نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود کتاب روش های جوشکاری لوله (Pipe Welding Procedures) – مهندسی مکانیک

اختصاصی از نیک فایل دانلود کتاب روش های جوشکاری لوله (Pipe Welding Procedures) – مهندسی مکانیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کتاب روش های جوشکاری لوله (Pipe Welding Procedures) – مهندسی مکانیک


دانلود کتاب روش های جوشکاری لوله (Pipe Welding Procedures) – مهندسی مکانیک

کتاب روش های جوشکاری لوله (Pipe Welding Procedures) مرجعی استاندارد برای چندین دهه در نسخه جدید به روش های جوشکاری لوله پرداخته و همچنان به تقویت درک روش های جوشکاری لوله ها ادامه داده است. نویسنده کتاب با توجه به گستره تجربه عملی و تدریس خود در این زمینه، توصیف جزئیات روش های مورد استفاده برای جوشکاری اتصالات لوله را به وضوح ارائه نموده است. با مطالعه این کتاب شما می توانید به اطلاعات مفیدی در رابطه با ورودی گرما و توزیع، ملزومات فلز و تکنولوژی محافظت قوس، اعوجاج، عیوب جوشکاری لوله، ایمنی جوشکاری، ملزومات جوشکاری متالورژی، و احراز صلاحیت از روش جوشکاری دست پیدا کنید.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود کتاب روش های جوشکاری لوله (Pipe Welding Procedures) – مهندسی مکانیک

انتقال حرارت آشفتگی در یک مبدل حرارتی با استفاده از لوله U شکل با شعاع های خم مختلف

اختصاصی از نیک فایل انتقال حرارت آشفتگی در یک مبدل حرارتی با استفاده از لوله U شکل با شعاع های خم مختلف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این تحقیق به القای انتقال جریان همرفت حرارتی در یک جریان آشفته منفرد با استفاده از لوله های Uشکل در جریان جوششی مبرد a134R- به طورآزمایشی مورد بررسی قرار گرفته است. اثرات نسبت شیب به قطر ارتفاع دنده ها به قطر لوله های U شکل در تقویت حرارت ؛ اصطحکاک هم دما و فاکتور عملکرد حرارتی در مبدل حرارتی لوله هم مرکز مورد بررسی قرار گرفته است.آزمایشات در طی گسترۀ وسیعی جریانات سیال آشفته عدد رونولدز از 5500 تا 60000 از طریق بکارگیری آب بعنوان سیال آزمایشات صورت گرفتند.نتایج آزمایشی نشان دادند که انتقال حرارت و عملکرد دمایی لوله های Uشکل به طور معنی داری در مقایسه با لوله های صاف افزایش داشته است. افزایش میانگین در انتقال حرارت بین 123 و 232 درصد در محدودۀ آزمایشی است که به نسبت های ارتفاع دنده ها و شیب و عدد رینولد بستگی دارد.در حالیکه عملکرد حرارتی بیشینه ، حدود 3/2 برای استفاده از یک لولۀ Uشکل با خم های مختلف با 0.27P/PH= و0.06 e/ph= در اعداد پائین رینولدز است. همچنین افت فشار مشخص میسازد که فاکتور میانگین اصطحکاک لولۀ U شکل در محدودۀ بین 4و6/2 و 93/1 برابر نسبت به لولۀ صاف است.علاوه بر آن هسته های عدد ناسلت، فاکتور اصطحکاک و فاکتور عملکرد حرارتی در بحث نسبت شیب( P/PH)، نسبت ارتفاع دنده ( E/PH) ، عدد رینولدز(Re) و عدد پرانتول(pr) برای لوله های U شکل بر پایۀ تطبیق منحنی های داده های آزمایشی تعیین شده اند.


