×
25.08.2017
217.015.d35d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ С ВНУТРЕННИМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано при строительстве трубопроводов с внутренним полимерным покрытием. До нанесения внутреннего покрытия концы труб калибруют. В зоне калибровки размещают внутреннюю защитную втулку, имеющую на концах уплотнительные элементы, а в середине - центратор и кольцо из теплоизоляционного материала. В процессе сборки соединения полость между трубой и защитной втулкой герметизируют уплотнительными элементами. Уплотнительные элементы втулки снабжают подвижными шайбами, которые могут взаимодействовать с переходом между калиброванной и некалиброванной частями труб при сборке. Втулку снабжают конусами, расширяющимися к середине и выполненными с возможностью взаимодействия изнутри с уплотнительными элементами при сборке под действием шайб с герметизацией полости между трубой и защитной втулкой. Перед сборкой на уплотнительные элементы снаружи и изнутри наносят антифрикционный материал. Изобретение позволяет снизить трудоемкость за счет исключения двойной калибровки концов труб, обеспечить надежную защиту от коррозии сварных соединений трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, имеющих высокое рабочее давление, а также снизить силовую нагрузку при осевом стягивании труб. 1 ил.

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано при строительстве трубопроводов с внутренним полимерным покрытием.

Известен способ соединения труб с внутренним покрытием (патент RU №2226637, МПК F16L 13/02, опубл. в бюл. №10 от 10.04.2004 г.), включающий калибровку и расширение внутреннего диаметра концов труб, установку в зону соединения внутренней защитной втулки с противокоррозионным покрытием. Втулка на концах имеет наружные уплотнительные элементы в виде выступов, которые размещают в зонах изменения внутреннего диаметра концов труб. Наружная поверхность уплотнительных элементов соответствует конфигурации внутренней поверхности труб в указанных зонах. Продольный посадочный размер втулки берут больше соответствующего размера расширенных концов труб. В кольцевых проточках контактной поверхности уплотнительных элементов размещают кольца из упругоэластичного материала. Осевым смыканием труб обеспечивают герметизацию места соединения. Согласно описанию изобретения калибровка концов труб осуществляется до максимального внутреннего диаметра, допустимого для данного типоразмера труб, а расширение внутреннего диаметра концов труб осуществляется путем внутренней обточки.

Недостатком способа является то, что его применение ограничено трубами, внутренним покрытием которых являются футерующие пластмассовые оболочки со значительной толщиной стенки. Герметизация места соединения труб производится упругой деформацией самой пластмассовой оболочки жесткими уплотнительными элементами втулки. Данный способ неприемлем для труб с твердыми (не упругими) внутренними полимерными покрытиями (например, эпоксидными), так как предложенное увеличение продольного посадочного размера втулки относительно соответствующего размера концов труб не позволит произвести их смыкание без разрушения конструкции втулки и покрытия соединения. Кроме того, низкие упругие свойства пластмасс и их текучесть не могут обеспечить надежность герметизации места соединения труб. Размещение дополнительных колец из упругоэластичного материала в проточках контактной поверхности уплотнительных элементов проблему не решает, так как их уплотнение происходит по пластмассе. Недостатком способа является его высокая трудоемкость, включающая предварительную калибровку концевых участков труб с последующим увеличением их внутреннего диаметра в зоне герметизации путем обточки. Внутренняя обточка концов труб снижает их расчетную механическую прочность за счет снижения толщины стенки трубы. Недостатком способа является ненадежная фиксация (крепление) защитной втулки во внутренней полости трубопровода, которая держится только на пластмассовых футеровках труб. Существует опасность смещения защитной втулки давлением перекачиваемой среды или специальным оборудованием при очистке и диагностике внутренней полости трубопровода.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ антикоррозионной защиты зон сварного соединения труб с внутренним полимерным покрытием (Даутов Ф.И., Шаммасов P.M., Князев С.Ю. Новый способ антикоррозионной защиты зон сварного соединения труб с внутренним полимерным покрытием // Нефтяное хозяйство. - 2009. - №9. - С. 125-127), включающий двойную калибровку концов труб до нанесения внутреннего покрытия. Первая калибровка осуществляется по максимальному допуску на внутренний диаметр труб. Вторая калибровка выполняется для образования кольцевого перегиба между деформированными участками. При монтаже трубопровода в концы соединяемых труб устанавливают защитную стальную втулку с антикоррозионным покрытием. На концах защитной втулки установлены уплотнительные кольца из резины. При силовом осевом стягивании труб друг к другу уплотнительные кольца, деформируясь при упоре в их кольцевые перегибы, обеспечивают герметичность полости между втулкой и трубами. Отсутствие контакта перекачиваемой среды с оголенной зоной сварного шва исключает его внутреннюю коррозию.

