×
20.11.2014
216.013.0623

Результат интеллектуальной деятельности: МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002532972
Дата охранного документа
20.11.2014
Аннотация: Изобретение относится к магистральному трубопроводному транспорту, предназначенному, преимущественно, для транспортировки газа. Газопровод содержит линейные участки труб для перемещения транспортируемого газа от входа названного участка к его выходу, при этом, по меньшей мере, на части линейных участков установлена бесшовная труба, длина которой равна длине этого участка, которая выполнена из стекло - или углепластика, и имеет внутренний диаметр не менее 2500 мм. Технический результат - увеличение производительности магистрального газопровода, повышение его срока службы, снижение затрат на его сооружение. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к магистральному трубопроводному транспорту, предназначенному, преимущественно, для транспортировки газа.

Магистральным газопроводом называется трубопровод, предназначенный для транспорта газа из района добычи или производства в район его потребления, или трубопровод, соединяющий отдельные газовые месторождения.

В настоящее время 100% добываемого газа перемещается с помощью магистрального трубопроводного транспорта, а в общем объеме продукции, перемещаемой по магистральным транспортным трубопроводам, доля газа составляет 55,4%.

В соответствии со СНиП 2.05.06-85* в зависимости от рабочего давления в трубопроводе магистральные газопроводы подразделяются на два класса: класс I - рабочее давление от 2,5 до 10 МПа включительно; класс II - рабочее давление от 1,2 до 2,5 МПа включительно.

Магистральный трубопроводный транспорт состоит из технологически, организационно и экономически независимых систем и включает в себя значительное количество технологических сооружений и агрегатов. В состав объектов магистрального трубопровода входят связанные в единый технологический процесс централизованно обслуживаемые и управляемые:

- подземные, подводные, наземные и надземные трубопроводы с комплексом линейных сооружений;

- отводы и лупинги (участки трубопроводов, параллельно проложенные ранее построенным трубопроводам и технологически связанные с ними) магистральных трубопроводов;

- установки электрохимической защиты трубопроводов от коррозии, линии и сооружения технологической связи, средства телемеханики трубопроводов и автоматики;

- подземные хранилища газа;

- перекачивающие станции, склады;

- земляные амбары и иные сооружения для аварийного выпуска сжиженных углеводородов, конденсата и др.;

- линии электропередачи и другие объекты энергоснабжения трубопроводов и иных объектов для транспортировки нефти, газа и нефтепродуктов;

- технические средства противопожарной защиты и иные защитные сооружения трубопроводов;

- насосные и напоропонижающие станции, резервуарные парки, водоочистные сооружения;

- компрессорные станции;

- газораспределительные и газоизмерительные станции;

- запорные устройства;

- диспетчерские и аварийно-восстановительные пункты;

- здания и сооружения служб эксплуатации;

- транспортные средства и места их хранения;

- вдольтрассовые проезды и переезды через трубопроводы, подъезды к ним, постоянные дороги, вертолетные площадки, расположенные вдоль трассы трубопроводов;

- иные объекты.

Перечень объектов конкретных магистральных газопроводов определяется проектной документацией на их строительство и реконструкцию [СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»]. Однако все трубопроводы включают трубы, по которым движется перемещаемый продукт (трубопровод), и насосные станции, перемещающие этот продукт.

Этот магистральный газопровод принят за прототип изобретения. Как упоминалось выше, основными составными объектами его являются собственно трубы для транспорта газа и насосные станции, перекачивающие этот газ. Для строительства магистральных трубопроводов традиционно применяются трубы стальные бесшовные, электросварные прямошовные, спирально-шовные и другие специальные конструкции, изготовленные из спокойных и полуспокойных углеродистых и низколегированных сталей диаметром до 500 мм включительно, из спокойных и полуспокойных низколегированных сталей диаметром до 1020 мм и низколегированных сталей в термически или термомеханически упрочненном состоянии для труб диаметром до 1420 мм.

Если трубы выполнены, как упомянуто выше, из стали, линейные участки трубопроводов состоят из труб, имеющих одинаковые внутренний и внешний диаметры, соединенных между собой сваркой по окружности.

Промежуточные насосные станции размещают по трассе трубопровода согласно гидравлическому расчету. Среднее значение перегона между станциями 100-200 км.

