Окраска трубопроводов большого диаметра

Окраска пульверизатором

Окраска трубопроводов большого диаметра, проложенных открытым способом на ТЭЦ:

Трубопроводы большого диаметра, проложенные открытым способом, играют ключевую роль в транспортировке различных жидкостей и газов на большие расстояния. Однако их эксплуатация сопряжена с рядом технических и экологических вызовов. Одним из важных аспектов является защита труб от коррозии и других негативных воздействий окружающей среды. В этой связи окраска трубопроводов выступает не только как средство эстетического улучшения, но и как важный компонент системы защиты.

Значение окраски трубопроводов

Основная функция окраски — защита металлической поверхности от коррозии. Коррозия может существенно сократить срок службы трубопровода, привести к утечкам и авариям, что в свою очередь грозит экономическими потерями и экологическими катастрофами. Кроме того, краска защищает трубы от ультрафиолетового излучения, механических повреждений и химического воздействия.

Окраска также выполняет роль индикатора состояния трубы: по состоянию покрытия можно судить о необходимости проведения ремонтных работ или замены отдельных участков.

Технологические аспекты процесса окраски трубопроводов

Процесс окраски крупных трубопроводов включает несколько этапов:

  1. Подготовка поверхности: Перед нанесением краски поверхность трубы должна быть тщательно очищена от грязи, ржавчины и старого покрытия. Обычно для этого используют механическую или пескоструйную обработку.
  2. Выбор материалов: Для покраски применяются специальные антикоррозионные составы на основе эпоксидных смол или полиуретанов. Эти материалы обладают высокой адгезией к металлу и устойчивостью к агрессивным средам. Например, напыляемой полимерной изоляцией «АСТРАТЕК», производства ООО НПП «Термалком».
  3. Нанесение покрытия: Краску наносят в несколько слоев для обеспечения максимальной защиты. Между слоями важно соблюдать технологические паузы для полного высыхания материала.
  4. Для окраски трубопроводов большого диаметра, рекомендуется использовать распылитель высокого давления (HVLP). Однако выбор метода зависит от условий работы и доступности оборудования. Трубопроводы должны быть окрашены в определенный цвет, в соответствии с рекомендациями ГОСТ 14202-69. И, на трубопроводы должны быть нанесены позиционные надписи, также в соответствии с ГОСТ 14202-69.

Контроль качества: После завершения работ необходимо провести контроль качества покрытия с использованием методов неразрушающего контроля (например, ультразвуковое исследование).

Экологические аспекты

При выборе материалов для покраски необходимо учитывать их влияние на окружающую среду. Современные технологии позволяют использовать экологически чистые составы с низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС), что снижает вредное воздействие на атмосферу.

Кроме того, применение современных методов подготовки поверхности позволяет минимизировать количество отходов производства (например, использование замкнутых систем очистки воздуха при пескоструйной обработке).

Экономическая эффективность

Хотя качественная антикоррозионная защита требует значительных первоначальных затрат на материалы и выполнение работ по подготовке поверхности и нанесению покрытий, она окупается за счет увеличения срока службы оборудования без необходимости частых ремонтов или замен отдельных участков трубопровода.

Статистические данные свидетельствуют о том, что правильно выполненная система защитного покрытия может увеличить срок службы стальных конструкций более чем вдвое по сравнению с необработанными поверхностями [1].

[1] Источник данных: “Коррозия металлов”, журнал научно-технической информации №3 за 2022 год

Характеристика главного корпуса ТЭЦ

Фото главного корпуса ТЭЦ

Здание главного корпуса каркасное, двух-пролетное, одноэтажное со встроенными помещениями, размеры в осях 120,0×75,0 м.

Здание главного корпуса предназначено для размещения оборудования, которое обеспечивает отопление промышленных предприятий и жилых домов.

Здание состоит из двух отделений — турбинного и котельного.

В поперечном направлении здание выполнено как двух-пролетная рама с жесткой заделкой всех колонн в фундаменты и жестким соединением стропильной фермы с колоннами. Устойчивость здания в продольном направлении обеспечивается связевым блоком и системой распорок.

Фундаменты – железобетонные. Колонны стальные двутаврового сечения. Ферма стальная с параллельными поясами и дополнительными связями по верхнему и по нижнему поясу. Плиты перекрытий встроенных помещений — сборные железобетонные пустотные и ребристые плиты. Наружные стены выполнены из крупногабаритных стеновых панелей, силикатного кирпича и профилированных листов, внутренние — из силикатного кирпича.

В главном корпусе предусмотрено расположение крановых путей с мостовыми кранами. Подкрановые балки стальные двутаврового сечения.

Кровля главного корпуса двускатная мягкая рулонная. По периметру здания выполнена асфальтобетонная отмостка.

Конструктивные и объёмно-планировочные решения здания соответствуют СП 56.13330-2011 «Производственные здания», санитарным и противопожарным требованиям. В наличии рабочие системы автоматики и вентиляции.

По капитальности здание II класса, строительные конструкции II степени огнестойкости, по взрыво-пожароопасности производственный процесс относится к категории «Г».

Классификационный признак объекта в соответствии с перечнем областей аккредитации экспертов в области промышленной безопасности по приказу № 287 от 31.08.22г.

— здания и сооружения на опасных производственных объектах газоснабжения (Э113С);

— здания и сооружения объектов теплоэнергетики, другие опасные производственные объекты, использующие оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С (Э123С).

— здания и сооружения на опасных производственных объектах, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (Э14.4 ЗС)

По ФЗ-116 (с изменениями) объект III класса опасности — ОПО средней опасности.

Энергетическая эффективность паропровода

ЭЭ паропровода

Перечень мероприятий по энергосбережению и обеспечению энергетической эффективности в процессе строительства и эксплуатации паропровода ТЭЦ следующий:

− поддержание температуры теплоносителя, согласно выданным Техническим условиям и договорным отношениям;

− ликвидация  утечек  и  несанкционированного  расхода  пара  (установка  запорной арматуры на сварных соединениях класса герметичности А);

− проведение  наладки  запроектированного  паропровода  (назначение ответственного  лица  за  обеспечением  мероприятий  по  энергосбережению, обучение  в  области  энергосбережения  и  повышения  энергетической эффективности персонала по эксплуатации);

− прокладка  проектируемого  паропровода  оптимального  диаметра  (согласно гидравлическому расчету);

− применение  расчетной  толщины  теплоизоляции  проектируемого  паропровода  с применением современных материалов;

− установка  датчиков  давления  и  температуры  с  подключением  их  к регистрирующему  устройству (тепловычислителю)  с  возможностью  сохранения журнала  событий  и  передачей  данных  в  диспетчерскую  городских теплосетей.