×
27.12.2016
216.013.9dfb

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПЕРЕИСПЫТАНИЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области эксплуатации технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций. В способе гидравлических переиспытаний действующих технологических трубопроводов трубопроводы, работающие под давлением, периодически нагружают повышенным давлением воды и проводят наблюдения за отсутствием течи и/или разрывов металла и отсутствием падения давления ниже установленных пределов. При этом определяют интервал времени повторных испытаний участка трубопровода для заданного испытательного давления. Получают фактические данные по изменению давления на рассматриваемом участке трубопровода за год и определяют максимальное внутреннее давление по фактическим данным изменения давления. Определяют эквивалентное напряжение «отнулевого» цикла нагружения и количество циклов за год нагружения эквивалентным напряжением «отнулевого» цикла. Определяют начальные размеры дефектов трубопровода. После этого определяют конечные размеры расчетных дефектов как критические размеры дефектов при эксплуатации. Находят циклическую долговечность как количество циклов эквивалентного нагружения, за которое дефект вырастет при циклическом «отнулевом» эквивалентном нагружении от начальной глубины до конечной глубины. Интервал повторных испытаний участка трубопровода для заданного испытательного давления определяют при минимальном значении циклической долговечности из набора значений для всех расчетных дефектов. Техническим результатом изобретения является повышение надежности испытываемого участка трубопровода.
Основные результаты: Способ гидравлических переиспытаний действующих технологических трубопроводов, по которому трубопроводы, работающие под давлением, периодически нагружают испытательным давлением воды, превышающим рабочее давление, выдерживают определенное время, после чего давление снижают, проводят осмотр трубопроводов, при этом их считают выдержавшими гидравлические испытания, если в процессе испытаний и при осмотре не обнаружено течи и/или разрывов металла и в процессе выдержки падение давления не выходило за установленные пределы, при этом определяют интервал времени повторных испытаний участка трубопровода, отличающийся тем, что при определении интервала времени повторных испытаний участка трубопровода для заданного испытательного давления получают исходные данные, включающие фактические данные по изменению давления на рассматриваемом участке трубопровода за год, нормативный предел прочности металла труб, нормативный предел текучести металла труб, номинальную толщину стенки труб, минусовый допуск на толщину стенки труб, наружный диаметр труб, ударную вязкость, рабочее давление, максимальное внутреннее давление по фактическим данным изменения давления, при этом при обработке фактических данных по изменению давления используют методы схематизации случайных процессов нагружения, в результате чего определяют максимальное значение давления в трубопроводе, затем, используя исходные данные, определяют эквивалентное напряжение «отнулевого» цикла нагружения и количество циклов за год нагружения эквивалентным напряжением «отнулевого» цикла, для заданного испытательного давления определяют начальные размеры дефектов для набора расчетных дефектов трубопровода, которые могли бы выдержать заданное испытательное давление и остаться в трубопроводе после испытаний, затем, используя полученные данные о максимальном значении давления и фактические данные изменения давления, определяют конечные размеры расчетных дефектов как критические размеры при эксплуатации и для каждого расчетного дефекта определяют циклическую долговечность как количество циклов эквивалентного нагружения, за которое дефект вырастет при циклическом «отнулевом» эквивалентном нагружении от начальной глубины до конечной глубины, и определяют интервал повторных испытаний участка трубопровода для заданного испытательного давления при минимальном значении циклической долговечности из набора значений для всех расчетных дефектов.

Изобретение относится к области эксплуатации технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций и служит для обеспечения отсутствия утечек и разрывов трубопроводов в период времени между периодическими испытаниями из-за растущих при циклическом изменении рабочего давления трещиноподобных дефектов труб.