К недостаткам прототипа относятся:

- выполнение труб из стали, что, во-первых, не позволяет увеличить производительность трубопровода из-за технологических ограничений на производство труб большого диаметра, во-вторых, делает их неустойчивыми к коррозионным разрушениям, что в итоге сокращает срок службы трубопровода;

высокие затраты на трубы, в конструкции которых не учитывается значительное снижение в них давления на перегонах между насосными станциями при транспортировании продукта;

высокие затраты на строительство газопроводов, обусловленное транспортировкой труб к месту строительства трубопровода и его монтажом из отрезков труб, пригодных для транспортировки длиной порядка 10-20 метров.

Изобретение решет задачу увеличения производительности магистрального газопровода, повышения его срока службы, предотвращения коррозии, снижения затрат на его сооружение. Также изобретение решает задачу снижения затрат на трубы и снижения потерь мощности в магистральных трубопроводах.

Поставленная задача решается тем, что предлагается магистральный газопровод, содержащий линейные участки труб для перемещения транспортируемого газа от входа названного участка к его выходу, у которого по меньшей мере на части линейных участков установлена сплошная труба, длина которой равна длине этого участка, и которая выполнена из стекло- или углепластика, имеющая внутренний диаметр не менее 2500 мм.

Для придания электропроводности корпусу трубы стеклопластик или углепластик могут содержать углеродные нанотрубки.

Трубы на линейных участках могут быть выполнены с постоянным внутренним или внешним диаметром, и толщиной стенки, изменяющейся от большего размера к меньшему в направлении от входа к выходу этого участка. Технологически целесообразно изготавливать такие трубы со ступенчатым изменением их внутреннего или наружного диаметров.

Труба из стеклопластика может быть выполнена путем непрерывной намотки на твердую оправку стекловолоконной нити, пропитанной синтетическим полимерным связующим.

Труба из углепластика может быть выполнена путем непрерывной намотки на твердую оправку углеволокна, пропитанной синтетическим полимерным связующим.

Стеклопластик - композиционный материал, состоящий из стеклянного наполнителя и синтетического полимерного связующего. Наполнителем служат в основном стеклянные волокна в виде нитей, жгутов, тканей, матов, рубленых волокон; связующим материалом - полиэфирные, феноло-формальдегидные, эпоксидные, кремнийорганические смолы, полиимиды, алифатические полиамиды, поликарбонаты и др. Для стеклопластика характерно сочетание высоких прочностных, диэлектрических свойств, сравнительно низкой плотности и теплопроводности, высокой атмосферо-, водо- и химстойкости. Механические свойства стеклопластика определяются преимущественно характеристиками наполнителя и прочностью связи его со связующим, а температуры переработки и эксплуатации - связующим. Наибольшей прочностью и жесткостью обладают стеклопластики, содержащие ориентированно расположенные непрерывные волокна. Такие стеклопластики подразделяются на однонаправленные и перекрестные; у первых волокна расположены взаимно параллельно, у вторых - под заданным углом друг к другу, постоянным или переменным по изделию. Изменяя ориентацию волокон, можно в широких пределах регулировать механические свойства стеклопластиков.

Полиэфирные стеклопластики обладают теплопроводностью дерева, прочностью и долговечностью стали, биологической стойкостью, влагостойкостью и атмосферостойкостью полимеров, при этом имеют диапазон эксплуатации от -50оС до +130оС.

Углепластики - полимерные композиционные материалы из переплетенных нитей углеродного волокна, расположенных в матрице из полимерных (например, эпоксидных) смол. Материалы отличаются высокой прочностью, жесткостью и малой массой, часто прочнее стали, но гораздо легче.

Стеклопластиковая труба представляет собой трубу, которая изготовлена из стеклянной нити и композита.

Углепластиковая труба представляет собой трубу, которая изготовлена из углеродного волокна и композита.

Такие трубы могут изготавливаться на специализированных заводах намоткой нити или волокна, пропитанных композитом, на твердую, например стальную, оправку, поэтому их диаметр не ограничивается 1420 мм, как у стальных труб. Они могут выпускаться и размером 1500 мм, 2000 мм, 3000 мм, 3500 мм и более. Очевидно, что при одинаковом давлении в трубопроводе трубы больших размеров обеспечивают большую производительность, чем трубы меньших размеров, поэтому увеличение диаметра трубы выгодно само по себе. Трубы, изготовленные на заводе, могут транспортироваться к месту строительства трубопровода в виде отрезков размером 10-20 м.