Недостатком способа является трудоемкость при осуществлении двойной калибровки. Кроме того, герметичность полости между защитной втулкой и сварным швом может обеспечиваться только для труб с небольшим рабочим давлением. Герметичность зависит от площади контакта кольцевых перегибов с уплотнительными кольцами. Данная площадь, в свою очередь, зависит от размера второй калибровки, которая ограничена допустимой степенью радиальной раздачи труб. В случае превышения данной степени для обеспечения герметичности при более высоких давлениях может возникнуть опасность трещинообразования концов труб. Недостатком способа также является необходимость больших усилий при осевом стягивании труб вследствие возникновения сил трения между уплотнительными кольцами и внутренней поверхностью труб.

Техническими задачами изобретения являются снижение трудоемкости способа, обеспечение надежной защиты от коррозии сварных соединений трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, имеющих высокое рабочее давление, а также снижение силовой нагрузки при осевом стягивании труб.

Поставленные технические задачи решаются способом защиты от коррозии сварного соединения труб с внутренним антикоррозионным покрытием, включающим калибровку концов труб до нанесения внутреннего покрытия, размещение в зоне калибровки внутренней защитной втулки, имеющей на наружной поверхности на концах уплотнительные элементы, а в середине - центратор и кольцо из теплоизоляционного материала, герметизацию полости между трубой и защитной втулкой уплотнительными элементами в процессе сборки и последующую сварку соединения.

Новым является то, что уплотнительные элементы дополнительно перед сборкой с краев втулки снабжают подвижными шайбами, выполненными с возможностью взаимодействия с переходом между калиброванной и некалиброванной частями труб при сборке, а втулку снабжают при изготовлении с двух сторон конусами, расширяющимися к середине и выполненными с возможностью взаимодействия изнутри с уплотнительными элементами при сборке под действием шайб с герметизацией полости между трубой и защитной втулкой, причем перед сборкой на уплотнительные элементы снаружи и изнутри наносят антифрикционный материал.

На чертеже изображен продольный разрез сварного соединения труб с внутренним антикоррозионным покрытием.

Способ может быть осуществлен следующим образом.

Концевые участки металлических труб 1 диаметром D и толщиной стенки S предварительно калибруют до максимального внутреннего диаметра d1, допустимого для данного типоразмера труб. Наносят на внутреннюю поверхность труб 1 антикоррозионное покрытие (на чертеже условно не показано из-за малой толщины). Изготавливают защитную втулку 2 в антикоррозионном исполнении (из стали с последующим нанесением наружного и внутреннего антикоррозионного покрытия, из коррозионностойкой стали, из стеклопластика, из текстолита и т.д.). На наружной поверхности концевых участков защитной втулки 2 выполняют проточки 3. На внутренних торцах проточек 3, обращенных к серединной части защитной втулки 2, изготавливают конусы 4. В середине втулка имеет наружную кольцевую проточку, заполненную теплоизоляционным материалом 5, заключенным в стальной кожух 6. На наружной поверхности стального кожуха 6 выполнен кольцевой упор 7. В проточки 3 устанавливают уплотнительные элементы 8 из упругоэластичного материала (резины, полиуретана и др.). В проточки 3 со стороны торцов защитной втулки 2 устанавливают подвижные шайбы 9, выполненные, так же как и защитная втулка 2, в антикоррозионном исполнении (из стали с последующим нанесением наружного и внутреннего антикоррозионного покрытия, из коррозионностойкой стали, из стеклопластика, из текстолита и т.д.). На уплотнительные элементы 8 снаружи и изнутри наносят антифрикционный материал (например, солидол, литол, масло и т.д.). Защитная втулка 2 в сборе устанавливается в калиброванные концы труб 1 до контакта подвижных шайб 9 в переходы между калиброванными (внутренний диаметр d1) и не калиброванными участками (внутренний диаметр d) труб 1. При этом между торцами труб остается зазор длиной L. Далее при помощи специального приспособления (на чертеже условно не показано), работающего по принципу домкрата, производят силовое смыкание труб 1 до исчезновения зазора L. В процессе силового смыкания подвижные шайбы 9, упираясь в переходы между калиброванными и не калиброванными участками труб 1, смещают уплотнительные элементы 8 в осевом направлении. При осевом смещении уплотнительные элементы 8 перемещаются по конусам 4 защитной втулки 2. В конце осевого смещения (при исчезновении зазора L) наружные и внутренние поверхности уплотнительных элементов 8 плотно прижимаются к наружной поверхности защитной втулки 2 и к внутренней поверхности труб 1, обеспечивая надежную герметичность полости между трубами 1 и защитной втулкой 2. При этом нанесенный на уплотнительные элементы 8 антифрикционный материал в разы снижает усилие осевого смыкания труб вследствие снижения силы трения уплотнительных элементов о стенки труб 1. Осуществляют прихватку сваркой концов труб 1, демонтируют приспособление для стяжки труб, осуществляют стыковую сварку труб 1. Кольцевой упор 7 стального кожуха 6 обеспечивает равномерное сжатие уплотнительных элементов 8. Кроме того, кольцевой упор 7 сплавляется с торцами труб 1 в корне сварного шва. Таким образом, кольцевой упор обеспечивает надежную фиксацию защитной втулки 2 во внутренней полости труб 1. Кроме того, осевому смещению защитной втулки 2 препятствуют толкатели 9 и внутренняя калибровка труб 1. Надежная герметичность полости между защитной втулкой 2 и стальными трубами 1, где располагается оголенная зона сварного шва, обеспечивается прижатием между ними уплотнительных элементов 8, а также их заклиниванием конусами 4 защитной втулки 2. В предлагаемом способе герметизация полости между защитной втулкой 2 и трубами 1 осуществляется не в зоне переходов между калиброванной и некалиброванной частями труб, а в зоне конусов 4 защитной втулки 2. В данном случае для увеличения площади контакта уплотнительных элементов 8 (для трубопроводов с высокими давлениями) нет необходимости увеличивать степень раздачи калибровки концов труб, так как площадь контакта находится на конусе 4 защитной втулки 2. Для увеличения площади конусов 4 достаточно увеличить толщину стенки защитной втулки 2. Переходы между калиброванной и некалиброванной частями труб 1 служат упорами для подвижных шайб 9. Поэтому калибровка концов труб 1 может быть выполнена с минимальной степенью раздачи, не выходящей за пределы допустимых значений.