Известен способ гидравлического испытания на удар и реабилитации трубопровода [патент RU 2467299 C1, опубл. 20.11.2012, МПК G01M 7/08], осуществляемый при его нагружении повышенным давлением в полевых условиях, основанный на нагнетании воды перекачивающей установкой из источника в участок трубопровода с давлением, равным давлению в источнике, с последующим подъемом давления до заданной величины и регистрацией расхода, температуры, давления воды. Участок трубопровода выбирают неразрушающими методами контроля, рассчитывают показатели механических свойств труб с учетом напряженно-деформированного состояния участка трубопровода, определяют параметры его нагружения повышенным давлением и отделяют камерами или заглушками от трубопровода. В полость участка трубопровода нагнетают воду и производят его испытания повышенным давлением и реабилитацию труб с трещиноподобными дефектами. После выбора испытательного участка трубопровода неразрушающими методами контроля для каждой трубы, имеющей трещиноподобные дефекты, по заданному алгоритму определяют размеры дефектов и с их учетом для каждой трубы в участке трубопровода рассчитывают фактические разрушающие нагрузки и соответствующие этим нагрузкам минимальное испытательное давление и максимальное испытательное давление, создающие в стенках труб напряжения растяжения в окружном направлении от 85% до 110% от предела текучести металла труб. В процессе гидравлического испытания при заполнении водой в участке трубопровода поднимают давление до величины, равной минимальному испытательному давлению, с последующим добавлением воды в объеме, необходимом для упругопластического деформирования труб при сохранении заданного гарантированного запаса пластичности.

Недостатком этого способа является невозможность обоснованного выбора интервала времени до проведения следующего испытания и параметров испытания, обеспечивающих безаварийную эксплуатацию технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций в период между испытаниями. Уровень испытательного давления недостаточно высок для выявления трещиноподобных дефектов, которые могут привести к разрушению в эксплуатационный период после проведения испытаний. Не учитывается фактическая цикличность нагружения участка трубопровода внутренним давлением в условиях эксплуатации. Не учитываются диаметры, толщины стенок и механические свойства испытываемых труб.

Известен способ гидравлических (пневматических) испытаний трубопроводов [патент RU 2243523 С2, опубл. 27.12.2004, МПК G01M 3/12, G01M 3/00], по которому трубопроводы, работающие под давлением, периодически нагружают давлением испытания жидкости или газа, превышающим рабочее давление эксплуатации, выдерживают под давлением испытания, после чего давление снижают и проводят осмотр трубопроводов. Трубопроводы считают выдержавшими гидравлические (пневматические) испытания, если в процессе испытаний и при осмотре не обнаружено течей и/или разрывов металла, в процессе выдержки падение давления не выходило за установленные пределы, а после испытаний не было выявлено новых остаточных деформаций. Режим испытаний выбирают таким, чтобы размеры трещин семейства трещин критического размера, соответствующих режиму испытания, были меньше размеров трещин семейства трещин критического размера, соответствующих рабочему режиму эксплуатации, периодичность испытания выбирают такой, чтобы время между гидравлическими (пневматическими) испытаниями не превышало времени увеличения размеров трещин семейства трещин критического размера, соответствующих режиму гидравлических (пневматических) испытаний, до размеров трещин семейства трещин критического размера, соответствующих рабочему режиму эксплуатации.

Наиболее близким аналогом заявляемого способа является способ гидравлических испытаний трубопроводов тепловых сетей повышенным давлением [патент RU 2364849 С1, опубл. 20.08.2009, МПК G01M 3/12], по которому трубопроводы, работающие под давлением, периодически нагружают давлением воды, превышающим рабочее давление, выдерживают определенное время, после чего давление снижают, проводят осмотр трубопроводов, при этом их считают выдержавшими гидравлические испытания, если в процессе испытаний и при осмотре не обнаружено течи и/или разрывов металла и в процессе выдержки падение давления не выходило за установленные пределы. Режим испытаний выбирают таким, чтобы испытательное давление превышало величину давления, разрушающего металл трубопровода, в период на 1÷3 года предшествующий моменту разрушения при рабочем давлении подверженных локальной коррозии участков трубопровода. Величина испытательного давления принимается в зависимости от величины рабочего давления, скорости коррозии, диаметра трубопровода и временного сопротивления материала труб, от назначения трубопровода.