دانلود با لینک مستقیم


انتقال حرارت آشفتگی در یک مبدل حرارتی با استفاده از لوله U شکل با شعاع های خم مختلف

پایانامه بررسی تئوری و تجربی عملکرد یک آب‌گرم‌کن خورشیدی با کلکتور لوله خلاء

اختصاصی از نیک فایل پایانامه بررسی تئوری و تجربی عملکرد یک آب‌گرم‌کن خورشیدی با کلکتور لوله خلاء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایانامه بررسی تئوری و تجربی عملکرد یک آب‌گرم‌کن خورشیدی با کلکتور لوله خلاء


پایانامه بررسی تئوری و تجربی عملکرد یک آب‌گرم‌کن خورشیدی با کلکتور لوله خلاء

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:68

فهرست و توضیحات:

                                                                                                     

چکیده       1

مقدمه       2

فصل اول : کلیات    3

فصل دوم : آشنایی با انواع کلکتور خورشیدی و استانداردهای تست کلکتورهای خورشیدی 8

                2-1- مقدمه              9

                2-2- انواع کلکتورها               10

                2-2-1- کلکتورهای صفحه تخت            10

                2-2-2- کلکتورهای ترکیبی سهموی ثابت              12

                2-2-3- کلکتور لوله خلاء       13

                2-2-4- کلکتورهای دنبال‌کننده خورشیدی               17

                2-3- استانداردهای تست کلکتورهای خورشیدی     19

                2-3-1- استاندارد ASHRAE 93              19

                2-3-1-1- تست ثابت زمانی- τ               19

                2-3-1-2- تست بازده حرارتی -  ηg       19

                2-3-1-3- تست اصلاح‌کننده زاویه تابش - Kθb(θ)               20

                2-3-1-4- توزیع دمای ورودی به کلکتور برای تست بازده حرارتی     21

                2-3-1-5- مدت زمان انجام تست            21

                2-3-2- استاندارد ISO 9806-1 و EN 12975-2    21

                2-3-2-1- تست ثابت زمانی- τ               21

                2-3-2-2- تست بازده حرارتی 22

                2-3-2-3- تست اصلاح‌کننده زاویه تابش - Kθb(θ)               23

                2-3-2-4- توزیع دمای ورودی به کلکتور برای تست بازده حرارتی     23

                2-3-3- روش تست شبه‌دینامیکی استاندارد EN12975-2      23

                2-4- مقایسه استانداردها          24

                2-4-1-  مقایسه سه استاندارد 9806-1  ISO، EN 12975-2 و  ASHRAE 93      26

                2-4-2- مقایسه دو استاندارد ISO 9806-1 و EN 12975-2    29

فصل سوم : آشنایی با انواع سیستم‌های تست کلکتورهای خورشیدی و استانداردهای تست آن‌ها           35

3-1- کارایی کلکتورهای خورشیدی        36

3-2- کارایی حرارتی کلکتور  37

3-3- روش تست دینامیکی      41

فصل چهارم : روابط حاکم بر کلکتور‌های لوله خلاء و حل نمونه عددی               43

4-1- مقدمه              44

4-2- محاسبه کارایی حرارتی کلکتور     44

4-3- توزیع دما در مسیر سیال                48

4-4- ضریب دفع گرمای کلکتور و ضریب جریان 49

4-5- بازده کلکتور   51

4-6- مشخصات تجهیزات مورد استفاده  51

4-7- حل نمونه عددی             55

فصل پنجم : آزمایش، نتایج و ترسیم نمودارهای مربوطه       60

                5-1- مقدمه              61

                5-2- روش انجام آزمایش         61

                5-3- نتایج               62

                5-4- نمودارها و تحلیل            67

                5-4-1- داده‌های هواشناسی     67

                5-4-2- تغییرات دمای خروجی از کلکتور بر حسب تغییرات دبی        69

                5-4-3- نمودارهای بازده مدل تئوری و آزمایش تجربی         74

                5-4-4- نمودارهای حرارت دریافتی مدل تئوری و آزمایش تجربی        78

                5-4-5- نمودارهای افت دما در مسیر آب ورودی   85

                5-5- نتیجه گیری کلی             86

                5-6- پیشنهادات برای ادامه تحقیق          87

منابع و ماخذ            88

فهرست منابع فارسی               88

فهرست منابع لاتین 89

چکیده انگلیسی         91

اصالت نامه             92

فهرست جدول‌ها

عنوان      شماره صفحه

                                                                                                     