Однако гораздо выгоднее производить трубы не на заводе, а прямо в месте установки трубопровода, что делает возможным строить участки трубопроводов практически любой длины. В качестве «цеха» может использоваться кузов грузовика, в котором установлена миниатюрная установка наматывания трубы. Грузовик по мере укладки трубы может двигаться дальше по траектории прокладки трубопровода.

Миниатюрная установка наматывает на подвижный сердечник из любого твердого материала слои стекловолоконной нити, пропитанной синтетическим полимерным связующим, или углеволокна, пропитанного синтетическим полимерным связующим, например эпоксидной смолой.

Установка по производству трубы весьма компактна и, как упоминалось ранее, может поместиться в кузове грузовика. Также легки и малоразмерны исходные материалы, их можно доставлять на место в той же машине. В итоге можно сказать, что использование такой технологии сулит немалые экономически преимущества, в первую очередь за счет очень низких издержек на перевозку труб и дешевого производственного оборудования. Линейные размеры трубы, изготовленной намоткой, не ограничены, следовательно, возможно производить непосредственно «в поле» сплошные трубы, имеющие длину, равную длине линейного участка, для которого они предназначены.

Стеклопластик и углепластик имеют длительный срок годности - более 50 лет, следовательно, срок службы таких трубопроводов также может быть тоже десятки лет. Эти трубы не подвержены коррозии, в отличие от стальных труб.

Стеклопластик и углепластик - диэлектрики и могут накапливать статическое напряжение при перемещении по трубопроводу продукта, что нежелательно. Чтобы статистическое напряжение не накапливалось, следует придать этим материалам электропроводность. Для этого при производстве материалов в композит добавляют углеродные нанотрубки в необходимом количестве.

При транспортировке газа по газопроводу на перегонах между насосными станциями наблюдается снижение давления в трубах. Давление на входе в трубу после предыдущей насосной станции вначале максимально высокое, а на выходе из трубы, перед следующей насосной станцией - максимально низкое. Если продукт движется в одном направлении и не меняет его на противоположное, целесообразно толщину трубы уменьшать от ее входа к выходу. При выполнении трубы с уменьшающейся толщиной стенки на участках с более низким давлением экономится материал труб.

Расчетную толщину стенки трубопровода δ, см, следует определять по формуле:

, где

п - коэффициент надежности по нагрузке - внутреннему рабочему давлению в трубопроводе;

р - рабочее (нормативное) давление, МПа;

Dн - наружный диаметр трубы, см;

R1 - расчетное сопротивление растяжению.

Целесообразно изменять толщину трубы ступенчато.

Предлагаемый магистральный трубопровод изображен на рис.1, где 1 - линейные участки трубопровода, 2 - насосные станции. На рис.2 изображена труба линейного участка со ступенчатым изменением толщины трубы.

Как показано на рис.2, труба на линейном участке имеет переменную толщину. На входе толщина больше, а на выходе - меньше. Внутренний диаметр трубы постоянен. Толщина трубы рассчитывается, исходя из конкретных значений параметров перемещения газа: характеристик самого продукта, его скорости, давления на входе и выходе. Толщина больше в тех местах, где больше внутреннее давление в трубе. По мере продвижения продукта по трубе давление снижается и необходимость в более толстой стенке отпадает.

Магистральный газопровод работает следующим образом. Газ, предназначенный для транспортировки, подготавливают на промыслах или газовых станциях, где газ в зависимости от его химического состава, термодинамических свойств и условий прокладки газопровода подвергается сепарации от твердых и жидких примесей, очистке от сероводорода и углекислоты, осушке по воде и углеводородам и при необходимости охлаждению.

