Местрорасположение объекта
В административном отношении трасса расположена в Турксибском районе г. Алматы.
Точка присоединения проектируемого газопровода среднего давления Д-159мм к городской системе газоснабжения - существующий подземный газопровод среднего давления Д-325мм, проложенный по ул. 2-ая Остроумова.
От врезки маршрут трассы газопровода проходит на северо-восток параллельно ул. 2-ая Остроумова 300м далее по территории противотуберкулезного диспансера, до котельной.
Краткая характеристика объекта
Газоснабжение противотуберкулезного диспансера предусматривалось от подземного газопровода Д-325мм, проложенный по . 2-я Остроумова в Турксибском районе г. Алматы.
От точки подключения до поворота, газопровода запроектирована подземная прокладка Д159х6мм протяженностью 350м
Газопровод предусмотрен труб по ГОСТ 10704-91.
Природно-климатические и инженерно-геологические
условия района строительства
Климат
Климат резко континентальным с холодной зимой и жарким летом.
Среднегодовая температура + 8,7°С.
Самый холодный месяц январь,
средняя температура - 7,4°С,
самый теплый месяц-июль +23,3°С.
Абсолютный минимум - 38°С,
Абсолютный максимум + 42°С.
Средняя температура наиболее холодной пятидневки -28°С.
Продолжительность безморозного периода 250 суток.
Расчетная глубина промерзания грунтов 100см.
Проникновение нулевой изотермы 119см.
Климатический район (СНиП РК 2.04-01-2001) - Ш В;
Расчётная температура наружного
воздуха наиболее холодной пятидневки
обеспеченность 0.92 (СНиП 2.04-01-2001) - 21 °С;
Район по весу снегового покрова (СНиП 2.01.07-85) - П(Wо=0,7кПа)
Вес снежного покрова на 1м2 горизонтальной
поверхности земли - 0,7МПа (70кгс/м2).
Район по давлению ветра (СНиПРК2.0 1.07-85) Ш(Wо=0.38кПа);
Нормативный скоростной напор ветра составляет 0,38МПа(38кгс/м2).
Средняя относительная влажность воздуха в 13 часов:
в январе 75%,
в июле 45%.
Годовое количество осадков 629мм.
Солнечная радиация на горизонтальную
поверхность земли за сутки 6 450ВТ/м2.
Сейсмичность 9 баллов.
1.5. Сведения о согласовании проекта
- ТОО «Алматинские газовые сети»
- - Алматинский ЭТУТ;
- АО «Казахтелеком»
- Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог;
- РЭС;
2. Технологические решения
Конструктивная характеристика газопровода и ГРП.
Трасса газопровода
Общая протяженность подземной части газопровода составляет 350 м.
Подземный газопровод прокладывается в равнинной местности, перепад высот между начальной точкой трассы и конечной – 4м.
Трасса прокладывается вдоль автодороги на расстоянии не 1÷2м от обочины.
Проектом предусмотрен подземный газопровод среднего давления из труб Д-159х6мм ГОСТ 10704-91 в заводской изоляции.
Подземная прокладка газопровода предусмотрена на глубине 1,5÷2,8м.
Изоляция подземного газопровода «весьма-усиленного» типа на основе битумно-полимерной мастики по ГОСТ 9.602-89.
Для предотвращения разрушения газопровода от сейсмических воздействий в колодцах предусматриваются компенсаторы.
Для обеспечения надежности эксплуатации газопровода проектом предусматривается установка стальных задвижек Д-150 и 50 мм типа 30с41нж.
После монтажа надземный газопровод окрасить масляной краской за 2 раза.
Фасонные части приняты:
- отводы по ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 30753-2001
- переход по ГОСТ 17378-2001,
- заглушки по ГОСТ 17379-2001.
Проектом предусмотрена установка отключающих устройств:
-
на подземном газопроводе среднего давления - задвижка 30с41нж Ру 1.6МПа Д-150мм в железобетонном колодце глубокого заложения Г1-IIIп-2.4,
-
на надземном газопроводе среднего давления - задвижка 30с41нж Ру 1.6МПа Д-50мм.
Газорегуляторный пункт шкафной
Газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ) - предназначены для редуцирования среднего давления на низкое, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне, независимо от изменения входного давления и расхода, автоматического прекращения подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх заданных значений, а также очистки газа от механических примесей.
