×
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 51-54 из 54.
27.06.2020
№220.018.2bb0

Защитное композиционное покрытие с повышенной коррозионной стойкостью и устойчивостью к обледенению

Изобретение относится к защитным композиционным покрытиям с повышенной коррозионной стойкостью и устойчивостью к обледенению и может быть использовано для обеспечения надежной работы и гарантированного ресурса металлоконструкций, эксплуатируемых в условиях атмосферного и водного коррозионного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724746
Дата охранного документа: 25.06.2020
04.07.2020
№220.018.2f32

Интеллектуальная система помощи принятия диспетчерских решений для точного определения участка и места разрыва магистрального газопровода в режиме реального времени

Изобретение относится к области автоматизированных систем управления технологическими процессами и используется для мониторинга и диагностики линейных участков между крановыми площадками магистрального газопровода при аварийных ситуациях, связанных с его разрывом. Одной из основных аварийных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725342
Дата охранного документа: 02.07.2020
12.04.2023
№223.018.448c

Способ определения коррозионной активности гликолей в теплообменном оборудовании

Изобретение относится к области исследований коррозионных процессов и может быть использовано при определении скорости коррозии стали и коррозионной активности гликолей в теплообменном оборудовании. Способ определения коррозионной активности гликолей в теплообменном оборудовании включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777000
Дата охранного документа: 29.07.2022
12.04.2023
№223.018.44a2

Способ редуцирования природного газа

Изобретение относится к области газораспределения, в частности снижения давления природного газа с использованием редуцирующего устройства, и может быть использовано на газораспределительных станциях магистральных газопроводов. Техническим результатом изобретения является уменьшение перепада...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770349
Дата охранного документа: 15.04.2022
Показаны записи 51-60 из 64.
29.05.2019
№219.017.6481

Способ предотвращения развития дефектов стенок трубопроводов

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано при ремонте трубопроводов с трещиноподобными дефектами. Определяют местоположение и характер дефекта, вскрывают трубопровод, удаляют изоляционное покрытие и зачищают дефект. Уменьшают давление в трубопроводе,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002295088
Дата охранного документа: 10.03.2007
29.05.2019
№219.017.6578

Способ предотвращения развития дефектов стенок трубопроводов

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано при ремонте трубопроводов с трещинами и коррозионными дефектами. Уменьшают давление в трубопроводе, устанавливают разъемную муфту, сваривают горизонтальными продольными швами половины муфты, закачивают твердеющий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002343337
Дата охранного документа: 10.01.2009
29.05.2019
№219.017.657a

Способ определения пластических свойств металла трубопроводов

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может использоваться для определения пластических свойств металла действующих трубопроводов. Образцы металла, аналогичного металлу трубопровода, подвергают ступенчатому статическому нагружению до предела упругости и получают экспериментальные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002343338
Дата охранного документа: 10.01.2009
29.05.2019
№219.017.66ed

Способ определения коэффициента затухания продольных ультразвуковых колебаний в материале

Использование: для определения коэффициента затухания продольных ультразвуковых колебаний в материале. Сущность: заключается в том, что осуществляют последовательное введение импульсов ультразвуковых колебаний с помощью ультразвукового дефектоскопа и прямого пьезоэлектрического преобразователя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002301420
Дата охранного документа: 20.06.2007
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
09.06.2019
№219.017.7f33

Способ обнаружения маркеров - параметрических рассеивателей

Изобретение относится к способам обнаружения пассивных маркеров-ответчиков, являющимся вторичными источниками электромагнитного излучения. Сущность способа заключается в том, что излучается зондирующий сигнал, состоящий из последовательности пар связанных пачек радиоимпульсов сигнала накачки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002441253
Дата охранного документа: 27.01.2012
10.07.2019
№219.017.ade3

Устройство бесконтактного измерения тока катодной защиты

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано для контроля эффективности электрохимической защиты от коррозии подземного трубопровода. Устройство бесконтактного измерения тока катодной защиты содержит феррозонд с первой компенсационной обмоткой, аналоговый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379673
Дата охранного документа: 20.01.2010
23.07.2019
№219.017.b6ed

Способ выполнения анодного заземления

Изобретение относится к области электрохимической защиты подземных сооружений от грунтовой коррозии и может найти применение в нефтегазовой промышленности, а также в коммунальном хозяйстве при выполнении анодного заземления. Способ включает определение уровней грунтовых вод и промерзания грунта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695101
Дата охранного документа: 19.07.2019
02.10.2019
№219.017.d14d

Устройство для разделения контуров катодной защиты и контуров защитных заземлений и молниезащиты

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение безопасности и удобства эксплуатации оборудования. Устройство для разделения контуров катодной защиты и контуров защитных заземлений и молниезащиты выполнено в виде блока силовых диодов, блока ограничителей от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700269
Дата охранного документа: 16.09.2019
21.05.2020
№220.018.1f7c

Способ определения срока вывода в ремонт анодного заземления

Изобретение относится к области электрохимической защиты от коррозии подземных трубопроводов. В начальный момент времени ввода установки катодной защиты УКЗ в эксплуатацию выполняют измерение значения сопротивления растеканию тока с анодного заземления, входящего в состав УКЗ участка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721250
Дата охранного документа: 18.05.2020
+ добавить свой РИД