×
20.02.2019
219.016.c2f4

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ С ВНУТРЕННИМ ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области трубопроводного транспорта и может быть использовано при производстве труб с внутренним покрытием. Технический результат: снижение трудоемкости изготовления и стоимости продукции. Способ изготовления металлической трубы с внутренним противокоррозионным покрытием заключается в том, что производят нанесение противокоррозионного покрытия на внутреннюю поверхность трубы, устанавливают втулки из коррозионностойкого металла, имеющие на наружной поверхности герметизирующие слои в виде эластичного покрытия, внутри концов трубы с перекрытием части покрытия и закрепляют втулки путем их раздачи до соприкосновения с натягом с внутренней поверхностью трубы. Герметизирующий слой может быть выполнен из эластичного полимерного материала. 5 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано при производстве стальных труб с внутренним противокоррозионным покрытием.

Известен способ изготовления трубы с внутренним антикоррозионным покрытием, включающий закрепление вкладышей, изготовленных из полосового коррозионностойкого металла, внутри концов трубы контактной сваркой по всей поверхности контакта вкладышей с трубой и нанесение антикоррозионного покрытия на внутренние поверхности трубы и, частично, вкладышей (пат. РФ № 2177101, кл. F16L 58/04, опубл. 20.12.01, бюл. № 35).

Недостатком этого способа является сложность технологического процесса формирования и закрепления вкладышей внутри концов трубы с точки зрения его механизации и автоматизации в поточном производстве. Кроме того, предъявляются высокие требования к точности формирования вкладышей по наружному диаметру, поскольку при наличии зазора между втулкой и трубой контактная сварка по всей поверхности их контакта невозможна.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ изготовления стальной трубы с внутренним противокоррозионным покрытием, включающий калибровку концов трубы по внутреннему диаметру до наибольшего предельного размера для данного сортамента труб, нанесение противокоррозионного покрытия на внутреннюю поверхность трубы, установку втулок из коррозионностойкой стали, имеющих на наружной поверхности герметизирующие слои, размещенные в кольцевых проточках втулок, внутри концов трубы с перекрытием части покрытия и закрепление втулок путем их раздачи дорнирующим устройством до соприкосновения с натягом с внутренней поверхностью трубы (пат. РФ № 2262028, кл. F16L 13/02, опубл. 10.10.05, бюл. № 28).

Недостатком этого способа является трудоемкость изготовления и относительно большой расход нержавеющей стали при изготовлении втулок из-за необходимости формирования кольцевых проточек токарным способом, что в совокупности приводит к увеличению их стоимости.

Задачей изобретения является снижение трудоемкости изготовления и удешевление продукции.

Поставленная задача решается тем, что в способе изготовления металлической трубы с внутренним противокоррозионным покрытием, включающем нанесение противокоррозионного покрытия на внутреннюю поверхность трубы, установку втулок из коррозионностойкого металла, имеющих на наружной поверхности герметизирующие слои, внутри концов трубы с перекрытием части покрытия и закрепление втулок путем их раздачи до соприкосновения с натягом с внутренней поверхностью трубы, согласно изобретению герметизирующие слои наносят на наружные поверхности втулок за пределами зоны термического влияния, возникающего при сварке труб, в виде эластичного покрытия.

Герметизирующее покрытие может быть выполнено из эластичного полимерного материала.

Герметизирующее покрытие может быть также выполнено из отверждаемого пластифицированного полимерного компаунда.

Герметизирующее покрытие может быть также нанесено в закрытую или открытую со стороны внутреннего конца каждой втулки кольцевую проточку до заполнения проточки.

Непокрытая часть каждой из втулок в непосредственной близости от границы покрытия может быть снабжена кольцевой проточкой.

Кроме того, внутренние концы втулок могут быть выполнены с пологими наружными фасками, снабженными эластичным покрытием.

В исследованной нами патентной и научно-технической литературе подобные решения не выявлены, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого решения критериям «новизна» и «изобретательский уровень».

Способ поясняется чертежами, где показаны продольные разрезы верхней половины концевого участка трубы (нижняя половина является зеркальным отражением верхней), изготовленные по данному способу.

Способ осуществляют следующим образом.