Транспортируемый газ поступает на головную насосную станцию, где с помощью насосов его подают в линейную часть трубопровода с внутренним диаметром не менее 2500 мм. Чем больше диаметр, тем выше производительность трубопровода. Труба выполнена с переменной толщиной стенки и постоянным внутренним диаметром. В трубопроводе по мере продвижения продукта падает давление, соответственно падению давления уменьшается толщина стенки трубы. Далее продукт поступает на промежуточную насосную станцию, где его давление поднимается, и он поступает в следующую линейную часть трубопровода с высоким давлением, которое также падает по мере продвижения продукта по трубе, имеющей уменьшающуюся толщину по мере продвижения продукта. На следующей промежуточной насосной станции его давление поднимается. Таким образом, продукт продвигается до места назначения. Форма труб никоим образом не влияет на его продвижение, но позволяет существенно снизить расходы при строительстве трубопровода, не понижая его надежности, а использование современных материалов повышает его экологические характеристики. Это соответствует принципам оптимальности трубопроводов: по взаимосвязанному технологическому и экономическому режиму, растущей значимости экологической безопасности и мониторинга.

Таким образом, описанный газопровод обеспечивает высокую производительность, увеличение срока службы газопровода, снижение стоимости и затрат на его сооружение.


МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД
МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 15.
10.04.2013
№216.012.32e5

Способ получения углеродных нанотрубок и реактор (варианты)

Изобретение может быть использовано в электронике, медицине, химии. В объеме реакционных камер 412 и 414 получают пары вещества катализатора испарением частично расплавленных электродов 435 и 445, выполненных в форме резервуара, наполненного металлом, содержащим катализатор. Электрический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478572
Дата охранного документа: 10.04.2013
20.03.2014
№216.012.abf7

Способ получения аппретированной алюмосиликатной микросферы

Изобретение относится к получению полых алюмосиликатных микросфер из зол уноса угольных ТЭЦ, пригодных к эксплуатации при высоких гидростатических давлениях как наполнитель буровых и тампонажных растворов для глубоких нефтяных и газовых скважин, капитального ремонта продуктивных скважин. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509738
Дата охранного документа: 20.03.2014
10.04.2014
№216.012.b17f

Способ получения композитного материала на основе алюминиевой матрицы

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению металлоуглеродных композитных материалов в форме плоскопараллельных заготовок: плит, пластин, лент, фольги и др. Способ получения композитного материала на основе алюминиевой матрицы включает получение смеси порошков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511154
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.02.2015
№216.013.2557

Полые углеродные наночастицы, углеродный наноматериал и способ его получения

Группа изобретений относится к области нанотехнологий, в частности к технологиям получения углеродных наноструктур и наноматериалов для применения в качестве подложек для нанесенных катализаторов, высокопрочных наполнителей, и касается полых углеродных наночастиц, углеродного наноматериала и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541012
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.06.2015
№216.013.5254

Гибкий солнечный элемент

Изобретение относится к солнечным элементам и может использоваться в качестве преобразователя солнечной энергии в электрическую энергию в энергетике и в портативной электронике. Cолнечный элемент включает катод и анод, каждый из которых имеет внешний и внутренний гибкие слои, причем названные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552597
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.53f6

Стеклянный сосуд с покрытием

Изобретение относится к стеклянным сосудам и может использоваться при производстве художественной стеклотары, посуды, декоративных интерьерных изделий и др. в стекольной и других отраслях промышленности. Предложен сосуд из стекла, в частности бутылка, флакон или банка, который на внешней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553015
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.09.2015
№216.013.77e1

Способ получения наноструктурированного углеродного материала на основе технического углерода

Изобретение относится к технологиям получения наноструктурированного углеродного материала и может быть использовано в химической, электротехнической, машиностроительной промышленности при изготовлении усиливающих наполнителей резин и пластмасс, пигментов для типографских красок, в производстве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562278
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.11.2015
№216.013.8cb5

Углеродное нановолокно и способ получения многостенных углеродных нанотрубок

Изобретение относится к нанотехнологии. Углеродное нановолокно с внешним диаметром 50-300 нм содержит внешнюю оболочку из аморфного углерода и сердцевину из более чем 1, но не более чем 20 отдельных одностенных или двустенных углеродных нанотрубок. Способ получения многостенных углеродных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567628
Дата охранного документа: 10.11.2015
20.01.2016
№216.013.a0ee

Металлическая фольга с проводящим слоем и способ ее изготовления

Изобретение относится к области электротехники, а именно к токосъемникам из металлической фольги для литий-ионных батарей и суперконденсаторов. Предложена металлическая фольга, поверхность которой снабжена проводящим слоем, включающим углеродные нанотрубки, при этом проводящий слой нанесен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572840
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a1b1