Недостатком ближайшего аналога является то, что известный способ относится к области технического обслуживания и эксплуатации сосудов и трубопроводов давления только в теплоэнергетике и не учитывает возможность наличия в стенке трубопровода трещиноподобных дефектов и фактическую цикличность нагружения внутренним давлением (учитывается только наличие коррозионных дефектов). Недостатком данного способа также является невозможность обоснованного выбора интервала времени до проведения следующего испытания.

Задачей заявляемого изобретения является определение величины интервала времени между периодическими испытаниями по заданному испытательному давлению с учетом фактического циклического изменения рабочего давления при эксплуатации испытываемого участка трубопровода и значений параметров циклической трещиностойкости, определяющих скорость роста трещиноподобных дефектов.

Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение надежности испытываемого участка трубопровода посредством обеспечения отсутствия утечек и разрывов трубопровода в период его эксплуатации между испытаниями.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе гидравлических испытаний технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций повышенным давлением, по которому трубопроводы, работающие под давлением, периодически нагружают испытательным давлением воды, превышающим рабочее давление, выдерживают определенное время, после чего давление снижают, проводят осмотр трубопроводов, при этом их считают выдержавшими гидравлические испытания, если в процессе испытаний и при осмотре не обнаружено течи и/или разрывов металла и в процессе выдержки падение давления не выходило за установленные пределы, при этом определяют интервал времени повторных испытаний участка трубопровода, при определении интервала времени повторных испытаний участка трубопровода для заданного испытательного давления получают исходные данные, включающие фактические данные по изменению давления на рассматриваемом участке трубопровода за год, нормативный предел прочности металла труб, нормативный предел текучести металла труб, номинальную толщину стенки труб, минусовый допуск на толщину стенки труб, наружный диаметр труб, ударную вязкость, рабочее давление, максимальное внутреннее давление по фактическим данным изменения давления, при этом при обработке фактических данных по изменению давления используют методы схематизации случайных процессов нагружения, в результате чего определяют максимальное значение давления в трубопроводе, затем, используя исходные данные, определяют эквивалентное напряжение «отнулевого» цикла нагружения и количество циклов за год нагружения эквивалентным напряжением «отнулевого» цикла, для заданного испытательного давления определяют начальные размеры дефектов для набора расчетных дефектов трубопровода, которые могли бы выдержать заданное испытательное давление и остаться в трубопроводе после испытаний, затем используя полученные данные о максимальном значении давления и фактические данные изменения давления определяют конечные размеры расчетных дефектов как критические размеры при эксплуатации и для каждого расчетного дефекта определяют циклическую долговечность как количество циклов эквивалентного нагружения, за которое дефект вырастет при циклическом «отнулевом» эквивалентном нагружении от начальной глубины до конечной глубины, и определяют интервал повторных испытаний участка трубопровода для заданного испытательного давления при минимальном значении циклической долговечности из набора значений для всех расчетных дефектов.

Заявленный способ осуществляется следующим образом.

Переиспытания технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций повышенным давлением проводятся для выявления и устранения развивающихся дефектов на участках технологических трубопроводов и назначения интервала между повторными переиспытаниями для обеспечения целостности трубопроводов с развивающимися дефектами.

Переиспытания повышенным давлением проводятся на участках технологических трубопроводов от приемной задвижки нефтеперекачивающей станции до тройников на выходе фильтра-грязеуловителя, от тройников на выходе фильтра-грязеуловителя, резервуаров для хранения нефти и резервуаров сброса до фланцев подпорных насосов на напорной линии, от фланцев подпорных насосов на нагнетательной линии до тройника приемной линии первого магистрального насоса, от тройника приемной линии первого магистрального насоса, обвязки магистральных насосов и самих магистральных насосов до запорной арматуры, от узла регуляторов давления до выкидной задвижки нефтеперекачивающей станции.