 

2-1- مشخصات انواع کلکتورهای متداول              9

2-2- شرایط تست شبه‌دینامیکی              23

2-3- دمای متوسط سیال و شرایط آب و هوایی برای هر نوع روز        24

2-4- بیشترین دمای خروجی  بر اساس نوع کلکتور              24

2-5- مقایسه حدود مجاز پارامتر‌های مختلف جهت دست‌یابی به شرایط یکنواخت در سه استاندارد      24

2-6- شرایط آب و هوایی لازم در سه استاندارد      25

2-7- شرایط زمانی بازه داده و پیش بازه داده برای تست در حالت کلکتور ساکن  25

2-8- تشابه پارامتر‌های تست کلکتور خورشیدی در ISO 9806-1،

 EN 12975-2، ASHRAE 93                26

2-9 تفاوت‌ پارامتر‌های تست کلکتور خورشیدی در ISO 9806-1،

 EN 12975-2، ASHRAE 93                27

2-10- جدول تشابه پارامترهای تست کلکتور خورشیدی در دو استاندارد

 ISO 9806-1 و EN 12975-2               29

2-11- جدول تفاوت پارامترهای تست کلکتور خورشیدی در دو استاندارد

 ISO 9806-1 و EN 12975-2               33

4-1 - مشخصات فیزیکی کلکتور لوله حرارتی مورد آزمایش، ساخت شرکت sunrain       54

4-2 - پارامترهای موثر جهت حل یک نمونه عددی               56

5-1 - مقایسه نتایج تئوری و تجربی برای کلکتور با 19 لوله حرارتی

و دبی 100 لیتر بر ساعت       63

5-2 - مقایسه نتایج تئوری و تجربی برای کلکتور با 19 لوله حرارتی

و دبی 150 لیتر بر ساعت       63

5-3 - مقایسه نتایج تئوری و تجربی برای کلکتور با 19 لوله حرارتی

و دبی 200 لیتر بر ساعت       64

5-4 - مقایسه نتایج تئوری و تجربی برای کلکتور با 4 لوله حرارتی

و دبی 50 لیتر بر ساعت         64

5-5 - مقایسه نتایج تئوری و تجربی برای کلکتور با 4 لوله حرارتی

و دبی 37.5 لیتر بر ساعت     65

5-6 - مقایسه نتایج تئوری و تجربی برای کلکتور با 4 لوله حرارتی

و دبی 25 لیتر بر ساعت         65

5-7 - داده‌های ضریب جریان کلکتور بر حسب نرخ ظرفیت بدون بعد کلکتور     66

 

  فهرست شکل‌ها

عنوان      شماره صفحه

                                                                                                     

 

2-1-  شکل شماتیک بخش‌های مختلف یک کلکتور صفحه تخت           11

2-2 - صفحه جاذب یکپارچه   11

2-3 - صفحه جاذب با پره‌های جداگانه    11

2-4 - شماتیک انواع کلکتور‌های سهموی               12

2-5 - کلکتور سهموی تکی     13

2-6 - کلکتور سهموی یکپارچه               13

2-7 - کلکتور نوع لوله خلا    14

2-8 -  نمونه یک لوله حرارتی                14

2-9 - شکل شماتیک یک لوله حرارتی   15

2-10 - نمای برش خورده از یک کلکتور لوله خلا جهت نمایش عملکرد آن         15

2-11 -  نمونه لوله از یک کلکتور لوله خلاء‌تر (Dewar Type)         16

2-12 -  نمونه لوله از یک کلکتور با لوله حرارتی U-type  16

2-13 -  شماتیک دو نوع از کلکتورهای ترکیبی به همراه بازتاب‌کننده تخت (a) و سهموی (b)           17

