ทำความเข้าใจถึงความสำคัญของท่อก๊าซธรรมชาติคุณภาพ: ท่อ X42 SSAW, ASTM A139 และ EN10219
X42สซอว์ท่อเป็นท่อก๊าซธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซผลิตขึ้นโดยใช้กระบวนการเชื่อมอาร์กแบบจุ่มซึ่งผลิตท่อคุณภาพสูงและทนทานท่อ X42 SSAW มีความแข็งแรงสูงและมีคุณสมบัติทางเคมีที่ดีเยี่ยม ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับความต้องการในการขนส่งก๊าซธรรมชาติที่มีความต้องการสูงความต้านทานต่อการกัดกร่อนและการแตกร้าวดีเยี่ยมทำให้เป็นตัวเลือกแรกสำหรับโครงการก่อสร้างท่อ
มาตรฐาน ASTM A139เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่สำคัญสำหรับท่อก๊าซธรรมชาติข้อมูลจำเพาะนี้ครอบคลุมถึงท่อเหล็กเชื่อมตะเข็บตรงหรือเกลียวด้วยไฟฟ้าฟิวชั่น (อาร์ค) ที่ใช้สำหรับลำเลียงก๊าซ ไอน้ำ น้ำ และของเหลวอื่น ๆท่อ ASTM A139 มีชื่อเสียงในด้านความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในระยะยาวภายใต้สภาวะการทำงานที่เลวร้ายที่สุดท่อเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ทนทานต่อแรงกดดันสูงและความผันผวนของอุณหภูมิ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานด้านการส่งและจ่ายก๊าซธรรมชาติ
มาตรฐาน | เกรดเหล็ก | องค์ประกอบทางเคมี | คุณสมบัติแรงดึง | การทดสอบแรงกระแทกแบบชาร์ปีและการทดสอบการฉีกขาดของน้ำหนักตก | |||||||||||
C | Mn | P | S | Ti | อื่น | CEV4)(%) | Rt0.5 Mpa ความแข็งแรงของผลผลิต | RM Mpa ความต้านทานแรงดึง | A% L0=5.65 √ S0 การยืดตัว | ||||||
สูงสุด | สูงสุด | สูงสุด | สูงสุด | สูงสุด | สูงสุด | สูงสุด | นาที | สูงสุด | นาที | สูงสุด | |||||
ข้อมูลจำเพาะ API 5L (PSL2) | B | 0.22 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | สำหรับเกรดเหล็กทั้งหมด: สามารถเลือกเพิ่ม Nb หรือ V หรือการผสมแบบใดก็ได้ ของพวกเขาแต่ Nb+V+Ti ≤ 0.15%, และ Nb+V ≤ 0.06% สำหรับเกรด B | 0.25 | 0.43 | 241 | 448 | 414 | 758 | ที่จะนำมาคำนวณ ให้เป็นไปตาม สูตรต่อไปนี้: อี=1944·A0.2/U0.9 A: ภาพตัดขวาง พื้นที่ของตัวอย่างเป็น mm2 U: ค่าความต้านทานแรงดึงที่ระบุขั้นต่ำใน เมปา | มีการทดสอบที่จำเป็นและการทดสอบเสริมสำหรับรายละเอียด โปรดดูมาตรฐานดั้งเดิม |
X42 | 0.22 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | 0.25 | 0.43 | 290 | 496 | 414 | 758 | ||||
X46 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | 0.25 | 0.43 | 317 | 524 | 434 | 758 | ||||
X52 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | 0.25 | 0.43 | 359 | 531 | 455 | 758 | ||||
X56 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | 0.25 | 0.43 | 386 | 544 | 490 | 758 | ||||
X60 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | 0.25 | 0.43 | 414 | 565 | 517 | 758 | ||||
X65 | 0.22 | 1.45 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.25 | 0.43 | 448 | 600 | 531 | 758 | ||||
X70 | 0.22 | 1.65 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.25 | 0.43 | 483 | 621 | 565 | 758 | ||||
X80 | 0.22 | 1.65 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.25 | 0.43 | 552 | 690 | 621 | 827 | ||||
Si Mn+Cu+Cr นิ เลขที่ V 1)CE(พีซีเอ็ม)=C+ 30 + 20 + 60 + 15 + 10 +58 | |||||||||||||||
Mn Cr+โม+วี นิ+คู 2)CE(LLW)= C + 6 + 5 + 15 |
EN10219เป็นมาตรฐานยุโรปที่ระบุเงื่อนไขการส่งมอบทางเทคนิคสำหรับส่วนกลวงโครงสร้างเชื่อมขึ้นรูปเย็นของเหล็กไม่โลหะผสมและเหล็กเนื้อละเอียดแม้ว่า EN10219 จะไม่ได้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับท่อก๊าซธรรมชาติ แต่ข้อกำหนดที่เข้มงวดในด้านความทนทาน ความแม่นยำของขนาด และคุณสมบัติทางกล ทำให้ EN10219 เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับโครงการท่อส่งก๊าซบางโครงการการใช้ท่อที่เป็นไปตามมาตรฐาน EN10219 สามารถปรับปรุงความสมบูรณ์โดยรวมและอายุการใช้งานของระบบจ่ายก๊าซธรรมชาติของคุณได้
ความสำคัญของการเลือกท่อก๊าซธรรมชาติที่มีคุณภาพไม่อาจกล่าวเกินจริงได้ท่อที่มีคุณภาพต่ำหรือต่ำกว่ามาตรฐานอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสาธารณะ และความน่าเชื่อถือโดยรวมของการจ่ายก๊าซดังนั้น สาธารณูปโภคด้านก๊าซธรรมชาติ ผู้ดำเนินการท่อส่งก๊าซ และผู้จัดการโครงการจะต้องจัดลำดับความสำคัญในการใช้วัสดุท่อส่งที่ได้รับการพิสูจน์และเป็นที่ยอมรับ เช่น ท่อ X42 SSAW, ASTM A139 และ EN10219
สรุป,ท่อก๊าซธรรมชาติการเลือกเป็นส่วนสำคัญของการออกแบบและก่อสร้างท่อข้อพิจารณาด้านคุณภาพ เช่น ความแข็งแรงของวัสดุ ความต้านทานการกัดกร่อน และการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ควรเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการตัดสินใจด้วยการเลือกท่อที่เชื่อถือได้และมีชื่อเสียง เช่น ไปป์ไลน์ X42 SSAW, ASTM A139 และ EN10219 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถมั่นใจได้ถึงความมีชีวิตและความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งก๊าซธรรมชาติในระยะยาว
สุดท้ายนี้ สิ่งสำคัญคือต้องจัดลำดับความสำคัญของการใช้ท่อส่งก๊าซธรรมชาติคุณภาพสูงที่ตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และมีคุณสมบัติทางกลและทางเคมีที่จำเป็นด้วยการเลือกตัวเลือกที่เชื่อถือได้ เช่น ไปป์ไลน์ X42 SSAW, ASTM A139 และ EN10219 ผู้ควบคุมท่อสามารถรับประกันความสมบูรณ์และความปลอดภัยของระบบจ่ายก๊าซธรรมชาติในระยะยาว