Предлагаемый способ позволяет снизить трудоемкость за счет исключения двойной калибровки концов труб, обеспечить надежную защиту от коррозии сварных соединений трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием, имеющих высокое рабочее давление, а также снизить силовую нагрузку при осевом стягивании труб.

Способ защиты от коррозии сварного соединения труб с внутренним антикоррозионным покрытием, включающий калибровку концов труб до нанесения внутреннего покрытия, размещение в зоне калибровки внутренней защитной втулки, имеющей на наружной поверхности на концах уплотнительные элементы, а в середине - центратор и кольцо из теплоизоляционного материала, герметизацию полости между трубой и защитной втулкой уплотнительными элементами в процессе сборки и последующую сварку соединения, отличающийся тем, что уплотнительные элементы дополнительно перед сборкой с краев втулки снабжают подвижными шайбами, выполненными с возможностью взаимодействия с переходом между калиброванной и некалиброванной частями труб при сборке, а втулку снабжают при изготовлении с двух сторон конусами, расширяющимися к середине и выполненными с возможностью взаимодействия изнутри с уплотнительными элементами при сборке под действием шайб с герметизацией полости между трубой и защитной втулкой, причем перед сборкой на уплотнительные элементы снаружи и изнутри наносят антифрикционный материал.
СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ С ВНУТРЕННИМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ
СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ С ВНУТРЕННИМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 201-210 из 481.
29.05.2018
№218.016.5927

Способ определения геомеханических параметров горных пород

Изобретение относится к исследованию скважин геофизическими методами и может найти применение при определении геомеханических параметров горных пород для выбора оптимальных участков при проведении гидравлического разрыва пласта (ГРП). Техническим результатом является повышение эффективности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655279
Дата охранного документа: 24.05.2018
29.05.2018
№218.016.5968

Способ определения эффективности гидравлического разрыва пласта скважины

Изобретение относится к разработке нефтяных залежей и может быть применено для проведения гидравлического разрыва пласта (ГРП) с различной проницаемостью пород. Способ включает проведение исследований до и после проведения ГРП с проппантом, проведение ГРП, определение эффективности ГРП на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655310
Дата охранного документа: 25.05.2018
29.05.2018
№218.016.5976

Центратор штанговый

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для эксплуатации добывающих скважин, оборудованных установками штанговых насосов, в том числе винтовых для центрирования штанг и защиты труб. Технический результат – расширение области применения за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655277
Дата охранного документа: 25.05.2018
29.05.2018
№218.016.5980

Устройство для крепления автономных измерительных приборов на лифтовых трубах

Изобретение относится к области нефтегазовой промышленности и может быть использовано при исследовании скважин для получения информации о давлении и температуре жидкости в затрубном пространстве скважины с помощью автономных измерительных приборов, спускаемых на насосно-компрессорных трубах....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655328
Дата охранного документа: 25.05.2018
29.05.2018
№218.016.5997

Способ многократного гидравлического разрыва пласта в горизонтальном стволе скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть применено для многократного гидравлического разрыва пласта в горизонтальном стволе скважины. Способ многократного гидравлического разрыва пласта - ГРП в горизонтальном стволе скважины включает бурение горизонтального ствола скважины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655309
Дата охранного документа: 25.05.2018
29.05.2018
№218.016.59a6