На внутреннюю поверхность калиброванной трубы 1 (см. фиг.1), исключая концевые зоны трубы длиной 50-100 мм, подвергающиеся термическому воздействию сварки, наносят противокоррозионное термочувствительное, например полимерное, покрытие 2. Внутри концов трубы с перекрытием части противокоррозионного покрытия устанавливают тонкостенные втулки 3 из коррозионностойкого металла, имеющие на наружной поверхности эластичное герметизирующее покрытие 4. Толщина герметизирующего покрытия подбирается с учетом заполнения неровностей наружной поверхности втулок и внутренней поверхности трубы и для необработанных токарным способом и нешлифованных поверхностей составляет 0,2-0,4 мм. Длина покрытого участка втулки составляет 10-30 мм.

В случае сильной неровности соприкасаемых поверхностей трубы и втулок на наружной поверхности втулок могут быть выполнены открытые со стороны внутренних концов втулок (см. фиг.1) или закрытые (см. фиг.3) кольцевые проточки, глубиной, несколько превышающей максимально возможные неровности. Ширина проточек также составляет 10-30 мм. В этом случае проточки полностью заполняют герметиком.

В случае раздачи втулок дорнирующим устройством, когда процесс раздачи начинается с внутреннего конца втулки, с целью исключения вытеснения дорном излишка герметизирующего покрытия в зону сварки втулки, непокрытую часть каждой из втулок в непосредственной близости от границы покрытия снабжают кольцевой проточкой 5, служащей резервуаром для излишка герметика (см. фиг.3). Опыты показали, что при попадании герметика в зону сварки процесс сварки существенно затрудняется. При таком способе раздачи существует также опасность повреждения противокоррозионного покрытия трубы расширяющимся внутренним концом втулки, поэтому внутренние концы втулок выполняют с пологими (под углом 9-12°) наружными фасками, снабженными эластичным покрытием 6. В случае же раздачи втулок калибрующим пуансоном, который начинает раздавать втулки с наружного их конца, указанные недостатки отсутствуют, поэтому необходимость в элементах 5 и 6 отпадает. Однако по технологическим причинам способ раздачи втулок с помощью дорна может оказаться более предпочтительным.

Материалом для герметизирующего покрытия могут служить однокомпонентные (отверждаемые при контакте с воздухом) или двухкомпонентные (со специальным отвердителем) силиконовые герметики, которые выдерживают температуру до 350°С, что позволяет уменьшить длину втулок без опасности термического разрушения герметизирующего покрытия при сварке труб. Можно также использовать отверждаемые высокопластифицированные компаунды на основе эпоксидных и других смол. Во всех этих случаях длину втулок подбирают с учетом кратковременной (не менее 2 часов) термостойкости применяемых материалов.

Использование в качестве герметизирующего покрытия втулок эластичных материалов продиктовано тем, что металлы трубы и втулок, выполняющие разные функции, как правило, имеют разные коэффициенты теплового расширения, что может вызвать смещение внутренних концов втулок относительно трубы и, как следствие, повреждение защитного покрытия трубы при изменениях температуры в случае жесткого приклеивания втулки к поверхности трубы.

Закрепление втулок с одновременной герметизацией зазора между втулками и трубой производят путем раздачи (радиальной деформации) втулок с помощью калибрующего или дорнирующего устройства до соприкосновения с натягом с внутренней поверхностью трубы. Натяг возникает при наличии некоторой пластической деформации концов трубы в процессе раздачи втулок.

При строительстве трубопровода изготовленные таким способом трубы сваривают встык по технологии сварки двухслойных металлов: сначала сваривают втулки из коррозионностойкого металла с использованием коррозионностойких сварочных электродов, затем - трубы с использованием обычных электродов.