2-14 -  شماتیک دو نوع از کلکتورهای ترکیبی سهموی یکپارچه         17

2-15 -  نمونه‌ای کلکتور‌های دنبال کننده خورشیدی               18

3-1 -  مدار آزمون بسته استاندارد‌های ISO و EN  38

3-2 -  مدار آزمون باز استاندارد‌های ISO و EN     38

3-3 -  مدار آزمون بسته استاندارد ASHRAE         39

3-4 -  مدار آزمون باز استاندارد ASHRAE            39

3-5 -  مدار آزمون باز استاندارد ASHRAE با حرکت دائمی سیال         40

3-6 -  نمودار مقایسه‌ای بازده دو کلکتور لوله خلاء و صفحه تخت        41

4-1 -  مدار مقاومت حرارتی جهت مدل تئوری کلکتور لوله خلاء با لوله حرارتی                45

4-2 - شکل شماتیک یک کلکتور لوله خلاء           46

4-3 - موازنه حرارتی روی سیال جریان یافته در یک لوله    49

4-4 -  نمونه‌ای از نمودار تغییرات ضریب جریان کلکتور    50

4-5 -  تجهیزات مورد استفاده در آزمایش تجربی   53

4-6 - یکی از لوله‌های حرارتی کلکتور مورد آزمایش به همراه تصویر بزرگ شده بخش کندانسور و اواپراتور 55

4-7 -  تصویر مجموعه تجهیزات تست کلکتور خورشیدی    55

5-1 - دیاگرام شماتیک مدار مورد استفاده جهت تست کلکتور خورشیدی               61

5-2 -  ضریب جریان کلکتور بر حسب نرخ ظرفیت بدون بعد کلکتور

با استفاده از نتایج آزمایش       66

5-3 – داده‌های هواشناسی روز 8 آگوست 2011    67

5-4 -  دمای هوا و میزان تشعشع در روز 8 آگوست 2011 برای نقاط داده           68

5-5 – داده‌های هواشناسی روز 15 آگوست 2011  68

5-6 -  دمای هوا و میزان تشعشع در روز 15 آگوست 2011 برای نقاط داده         68

5-7 - اختلاف دمای ورودی و خروجی در حالت‌های تئوری و تجربی

در طول زمان با دبی آب 200 لیتر بر ساعت         69

5-8 - اختلاف دمای ورودی و خروجی در حالت‌های تئوری و تجربی

در طول زمان با دبی آب 150 لیتر بر ساعت         70

5-9 - اختلاف دمای ورودی و خروجی در حالت‌های تئوری و تجربی

در طول زمان با دبی آب 100 لیتر بر ساعت         70

5-10 - اختلاف دمای ورودی و خروجی در حالت‌های تئوری و تجربی

در طول زمان با دبی آب 50 لیتر بر ساعت           71

5-11 - اختلاف دمای ورودی و خروجی در حالت‌های تئوری و تجربی

در طول زمان با دبی آب 37.5 لیتر بر ساعت       71

5-12 - اختلاف دمای ورودی و خروجی در حالت‌های تئوری و تجربی

در طول زمان با دبی آب 25 لیتر بر ساعت           72

5-13 - مقایسه دمای خروجی‌ اندازه‌گیری شده و مورد انتظار برای کلکتور

با 4 و  19 لوله حرارتی و دبی‌های مختلف            73

5-14 - اختلاف دمای خروجی تجربی و دمای ورودی در دبی‌های مختلف

برای کلکتور با 19 لوله حرارتی            73

5-15 - اختلاف دمای خروجی تجربی و دمای ورودی در دبی‌های مختلف

برای کلکتور با 4 لوله حرارتی               74

5-16 - بازده مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده 200 لیتر بر ساعت

و 19 لوله حرارتی برای کلکتور             75

5-17 - بازده مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده 150 لیتر بر ساعت

و 19 لوله حرارتی برای کلکتور             75

5-18 - بازده مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده 100 لیتر بر ساعت

و 19 لوله حرارتی برای کلکتور             76

5-19 - مقایسه بازده مدل تئوری و تجربی با دبی‌های آب گذرنده متفاوت

و 19 لوله حرارتی برای کلکتور             76

5-20 - بازده مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده 50 لیتر بر ساعت