Газорегуляторные пункты шкафные содержат узел очистки газа, узел редуцирования газа, защитное устройство, обеспечивающее прекращение подачи газа к потребителю при превышении давления на выходе сверх допустимых заданных значений.
Выполняется в виде шкафа из металлического листа.
ШГРП поставляют в виде блока полной заводской готовности
Предусматривается к установке газорегуляторные пункты с регулятором давления - РДНК-1000,
Газорегуляторный пункт с пункт с регулятором давления РДНК-1000
Параметры изделия
|
Данные
|
Применяемый регулятор давления газа
|
РДНК-1000
|
Регулируемая среда
|
природный газ
по ГОСТ 5542-87
|
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см²)
|
0,3 (3)
|
Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа
|
2 - 5
|
Пропускная способность при входном давлении, м³/час
|
450
|
Масса, кг, не более
|
90
|
3. Строительные решения
При выборе объемно-планировочных решений использованы следующие принципы:
• Производственные и вспомогательные сооружения имеют минимальные габаритные размеры, удовлетворяющие требованиям технологии. При этом принимаются унифицированные сборные элементы с максимальной блокировкой сооружений;
• В проекте учитывается эффективность и экономическая целесообразность строительных конструкций для конкретных условий строительства, а также наличие соответствующих производственных баз и материальных ресурсов у заказчика и генподрядчика;
• Производственные здания и сооружения запроектированы только в том случае, когда по условиям технологического процесса размещение производств на открытых площадках недопустимо;
• Производственные не отапливаемые здания или отдельные помещения, где не требуется поддержания положительных температур, постоянного пребывания обслуживающего персонала, где размещается оборудование, не включенное в перечни оборудования, подлежащее установке на открытых площадках проектируются из облегченных конструкций.
Объёмно-планировочное и конструктивное решение
Для проведения ремонтных и профилактических работ на ГРПШ, предусматривается подъезд и площадка для стоянки автотранспорта.
Покрытие проездов и площадки - грунтовощебеночное, поперечные и продольные уклоны не превышают нормативных.
Специальные мероприятия.
Антикоррозионная защита строительных конструкций выполняется в соответствии с СНиП 2.03.11.85 «Защита строительных конструкций от коррозии».
Дополнительная защита несущих конструкций:
- все ж/б элементы ниже отметки земли выполнены на сульфатостойком цементе;
- боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза;
Антикоррозийная защита строительных конструкций.
Антикоррозийные работы, выполняемые для защиты от коррозии монтируемого технологического оборудования, а также строительных конструкций, производить в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».
Степень агрессивного воздействия суглинистых грунтов по отношению к обычным портландцементам – неагрессивная. Боковые поверхности, бетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза.
Металлические конструкции тщательно очистить от пыли, грязи, ржавчины и окалины и покрыть тремя слоями эмали ПФ – 133 по ГОСТ 926 – 82 по двум слоям грунтовки ГФ – 021 ПО гост 25129 – 82*.
4. Инженерное оборудование, сети и системы
Защита газопровода от электрохимической коррозии
Данный раздел разработан для газопровода среднего давления для обеспечения безаварийной работы проектируемого газопровода в течение эксплуатационного срока, а также на основании действующих стандартов и норм Республики Казахстан.
В зону защиты попадает и проектируемые газопроводы.
Согласно нормативным документам для проектирования, защите от электрохимической коррозии подлежат проектируемые стальные подземные сооружения - линейная часть газопровода.
Основные факторы, определяющие интенсивность почвенной коррозии: тип грунта, состав и концентрация веществ, растворимых в грунте, влажность грунта, характер проникновения воздуха в грунт, наличие в грунте бактерий, температура и удельное сопротивление грунта.
Способы защиты выбирались исходя из коррозионной активности среды по отношению к металлу, наличия блуждающих токов, особенностей конструкций и условий эксплуатации, также соответствующих международных стандартов.
В соответствии с ГОСТ 9.602-89 для защиты газопровода от коррозии, предусматривается пассивный и активный методы защиты.
Исходя из коррозионной активности грунта предлагается следующий вариант защиты:
-
Пассивный метод зашиты - изоляция подземного газопровода «весьма-усиленного» и «усиленного» типа и изолирующее фланцевое соединение на выходе газопровода из земли.
-
Активный метод защиты - станции катодной защиты типа КСЭР и заземлением анодным из железокремнистых электродов.
|