×
09.06.2019
219.017.7cad

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ УЧАСТКОВ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области защиты подземных сооружений от коррозии, в частности, к регулированию потенциалов катодной защиты участков подземных трубопроводов. Способ включает снятие катодной поляризационной кривой, подбор и поддержание выбранного потенциала катодной защиты, при этом подбор потенциала катодной защиты осуществляют по градиенту логарифма тока по потенциалу, значение потенциала катодной защиты поддерживают на 0,03-0,06 В меньше по модулю, чем то, при котором происходит изменение градиента логарифма тока по потенциалу. Технический результат - повышение степени защиты участка газопровода. 2 ил.

Изобретение относится к области защиты подземных сооружений от коррозии и может быть использовано в процессе регулирования параметров катодной защиты участков подземных трубопроводов различного назначения.

Известна автоматическая катодная установка, при осуществлении работы которой реализуется способ автоматического поддерживания защитного потенциала участков газопроводов, подверженных коррозионным воздействиям [см. Авт. свид. SU №146628, кл. 48d.6, опубл. 1962 г.].

Недостатком этого способа является то, что значение защитного потенциала задается произвольно в пределах, нормируемых ГОСТ Р 51164-98, и не зависит от изменяющихся параметров коррозионных процессов.

Известен способ определения степени защищенности подземных магистральных трубопроводов, заключающийся в определении градиента потенциалов при инфранизкочастотном диапазоне тока катодной защиты [см. Авт. свид. SU №998584, кл. C23F 13/00, опубл. 23.02.1983 г.].

Недостатком является необходимость физического нахождения дефектов изоляции на трассе МГ, длительность процессов измерений, неопределенность влияния дефектов изоляции покрытия на коррозионные процессы, особенно при катодной защите трубопровода, и отсутствие возможности определения потенциала катодной защиты.

Известна импульсная катодная станция, основанная на способе автоматического изменения параметров защищаемой цепи (частоты защитного тока) при изменении резонансной частоты защищаемой цепи [см. Авт. свид. SU №1090758, кл. C23F 13/00, опубл. 07.05.1984 г.].

Недостатком указанного технического решения является то, что резонансная частота защищаемой цепи может быть нарушена не только коррозионными, но и другими, в частности, тепловыми процессами.

Известен способ определения степени катодной защиты металла от коррозии, сущность которого заключается в снятии кривой катодной поляризации и определении поляризационного сопротивления и поляризуемости при двух потенциалах [см. Авт. свид. SU №1595943, кл. C23F 13/00, опубл. 30.09.1990 г.]. Указанный способ является наиболее близким аналогом для заявляемого нами технического решения и взят нами в качестве прототипа.

Недостатком данного способа является то, что после снятия поляризационных кривых, определяются значения параметров поляризационных сопротивлений, которые могут изменяться в широких пределах. Недостаток заключается также в сложности точного определения предельного диффузионного тока, а также в отсутствии возможности регулирования потенциала катодной защиты.

Задачей предлагаемого технического решения является повышение степени защиты участка трубопровода.

Поставленная задача в способе регулирования параметров катодной защиты участков подземных трубопроводов, включающем снятие кривой катодной поляризации, подбор и поддержание выбранного потенциала катодной защиты, решается тем, что подбор потенциала катодной защиты осуществляют по градиенту логарифма тока по потенциалу, а значение потенциала катодной защиты поддерживают на 0,03-0,06 В меньше по модулю, чем то, при котором происходит изменение градиента логарифма тока по потенциалу.

Существенными отличительными признаками заявленного нами технического решения являются:

- подбор потенциала катодной защиты осуществляют по градиенту логарифма тока по потенциалу;

- значение потенциала катодной защиты поддерживают на 0,03-0,06 В меньше по модулю, чем то, при котором происходит изменение градиента логарифма тока по потенциалу.

Вышеприведенные существенные отличительные признаки нам были неизвестны из общедоступных источников патентной и научно-технической информации, поэтому мы считаем, что заявленное нами техническое решение соответствуют условию патентоспособности «Новизна».

Приведенные выше существенные отличительные признаки для специалиста в данной области явным образом не следуют из уровня техники, поэтому мы считаем, что заявленное нами техническое решение соответствуют условию патентоспособности «Изобретательский уровень».

Заявленный нами способ успешно прошел лабораторные испытания, а также испытания в трассовых условиях на установках катодной защиты ЛПУМГ КС-10 ООО «Севергазпром», и мы можем утверждать, что описываемое техническое решение соответствует условию патентоспособности «Промышленная применимость».

Указанная выше совокупность условий патентоспособности заявленного нами технического решения позволяет идентифицировать его как изобретение.

Сущность заявленного изобретения поясняется графическими материалами, где на фиг.1 показан вид катодной поляризационной кривой в полулогарифмических координатах, а на фиг.2 - блок-схема автоматизированной системы управления защитным потенциалом трубопроводов.

