×
27.09.2014
216.012.f877

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСА МЕТАЛЛА ТРУБОПРОВОДА ИЛИ СОСУДА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к методикам оценки ресурса металла трубопроводов, корпусов сосудов и технологических аппаратов, а также их конструктивных элементов - входных и выходных патрубков, штуцеров и пр. Способ может быть использован в нефтяной, газовой, химической и других отраслях промышленности. Предлагаемый способ определения ресурса металла трубопровода или сосуда включает определение: геометрических и механических параметров стенок (энергии межкристаллитных связей между частицами металла в стенке; энергии напряжения в стенке от действия разности давлений текучей и внешней сред; расхода энергии межкристаллитных связей между частицами металла - естественного старения); основных параметров текучей среды (расхода энергии потока, действующего на металл стенки; загрязненность потока частицами абразивного материала); ресурса металла по расчетной формуле, связывающей эти параметры. Отличительной особенностью способа является учет при расчете ресурса металла дополнительно определенных величины скорости коррозии металла и величины расхода энергии межкристаллитных связей между частицами металла от действия коррозии. Технический результат заключается в повышении точности определения ресурса металла. 1 з.п. ф-лы.

Способ относится к методикам оценки ресурса металла трубопроводов, корпусов сосудов и технологических аппаратов, а также их конструктивных элементов - входных и выходных патрубков, штуцеров и пр. Способ может быть использован в нефтяной, газовой, химической и других отраслях промышленности.

Известен способ определения ресурса металла трубопровода или корпуса сосуда (патент RU №2297618, МПК7 G01N 3/00, опубл. 20.04.2007), включающий определение основных механических, геометрических параметров (предела текучести, диаметров внутреннего и внешнего, толщины стенки), основных параметров текучей среды (расхода, давления и температуры на входе и выходе трубопровода или сосуда, угла натекания на стенку, загрязненности механическими примесями) и определение ресурса металла по расчетной формуле:

где τ - ресурс металла, год;

Vм - объем металла в стенке трубопровода или корпуса сосуда, м3;

σ - энергия связей между частицами металла, численно равная временному сопротивлению металла разрыву, ;

u - напряжение металла стенки под действием избыточного внутреннего давления, ;

3,1536·107 - количество секунд в году;

K - коэффициент загрязненности потока частицами абразивного материала (чистый поток K=1; загрязненный поток K>1);

Ет - величина расхода энергии потока, действующего на металл стенки, ;

∝ - величина угла натекания потока на поверхность стенки трубопровода, градус.

Общими признаками известного и предлагаемого способов определения ресурса металла трубопровода или сосуда является определение:

- геометрических и механических параметров стенок;

- основных параметров текучей среды (расхода энергии потока, действующего на металл стенки; загрязненности частицами абразивного материала);

- ресурса металла по расчетной формуле, связывающей эти параметры.

Формула отражает процесс уменьшения энергии связей между частицами металла во времени (т.е. его деградацию) от действия энергии потока текучей среды. Поэтому определение с помощью этой формулы величины ресурса металла приемлемо для инженерных расчетов.

Однако этот способ определения ресурса металла имеет недостатки - в нем не учитывается отрицательное влияние на металл:

- естественного старения (уменьшение прочности от времени);

- коррозионного износа.

Игнорирование этих процессов влияет на точность определения ресурса металла и вносит существенные погрешности.

Более близким к заявляемому способу по технической сущности и достигаемому результату является способ определения ресурса металла трубопровода (патент RU №2426091, МПК7 G01N 3/12, опубл. 10.08.2011), включающий определение:

- основных геометрических и механических параметров стенок (временного сопротивления металла разрыву, диаметров внутреннего и внешнего), основных параметров текучей среды (расхода, давления и температуры в начале и конце трубопровода, угла натекания на стенку, загрязненности механическими примесями);

- величины скорости снижения энергии межкристаллитных связей между частицами металла и расчеты;

- величины потери энергии этих связей от времени по формуле:

где b - скорость снижения энергии межкристаллитных связей между частицами металла, ;

Vм - объем металла в стенке трубопровода, м3;

- и ресурса металла по формуле:

где τ - ресурс металла, год;

Ем - энергия межкристаллитных связей между частицами металла в стенке, Дж;

Eu - энергия напряжения в стенке от действия разности давлений текучей и внешней сред, Дж;

Eτ - потеря энергии межкристаллитных связей между частицами металла - естественное старение, ;

Ет - величина расхода энергии потока, действующего на металл стенки, ;

K - загрязненность потока частицами абразивного материала, учитываемая величиной коэффициента (чистый поток K=1; загрязненный поток K>1);

3,1536·107 - количество секунд в году.

