पाइपिंग

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एचवीएसी यांत्रिक कक्ष में बड़े पैमाने पर पाइपलाइन प्रणाली

उद्योग के भीतर, पाइपलाइन एक स्थान से दूसरे स्थान पर (तरल पदार्थ और गैस) को पहुंचाने के लिए उपयोग की जाने वाली पाइप (द्रव परिवहन) की एक प्रणाली है। पाइपलाइन रचना का अभियांत्रिकी अनुशासन द्रव के कुशल परिवहन का अध्ययन करता है। [1][2]

औद्योगिक प्रक्रिया पाइपलाइन (और इन-लाइन घटकों के साथ) लकड़ी, शीसे रेशा, कांच, इस्पात, अल्युमीनियम, प्लास्टिक, तांबा और ठोस से निर्मित किया जा सकता है। पाइपलाइन और नलसाजी जुड़ाई के रूप में जाने जाने वाले इन-लाइन घटक,[3] वाल्व, और अन्य उपकरण, सामान्यत: दबाव को समझते हैं और नियंत्रित करते हैं, द्रव प्रवाह की दर और संचरित तरल पदार्थ का तापमान,और सामान्यत: पाइपलाइन रचना (या पाइपलाइन अभियांत्रिकी) के क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं, यद्दपि सेंसर और स्वचालित नियंत्रण उपकरण वैकल्पिक रूप से हो सकते हैं जिन्हे उपकरण और नियंत्रण रचना के हिस्से के रूप में माना जाता है। पाइपलाइन प्रणाली को पाइपलाइन और उपकरण आरेख में प्रलेखित किया गया है। यदि आवश्यक हो, तो ट्यूब सफाई प्रक्रिया द्वारा पाइप को साफ किया जा सकता है।

पाइपलाइन कभी-कभी पाइपलाइन रचना को संदर्भित करता है, एक प्रक्रिया संयंत्र या व्यावसायिक भवन के भीतर भौतिक पाइपलाइन विन्यास का विस्तृत विवरण है। पहले के दिनों में, इसे कभी-कभी पाइपलाइन चित्रकला, नलसाजी चित्रकला, अभियांत्रिकी चित्रकला और रचना कहा जाता था, लेकिन आज यह सामान्यत: रचनाकारों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने स्वचालित कंप्यूटर-एडेड चित्रकला या कंप्यूटर एडेड डिजाइन (सीएडी) सॉफ़्टवेयर का उपयोग करना सीख लिया है।

नलसाजी एक पाइपलाइन प्रणाली है जिससे अधिकांश लोग परिचित हैं, क्योंकि यह द्रव परिवहन का रूप है जिसका उपयोग उनके घरों और व्यवसायों को पीने योग्य पानी और प्राकृतिक गैस प्रदान करने के लिए किया जाता है। नलसाजी पाइप मल के रूप में कचरे को भी हटाते हैं, और मल गैसों को बाहर निकालने की अनुमति देते हैं। आग बुझाने की फव्वारा प्रणाली पाइपलाइन का भी उपयोग करते हैं, और गैर-पीने योग्य या पीने योग्य पानी, या अन्य आग-दमन तरल पदार्थों का परिवहन कर सकते हैं।

पाइपलाइन में कई अन्य औद्योगिक अनुप्रयोग भी हैं, जो अधिक उपयोगी उत्पादों में शोधन के लिए कच्चे और अर्ध-संसाधित तरल पदार्थों को स्थानांतरित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। पाइप निर्माण में उपयोग की जाने वाली कुछ अधिक विदेशी सामग्री इंकोनेल टाइटेनियम, शल्यक ज़ंगरोधी स्टील, क्रोमियम-मोली और विभिन्न अन्य स्टील मिश्र धातु हैं।

अभियांत्रिकी उप-क्षेत्र

सामान्यत:, औद्योगिक पाइपलाइन अभियांत्रिकी के तीन प्रमुख उप-क्षेत्र होते हैं:

  • पाइपलाइन सामग्री
  • पाइपलाइन रचना
  • तनाव विश्लेषण

तनाव विश्लेषण

प्रक्रिया पाइपलाइन और शक्ति पाइपलाइन को सामान्यत: पाइप तनाव अभियन्तों द्वारा यह सत्यापित करने के लिए जांचा जाता है कि मार्ग, नोजल भार, हैंगर और समर्थन ठीक से रखे गए हैं और चुने गए हैं जैसे कि निरंतर भार, परिचालन भार, दबाव जैसे विभिन्न भारों के तहत स्वीकार्य पाइप तनाव से अधिक नहीं है। एएसएमई B31, ईएन 13480, जीओएसटी 32388, RD 10-249 या किसी अन्य लागू कोड और मानकों के अनुसार परीक्षण भार आदि। नियमित भार (आंतरिक दबाव और थर्मल तनाव) के साथ-साथ कभी-कभी और आंतरायिक भार प्रकरण जैसे भूकंप, तेज़ हवा या विशेष कंपन, और पानी के हथौड़े के तहत पाइपलाइन के यांत्रिक व्यवहार का मूल्यांकन करना आवश्यक है। [4][5] यह मूल्यांकन सामान्यत: एक विशेष (परिमित तत्व विश्लेषण) पाइप तनाव विश्लेषण कंप्यूटर योजना जैसे कि ऑटोपाइप, की सहायता से किया जाता है। [6] सीएई पाइप,[7] सीज़र,[8] पास/स्टार्ट-प्रोफ,[9] रोहर आदि। [10]

क्रायोजेनिक पाइप समर्थन में, अधिकांश स्टील अधिक भंगुर हो जाते हैं क्योंकि तापमान सामान्य परिचालन स्थितियों से कम हो जाता है, इसलिए क्रायोजेनिक स्थितियों के लिए तापमान वितरण को जानना आवश्यक है। स्टील संरचनाओं में उच्च तनाव के क्षेत्र होंगे जो रचना में तेज कोनों या सामग्री में सम्मिलित होने के कारण हो सकते हैं। [11]


सामग्री

वह सामग्री जिसके साथ एक पाइप का निर्माण होता है, प्राय: किसी भी पाइप को चुनने के आधार के रूप में होता है। निर्माण पाइप के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों में सम्मिलित हैं:

इतिहास

यूक्रेन, पोंटिक ओलबिया, पानी के पाइप के तत्व, हमारे युग की शुरुआत। Mykolayiv क्षेत्रीय स्थानीय इतिहास संग्रहालय

प्रारंभिक लकड़ी के पाइपों का निर्माण छाटने से किया गया था जिसमें एक बड़ा छिद्र था जो केंद्र के माध्यम से लंबाई में अरोचक हो गया था। [13] बाद में लकड़ी के पाइपों का निर्माण लकड़ी के पीपे के निर्माण के समान सीढ़ियों और छल्ले के साथ किया गया। छंद पाइपों का यह लाभ है कि वे सरलता से एक माल-डिब्बों पर पुर्जों के एक सघन ढेर के रूप में ले जाए जाते हैं और फिर कार्य स्थल पर एक खोखले ढांचे के रूप में एकत्र किए जाते हैं। लकड़ी के पाइप पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से लोकप्रिय थे जहाँ भारी लोहे या कंक्रीट के पाइपों का परिवहन जटिल होता है।

धातु की तुलना में लकड़ी के पाइपों को बनाए रखना सरल था, क्योंकि लकड़ी का विस्तार या तापमान परिवर्तन के साथ धातु इतना अधिक नहीं होता था और इसलिए विस्तार जोड़ों और मोड़ की आवश्यकता नहीं होती थी। लकड़ी के मोटाई पाइपों को कुछ क्रमभंग गुण प्रदान करती है जो धातु पाइपों की तुलना में ठंड को रोकने में साहयता करती है। पानी के पाइप के लिए उपयोग की जाने वाली लकड़ी भी जल्दी सड़ती नहीं है। इलेक्ट्रोलीज़ लकड़ी के पाइपों को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि लकड़ी एक उत्कृष्ट विद्युत विसंवाहक है।

पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में जहां पाइप निर्माण के लिए लाल लकड़ी का उपयोग किया गया था, यह पाया गया कि लाल लकड़ी में विचित्र गुण थे जो इसे अवनति, अम्ल, कीड़े और कवक के विकास से बचाते थे। लाल लकड़ी पाइप अनिश्चित काल तक चिकने और साफ रहते थे, जबकि तुलनात्मक रूप से लोहे के पाइप तेजी से मापन और खुरचना शुरू कर देंगे और अंततः खुद को जंग से जोड़ सकते हैं। [14]


मानक

तेल उत्पादों के परिवहन के लिए एक जुड़ी हुई पाइपलाइन का ढेर लगाना

कुछ मानक कोड हैं जिनका किसी भी पाइपलाइन प्रणाली को रचना या निर्माण करते समय पालन करने की आवश्यकता होती है। पाइपलाइन मानकों को कार्यरत करने वाले संगठनों में सम्मिलित हैं:

  • एएसएमई - द यांत्रिक इंजीनियरों का अमरीकी समुदाय - B31 सीरीज़
    • एएसएमई B31.1 शक्ति पाइपलाइन (स्टीम पाइपलाइन आदि)
    • एएसएमई B31.3 प्रक्रिया पाइपलाइन
    • एएसएमई B31.4 तरल हाइड्रोकार्बन और अन्य तरल पदार्थ और तेल और गैस के लिए पाइपलाइन परिवहन प्रणाली
    • एएसएमई B31.5 प्रशीतन पाइपलाइन और गर्म स्थानांतरण घटक
    • एएसएमई B31.8 गैस संचरण और वितरण पाइपलाइन प्रणाली
    • एएसएमई B31.9 बिल्डिंग सर्विस पाइपलाइन
    • एएसएमई B31.11 घोल परिवहन पाइपलाइन प्रणाली (वापस ले लिया, B31.4 द्वारा अधिक्रमित)
    • एएसएमई B31.12 हाइड्रोजन पाइपलाइन और पाइपलाइन
  • एएसटीएम - परीक्षण और सामग्री के लिए अमेरिकन समाज
    • एएसटीएम A252 वेल्डेड और अखंड स्टील पाइप ढेरों के लिए मानक विशिष्टता[15]
  • एपीआई - अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट
    • एपीआई 5एल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योग - पाइपलाइन परिवहन प्रणालियों के लिए स्टील पाइप[16]
  • सीडब्लूबी - कनाडाई वेल्डिंग विभाग
  • ईएन 13480 - यूरोपीय धातुई औद्योगिक पाइपलाइन कोड
    • ईएन 13480-1 धात्विक औद्योगिक पाइपलाइन - भाग 1: सामान्य
    • ईएन 13480-2 धात्विक औद्योगिक पाइपलाइन - भाग 2: सामग्री
    • ईएन 13480-3 धात्विक औद्योगिक पाइपलाइन - भाग 3: डिज़ाइन और गणना
    • ईएन 13480-4 धात्विक औद्योगिक पाइपलाइन - भाग 4: निर्माण और स्थापना
    • ईएन 13480-5 धात्विक औद्योगिक पाइपलाइन - भाग 5: निरीक्षण और परीक्षण
    • ईएन 13480-6 धात्विक औद्योगिक पाइपलाइन - भाग 6: दबी हुई पाइपलाइन के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं
    • पीडी टीआर 13480-7 धातुई औद्योगिक पाइपलाइन - भाग 7: अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाओं के उपयोग पर मार्गदर्शन
    • ईएन 13480-8 धात्विक औद्योगिक पाइपलाइन - भाग 8: एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम मिश्र धातु पाइपलाइन के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं
    • एन 13941 जिला तापक पाइप
  • जीओएसटी, आरडी, एसएनआईपी, एसपी - रूसी पाइपलाइन कोड
    • आरडी 10-249 पावर पाइपलाइन
    • जीओएसटी 32388 प्रक्रिया पाइपलाइन, एचडीपीई पाइपलाइन
    • एसएनआईपी 2.05.06-85 और एसपी 36.13330.2012 गैस और तेल ट्रांसमिशन पाइपलाइन प्रणाली
    • जीओएसटी R 55990-2014 और एसपी 284.1325800.2016 क्षेत्र पाइपलाइन
    • एसपी 33.13330.2012 स्टील पाइपलाइन
    • जीओएसटी R 55596-2013 जिला हीटिंग नेटवर्क
  • एन 1993-4-3 Eurocode 3 - इस्पात संरचनाओं का डिजाइन - भाग 4-3: पाइपलाइन
  • एदडब्लुएस - अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी
  • आवा - अमेरिकन वाटर वर्क्स एसोसिएशन
  • एमएसएस - उत्पादक मानकीकरण समाज
  • एएनएसआई - अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान
  • एनएफपीए - राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा संघ
  • ईजेएमए - विस्तार संयुक्त निर्माता संघ
  • पाइप बल का परिचय - https://web.archive.org/web/20161008161619/http://oakridgebellows.com/metal-expansion-joints/metal-expansion-joints-in-one-minute/part-1- थर्मल-ग्रोथ% 26#x20;(एक मिनट)

