×
20.03.2016
216.014.ca6b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАГРЕВА ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБНОЙ ОБВЯЗКИ КРАНОВОГО УЗЛА ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ УЧАСТКОВ ГАЗОПРОВОДОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области эксплуатации газопроводов и может найти применение в газовой промышленности при заполнении участков трубопровода газом, например, при введении их в эксплуатацию после строительства или ремонта. Способ предупреждения нагрева элементов трубной обвязки кранового узла при заполнении участков газопроводов реализуется следующим образом: перед заполнением участка газопровода выполняют трубное соединение тупиковых ответвлений для организации перепуска газа между тупиковыми ответвлениями при заполнении участка газопровода, открывают кран байпасной линии, через которую выполняется заполнение, и одновременно с этим открывают кран на трубном соединении тупиковых ответвлений, выполняют контроль давления газа на заполняемом участке газопровода, после заполнения закрывают кран на трубном соединении и открывают линейный кран для ввода участка в эксплуатацию. В результате чего обеспечивается технический результат изобретения - увеличение скорости заполнения участка газопровода. 2 ил.
Основные результаты: Способ предупреждения нагрева элементов трубной обвязки кранового узла при заполнении участков газопроводов, включающий регулирование потоков газа, контроль давления газа, отличающийся тем, что перед заполнением выполняют трубное соединение тупиковых ответвлений крановой обвязки и обеспечивают перепуск газа по трубному соединению между тупиковыми ответвлениями крановой обвязки.

Изобретение относится к области эксплуатации газопроводов и может найти применение в газовой промышленности при заполнении участков трубопровода газом, например, при введении их в эксплуатацию после строительства или ремонта.

В ряде случаев заполнение участков газопроводов газом посредством трубопроводов крановой обвязки сопровождается нагревом тупиковых трубных элементов обвязки кранового узла вследствие возникновения эффекта Гартмана-Шпренгера, что приводит к оплавлению защитных покрытий труб, нарушению работоспособности кранов, риску возникновения аварий (см. С.В. Савченков, Р.В. Агиней, Д.Г. Репин и др. Численное моделирование в ANSYS CFX явления нагрева тупиковых ответвлений крановых узлов // Газовая промышленность. №10. - 2013 - С. 13-16.).

Известен способ предупреждения нагрева трубных элементов крановой обвязки, взятый в качестве прототипа, который заключается в ограничении скорости подъема давления газа в заполняемом участке газопровода (СП 86.13330.2012 Магистральные трубопроводы, стр. 48), при этом ограничивается скорость движения газа в трубной обвязке и нагрева элементов не происходит.

Недостатком способа является то, что ограничение скорости подъема давления препятствует быстрому вводу газопровода в эксплуатацию (заполнение может происходить до 2-3 сут), кроме этого необходимо вести мониторинг скорости подъема давления заполняемого участка газопровода в его начале, конце и в середине, т.к. она будет различная. Операцию по заполнению необходимо выполнять с привлечением нескольких человек: для мониторинга постоянного давления и определения скорости его подъема, контроля температуры тупиковых ответвлений, регулирования скорости заполнения. Также недостатком является то, что для регулирования скорости заполнения обязательно наличие в обвязке крана-регулятора.

Решаемой технической задачей является упрощение способа предупреждения нагрева трубных элементов крановой обвязки. В результате чего обеспечивается технический результат изобретения - увеличение скорости заполнения участка газопровода.

Технический результат достигается тем, что в способе предупреждения нагрева элементов трубной обвязки кранового узла при заполнении участков газопроводов, включающем регулирование потоков газа, контроль давления газа, перед заполнением выполняют трубное соединение тупиковых ответвлений крановой обвязки и обеспечивают перепуск газа по трубному соединению между тупиковыми ответвлениями крановой обвязки.

В качестве пояснения приводим следующее. В обвязке кранового узла газопроводов присутствуют тупиковые ответвления, предназначенные для отбора импульсного газа, управляющего пневматическими приводами кранов. Тупиковые ответвления установлены на заполняющем и на заполняемом участках газопровода. На заполняющем участке газопровода давление выше, поэтому газ сжат и при заполнении скорости его протекания через тупиковое ответвление недостаточно для возникновения эффекта Гартмана-Шпренгера. Далее вследствие снижения давления скорость газа увеличивается, поэтому в тупиковом ответвлении на заполняемом участке газопровода возникает нагрев из-за срыва потока в тупике и его пульсирования. Обеспечение перепуска газа из одного тупикового ответвления в другое позволяет, во-первых, движением газа устранить условия для возникновения пульсаций и нагрева, во-вторых, вследствие эффекта Джоуля-Томсона, газ расширяясь в тупиковом ответвлении будет охлаждаться и охлаждать само ответвление.