Технический прием, заключающийся в дополнительном определении величины скорости b снижения энергии межкристаллитных связей между частицами металла, позволяет выявить объективную закономерность деградации металла от времени, учет которой в конечном итоге повышает точность определения его ресурса по расчетной формуле.

Общими признаками известного и предлагаемого способов определения ресурса металла трубопровода или сосуда являются определение:

- геометрических и механических параметров стенок (энергии межкристаллитных связей между частицами металла в стенке; энергии напряжения в стенке от действия разности давлений текучей и внешней сред; потери энергии межкристаллитных связей между частицами металла - естественного старения);

- основных параметров текучей среды (расхода энергии потока, действующего на металл стенки; загрязненности частицами абразивного материала);

- ресурса металла по расчетной формуле, связывающей эти параметры.

Однако этот способ определения ресурса металла имеет недостаток - в нем не учитывается отрицательное влияние на ресурс коррозионного износа металла.

Игнорирование этого процесса влияет на точность определения ресурса металла и вносит существенные погрешности.

Задачей, решаемой изобретением, является снижение погрешностей при определении ресурса металла трубопровода или корпуса сосуда.

Технический результат заключается в повышении точности определения ресурса металла трубопровода или корпуса сосуда.

Технический результат достигается тем, что в способе определения ресурса металла трубопровода или сосуда, включающем определение:

- геометрических и механических параметров (энергии межкристаллитных связей между частицами металла в стенке; энергии напряжения в стенке от действия разности давлений текучей и внешней сред; расхода энергии межкристаллитных связей между частицами металла - естественного старения) стенок,

- основных параметров текучей среды (расхода энергии потока, действующего на металл стенки; загрязненность потока частицами абразивного материала);

- ресурса металла по расчетной формуле, связывающей эти параметры;

новым является то, что дополнительно определяют величину скорости коррозии металла и рассчитывают величину расхода энергии межкристаллитных связей между частицами металла от действия коррозии по формуле:

где a - скорость коррозии металла, ;

f - площадь поверхности стенки, м2;

σ - временное сопротивление металла разрыву, ,

а ресурс определяют по формуле:

где Ем - энергия межкристаллитных связей между частицами металла в стенке, Дж;

Eu - энергия напряжения в стенке от разности давлений текучей и внешней сред, Дж;

Еτ - величина расхода энергии связей между частицами металла от времени - естественное старение, ;

K - загрязненность текучей среды частицами абразивного материала, учитываемая величиной коэффициента (чистая среда K=1; загрязненная среда K>1);

Ет - расход энергии, идущей на уменьшение энергии межкристаллитных связей металла от действия на стенки текучей среды, ;

3,1536·107 - количество секунд в году.

Кроме того, величину а скорости коррозии металла определяют опытным путем, и она для следующих марок сталей, контактирующих с многокомпонентными углеводородными средами (нефтяными, природными газами и их конденсатами), найдена в пределах:

- ;

- ,

где максимальные величины определены для сталей, контактирующих со средами, содержащими больше кислых компонентов (CO, CO2, H2S).

Технический прием, заключающийся в определении опытным путем величины скорости коррозии а, , металла, позволяет выявить объективную закономерность деградации металла под действием агрессивной среды от времени, учесть эту величину и в конечном итоге повысить точность определения ресурса металла.

Расчет величины расхода энергии межкристаллитных связей между частицами металла от действия коррозии по формуле (4) позволяет установить величину расхода Ек этой энергии в зависимости от скорости а коррозии, площади f поверхности стенки и временного сопротивления σ металла разрыву. Учитываемые параметры являются физическими величинами, которые имеют соответствующие размерности.

Расчет величины расхода Ек энергии межкристаллитных связей между частицами металла от действия коррозии позволяет учесть ослабление прочности металла от срока его службы и тем самым повысить точность определения ресурса металла.

Формула (5) является выражением ресурса τ металла стенок трубопровода или сосуда. Она отражает во времени процесс ослабления энергии Ем межкристаллитных связей между частицами металла в стенках трубопровода или сосуда в зависимости от показателей Eu, Ек, Еτ, K, Ет.