Примеры конкретного выполнения

Пример 1. Концы стальной трубы наружным диаметром 426 мм и толщиной стенки 10 мм (по ТУ 14-3-1128-2000) калибровали внутренним калибром диаметром 414 мм (это наибольший внутренний диаметр труб по указанному ТУ) на длину 250 мм. На внутреннюю поверхность трубы по известной технологии нанесли эпоксидное покрытие толщиной 0,35 мм, за исключением концевых зон трубы длиной 80 мм. Из листовой коррозионностойкой стали марки 08Х18Н10Т изготовили втулки наружным диаметром 412 мм, толщиной стенки 2 мм и длиной 150 мм (см. фиг.1). Наружные концы втулок развальцевали с образованием наружного буртика высотой 3 мм (от наружной поверхности втулки). На обезжиренную наружную поверхность внутренних концов втулок за 3 часа до установки их в трубу нанесли покрытие из двухкомпонентного силиконового герметика марки Виксинт У-1-18 шириной по 30 мм, толщиной 0,2-0,4 мм. Внутреннюю поверхность трубы в зоне расположения втулок также очистили и обезжирили бензином. Установили втулки в трубу до упора буртиками об торцы трубы и с помощью пуансона-калибра диаметром 411 мм произвели раздачу втулок по всей их длине с помощью калибрующего устройства.

При таком способе изготовления труб с внутренним термочувствительным противокоррозионным покрытием расход нержавеющей стали, идущей на изготовление защитных втулок, снижается в 1,5-2 раза по сравнению с прототипом. Отсутствуют токарная обработка втулок и изготовление тонкостенных резиновых герметизирующих колец. Все это существенно снижает стоимость защитных втулок при сохранении как минимум на одном и том же уровне основной функции втулок - герметизация зоны стыка от проникновения агрессивного транспортируемого продукта трубопровода.

Пример 2. Концы стальной трубы наружным диаметром 114 и толщиной стенки 5 мм (по ГОСТ 8732-78) калибровали до внутреннего диаметра 106,6 мм на длину 200 мм. На внутреннюю поверхность трубы по известной технологии нанесли эпоксидное покрытие толщиной 0,35 мм, за исключением концевых зон трубы длиной 50 мм. Из листовой коррозионностойкой стали марки 08Х18Н10Т изготовили втулки наружным диаметром 104 мм, толщиной стенки 3 мм и длиной 120 мм. На внутреннем конце каждой втулки выполнили наружную фаску под углом 10° к оси. Все прилегающие к фаске острые углы скруглили и зашлифовали мелкой наждачной бумагой. Внутренний конец каждой втулки обточили на токарном станке до наружного диаметра 103 мм на длину 20 мм с образованием открытой с этого конца кольцевой проточки (см. фиг.2). С интервалом 5 мм от этой проточки сформировали кольцевую проточку 5 шириной 8 мм, глубиной 1,5 мм для излишка герметика. Наружные концы втулок подготовили под сварку по стандарту. На обезжиренные поверхности фасок внутренних концов втулок за 1 сутки до установки их в трубу нанесли покрытие из однокомпонентного силиконового герметика марки ВГО-1 толщиной 0,2-0,3 мм. За 3 часа до установки открытые с торцов проточки втулок заполнили герметиком Виксинт У-1-18. Внутреннюю поверхность трубы в зоне расположения втулок очистили и обезжирили бензином. Установили втулки в трубу и с помощью дорнирующего устройства произвели раздачу втулок путем перемещения дорна изнутри трубы к ее концам.

Гидравлические испытания изготовленных по этому способу труб после их соединения сваркой встык показали отсутствие проникновения опрессовочной воды к зоне стыков.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 431-440 of 522 items.
29.05.2019
№219.017.64f5

Способ борьбы с коррозией, вызванной сульфатвосстанавливающими бактериями

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при подавлении роста сульфатвосстанавливающих бактерий СВБ и ингибировании коррозии в системах сбора и подготовки нефти. Техническим результатом является защита от коррозии, вызванной СВБ, нефтедобывающей скважины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02233973
Дата охранного документа: 10.08.2004
29.05.2019
№219.017.64fc

Акустический способ контроля качества цементирования элементов конструкции скважин

Изобретение преимущественно относится к нефтедобыче, в частности к способам исследования качества цементирования элементов конструкции скважины. Техническим результатом является повышение достоверности результатов исследований с одновременным расширением области применения способа на все...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02238404
Дата охранного документа: 20.10.2004
29.05.2019
№219.017.6505