При гидравлических испытаниях технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций повышенным давлением трубопроводы, работающие под давлением, нагружают испытательным давлением воды, превышающим рабочее давление, и выдерживают определенное время. Затем давление снижают и проводят осмотр трубопроводов. Если в процессе испытаний и при осмотре не обнаружено течи и/или разрывов металла и в процессе выдержки падение давления не выходило за установленные пределы, трубопроводы считают выдержавшими гидравлические испытания. Параметры испытания выбирают такими, чтобы размеры трещиноподобных дефектов, которые могут не выявиться в результате нагружения испытательным давлением и остаться в стенке трубопровода, были такими, чтобы оставшиеся дефекты не смогли вырасти до критических размеров при рабочем давлении при эксплуатационном нагружении циклическим внутренним давлением в течение интервала времени до следующих испытаний.

При испытании повышенным давлением отношение испытательного давления к рабочему давлению выбирают более 1,25. Кольцевые напряжения в стенке труб при испытании повышенным давлением, определенные с учетом минусового допуска на толщину стенки, выбирают не превышающими 100% от нормативного минимального предела текучести металла труб. В зависимости от жесткости фактической цикличности изменения рабочего давления для трубопроводов с растущими трещиноподобными дефектами определяется интервал времени между переиспытаниями, который обеспечивает отсутствие разрыва и течи трубопровода при заданном рабочем давлении.

Интервал времени повторных испытаний участка трубопровода для заданного испытательного давления определяют следующим образом. Получают исходные данные, включающие фактические данные по изменению давления на рассматриваемом участке трубопровода за год, определяемые по датчикам системы диспетчерского контроля и управления. Кроме того, определяют нормативный предел прочности металла труб, нормативный предел текучести металла труб, номинальную толщину стенки труб, минусовый допуск на толщину стенки труб, наружный диаметр труб, ударную вязкость и рабочее давление на рассматриваемом участке трубопровода. Определяют максимальное внутреннее давление по фактическим данным изменения давления на рассматриваемом участке трубопровода за год.

После этого фактические данные по изменению давления обрабатывают с помощью методов схематизации случайных процессов нагружения. В качестве указанных методов могут быть использованы метод «дождя» или метод «полных циклов» [ГОСТ 25.101-83. Расчеты и испытания на прочность. Методы схематизации случайных процессов нагружения элементов машин и конструкций и статистического представления результатов]. В результате фактические данные по изменению давления представляются в виде блочного циклического нагружения трубопровода внутренним давлением. Каждый блок характеризуется количеством циклов, максимальным значением давления в трубопроводе и коэффициентом асимметрии. Используя полученные данные блочного циклического нагружения трубопровода внутренним давлением за год определяют максимальное значение давления в трубопроводе.

Затем с использованием полученных исходных данных определяют эквивалентное напряжение «отнулевого» цикла нагружения трубопровода повышенным внутренним давлением, при котором минимальное напряжение стенок трубопровода принимают равным нулю, и определяют количество циклов нагружения за год эквивалентным напряжением «отнулевого» цикла. Для заданного испытательного давления определяют начальные размеры дефектов для набора расчетных дефектов трубопровода, которые могли бы выдержать заданное испытательное давление и остаться в трубопроводе после испытаний. Для этого используют соотношения, связывающие критические размеры дефектов и значение внутреннего давления. Затем, используя полученные данные о максимальном значении давления в трубопроводе и фактические данные изменения давления, определяют конечные размеры расчетных дефектов как критические размеры при эксплуатации и для каждого расчетного дефекта определяют циклическую долговечность как количество циклов эквивалентного нагружения, за которое дефект вырастет при циклическом «отнулевом» эквивалентном нагружении от начальной глубины (критической глубины при испытательном давлении) до конечной глубины (критической глубины при максимальном давлении по фактическим данным изменения давления).

Зависимость интервала повторных переиспытаний Тr от испытательного давления pисп для каждого расчетного дефекта определяют по формуле:

где Nek - количество циклов за год нагружения эквивалентным напряжением «отнулевого» цикла;

K - коэффициент интенсивности напряжений;

a - глубина расчетного дефекта;

l - полудлина расчетного дефекта;

С, m - параметры циклической трещиностойкости.

