять их геометрические размеры: длину, глубину и раскрытие. Подобные интроскопы должны изготавливаться в малогабаритном исполнении для работы в полевых условиях, легко сопрягаться с внутритрубными магнитными снарядами, микроЭВМ и другой современной микропроцессор ной техникой.
Все магнитные методы диагностики сплошности металла основаны на обнаружении локальных возмущений поля, создаваемых дефектами в намагниченном ферромагнетике.
При наличии нарушений однородности структуры и сплошности трубы при ее намагничивании сразу же возникают неоднородности намагниченности и связанные с ними магнитные поля рассеяния как вблизи дефектов, выходящих на поверхность трубы, так и над внутренними дефектами, расположенными под ее поверхностью.
Слайд 7

Электромеханическое сканирование осуществляется с помощью линейного преобразователя магнитных полей, выполненного в

Электромеханическое сканирование осуществляется с помощью линейного преобразователя магнитных полей, выполненного в

виде линейки из одиночных преобразователей, образующих строку кадра. Развертка по строке такой линейки происходит с помощью коммутатора путем синхронного подключения отдельных магниточувствительных элементов к видеоконтрольному устройству. Развертка по второй ко ординате осуществляется за счет механического перемещения линейного преобразователя относительно трубы.
Слайд 8

Известно, что при магнитном контроле трубопроводов наиболее благоприятные условии для выявления

Известно, что при магнитном контроле трубопроводов наиболее благоприятные условии для выявления

глубинных дефектов создаются при намагничивании труб постоянным магнитным полем до индукции технического насыщения. Для наружного намагничивания труб чаще всего используют приставные электромагниты различных типоразмеров, состоящие из П-образного стального сердечника и катушки, питающейся постоянным током
Слайд 9

Интроскоп предназначен для диагностики линейной части трубопроводов тепловых сетей при наружном

Интроскоп предназначен для диагностики линейной части трубопроводов тепловых сетей при наружном

обследовании, в том числе без удаления защитной изоляции и остановки перекачивания продукта по трубопроводу, при плановых обследованиях и при ремонтных работах. Он основан на регистрации магнитных полей рассеяния от дефектов, возникающих при намагничивании трубопроводов с помощью передвижных намагничивающих устройств или иным методом, в том числе по остаточной намагниченности.

МАГНИТНЫЙ ИНТРОСКОП МИ-20 ДЛЯ НАРУЖНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

Слайд 10

Разработанный прибор, позволяющий за счет использования многоэлементных датчиков и электронно-механического сканирования

Разработанный прибор, позволяющий за счет использования многоэлементных датчиков и электронно-механического сканирования

магнитного поля не только регистрировать дефекты, но и определять их геометрические размеры, форму, ориентацию и взаимное расположение. Компьютерная обработка информации дает возможность упростить процесс подготовки отчетов и создать систему архивирования результатов контроля. Магнитный интроскоп позволяет проводить диагностику без удаления защитной изоляции и остановки работы оборудования, что дает возможность повысить производительность и уменьшить затраты на проведение диагностических работ по сравнению с традиционными методами. Выявляются дефекты типа нарушения сплошности (коррозионные и усталостные трещины, непровары, язвы) при толщине стенки объекта до 20 мм. Интроскоп состоит из передвижного намагничивающего устройства (НУ) на постоянных магнитах, сканера магнитного поля, видеоконтрольного устройства (ВКУ) для использования в полевых условияхили персонального компьютера для стационарных условий.
Слайд 11

Этот интроскоп предназначен для внутри-трубной диагностики линейной части водопроводов. Принцип его

Этот интроскоп предназначен для внутри-трубной диагностики линейной части водопроводов. Принцип его

действия основан на намагничивании внутренней поверхности трубопроводов постоянными магнитами или электромагнитами, между полюсами которых находятся многоэлементные преобразователи магнитных полей. Внутритрубный магнитный интроскоп осуществляет сканирование магнитного рельефа, возникающего под действием полей рассеяния от дефектов стенки трубопровода, перемещаясь под действием потока воды или с помощью троса и лебедки. Информация о выявленных дефектах записывается в полупроводниковой памяти. Схема диагностики подземных трубопроводов путем перемещения внутритрубного магнитного интроскопа с помощью троса и лебедки на расстояние до 4 км показана на рисунке на следующем слайде.

ВНУТРИТРУБНЫЙ МАГНИТНЫЙ ИНТРОСКОП МИ-31

Слайд 12

Слайд 13

Состав внутритрубного магнитного интроскопа: намагничивающее устройство на постоянных магнитах или электромагнитах

Состав внутритрубного магнитного интроскопа: намагничивающее устройство на постоянных магнитах или электромагнитах

со сканером (при секционном намагничивании их количество определяется диаметром трубопровода); электронный блок; блок питания. Производительность контроля до 0,5 м/сек, масса 44 кг. Результаты диагностики остаются в памяти компьютера, либо остаются на бумажном носителе.
Конструкция внутритрубного магнитного интроскопа приведена на рисунке.