و 4 لوله حرارتی برای کلکتور               77

5-21 - بازده مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده 37.5 لیتر بر ساعت

و 4 لوله حرارتی برای کلکتور               77

5-22 - بازده مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده 25 لیتر بر ساعت

و 4 لوله حرارتی برای کلکتور               77

5-23 - مقایسه بازده مدل تئوری و تجربی با دبی‌های آب گذرنده متفاوت

و 4 لوله حرارتی برای کلکتور               78

5-24 - حرارت دریافتی در مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده

 200 لیتر بر ساعت و 19 لوله حرارتی برای کلکتور            79

5-25 - حرارت دریافتی در مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده

 150 لیتر بر ساعت و 19 لوله حرارتی برای کلکتور            79

5-26 - حرارت دریافتی در مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده

 100 لیتر بر ساعت و 19 لوله حرارتی برای کلکتور            80

5-27 - مقایسه حرارت دریافتی در مدل تئوری و تجربی با دبی‌های آب گذرنده مختلف و 19 لوله حرارتی برای کلکتور  80

5-28 - حرارت دریافتی در مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده

 50 لیتر بر ساعت و 4 لوله حرارتی برای کلکتور 81

5-29 - حرارت دریافتی در مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده

  1. 5 لیتر بر ساعت و 4 لوله حرارتی برای کلکتور 81

5-30 - حرارت دریافتی در مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده

 25 لیتر بر ساعت و 4 لوله حرارتی برای کلکتور 81

5-31 - مقایسه حرارت دریافتی در مدل تئوری و تجربی با دبی‌های آب گذرنده مختلف و 4 لوله حرارتی برای کلکتور     82

5-32 - مقایسه حرارت‌ اندازه‌گیری شده و مورد انتظار برای کلکتور

 با دبی 200 لیتر بر ساعت و 19 لوله حرارتی       82

5-33 - مقایسه حرارت‌ اندازه‌گیری شده و مورد انتظار برای کلکتور

 با دبی 150 لیتر بر ساعت و 19 لوله حرارتی       83

5-34 - مقایسه حرارت‌ اندازه‌گیری شده و مورد انتظار برای کلکتور

 با دبی 100 لیتر بر ساعت و 19 لوله حرارتی       83

5-35 - مقایسه حرارت‌ اندازه‌گیری شده و مورد انتظار برای کلکتور

 با دبی 50 لیتر بر ساعت و 4 لوله حرارتی           84

5-36 - مقایسه حرارت‌ اندازه‌گیری شده و مورد انتظار برای کلکتور

 با دبی 37.5 لیتر بر ساعت و 4 لوله حرارتی        84

5-37 - مقایسه حرارت‌ اندازه‌گیری شده و مورد انتظار برای کلکتور

 با دبی 25 لیتر بر ساعت و 4 لوله حرارتی           84

5-38 - افت دمای مسیر مخزن تا ورودی کلکتور برای کلکتور با 19 لوله حرارتی و دبی‌های مختلف                85

5-39 - افت دمای مسیر مخزن تا ورودی کلکتور برای کلکتور با 4 لوله حرارتی

و دبی‌های مختلف    86

               

فهرست علائم و نشانه‌ها

               

                                                                                                     

 

مساحت کلکتور (m2)             Ar

ظرفیت گرمایی ویژه (J/kg.K)              Cp

قطر (m) D

ضریب بازده کلکتور               F’

ضریب جریان کلکتور            F”

ضریب دفع حرارت کلکتور    FR

تشعشع (W/m2C) G

ضریب انتقال حرارت (W/m2.K)        h

شدت تشعشع خورشید (W/m2)             I

ضریب رسانایی حرارتی (W/m.K)      k

دبی جرمی – نرخ انتقال جرم (kg/s)    m ̇

دبی حرارتی - نرخ انتقال حرارت (W) Q ̇

مقاومت حرارتی (W/K)         R

ضخامت دیواره (m)               t

دما (°C)   T

اختلاف دمای کاهش یافته (m2K/W)    T*

ضریب اتلاف انتقال حرارت کلکتور (W/m2C)  UL

ضریب انتشار         ε

بازده        η

ویسکوزیته دینامیکی (N.s/m2)          