यह भी देखें


संदर्भ

  1. Editors: Perry, R.H. and Green, D.W. (1984). Perry's Chemical Engineers' Handbook (6th ed.). McGraw-Hill Book Company. ISBN 0-07-049479-7. {{cite book}}: |author= has generic name (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  2. Editor: McKetta, John J. (1992). Piping Design Handbook. Marcel Dekker, Inc. ISBN 0-8247-8570-3. {{cite book}}: |author= has generic name (help)
  3. "Pipe fitting manufacturer". Yaang. Archived from the original on 27 February 2016. Retrieved 6 March 2016.
  4. [1] Archived 29 May 2006 at the Wayback Machine
  5. Power Piping: ASME B31.1
  6. "Piping Design And Pipe Stress Analysis Software – AutoPIPE". bentley.com. Archived from the original on 9 November 2016. Retrieved 22 December 2017.
  7. "SST Systems, Inc. | CAEPIPE: Fast – Efficient Pipe Stress Analysis". Archived from the original on 29 January 2010. Retrieved 27 September 2010.
  8. "Intergraph CAESAR II – Pipe Stress Analysis". coade.com. Archived from the original on 2 May 2015. Retrieved 4 June 2015.
  9. "PASS/START-PROF – Pipe Stress Analysis". passuite.com. Archived from the original on 8 January 2019. Retrieved 1 March 2019.
  10. "SIGMA/ROHR2 – Pipe Stress Analysis Software". rohr2.com. Archived from the original on 12 April 2021. Retrieved 16 February 2022.
  11. Temperature & Stress Analysis Archived 22 February 2014 at the Wayback Machine Piping Technology and Products, (retrieved February 2012)
  12. "What is HDPE Pipe?". Acu-Tech Piping Systems (in English). Retrieved 20 March 2019.
  13. "BBC – A History of the World – Object : wooden water pipe". BBC. Archived from the original on 7 May 2016. Retrieved 10 March 2016.
  14. "Piping water through miles of Redwood". Popular Science: 74. December 1918. Archived from the original on 28 December 2017.
  15. H. "ASTM A252 Pipe Pile". China Huayang Steel Pipe. Archived from the original on 16 October 2014.
  16. "API 5L Specification Line Pipe (1) – API Terms and Definitions". China Huayang Steel Pipe. Archived from the original on 16 October 2014.


अग्रिम पठन


बाहरी संबंध