Для обслуживания магнитного интроскопа МИ-20 требуется 2 человека, МИ-31 - 3 человека.

Слайд 14

Почему нужна реновация?

Почему нужна реновация?

Слайд 15

Почему нужна реновация?

Почему нужна реновация?

Слайд 16

Почему нужна реновация?

Почему нужна реновация?

Слайд 17

Способы обновления трубопроводов

Способы обновления трубопроводов

Слайд 18

Реновация с разрушением старых труб

Реновация с разрушением старых труб

Слайд 19

Труба в трубе с плотным прилеганием к старой трубе

Труба в трубе с плотным прилеганием к старой трубе

Слайд 20

Труба в трубе с плотным прилеганием к старой трубе

Труба в трубе с плотным прилеганием к старой трубе

Слайд 21

Труба в трубе с зазором между трубами (протаскивание ПЭ трубы)

Труба в трубе с зазором между трубами (протаскивание ПЭ трубы)

Слайд 22

Труба в трубе (восстановление короткими ПВХ модулями)

Труба в трубе (восстановление короткими ПВХ модулями)

Слайд 23

ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ ПРОДАВЛИВАНИЯ Метод основан на применении машин для забивки, работающих от давления воздуха.

ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ ПРОДАВЛИВАНИЯ

Метод основан на применении машин для забивки, работающих

от давления воздуха.
Слайд 24

Машины кладется на лафет и с помощью воздушной подушки точно устанавливается

Машины кладется на лафет и с помощью воздушной подушки точно

устанавливается по центру. Корпус машины изготавливается из цельного стального проката, что означает отсутствие слабых мест.
Слайд 25

В КОРПУСЕ НАХОДИТСЯ СПЕЦИАЛЬНО ЗАКАЛЕННАЯ КОЛБА, КОТОРАЯ ПРИВОДИТСЯ В ДВИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЕМ

В КОРПУСЕ НАХОДИТСЯ СПЕЦИАЛЬНО ЗАКАЛЕННАЯ КОЛБА, КОТОРАЯ ПРИВОДИТСЯ В ДВИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЕМ

ВОЗДУХА, ПРИ ЭТОМ СОЗДАЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ УДАРНАЯ СИЛА ОТ 180 КН ДО 40 500 КН
Слайд 26

Реновация трубопроводов с короткими трубами

Реновация трубопроводов с короткими трубами

Слайд 27

Слайд 28

Реновация трубопроводов

Реновация трубопроводов

Слайд 29

Компактная линия

Компактная линия

Слайд 30

Инструменты для очистки трубопровода

Инструменты для очистки трубопровода

Слайд 31

Монтаж фитингов

Монтаж фитингов

Слайд 32

Применение

Применение

Слайд 33

Применение

Применение

Слайд 34

Слайд 35

Монтаж

Монтаж

Слайд 36

Монтаж

Монтаж

Слайд 37

Слайд 38

Слайд 39

БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОКЛАДЫВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ.

БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОКЛАДЫВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ.

Слайд 40

СУЩНОСТЬ МЕТОДА Восстановление (санация) подземных трубопроводов водоснабжения и канализации производится путем

СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Восстановление (санация) подземных трубопроводов водоснабжения и канализации производится путем

протягивания в них полиэтиленовых труб без разрытия земной поверхности.
Слайд 41

Слайд 42

ТЕХНОЛОГИЯ CIPP (ФЕНИКС)

ТЕХНОЛОГИЯ CIPP (ФЕНИКС)

Слайд 43

РАЗРУШАЮЩИЙ МЕТОД ПРОТЯГИВАНИЯ Данный метод представляет собой протяжку новой трубы внутри

РАЗРУШАЮЩИЙ МЕТОД ПРОТЯГИВАНИЯ

Данный метод представляет собой протяжку новой трубы внутри

старой с разрушением старой трубы (расщеплением).
Слайд 44

«НЕРАЗРУШАЮЩИЙ» МЕТОД ПРОТЯГИВАЕМЫХ ТРУБ Одна из последних германских разработок в области

«НЕРАЗРУШАЮЩИЙ» МЕТОД ПРОТЯГИВАЕМЫХ ТРУБ

Одна из последних германских разработок в области

санации
трубопроводов объединяющая в себе все преимущества существующих
технологий для метода «труба в трубе». Состояние старого
трубопровода изучается изнутри при помощи передвижного
инспекционного робота. После этого, если необходимо, труба чистится
соответствующим оборудованием, и сквозь неё протягивается
выдерживающий высокое давление рукава, в зависимости от прокладки.
Слайд 45

ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ GFK LINER

ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ GFK LINER

Слайд 46

ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ SUBLINE-PIPE

ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ SUBLINE-PIPE

Слайд 47

ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ SWAGELINING

ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ SWAGELINING

Слайд 48

ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ PRIMUS LINE

ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ PRIMUS LINE