Величины энергии Ем [Дж] и Eu [Дж], расхода энергии Еτ и Ет рассчитываются по известным формулам (см. патент RU №2426091, МПК7 G01N 3/12, опубл. 10.08.2011).

Энергия Eu напряжения в стенке от действия на нее разности давлений текучей среды и внешней среды уменьшает энергию Ем межкристаллитных связей между частицами металла в стенке трубопровода, что выражается разностью величин Ем и Eu в числителе.

Величины расхода энергии Ек , Еτ и Ет влияют на деградацию металла и в конечном итоге на его разрушение. Это влияние выражается суммой величин Ек, Еτ и ЕТ в знаменателе.

На снижение энергии связей между частицами металла влияет загрязненность потока транспортируемой среды частицами абразивного материала. Эта загрязненность учитывается величиной коэффициента K (чистый поток K=1; загрязненный поток K>1).

Учитываемые параметры (кроме коэффициента K) являются физическими величинами, которые имеют соответствующие размерности. Объективная закономерность, выраженная взаимосвязью этих параметров в формуле, приводит к определению времени ресурса τ металла в секундах. В связи с тем, что год содержит 3,1536·107 секунд, эта величина находится в знаменателе и определяемая величина ресурса металла по данной формуле обозначается в годах.

Формула (5) объективно отражает процесс уменьшения энергии Ем межкристаллитных связей между частицами металла в стенке трубопровода (т.е. его деградацию и разрушение), и поэтому при определении по ней ресурса τ металла достигается повышенная точность расчетов, которая достаточна для принятия инженерных решений.

Технический прием, заключающийся в том, что величину а скорости коррозии металла определяют опытным путем, позволяет найти эту величину для различных марок (сортов) металла трубопроводов или сосудов, эксплуатирующихся в различных условиях агрессивных сред, а также климатических условиях (тропики, Приполярье, Заполярье и т.д.), горных, пустынных, болотистых, морских, надземных, подземных и пр., что в конечном итоге позволяет более точно определять ресурс металла трубопровода или сосуда.

Авторам не известны способы определения ресурса металла трубопроводов или корпусов сосудов и аппаратов, в которых увеличение точности достигалось бы указанным выше способом.

Практическая реализация предлагаемого способа определения ресурса металла, представлена примером для трубопровода, транспортирующего нефтяной газ, содержащий кислые компоненты.

Реализация способа иллюстрируется примером.

ПРИМЕР

Предлагаемый способ определения ресурса металла газопровода осуществляется следующим образом.

Определяют основные геометрические и механические параметры газопровода:

- марку стали - 09Г2С;

- временное сопротивление материала (металла) разрыву σ=5·108 ;

- наружный диаметр трубопровода Dн=0,529 м;

- внутренний диаметр трубопровода Dв=0,513 м;

- длина трубопровода S=2850 м;

- объем металла в стенке трубопровода Vм=37,2994 м3;

- площадь поверхности стенки f=4590,84 м2;

- среднюю шероховатость поверхности стенки, контактирующей с текучей средой, δ=0,0005 м.

- скорость снижения энергии связей между частицами металла от времени b=0,15 .

Определяют основные параметры транспортируемого газа (природного):

- давление в начале трубопровода P1=3,6·106 Па (Дж/м3);

- давление окружающей среды Р0=1,02·105 Па (Дж/м3);

- расход газа G=1800 кг/с;

- молекулярную массу газа М=0,019,87 кг/моль;

- молярную газовую постоянную Rconst=8,314 Дж/(моль·К);

- показатель адиабаты газа k=1,29;

- изобарную теплоемкость газа Cp=2215 Дж/(кг·К);

- температуру газа в начале трубопровода Т1=288 К;

- плотность газа при рабочих условиях ρG=29,9 кг/м3;

- скорость движения газа WG=29,2 м/с;

- динамическую вязкость газа µ=1·10-5 Н·с/м2;

- интегральный эффект Джоуля-Томпсона =3,5·10-6 град/Па;

- загрязненность газа абразивным материалом, при концентрации 20 мг/м3 газа K=1,18;

- величину угла ∝=1·10-3 град натекания потока на поверхность стенки. Дополнительно определяют:

- скорость коррозии a=1,3581·10-11 .