Способ локализации источников техногенного загрязнения водоносных горизонтов

Изобретение относится к области исследования скважин и может быть использовано для оперативного выявления скрытых источников загрязнения подземных вод на нефтепромыслах. Способ включает комплексное применение съемки естественных электрических потенциалов в прискважинной зоне и виброакустической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02239058
Дата охранного документа: 27.10.2004
29.05.2019
№219.017.651f

Способ разработки нефтяного пласта

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам добычи нефти из неоднородного нефтяного пласта путем закачки в пласт агентов, реагирующих на минерализацию воды, например микроорганизмов, водорастворимых полимеров акрилового ряда, эфиров целлюлозы и т.д....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02223395
Дата охранного документа: 10.02.2004
29.05.2019
№219.017.6524

Всасывающий патрубок скважинного насоса

Изобретение относится к нефтедобывающей отрасли, в частности к устройству всасывающего патрубка глубинных скважинных насосов. Всасывающий патрубок скважинного насоса снабжен кольцевым буртиком круглого сечения. Внешний диаметр кольцевого буртика равен внешнему диаметру всасывающего патрубка....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02220324
Дата охранного документа: 27.12.2003
29.05.2019
№219.017.656e

Установка для одновременно-раздельной закачки воды в два пласта

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам и устройствам для поддержания пластового давления нефтяных месторождений. Обеспечивает упрощение конструкции, защиту эксплуатационной колонны, в том числе при высоких давлениях закачки в верхний пласт, возможность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002349739
Дата охранного документа: 20.03.2009
29.05.2019
№219.017.6576

Способ регулирования профиля приемистости нагнетательной скважины и ограничения водопритока в добывающей скважине

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности, к биотехнологическим способам разработки обводненной нефтяной залежи, и может найти применение при повышении нефтеотдачи неоднородных по проницаемости пластов. Технический результат изобретения состоит в повышении нефтеотдачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002347897
Дата охранного документа: 27.02.2009
29.05.2019
№219.017.65a0

Пакер

Изобретение относится к устройствам для разобщения внутреннего пространства в процессе эксплуатации и ремонта эксплуатационной колонны скважины. Обеспечивает упрощение конструкции пакера с возможностью расхаживания пакера в процессе спуска при прихватах, а также надежную и герметичную посадку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397310
Дата охранного документа: 20.08.2010
29.05.2019
№219.017.65c2

Способ эксплуатации высокообводненной нефтяной скважины

Изобретение относится к эксплуатации высокообводненных нефтяных скважин на поздней стадии эксплуатации нефтяного месторождения. Согласно способу производят раздельную откачку нефти из продуктивного пласта на дневную поверхность с предварительным гравитационным разделением продукции в скважине...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002394153
Дата охранного документа: 10.07.2010
29.05.2019
№219.017.65c8

Установка для эксплуатации высокообводненных нефтяных скважин

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для эксплуатации высокообводненных нефтяных скважин на поздней стадии эксплуатации нефтяного месторождения, обеспечивает повышение рентабельности эксплуатации за счет подъема на поверхность нефти с минимальным,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395672
Дата охранного документа: 27.07.2010
Showing 261-263 of 263 items.
12.07.2019
№219.017.b32c

Насосная установка для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов в скважине

Изобретение относится к насосным установкам для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов. Насосная установка для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов в скважине содержит колонну лифтовых труб, колонну штанг или колонну полых штанг, основной пакер, хвостовик с основным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002405923
Дата охранного документа: 10.12.2010
14.07.2019
№219.017.b48a

Установка для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть применено при одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов. Установка содержит колонну труб, образующих межтрубное пространство с обсадной колонной, пакеры верхний и нижний, изолирующие межтрубное пространство верхнего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002455470
Дата охранного документа: 10.07.2012
14.12.2019
№219.017.edc4

Способ увеличения нефтеотдачи карбонатного нефтяного пласта с восстановлением пластового давления

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - увеличение нефтеотдачи карбонатного нефтяного пласта. В способе увеличения нефтеотдачи карбонатного нефтяного пласта с восстановлением пластового давления подбирают скважину, эксплуатирующую нефтенасыщенный пласт с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708924
Дата охранного документа: 12.12.2019
+ добавить свой РИД