Регулирование параметров катодной защиты, предлагаемым способом осуществляют следующим образом.

Снимают катодную часть поляризационной кривой (вольт-амперную характеристику) (фиг.1), которая состоит из двух участков, кривой восстановления кислорода «Зона а» и кривой восстановления воды «Зона b». Эти участки имеют различные углы наклона, т.е. различные значения градиента логарифма тока по потенциалу. Идентифицируют точку перехода одного отрезка в другой Uкр и задают значение потенциала ниже определенного на 0,03-0,06 В. Эти значения обусловлены следующим, на первом отрезке происходит восстановление адсорбированного кислорода, а на втором - восстановление воды с выделением водорода. В точке перехода Uкр скорости этих процессов сравниваются. При изменении потенциала на 0,03 В скорость процессов изменяется в 10 раз, поэтому при уменьшении значения потенциала катодной защиты на 0,03 В скорость процесса восстановления воды уменьшается в 10 раз, соответственно при значениях на 0,06 В меньше скорость еще уменьшается в 10 раз. Т.е. при потенциалах катодной защиты на 0,03-0,06 В меньше по модулю переходного потенциала Uкр скорость процесса восстановления воды (выделения водорода) становится несравнимой (меньше в 10-100 раз) со скоростью восстановления адсорбированного кислорода.

Пример.

Известно, что увеличение потенциала катодной защиты сопровождается ростом тока защиты. При этом вольт-амперная характеристика имеет, как установлено опытным путем, линейный вид в полулогарифмических координатах с характерным изломом при потенциале, равном Uкр, физически соответствующем переходу процесса восстановления кислорода в присутствии воды в процесс восстановления воды с выделением водорода.

Управление изменением потенциала защиты осуществляют на основе измерения скорости изменения (производной) логарифма тока катодной защиты по напряжению. «Зона а» (фиг.1) характеризуется скоростью изменения тока защиты Va, который определяют по формуле

,

где Δlg(Ia) - изменение логарифма тока катодной защиты в «Зоне а» вольт-амперной характеристики;

ΔU - изменение потенциала катодной защиты.

«Зона b» (фиг.1) характеризуется скоростью изменения тока защиты Vb, которую определяют по формуле

,

где Δlg(Ib) - изменение логарифма тока катодной защиты в «Зоне b» поляризационной кривой.

Скорости изменения тока Va и Vb определяют с помощью управляющего программного обеспечения, установленного на компьютерной станции слежения (КСС), которая обеспечивает:

- периодический (программно-установленный) контроль токов и напряжений катодной защиты нефтегазопровода;

- определение (расчет) скорости изменения логарифма тока от напряжения;

- определение, автоматическую установку и поддержание оптимального (критического) значения напряжения защиты Uкр.

Для реализации способа на фиг.2 представлена схема автоматизированного контроля и управления электрическими параметрами защиты нефтегазопроводов, где: СКЗ - станция катодной защиты; КСС - компьютерная станция слежения; V - вольтметр для измерения напряжения на выходе СКЗ; А - амперметр для измерения тока катодной защиты; ЭС - электрод сравнения; ТР - защищаемый трубопровод; 1 - линия управления током и напряжением СКЗ; 2 - линия контроля тока защиты; 3 - линия контроля потенциала защиты. Основным управляющим элементом является КСС, по команде которой производят периодический (1 раз в месяц, 1 раз в неделю, ежедневно или по команде оператора) опрос электрических параметров катодной защиты (линия 3). При этом по сигналу с КСС на выходе СКЗ устанавливают наименьшее напряжение защиты, далее осуществляют плавное повышение напряжения катодной защиты с шагом 0,03 В (линия 1), на каждом шаге повышения напряжения осуществляют измерение и запись в память КСС значений тока, его логарифма и потенциала катодной защиты непосредственно на защищаемом участке ТР (линия 2 и 3), повышение напряжения на СКЗ происходит до максимального значения напряжения катодной защиты. После чего на основании компьютерного анализа полученных данных (логарифма тока и потенциала катодной защиты) определяют значение Uкр, и по команде с КСС устанавливают значение напряжения на 0,03-0,06 В меньше по модулю этого значения.

Таким образом, при данных значениях потенциалов не происходит выделения водорода, что повышает устойчивость полимерного или иного покрытия труб, периодическое определение критической точки дает возможность поддерживать такие значения потенциалов, которые соответствуют коррозионным процессам, происходящим в данный период времени, что повышает степень защищенности трубопровода.