По известным формулам (см. патент РФ №2426091, МПК7 G01N 3/12) рассчитывают:

- энергию межкристаллитных связей между частицами металла в стенке Ем=1,86·1010 Дж;

- энергию напряжения в стенке от разности давлений текучей и внешней сред Eu=6,52·107 Дж;

- расход энергии связей между частицами металла от времени - естественное старение Еτ=5,595 ;

- расход энергии, идущей на уменьшение энергии межкристаллитных связей металла от действия на стенки текучей среды Ет=6,49 ;

- расход энергии межкристаллитных связей между частицами металла от действия коррозии по формуле:

- ресурс металла:

.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСА МЕТАЛЛА ТРУБОПРОВОДА ИЛИ СОСУДА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСА МЕТАЛЛА ТРУБОПРОВОДА ИЛИ СОСУДА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСА МЕТАЛЛА ТРУБОПРОВОДА ИЛИ СОСУДА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСА МЕТАЛЛА ТРУБОПРОВОДА ИЛИ СОСУДА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСА МЕТАЛЛА ТРУБОПРОВОДА ИЛИ СОСУДА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСА МЕТАЛЛА ТРУБОПРОВОДА ИЛИ СОСУДА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСА МЕТАЛЛА ТРУБОПРОВОДА ИЛИ СОСУДА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСА МЕТАЛЛА ТРУБОПРОВОДА ИЛИ СОСУДА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 201.
20.07.2014
№216.012.e0e9

Накопитель механической энергии

Изобретение относится к накопителю механической энергии для использования в приводах транспортных средств. Накопитель включает вал, на котором жестко закреплено четырехлучевое водило и установлены центральная шестерня с возможностью поворота вокруг вала и обгонная муфта для обеспечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523363
Дата охранного документа: 20.07.2014
27.07.2014
№216.012.e3fb

Композиция для производства творожного глазированного сырка

Изобретение относится к молочной промышленности. Композиция включает творог, сахар-песок, масло сливочное, смесь гуммиарабика и сиропа из плодов шелковицы при соотношении 1:25 и глазурь. Глазурь содержит лецитин, лактитол, какао-порошок, эмульгатор и муку тонкого помола из виноградной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524153
Дата охранного документа: 27.07.2014
27.07.2014
№216.012.e446

Способ очистки наклонных и горизонтальных стволов скважин

Изобретение относится к области бурения и эксплуатации скважин, в частности к способам очистки наклонных и горизонтальных скважин. Создают циркуляцию бурового раствора прокачиванием его через бурильную колонну с переводником, установленным в начале горизонтального участка и содержащим полый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524228
Дата охранного документа: 27.07.2014
10.08.2014
№216.012.e845

Способ подготовки масличных семян к хранению и переработке

Изобретение относится к масложировой промышленности и касается подготовки масличных семян к хранению и извлечению масла. Способ включает разделение семян по влажности на три фракции: первую с влажностью нелипидной части до 16,5%, вторую с влажностью нелипидной части 16,5-22,5% и третью с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525254
Дата охранного документа: 10.08.2014
10.08.2014
№216.012.e847

Способ производства мясорастительных котлет из мяса кролика

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к технологии получения полуфабрикатов на мясорастительной основе. Способ предусматривает измельчение на волчке твердых рецептурных компонентов, включающих лук репчатый свежий, мясо кролика, картофель свежий, капусту белокочанную, зелень...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525256
Дата охранного документа: 10.08.2014
27.08.2014
№216.012.efd1

Модифицированный интеллектуальный контроллер

Изобретение относится к классу интеллектуальных контроллеров, использующих принцип обучения с подкреплением, фильтр Калмана, и может использоваться для создания систем управления объектами, работающими в недетерминированной среде. Технический результат заключается в повышении скоростных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527212
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.08.2014
№216.012.f0b8

Состав для ликвидации перетоков флюидов за эксплуатационными колоннами в нефтегазовых скважинах

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано для ликвидации межпластовых перетоков флюидов, ограничения водопритоков и поглощений как при строительстве, так и эксплуатации скважин. Состав содержит 20-25 мас.% бентонитовой глины, 55-60 мас.% углеводородной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527443
Дата охранного документа: 27.08.2014
10.09.2014
№216.012.f0fa

Состав для приготовления мягких вафель

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству мучных кондитерских изделий. Состав для приготовления мягких вафель включает вкусовой наполнитель, жировой компонент, меланж, муку пшеничную. В качестве вкусового наполнителя содержит смесь яблочных волокон VITACEL,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527512
Дата охранного документа: 10.09.2014
20.09.2014
№216.012.f582

