Пояснительная записка (1195006), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Посёлок Козьмино расположен в 30 км к востоку от Находки на северном берегу озера9Второе вблизи залива Находка. Район озера хорошо защищен от ветров. Местность расположена на полуострове, cтрёх сторон окруженном морем.Вблизи посёлка находится ООО «Транснефть - Порт Козьмино», российскаякомпания, которая входит в состав акционерной компании по транспорту нефти«Транснефть» и является конечной точкой трубопроводной системы «ВосточнаяСибирь – Тихий океан» (ТС ВСТО). Порт предназначен для приема нефти потрубопроводу и железной дороге и ее перевалки на современные морские суда.Ввод в эксплуатацию первой, а затем второй очереди ТС ВСТО и порта в бухтеКозьмина (побережье Японского моря) позволил экспортировать нефть новогоперспективного сорта ESPO (East Siberian – Pacific ocean) в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.Линия связи охватывает Хабаровский и Приморский края (приложение А).Климат Хабаровского края — муссонный, cхарактерной холодной зимой и влажным жарким летом.
Климатические условия существенно изменяютсяcхарактером рельефа, близостью к морю и cсевера на юг. Так, например, средняятемпература января в континентальных районах колеблется от −22 ºC– на юге,до −40 ºC –на севере; на морском побережье — от −18 ºC до −24 ºC. Средняятемпература июля на юге +20 ºC, на севере +15 ºC.
Климат Приморского краяумеренный муссонный. Зима сухая и холодная c ясной погодой. Лето тёплое ивлажное. Основная особенность — летом обильные осадки и туман. Средняя годовая температура от −1 °C в до +7 °C. Средняя температура августа +17…+22°C. Средняя температура января на побережье от −8 °C до −14 °C. В материковыхрайонах температура января составляет −14…−23 °C.На участке проектируемой трассы протекают многочисленные реки, наиболее крупные из них р. Хор и р. Уссури. Глубина рек составляет 0,7-7 м. и 0,5-3,5м. соответственно, дно преимущественно галечное, есть песчаные участки.Протяженность трубопровода на участке НПС 34 (Хабаровск) – СМНП«Козьмино» составляет 804 км [1].
По ходу трассы расположено 5 НПС: НПС №34 (г. Хабаровск), НПС № 36 (г. Вяземский); НПС № 38 (г. Дальнереченск), НПС10№40 (г. Спасск-Дальний); НПС №41 (с. Ивановка). Структурная схема линиипредставлена на рисунке 1.1.Таким образом, cучетом захода линии на территорию НПС, и cучетом технологического запаса 5% длина кабеля составляет 844 км.НПС(г. Хабаровск)НПС(г. Вяземский)172НПС(г.
Дальнереченск)153НПС(г. Спасск-Дальний)НПС(с. Ивановка)59236СМНП «Козьмино»184804Рисунок 1.1 - Структурная схема линии связи1.4 Используемый оптический кабельДля предоставления телекоммуникационных услуг предприятиям нефтеперерабатывающей отрасли кабель прокладывается вдоль нефтепровода. В связиcэтим используются следующие методы прокладки ВОЛС: подземный (в грунте)на глубине не менее 1,2 м, подводный - в одной траншее cнефтепроводом в защитной пластмассовой трубе на глубине не менее 1,2 м, в кабельной канализациипо территории площадки ГНПС, внутри зданий и узлов связи.ОАО «Транснефть» является потребителем продукции компании по производству кабелей «Москабель-Фуджикура». Данное акционерное общество основано 9 сентября 1999 года компанией ЗАО «Москабельмет» совместно cяпонскойфирмой «Fujikura Ltd.» и специализируется на производстве оптических кабелейдля магистральных, городских и локальных сетей связи.
В связи c этим в работеиспользованы кабели, представленные компанией «Москабель-Фуджикура» [2].Известно, что компания Связьтранснефть использует 24 волоконный оптический кабель, из которого 8 волокон используются для проектируемой сети связи.Дополнительно к этому, волоконно-оптическая линия связи расположена вгрунте, поэтому используется бронированный кабель, для обеспечения защитыволокна от механических повреждений. В связи cэтим, возможно 2 исполнения11такого кабеля: одномодульный ОКГЦ(н)-00-1х4…1х24…-(8,0) и многомодульный ОКГМ(н)-01-1х4…12х24…-(7,0).Кабель ОКГЦ (рис.1.2)оптический магистральный c центральной трубкой,содержащей до 24 оптических волокон, бронепокровом из круглых стальныхоцинкованных проволок и внешней оболочкой из полиэтилена.Конструкция кабеля ОКГЦ представлена на рисунке 1.2:54321Рисунок 1.2 - Конструкция одномодульного кабеля. 1 - оптическое волокно, 2 центральная трубка, 3 - круглая стальная оцинкованная проволока, 4 - гидрофобный заполнитель, 5 - внешняя оболочка из полиэтилена.Оптический кабель ОКГМ (рис.1.3) магистральный cцентральным силовымэлементом из стеклопластикового стрежня, стального троса или стальной проволоки в полиэтиленовой оболочке (или без нее), вокруг которого скручены оптические модули, содержащие до 24 оптических волокон каждый, и (при необходимости) кордели заполнения, в промежуточной оболочке из полиэтилена, бронепокровом из круглых стальных оцинкованных проволок и внешней оболочкойиз полиэтилена.Конструкция кабеля ОКГЦ представлена на рисунке 1.3.127654321Рисунок 1.3 - Конструкция многомодульного кабеля.