Способ реализуется следующим образом. Перед заполнением участка газопровода выполняют трубное соединение тупиковых ответвления для организации перепуска газа между тупиковыми ответвлениями при заполнении участка газопровода. Открывают кран байпасной линии, через которую выполняется заполнение и одновременно с этим открывают кран на трубном соединении тупиковых ответвлений. Выполняют контроль давления газа на заполняемом участке газопровода. После заполнения закрывают кран на трубном соединении и открывают линейный кран для ввода участка в эксплуатацию.

Описание изобретения поясняется чертежами, где фиг. 1 поясняет первый пример заполнения участка подземного газопровода диаметром 1420 мм газом, а фиг. 2 - второй пример заполнения газом газопровода диаметром 1220 мм.

Пример. 1

Необходимо заполнить участок подземного магистрального газопровода диаметром 1420 мм (1). Рабочее давление в газопроводе 7,4 МПа. Полное открытие кранов (2) диаметром 100 мм, установленных на байпасной линии (3) линейного крана, приводит к разогреву тупикового ответвления (4, 5) со стороны заполняемого участка до температуры более 100°C в течение нескольких секунд (определяется тепловизором). Тупиковые ответвления диаметром 50 мм (4, 5) для отбора импульсного газа имеют выход на поверхность грунта и оканчиваются фланцами с заглушками (6, 7). В базовых условиях выполняют сварку и опрессовку трубного соединения диаметром 50 мм (8), состоящего из фланцев, прямолинейных участков и крана. Перед заполнением закрывают краны DN50 на тупиковых ответвлениях (4, 5), снимают заглушки с фланцев (6, 7), устанавливают трубное соединение (8) при помощи фланцев. Открывают краны (2) диаметром 100 мм, расположенные на байпасной линии линейного крана и одновременно открывают краны диаметром 50 мм трубного соединения (8) и тупиковых ответвлений (4, 5). С помощью тепловизора определяют, что температура тупикового ответвления не превышает 30°C в начальный момент заполнения, затем, при снижении разности давлений в заполняющем и заполняемом участке газопровода, снижается до температуры окружающей среды. После заполнения закрывают кран диаметром 50 мм на трубном соединении и открывают линейный кран для ввода участка в эксплуатацию. В последующем при эксплуатации газопровода трубное соединение тупиковых ответвлений не демонтируют.

Пример 2

Необходимо заполнить участок подземного магистрального газопровода диаметром 1220 мм (1). Рабочее давление в газопроводе 9,8 МПа. Устанавливают, что при полном открытии кранов диаметром 100 мм (2) происходит нагрев тупикового ответвления (3 или 5, в зависимости от направления движения газа) выше 100°C. Определяют, что тупиковые ответвления диаметром 50 мм (3/5) для отбора импульсного газа имеют выход на поверхность грунта и оканчиваются приварными днищами. Для исключения огневых работ в охранной зоне магистрального газопровода, трубное соединение тупиковых ответвлений выполняют при помощи имеющихся трубопроводов импульсного газа диаметром 15 мм (4). В трубопроводе импульсного газа установлены обратные клапаны (КО) для движения газа только в направлении аккумулятора импульсного газа (фиг.). Для организации перепуска газа из одного тупикового ответвления в другое заменяют обратный клапан, расположенный со стороны заполняемого участка газопровода на кран такого же диаметра (15 мм).

При заполнении открывают краны диаметром 100 мм (2), расположенные на байпасной линии линейного крана и одновременно открывают установленный кран диаметром 15 мм на трубопроводе импульсного газа (4). С помощью тепловизора определяют, что температура тупикового ответвления при заполнении составляет порядка минус 2…-5°C, что связано с эффектом дросселирования при движении газа из трубопроводов импульсного газа диаметром 15 мм (4) в тупиковое ответвление диаметром 50 мм (3/5). После заполнения (выравнивания давлений) закрывают кран диаметром 15 мм и открывают линейный кран для ввода участка в эксплуатацию. При эксплуатации газопровода выполняют обратную замену крана обратным клапаном диаметром 15 мм.