دانلود با لینک مستقیم


پایانامه بررسی تئوری و تجربی عملکرد یک آب‌گرم‌کن خورشیدی با کلکتور لوله خلاء

گزارش کار آزمایش افت اصطکاک در لوله – مکانیک سیالات

اختصاصی از نیک فایل گزارش کار آزمایش افت اصطکاک در لوله – مکانیک سیالات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کار آزمایش افت اصطکاک در لوله – مکانیک سیالات


گزارش کار آزمایش افت اصطکاک در لوله – مکانیک سیالات

موضوع:

آزمایشگاه مکانیک سیالات

آزمایش افت اصطکاک در لوله

فایل word قابل ویرایش

هدف آزمایش افت اصطکاک در لوله :

هدف ازاین آزمایش بررسی قوانین موجود در مورد مقاومت اصطکاک در مقابل حرکت سیال بر حسب نوع جریان می باشد . همچنین می توان توسط معادله پواسلی(Hagen-poiseuille) برای جریان آرام ( لایه ای ) ضریب ویسکوزیته و توسط رابطه دارسی ضریب اصطکاک را تعیین نمود .

تئوری آزمایش افت اصطکاک در لوله :

افت انرژی در اثر اصطکاک در داخل یک لوله مستقیم بصورت کاهش فشار ظاهر می شود. اگر جریان مایعی از لوله شکل (1)عبور کند اختلاف ارتفاع سطوح مایعات (h ) در پیزومتر های A و B معرف افت انرژی اصطکاکی یا افت فشار ( به ازاء واحد وزن سیال جاری ) می باشد .

نظر به اینکه بعد افت فشار به ازاء واحد وزن سیال دارای بعد طول است به آن افت هد یا افت ارتفاع هم می گویند.

افت انرژی در اثر تغییر ناگهانی سطح مقطع لوله :

اگر سطح مقطع یک کانال ناگهان بزرگ شود ، خطوط جریان سیال از دیواره جدا شده و به صورت یک جت وارد بخش بزرگتر می شوند . سپس این جت منبسط شده و کل سطح مقطع مجرای بزرگتر را پر می کند. فضای بین جت منبسط شده و دیواره ی مجرا از سیالی پر می شود که حرکت گردابی دارد و مشخصه ی جدایش لایه ی مرزی است . در این حالت اصطکاک قابل ملاحظه ای در این فضا ایجاد می شود.

برای انبساط ناگهانی :

اگر افت انرژی در طول L از لوله برابر با  ∆hf باشد و از افت انرژی جنبشی در قسمت با قطر بزرگتر صرفنظر شود با نوشتن رابطه برنولی بین دو پیزومتر نشان داده شده در شکل (1) میتوان افت جزئی را بدست آورد.

 

تعداد صفحات : 6


دانلود با لینک مستقیم


گزارش کار آزمایش افت اصطکاک در لوله – مکانیک سیالات

آشنایی کامل با فرآیندهای لوله کشی شبکه گاز شهری

اختصاصی از نیک فایل آشنایی کامل با فرآیندهای لوله کشی شبکه گاز شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آشنایی کامل با فرآیندهای لوله کشی شبکه گاز شهری


آشنایی کامل با فرآیندهای لوله کشی شبکه گاز شهری

موضوع :

آشنایی کامل با فرآیندهای لوله کشی شبکه گاز شهری

( فایل word قابل ویرایش )