Способрегулированияпараметровкатоднойзащитыподземныхтрубопроводов,включающийснятиекатоднойполяризационнойкривой,подбориподдержаниевыбранногопотенциалакатоднойзащиты,отличающийсятем,чтоподборпотенциалакатоднойзащитыосуществляютпоградиентулогарифматокапопотенциалу,приэтомзначениепотенциалакатоднойзащитыподдерживаютна0,03-0,06Вменьшепомодулю,чемзначение,прикоторомпроисходитизменениеградиенталогарифматокапопотенциалу.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 101-110 of 124 items.
09.06.2019
№219.017.7f12

Буровой раствор на синтетической основе

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к технологическим жидкостям и составам, используемым при строительстве скважин в солевых отложениях при повышенных температурах. Технический результат - сохранение реологических и фильтрационных параметров раствора в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445336
Дата охранного документа: 20.03.2012
09.06.2019
№219.017.7f16

Буровой раствор на углеводородной основе

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к технологическим жидкостям и составам, используемым при строительстве скважин в солевых отложениях в присутствии сероводорода при высоких температурах. Технический результат - сохранение реологических и фильтрационных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445337
Дата охранного документа: 20.03.2012
09.06.2019
№219.017.7f3b

Безглинистый буровой раствор для вскрытия пластов бурением наклонно-направленных и горизонтальных скважин в условиях аномально высоких пластовых давлений

Изобретение относится к бурению нефтяных и газовых скважин. Технический результат - обеспечение высокой плотности бурового раствора, необходимой выносной и удерживающей способности, снижение гидравлических сопротивлений при движении, высокие смазочные и гидрофобизирующие свойства бурового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002440397
Дата охранного документа: 20.01.2012
09.06.2019
№219.017.7f43

Полимерглинистый раствор для бурения в многолетнемерзлых и высококоллоидальных глинистых породах

Изобретение относится к области бурения скважин в высококоллоидальных глинистых породах, в частности к полимерглинистым растворам. Полимерглинистый раствор для бурения в многолетнемерзлых и высококоллоидальных глинистых породах содержит, мас.%: глинопорошок - 1,000-3,000, биополимер КК Робус -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002440398
Дата охранного документа: 20.01.2012
10.07.2019
№219.017.ac92

Насосно-вакуумное устройство для очистки скважины от песчаной пробки

Изобретение относится к эксплуатации и ремонту скважин и может быть использовано для очистки скважин от песчаных пробок и шлама с применением колтюбинговых труб в условиях аномально низких пластовых давлений. Обеспечивает повышение эффективности разрушения и выноса песчаной пробки с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002314411
Дата охранного документа: 10.01.2008
10.07.2019
№219.017.ad69

Теплоизолированная колонна

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к теплоизолированным колоннам, и может быть использовано для добычи нефти, газа и термальных вод, закачки теплоносителя в пласт. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей путем снижения тепловых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002352750
Дата охранного документа: 20.04.2009
10.07.2019
№219.017.adb8

Способ определения содержания углеводородов в керне

Изобретение относится к аналитической химии применительно к решению ряда прикладных геологических задач, включая выполнение геолого-поисковых работ на нефть и газ. Способ включает в себя измельчение керна до размера зерен 0,25-0,5 мм, пятикратную экстракцию углеводородных соединений с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002377564
Дата охранного документа: 27.12.2009
10.07.2019
№219.017.addd

Способ извлечения защемленного водой газа

Изобретение относится к газодобывающей промышленности, в частности к способам извлечения защемленного водой газа из обводненной газовой или газоконденсатной залежи. Техническим результатом изобретения является повышение степени извлечения защемленного водой газа из обводненной газовой или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379490
Дата охранного документа: 20.01.2010
10.07.2019
№219.017.ae28

Водопропускное устройство (варианты) и способ его сооружения

Изобретение относится к строительству водопропускных устройств и может быть использовано при строительстве в местах пересечений магистральных трубопроводов поперечными водотоками. Способ сооружения водопропускного устройства в теле насыпи с магистральным трубопроводом включает установку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002303096
Дата охранного документа: 20.07.2007
10.07.2019
№219.017.aeae

Способ получения твердого пенообразователя для удаления жидкости из газовых и газоконденсатных скважин

Изобретение относится к газодобывающей промышленности и может быть использовано для удаления высокоминерализованных, в том числе пластовых, вод и их смесей с газоконденсатом из низкодебитных газовых и газоконденсатных скважин. Технический результат - повышение прочностных свойств твердого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002323244
Дата охранного документа: 27.04.2008
Showing 11-12 of 12 items.
29.05.2019
№219.017.6713

Способ изготовления контрольного образца для дефектоскопии трубопроводов

Изобретение относится к дефектоскопии подземных трубопроводов и может быть использовано для изготовления контрольного образца с трещиной коррозионного растрескивания под напряжением. Способ изготовления контрольного образца для дефектоскопии трубопроводов включает вырезку образца и нагружение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002364850
Дата охранного документа: 20.08.2009
10.07.2019
№219.017.adb8

Способ определения содержания углеводородов в керне

Изобретение относится к аналитической химии применительно к решению ряда прикладных геологических задач, включая выполнение геолого-поисковых работ на нефть и газ. Способ включает в себя измельчение керна до размера зерен 0,25-0,5 мм, пятикратную экстракцию углеводородных соединений с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002377564
Дата охранного документа: 27.12.2009
+ добавить свой РИД