Способ предупреждения нагрева элементов трубной обвязки кранового узла при заполнении участков газопроводов, включающий регулирование потоков газа, контроль давления газа, отличающийся тем, что перед заполнением выполняют трубное соединение тупиковых ответвлений крановой обвязки и обеспечивают перепуск газа по трубному соединению между тупиковыми ответвлениями крановой обвязки.
СПОСОБ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАГРЕВА ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБНОЙ ОБВЯЗКИ КРАНОВОГО УЗЛА ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ УЧАСТКОВ ГАЗОПРОВОДОВ
СПОСОБ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАГРЕВА ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБНОЙ ОБВЯЗКИ КРАНОВОГО УЗЛА ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ УЧАСТКОВ ГАЗОПРОВОДОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 54.
25.08.2017
№217.015.b197

Способ прокладки подземного трубопровода

Изобретение относится к подземной прокладке трубопроводов в многолетнемерзлых грунтах (ММГ) преимущественно островного типа. Перед укладкой трубопровода готовят многослойное основание, для чего поперек траншеи раскатывают силовые пояса, концы которых крепятся на берме траншеи временными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613151
Дата охранного документа: 15.03.2017
25.08.2017
№217.015.ca8b

Способ повышения несущей способности свайной опоры

Изобретение относится к газотранспортной промышленности и предназначено для поддержания трубопровода в проектном положении в районах распространения вечномерзлых грунтов, а именно для повышения несущей способности свайной опоры. Способ повышения несущей способности свайной опоры включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619964
Дата охранного документа: 22.05.2017
26.08.2017
№217.015.e55a

Способ оценки технического состояния изоляционного покрытия подземного трубопровода

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано для определения технического состояния изоляционного покрытия подземного трубопровода. На контролируемом участке трубопровода, ограниченном точками дренажа двух соседних действующих станций катодной защиты (СКЗ),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626609
Дата охранного документа: 31.07.2017
29.12.2017
№217.015.fd7b

Способ предотвращения коррозионного растрескивания под напряжением в подземных трубопроводах

Способ предотвращения коррозионного растрескивания под напряжением (КРН) в подземных трубопроводах относится к трубопроводному транспорту и может быть использован при строительстве новых и реконструкции действующих подземных трубопроводов. Способ заключается в том, что трубопровод размещают на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638121
Дата охранного документа: 11.12.2017
13.02.2018
№218.016.21a6

Способ определения технического состояния изоляционного покрытия подземного трубопровода

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано при определении технического состояния изоляционного покрытия участков подземных трубопроводов, подверженных воздействию геомагнитно-индуцированного тока. Определяют положение границ и длину участка трубопровода,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641794
Дата охранного документа: 22.01.2018
13.02.2018
№218.016.2241

Способ идентификации источника блуждающего тока

Изобретение относится к области защиты подземных металлических сооружений от коррозии, вызванной блуждающими токами. Способ идентификации источника блуждающего тока заключается в следующем: отключают средства электрохимической защиты трубопровода и синхронно измеряют разности потенциалов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642137
Дата охранного документа: 24.01.2018
13.02.2018
№218.016.2278

Способ защиты участков трубопроводов от геомагнитно-индуцированных блуждающих токов и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области защиты подземных металлических сооружений от коррозии, вызванной геомагнитно-индуцированными источниками блуждающих токов, и может быть использована в нефтяной и газовой промышленности при эксплуатации подземных трубопроводов, подверженных влиянию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642141
Дата охранного документа: 24.01.2018
10.05.2018
№218.016.3dbb

Конструкция перехода трубопровода через препятствия

Изобретение относится к строительству трубопроводов и может быть использовано при прокладке трубопроводов по дну водоемов, по заболоченной местности, а также на речных и морских переходах небольшой протяженности. Конструкция перехода трубопровода через препятствия содержит внутреннюю трубу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648171
Дата охранного документа: 22.03.2018
04.07.2018
№218.016.6a53

Способ регулирования параметров катодной защиты подземных трубопроводов

Изобретение относится к области защиты подземных сооружений от коррозии, в частности, к регулированию потенциалов катодной защиты участков защищаемого сооружения. Способ включает назначение контрольных точек, в которых определяют значение потенциала «труба-земля», изменение параметров катодной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659543
Дата охранного документа: 02.07.2018
10.07.2018
№218.016.6f2c