Способ получения углеродных наноструктур и аппарат

Изобретения могут быть использованы при изготовлении композитов или катализаторов. В средстве 3 получают рабочую смесь 2 с температурой 400-1400°C, включающую наночастицы, содержащие вещество катализатора, несущий газ и газообразные углеводороды. Наночастицы, содержащие вещество катализатора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573035
Дата охранного документа: 20.01.2016
Показаны записи 1-10 из 37.
10.04.2013
№216.012.32e5

Способ получения углеродных нанотрубок и реактор (варианты)

Изобретение может быть использовано в электронике, медицине, химии. В объеме реакционных камер 412 и 414 получают пары вещества катализатора испарением частично расплавленных электродов 435 и 445, выполненных в форме резервуара, наполненного металлом, содержащим катализатор. Электрический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478572
Дата охранного документа: 10.04.2013
20.03.2014
№216.012.abf7

Способ получения аппретированной алюмосиликатной микросферы

Изобретение относится к получению полых алюмосиликатных микросфер из зол уноса угольных ТЭЦ, пригодных к эксплуатации при высоких гидростатических давлениях как наполнитель буровых и тампонажных растворов для глубоких нефтяных и газовых скважин, капитального ремонта продуктивных скважин. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509738
Дата охранного документа: 20.03.2014
10.04.2014
№216.012.b17f

Способ получения композитного материала на основе алюминиевой матрицы

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению металлоуглеродных композитных материалов в форме плоскопараллельных заготовок: плит, пластин, лент, фольги и др. Способ получения композитного материала на основе алюминиевой матрицы включает получение смеси порошков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511154
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.02.2015
№216.013.2557

Полые углеродные наночастицы, углеродный наноматериал и способ его получения

Группа изобретений относится к области нанотехнологий, в частности к технологиям получения углеродных наноструктур и наноматериалов для применения в качестве подложек для нанесенных катализаторов, высокопрочных наполнителей, и касается полых углеродных наночастиц, углеродного наноматериала и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541012
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.06.2015
№216.013.5254

Гибкий солнечный элемент

Изобретение относится к солнечным элементам и может использоваться в качестве преобразователя солнечной энергии в электрическую энергию в энергетике и в портативной электронике. Cолнечный элемент включает катод и анод, каждый из которых имеет внешний и внутренний гибкие слои, причем названные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552597
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.53f6

Стеклянный сосуд с покрытием

Изобретение относится к стеклянным сосудам и может использоваться при производстве художественной стеклотары, посуды, декоративных интерьерных изделий и др. в стекольной и других отраслях промышленности. Предложен сосуд из стекла, в частности бутылка, флакон или банка, который на внешней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553015
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.09.2015
№216.013.77e1

Способ получения наноструктурированного углеродного материала на основе технического углерода

Изобретение относится к технологиям получения наноструктурированного углеродного материала и может быть использовано в химической, электротехнической, машиностроительной промышленности при изготовлении усиливающих наполнителей резин и пластмасс, пигментов для типографских красок, в производстве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562278
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.11.2015
№216.013.8cb5

Углеродное нановолокно и способ получения многостенных углеродных нанотрубок

Изобретение относится к нанотехнологии. Углеродное нановолокно с внешним диаметром 50-300 нм содержит внешнюю оболочку из аморфного углерода и сердцевину из более чем 1, но не более чем 20 отдельных одностенных или двустенных углеродных нанотрубок. Способ получения многостенных углеродных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567628
Дата охранного документа: 10.11.2015
20.01.2016
№216.013.a0ee

Металлическая фольга с проводящим слоем и способ ее изготовления

Изобретение относится к области электротехники, а именно к токосъемникам из металлической фольги для литий-ионных батарей и суперконденсаторов. Предложена металлическая фольга, поверхность которой снабжена проводящим слоем, включающим углеродные нанотрубки, при этом проводящий слой нанесен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572840
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a1b1

Способ получения углеродных наноструктур и аппарат

Изобретения могут быть использованы при изготовлении композитов или катализаторов. В средстве 3 получают рабочую смесь 2 с температурой 400-1400°C, включающую наночастицы, содержащие вещество катализатора, несущий газ и газообразные углеводороды. Наночастицы, содержащие вещество катализатора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573035
Дата охранного документа: 20.01.2016
+ добавить свой РИД