Далее определяют циклическую долговечность, которая характеризует работоспособность трубопроводов с развивающимися дефектами в условиях многократно повторяющихся циклов напряжения. При этом в цикле напряжения напряжение изменяют между предельными значениями напряжения в течение интервала между повторными испытаниями. В итоге интервал повторных испытаний участка трубопровода для заданного испытательного давления выбирают равным интервалу, при котором получено минимальное значение циклической долговечности трубопровода из набора значений для всех расчетных дефектов.

Определенный выше интервал повторных испытаний обеспечивает безаварийную эксплуатацию испытываемого участка трубопровода при заданном испытательном давлении.

Способ гидравлических переиспытаний действующих технологических трубопроводов, по которому трубопроводы, работающие под давлением, периодически нагружают испытательным давлением воды, превышающим рабочее давление, выдерживают определенное время, после чего давление снижают, проводят осмотр трубопроводов, при этом их считают выдержавшими гидравлические испытания, если в процессе испытаний и при осмотре не обнаружено течи и/или разрывов металла и в процессе выдержки падение давления не выходило за установленные пределы, при этом определяют интервал времени повторных испытаний участка трубопровода, отличающийся тем, что при определении интервала времени повторных испытаний участка трубопровода для заданного испытательного давления получают исходные данные, включающие фактические данные по изменению давления на рассматриваемом участке трубопровода за год, нормативный предел прочности металла труб, нормативный предел текучести металла труб, номинальную толщину стенки труб, минусовый допуск на толщину стенки труб, наружный диаметр труб, ударную вязкость, рабочее давление, максимальное внутреннее давление по фактическим данным изменения давления, при этом при обработке фактических данных по изменению давления используют методы схематизации случайных процессов нагружения, в результате чего определяют максимальное значение давления в трубопроводе, затем, используя исходные данные, определяют эквивалентное напряжение «отнулевого» цикла нагружения и количество циклов за год нагружения эквивалентным напряжением «отнулевого» цикла, для заданного испытательного давления определяют начальные размеры дефектов для набора расчетных дефектов трубопровода, которые могли бы выдержать заданное испытательное давление и остаться в трубопроводе после испытаний, затем, используя полученные данные о максимальном значении давления и фактические данные изменения давления, определяют конечные размеры расчетных дефектов как критические размеры при эксплуатации и для каждого расчетного дефекта определяют циклическую долговечность как количество циклов эквивалентного нагружения, за которое дефект вырастет при циклическом «отнулевом» эквивалентном нагружении от начальной глубины до конечной глубины, и определяют интервал повторных испытаний участка трубопровода для заданного испытательного давления при минимальном значении циклической долговечности из набора значений для всех расчетных дефектов.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 105 items.
20.12.2015
№216.013.9bc0

Способ мониторинга технического состояния трубопроводов надземной прокладки в условиях вечной мерзлоты

Изобретение относится к области мониторинга трубопроводных систем, эксплуатируемых в сложных климатических условиях, в частности к способам оценки технического состояния трубопроводов надземной прокладки в условиях вечной мерзлоты. Способ мониторинга заключается в выполнении этапов установки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571497
Дата охранного документа: 20.12.2015
27.12.2016
№216.013.9e31

Устройство запасовочное для запасовки многосекционных внутритрубных дефектоскопов

Изобретение относится к технологии эксплуатации магистральных трубопроводов и может быть использовано в нефтяной и газовой промышленности. Устройство запасовочное состоит из сборного корпуса, содержащего ложемент и крышку. В полости стыка имеются крепежные отверстия. Внутренний диаметр сборного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572127
Дата охранного документа: 27.12.2015
10.01.2016
№216.013.9f2b

Способ и устройство для автоматизированного проектирования территориальной компоновки промышленного объекта