Способ производства мягких вафель

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству мучных кондитерских изделий. Способ производства мягких вафель включает смешивание компонентов и замес теста, содержащего вкусовой наполнитель, жировой компонент, меланж, муку пшеничную, его формование и выпечку. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528683
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.09.2014
№216.012.f583

Состав для приготовления бисквитного полуфабриката функционального назначения

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано при производстве бисквитного полуфабриката и изделий из него. Состав для приготовления бисквитного полуфабриката функционального назначения включает муку, крахмал картофельный, меланж и вкусовой наполнитель. В качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528684
Дата охранного документа: 20.09.2014
Показаны записи 11-20 из 285.
10.07.2013
№216.012.5437

Способ получения фосфатидного концентрата

Изобретение относится к масложировой промышленности и может быть использовано для получения фосфатидного концентрата. Способ предусматривает обработку масла гидратирующим агентом, экспозицию смеси, отделение фосфатидной эмульсии от гидратированного масла и высушивание фосфатидной эмульсии....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487162
Дата охранного документа: 10.07.2013
20.07.2013
№216.012.55b4

Состав для приготовления жировой начинки

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано для приготовления жировой начинки для мучных и сахарных кондитерских изделий. Состав для приготовления жировой начинки включает жировую композицию, сухую смесь и вкусовой наполнитель. В качестве жировой композиции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487548
Дата охранного документа: 20.07.2013
27.07.2013
№216.012.59d7

Холодоаккумулирующий материал

Изобретение относится к холодоаккумулирующему материалу, который может быть использован в термостабилизирующих устройствах в приборостроении и оптоэлектронике, в термоконтейнерах для транспортировки медицинских, биологических препаратов, пищевых продуктов. Холодоаккумулирующий материал...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488620
Дата охранного документа: 27.07.2013
10.08.2013
№216.012.5c15

Вихревой пылеуловитель

Изобретение относится к устройствам для очистки газов от пыли и может быть использовано в энергетической, химической, текстильной, строительной, металлургической, горнодобывающей, пищевой и других отраслях промышленности. Вихревой пылеуловитель содержит цилиндрический корпус, в верхней части...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489194
Дата охранного документа: 10.08.2013
20.08.2013
№216.012.5ec6

Способ приготовления пралиновых конфет

Изобретение относится к пищевой промышленности, к производству пралиновых конфет для профилактического питания. Способ включает смешивание обжаренных тертых ядер орехов, сахаросодержащего компонента и жировой композиции, формование и охлаждение. При этом после смешивания компонентов проводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489894
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.09.2013
№216.012.6974

2-(1н-бензимидазол-2-ил)-5'-нитробензойная кислота - антидот гербицида гормонального действия 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты и способ его получения

Изобретение относится к сельскому хозяйству. 2-(1Н-бензимидазол-2-ил)-5'-нитробензойная кислота формулы 1 является антидотом для защиты проростков подсолнечника от отрицательного действия гербицида 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты: Осуществляют взаимодействие о-фенилендиамина с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492647
Дата охранного документа: 20.09.2013
20.09.2013
№216.012.6bc9

Способ рафинации растительного масла

Изобретение относится к масложировой промышленности и может быть использовано для очистки растительного масла от воскоподобных веществ. В охлажденное гидратированное масло вводят при перемешивании комплексный реагент, полученную смесь подвергают экспозиции и разделению. В качестве комплексного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493244
Дата охранного документа: 20.09.2013
10.10.2013
№216.012.7126

Способ приготовления ржаного или ржано-пшеничного хлеба

Изобретение относится к хлебопекарной промышленности. Способ включает приготовление жидкой закваски, добавление к ней питательной смеси, замес теста из ржаной муки или смеси ржаной и пшеничной муки, суспензии из прессованных дрожжей, солевого раствора и воды, брожение теста, разделку, расстойку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494623
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.712b

Способ производства вафель диабетического назначения

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ предусматривает приготовление вафельного теста, его формование и выпечку, приготовление начинки смешиванием рецептурных составляющих с вафельной крошкой и жировым компонентом, последующим взбиванием полученной смеси, намазку начинки на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494628
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.712c

Способ производства кекса функционального назначения

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано для хлебопекарной, кондитерской промышленности и общественного питания. Способ включает подготовку и смешивание жировой композиции, овощной смеси, подслащивающего агента, сбивание смеси, формование заготовки, выпечку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494629
Дата охранного документа: 10.10.2013
+ добавить свой РИД