Водопропускное сооружение под насыпью

Изобретение относится к строительству водопропускных сооружений в местах пересечений магистральными трубопроводами водотоков. Водопропускное сооружение под насыпью содержит набор бетонных плит, уложенных по конфигурации профиля русла ручья, под размещенной в насыпе рабочей трубой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660699
Дата охранного документа: 09.07.2018
Показаны записи 21-30 из 64.
25.08.2017
№217.015.b197

Способ прокладки подземного трубопровода

Изобретение относится к подземной прокладке трубопроводов в многолетнемерзлых грунтах (ММГ) преимущественно островного типа. Перед укладкой трубопровода готовят многослойное основание, для чего поперек траншеи раскатывают силовые пояса, концы которых крепятся на берме траншеи временными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613151
Дата охранного документа: 15.03.2017
25.08.2017
№217.015.ca8b

Способ повышения несущей способности свайной опоры

Изобретение относится к газотранспортной промышленности и предназначено для поддержания трубопровода в проектном положении в районах распространения вечномерзлых грунтов, а именно для повышения несущей способности свайной опоры. Способ повышения несущей способности свайной опоры включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619964
Дата охранного документа: 22.05.2017
26.08.2017
№217.015.e55a

Способ оценки технического состояния изоляционного покрытия подземного трубопровода

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано для определения технического состояния изоляционного покрытия подземного трубопровода. На контролируемом участке трубопровода, ограниченном точками дренажа двух соседних действующих станций катодной защиты (СКЗ),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626609
Дата охранного документа: 31.07.2017
29.12.2017
№217.015.fd7b

Способ предотвращения коррозионного растрескивания под напряжением в подземных трубопроводах

Способ предотвращения коррозионного растрескивания под напряжением (КРН) в подземных трубопроводах относится к трубопроводному транспорту и может быть использован при строительстве новых и реконструкции действующих подземных трубопроводов. Способ заключается в том, что трубопровод размещают на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638121
Дата охранного документа: 11.12.2017
13.02.2018
№218.016.21a6

Способ определения технического состояния изоляционного покрытия подземного трубопровода

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано при определении технического состояния изоляционного покрытия участков подземных трубопроводов, подверженных воздействию геомагнитно-индуцированного тока. Определяют положение границ и длину участка трубопровода,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641794
Дата охранного документа: 22.01.2018
13.02.2018
№218.016.2241

Способ идентификации источника блуждающего тока

Изобретение относится к области защиты подземных металлических сооружений от коррозии, вызванной блуждающими токами. Способ идентификации источника блуждающего тока заключается в следующем: отключают средства электрохимической защиты трубопровода и синхронно измеряют разности потенциалов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642137
Дата охранного документа: 24.01.2018
13.02.2018
№218.016.2278

Способ защиты участков трубопроводов от геомагнитно-индуцированных блуждающих токов и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области защиты подземных металлических сооружений от коррозии, вызванной геомагнитно-индуцированными источниками блуждающих токов, и может быть использована в нефтяной и газовой промышленности при эксплуатации подземных трубопроводов, подверженных влиянию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642141
Дата охранного документа: 24.01.2018
10.05.2018
№218.016.3dbb

Конструкция перехода трубопровода через препятствия

Изобретение относится к строительству трубопроводов и может быть использовано при прокладке трубопроводов по дну водоемов, по заболоченной местности, а также на речных и морских переходах небольшой протяженности. Конструкция перехода трубопровода через препятствия содержит внутреннюю трубу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648171
Дата охранного документа: 22.03.2018
04.07.2018
№218.016.6a53

Способ регулирования параметров катодной защиты подземных трубопроводов

Изобретение относится к области защиты подземных сооружений от коррозии, в частности, к регулированию потенциалов катодной защиты участков защищаемого сооружения. Способ включает назначение контрольных точек, в которых определяют значение потенциала «труба-земля», изменение параметров катодной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659543
Дата охранного документа: 02.07.2018
25.09.2018
№218.016.8b05

Способ ремонта трубопровода

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано при ремонте эксплуатируемых трубопроводов. На дефектном участке вскрывают трубопровод, подготавливают дефектное место для проведения диагностики. Уточняют тип, линейные размеры и глубину дефекта стенки трубы методами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667730
Дата охранного документа: 24.09.2018
+ добавить свой РИД