Изобретение относится к способам и устройствам для автоматизированного проектирования территориальной компоновки промышленного объекта. Техническим результатом является повышение надежности и достоверности получаемых результатов при автоматизированном проектировании территориальной компоновки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572384
Дата охранного документа: 10.01.2016
10.01.2016
№216.013.9f57

Способ установки неподвижной опоры в проектное положение с возможностью регулировки высотного положения в процессе эксплуатации

Изобретение относится к области строительства надземных трубопроводов. В способе последовательно размещают и жестко закрепляют катушку опоры трубопровода на двух опорных осях, представляющих собой балки, поперечно расположенные и установленные в рамах опоры с возможностью перемещения вместе с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572428
Дата охранного документа: 10.01.2016
20.01.2016
№216.013.a08d

Опора подвижная трубопровода и ее опорный узел

Группа изобретений относится к области строительства надземных трубопроводов. Опора трубопровода содержит взаимодействующие подвижную и неподвижную части. Подвижная часть включает полуцилиндрический ложемент с полукольцевыми ребрами жесткости на внешней стороне ложемента, разъемные полухомуты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572743
Дата охранного документа: 20.01.2016
10.02.2016
№216.014.c3c0

Технология создания имитации изгиба оси трубопровода радиусами от 1500 ду

Изобретение относится к трубопроводному транспорту, к испытательным устройствам с системами запуска и приема поточных средств очистки и диагностики в нефте- и нефтепродуктопроводах. Цель изобретения - расширение исследовательских возможностей испытательного полигона путем создания имитации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574695
Дата охранного документа: 10.02.2016
27.03.2016
№216.014.c647

Способ и устройство настройки системы автоматического регулирования давления (сард) в магистральном трубопроводе для перекачивания нефтепродуктов

Изобретение относится к области регулирования давления в магистральных трубопроводах нефти и нефтепродуктов. Технический результат - повышение точности и скорости регулирования. Устройство содержит программно-технический комплекс, программируемый логический контроллер, преобразователь частоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578297
Дата охранного документа: 27.03.2016
20.03.2016
№216.014.caf1

Турбулентный реометр и способ определения эффективности противотурбулентных присадок (птп), реализуемый посредством турбулентного реометра

Изобретение относится к области реологии разбавленных растворов полимеров, а также поверхностно-активных веществ (ПАВ), и может быть использовано для определения эффективности противотурбулентных присадок (ПТП), используемых при перекачке углеводородных жидкостей по трубопроводам. Турбулентный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577797
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.02.2016
№216.014.cdca

Способ теплоизоляции сварных соединений предварительно изолированных труб при подземной прокладке трубопровода

Группа изобретений относится к теплоизоляции труб, а именно к способам монтажа теплоизоляции на сварных стыках труб, предназначенных для транспортировки нефти и нефтепродуктов. В способе монтажа теплоизоляции сварных стыков труб для подземной прокладки производят антикоррозионную защиту...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575528
Дата охранного документа: 20.02.2016
20.02.2016
№216.014.ce19

Способ теплоизоляции сварных соединений предварительно изолированных труб при надземной прокладке трубопровода

Группа изобретений относится к теплоизоляции труб, а именно к способам монтажа теплоизоляции на сварных стыках труб, предназначенных для транспортировки нефти и нефтепродуктов. В способе монтажа теплоизоляции сварных стыков труб для надземной прокладки производят антикоррозионную защиту...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575522
Дата охранного документа: 20.02.2016
Showing 41-50 of 106 items.
20.12.2015
№216.013.9bc0

Способ мониторинга технического состояния трубопроводов надземной прокладки в условиях вечной мерзлоты

Изобретение относится к области мониторинга трубопроводных систем, эксплуатируемых в сложных климатических условиях, в частности к способам оценки технического состояния трубопроводов надземной прокладки в условиях вечной мерзлоты. Способ мониторинга заключается в выполнении этапов установки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571497
Дата охранного документа: 20.12.2015
27.12.2016
№216.013.9e31

Устройство запасовочное для запасовки многосекционных внутритрубных дефектоскопов