تعداد صفحات : 26

فهرست :
مقدمه
مشخصات شبکه‌ از نظر فشار گاز
جوشکاری‌ لوله‌های پلی‌اتیلن
نوع اتصالات پلی‌اتیلن
آزمایشات مخرب
تست عایق و عایقکاری قبل از لوله ‌ گذاشتن لوله‌ها در کانال
گذاشتن‌لوله‌های جوشکاری شده و نوار‌ پیچی شده به داخل کانال
پر کردن کانالها‌ بعد از لوله‌گذاری
آزمایش مقاومت و نشتی‌خطوط شبکه‌ طبق مشخصات فنی
- تجهیز کارگاه
- تهیه نقشه اجرائی و تعیین مسیر لوله گذاری و پیاده نمودن آن
- شکافتن آسفالت
- حفر کانال (تراشه)
- زنگ زدائی و عایقکاری لوله ها
- روش بارگیری، حمل و تخلیه لوله های عایقکاری شده- شیرها و اتصالات
- دسته کردن، ریسه چیدن و ردیف کردن لوله
- آماده سازی لوله ها قبل از جوشکاری
عایقکاری گرم و سرد شبکه های گازرسانی
- زنگ زدائی سطح لوله ها
- پرایمر زنی اولیه
- عایقکاری نوارهای عایقی
- آزمایشات و تعمیر پوشش
- عایقکاری گرم
ـ عایقکاری گرم
دستگاه قیر‌پاشی و نوار پیچ ثابت
قیر‌پاشی و نوار پیچی
ـ عایقکاری دوبله
ـ آزمایشات و تغییر پوشش در عایقکاری گرم
ـ‌ عملیات عایقکاری پس از جوشکاری لوله‌ها در کنار کانال
ـ‌ عایقکاری شیرهای مدفون در خاک از اندازه‌های دو اینچ تا شش اینچ
ـ محاسبه مقاومت‌ الکتریکی پوشش
ـ میزان رادیو‌گرافی‌ جوشها
عملیات خوشکاری لوله های فولادی جهت گازرسانی
- آماده نمودن سر لوله ها برای جوشکاری
- یخ زدن لوله
- ردیف کردن (جفت کردن) لوله ها برای جوشکاری
- روش کلی جوشکاری
پاسهای پر کننده و کپ
بازرسی فنی جوشها به وسیلة عکسبرداری


مقدمه :
در حدود سالهای 1950 به دلیل کمبود منابع فلز و نیز مشکلات استفاده از مصنوعات‌ فلزی‌ نظیر حمل و نقل ،‌خوردیگ‌و جوشکاری و سبب مطالعه جهت جایگزینی‌ محصولات به جای فولاد شد اولین جایگزین‌ها pvc بودند از این پس بحثی به نام پلیمر‌ها آغاز شد.
پلی‌‌اتیلن‌ که نوعی پلیمر است و با فرمول ساختمانی‌ C2H4- C2H4-C2H4 می‌باشد که استفاده از این لوله‌ها حداکثر‌ کشورها معمول شده است.
و همه ساله‌با تحقیقاتی‌ که در مورد رزین‌های پلی‌لتیلن‌ در آزمایشگاهها انجام می‌شود و روز به روز به کیفیت‌ لوله‌های پلی‌اتیلن‌ افزوده می‌شود.در ایران در تمام شهرها و روستاها به تازگی گاز‌رسانی‌ می شوند.تمام خطوط پلی‌اتیلن است

مشخصات شبکه‌ از نظر فشار گاز
گاز خــروجـی‌ از پــالایـشگاه های تقویت فشار‌ در خطوط انتقال‌دارای فشاری بین 700-150 psi می‌باشد که در ایستگاههای ( Catygete Station) تا فشار 250 کم می‌شود و وارد خطوط تغذیه‌ می‌شود اکثر لوله‌های شبکه اغذیه‌ از نوع فولادی‌ و یا پوشش پلی‌ اتیلن‌ است.
خطوط تغذیه‌ با فشار 250 psi برای استفاده‌ مشترکین‌ کم مصرف‌ وارد ایستگاههای TBS می‌شود که در این ایستگاهها‌ تا فشار 60 psi کاهش می‌یابد.


دانلود با لینک مستقیم


آشنایی کامل با فرآیندهای لوله کشی شبکه گاز شهری