Противовыбросовый устьевой сальник

Изобретение относится к нефтепромысловому оборудованию, в частности к конструкции устройств для герметизации устья скважин, и может быть использовано для добычи нефти штанговыми насосами. Противовыбросовый устьевой сальник содержит переходник со сферической головкой, трубчатый корпус с фланцем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655330
Дата охранного документа: 25.05.2018
09.06.2018
№218.016.5ad0

Способ эксплуатации нагнетательной скважины с однолифтовой многопакерной компоновкой

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть применено для эксплуатации нагнетательной скважины с однолифтовой многопакерной компоновкой. Способ включает спуск в скважину компоновки, посадку пакеров и их испытание на герметичность, закачку рабочего агента одновременно-раздельно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655547
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.5bbf

Безопасный шаблон

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при шаблонировании эксплуатационной колонны в процессе текущего, капитального ремонта скважин. Технический результат заключается в повышении эффективности шаблонирования эксплуатационной колонны перед спуском...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655715
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.06.2018
№218.016.5de5

Способ перфорации скважины и обработки призабойной зоны карбонатного пласта

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, к области эксплуатации скважин, а именно к способам вторичного вскрытия и обработки призабойной зоны карбонатных пластов. Способ включает спуск колонны НКТ с гидромеханическим прокалывающим перфоратором на нижнем конце в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656255
Дата охранного документа: 04.06.2018
14.06.2018
№218.016.61ac

Способ разработки залежи высоковязкой нефти или битума

Изобретение относится к нефтяной промышленности. Технический результат – вовлечение в разработку зоны повышенной продуктивности, повышение охвата залежи за счет бурения дополнительных стволов с учетом плотности закачиваемого теплоносителя, увеличение коэффициента извлечения нефти. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657307
Дата охранного документа: 13.06.2018
Показаны записи 191-198 из 198.
13.11.2019
№219.017.e11f

Способ интенсификации работы скважины после её строительства

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение после завершения основного цикла строительства скважины при интенсификации работы скважины, формирования трещин и расколов в продуктивном пласте. Способ включает перфорацию стенок скважины в интервале пласта скважины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705643
Дата охранного документа: 11.11.2019
14.05.2020
№220.018.1ca5

Способ интенсификации работы скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение после завершения основного цикла строительства скважины при интенсификации работы скважины, формированием трещин и расколов в продуктивном пласте. Согласно способу производят вскрытие перфорацией продуктивного пласта и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720717
Дата охранного документа: 13.05.2020
27.06.2020
№220.018.2bb2

Способ интенсификации работы скважины после её строительства

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение после завершения основного цикла строительства скважины при интенсификации работы скважины, формированием трещин и расколов в продуктивном пласте. Способ включает вторичное вскрытие стенок скважины в интервале пласта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724705
Дата охранного документа: 25.06.2020
20.04.2023
№223.018.4cf4

Способ большеобъемной селективной кислотной обработки призабойной зоны пласта в карбонатных коллекторах

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам воздействия на призабойную зону пласта, сложенного карбонатными породами или терригенными породами с содержанием карбонатов более 15%. Технический результат - повышение эффективности большеобъемной селективной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750776
Дата охранного документа: 02.07.2021
14.05.2023
№223.018.54be

Состав для гидравлического разрыва пласта

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к составам для гидравлического разрыва пласта - ГРП. Состав для гидравлического разрыва пласта, включающий низковязкую несущую жидкость, диспергированный в низковязкой несущей жидкости пропант и диспергированное в низковязкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002737605
Дата охранного документа: 01.12.2020
21.05.2023
№223.018.6a0d

Реактивный снаряд

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано при разработке реактивных снарядов преимущественно с осколочно-фугасной боевой частью. Реактивный снаряд содержит взрыватель (9), связанные переходником (3) твердотопливный двигатель (2) и удлиненную боевую часть (1), включающую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795013
Дата охранного документа: 27.04.2023
22.05.2023
№223.018.6b74

Кассетная головная часть

Изобретение относиться к ракетной технике и может быть использовано при разработке кассетных головных частей, укомплектованных преимущественно крупногабаритными боевыми элементами. Кассетная головная часть, содержащая корпус (1), тандемно расположенные в нем боевые элементы (2) с взрывателями...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795744
Дата охранного документа: 11.05.2023
19.06.2023
№223.018.825d

Способ обработки прискважинной зоны

Изобретение относится к нефтедобыче. Технический результат - повышение эффективности обработки прискважинной зоны. В способе обработки прискважинной зоны перед выполнением обработки не менее чем за сутки выполняют опрессовку колонны насосно-компрессорных труб НКТ с насосом скважинным приводом....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002797160
Дата охранного документа: 31.05.2023
+ добавить свой РИД