Изобретение относится к технологии эксплуатации магистральных трубопроводов и может быть использовано в нефтяной и газовой промышленности. Устройство запасовочное состоит из сборного корпуса, содержащего ложемент и крышку. В полости стыка имеются крепежные отверстия. Внутренний диаметр сборного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572127
Дата охранного документа: 27.12.2015
10.01.2016
№216.013.9f2b

Способ и устройство для автоматизированного проектирования территориальной компоновки промышленного объекта

Изобретение относится к способам и устройствам для автоматизированного проектирования территориальной компоновки промышленного объекта. Техническим результатом является повышение надежности и достоверности получаемых результатов при автоматизированном проектировании территориальной компоновки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572384
Дата охранного документа: 10.01.2016
10.01.2016
№216.013.9f57

Способ установки неподвижной опоры в проектное положение с возможностью регулировки высотного положения в процессе эксплуатации

Изобретение относится к области строительства надземных трубопроводов. В способе последовательно размещают и жестко закрепляют катушку опоры трубопровода на двух опорных осях, представляющих собой балки, поперечно расположенные и установленные в рамах опоры с возможностью перемещения вместе с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572428
Дата охранного документа: 10.01.2016
20.01.2016
№216.013.a08d

Опора подвижная трубопровода и ее опорный узел

Группа изобретений относится к области строительства надземных трубопроводов. Опора трубопровода содержит взаимодействующие подвижную и неподвижную части. Подвижная часть включает полуцилиндрический ложемент с полукольцевыми ребрами жесткости на внешней стороне ложемента, разъемные полухомуты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572743
Дата охранного документа: 20.01.2016
10.02.2016
№216.014.c3c0

Технология создания имитации изгиба оси трубопровода радиусами от 1500 ду

Изобретение относится к трубопроводному транспорту, к испытательным устройствам с системами запуска и приема поточных средств очистки и диагностики в нефте- и нефтепродуктопроводах. Цель изобретения - расширение исследовательских возможностей испытательного полигона путем создания имитации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574695
Дата охранного документа: 10.02.2016
27.03.2016
№216.014.c647

Способ и устройство настройки системы автоматического регулирования давления (сард) в магистральном трубопроводе для перекачивания нефтепродуктов

Изобретение относится к области регулирования давления в магистральных трубопроводах нефти и нефтепродуктов. Технический результат - повышение точности и скорости регулирования. Устройство содержит программно-технический комплекс, программируемый логический контроллер, преобразователь частоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578297
Дата охранного документа: 27.03.2016
20.03.2016
№216.014.caf1

Турбулентный реометр и способ определения эффективности противотурбулентных присадок (птп), реализуемый посредством турбулентного реометра

Изобретение относится к области реологии разбавленных растворов полимеров, а также поверхностно-активных веществ (ПАВ), и может быть использовано для определения эффективности противотурбулентных присадок (ПТП), используемых при перекачке углеводородных жидкостей по трубопроводам. Турбулентный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577797
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.02.2016
№216.014.cdca

Способ теплоизоляции сварных соединений предварительно изолированных труб при подземной прокладке трубопровода

Группа изобретений относится к теплоизоляции труб, а именно к способам монтажа теплоизоляции на сварных стыках труб, предназначенных для транспортировки нефти и нефтепродуктов. В способе монтажа теплоизоляции сварных стыков труб для подземной прокладки производят антикоррозионную защиту...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575528
Дата охранного документа: 20.02.2016
20.02.2016
№216.014.ce19

Способ теплоизоляции сварных соединений предварительно изолированных труб при надземной прокладке трубопровода

Группа изобретений относится к теплоизоляции труб, а именно к способам монтажа теплоизоляции на сварных стыках труб, предназначенных для транспортировки нефти и нефтепродуктов. В способе монтажа теплоизоляции сварных стыков труб для надземной прокладки производят антикоррозионную защиту...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575522
Дата охранного документа: 20.02.2016
+ добавить свой РИД