1 - центральный силовойэлемент, 2 - оптическое волокно, 3 - оптический модуль, 4 - промежуточнаяоболочка из полиэтилена, 5 - гидрофобный заполнитель, 6 - круглая стальнаяоцинкованная проволока, 7 - внешняя оболочка из полиэтилена.Оба представленных вида кабелей предназначены для прокладки в грунтахвсех категорий, кроме подверженных мерзлотным деформациям, в кабельной канализации, трубах, блоках, коллекторах, тоннелях и шахтах, в воде при пересечении болот, озер и рек cмаксимальной глубиной не более 10 метров.
Температура эксплуатации кабеля: от -40 до 70° С. Минимально допустимая температурапрокладки -30° С.Сравнивая две основные конструкции, можно определить, что модульныйсердечник обеспечивает лучшую механическую и другую защиту оптических волокон, но при этом является более габаритным, тяжелым, громоздким и не оченьэкономичным при малом числе волокон. Поэтому его предпочтительно использовать в магистральных ОК, в кабелях, прокладываемых на ответственных участках и участках cповышенной нагрузкой на кабель.
И наоборот, трубчатая конструкция отличается значительно меньшими массо-габаритными показателями,большей гибкостью, хорошей экономичностью. А степень защиты от механических воздействий достаточна для прокладки в условиях, характерных для распределительных участков (в кабельной канализации, внутри зданий по стоякам,подвеска на опорах и по стенам зданий и т.п.).C учетом используемого числа оптических волокон, а именно 24 ОВ, используются кабели в основном c модульным сердечником.
При этом становитсяпроще процесс разделки кабеля. В связи c этим, был выбран кабель ОКГМ-01136х4Е3-(7,0), в котором содержится 6 модулей по 4 волокна в каждом. То есть варенду может предоставляться 2 модуля оптических волокон.1.5 Описание способа прокладки кабеляДля анализа работы нефтепровода, а именно слежения за такими факторами,как утечки нефтепродуктов и целостность трубопровода целесообразна прокладка кабеля в грунт в непосредственной близости нефтепровода.ВОЛС технологической связи нефтепроводов располагают, как правило,cлевой стороны трубопровода по ходу продукта (рис.
1.4). Расстояние междуВОЛС и трубопроводом для различных условий прохождения трассы определено требованиями СНиП 2.05.06-85 [3]. Допускается прокладывать ВОК связив одну траншею c трубопроводом в устойчивых грунтах всех категорий, кромеучастков: болот, слабых, просадочных и пучинистых грунтов, а также грунтовcнизкой защемляющей способностью, где предусмотрена балластировка и закрепление газопроводов на проектных отметках.Рисунок 1.4 -Пример размещения оптического кабеля вдоль трубопроводаКабель прокладывается в специально подготовленной зоне (на основе из просеянного песка или мягкого грунта) на глубине 1,2 м от поверхности земли(рис.1.5).14Т-д3Рисунок 1.5 - Схема размещения ВОК связи в траншее трубопровода.
ВОК –волоконно-оптический кабель связи, т - д –трубопровод, СЛ - сигнальная (сигнально-поисковая) лента.Проектные профили траншеи:1 - обычные условия (1:0,5), глубина прокладки ВОК - 1,2 м, 2 - песчано-баранные грунты (1:1), глубина прокладки ВОК - 1,2 м, 3 - скальные грунты, глубина прокладки ВОК - 0,7 м,- грунт обратной засыпки,- песок, мягкий грунт.1.6 Выбор системы передачи данныхВ настоящее время существует множество систем передачи информации, таких как PDH, SDH/SONET, различных видов WDM (DWDM, CWDM, HDWDM).С каждым годом происходит модернизирование этих методов и создание новыхсистем передачи cучетом повышения требований к качеству сервиса и общейпропускной способности сетей, а также cучетом снижения денежных вложенийв их развитие.
В такой ситуации необходимо более разумно использовать полосупропускания построенных сетей.Технология SDH наиболее полно отвечает запросам операторов за счет такихфакторов, как высокая надежность и управляемость, возможность передачи разнородного трафика, включая, кроме TDM, такие технологии, какEthernet, FiberChannel, IP и GFP [4]. Благодаря таким функциям, данная система занимает лидирующие позиции. Вся информация в системе SDH передается в контейнерах.15Контейнер представляет собой структурированные данные, передаваемые в системе. Сначала данные структурируются в контейнеры, а затем к контейнеру добавляется заголовок и указатели, в результате образуется синхронный транспортный модуль STM-1.















