×
29.05.2018
218.016.57b7

Результат интеллектуальной деятельности: Способ восстановления насосно-компрессорных труб лазерной сваркой

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002654909
Дата охранного документа
23.05.2018
Аннотация: Изобретение относится к глубокому бурению, в частности к ремонту и восстановлению насосно-компрессорных труб нефтяного сортамента. Технический результат - повышение технологичности и качества ремонта, а также существенное уменьшение доли насосно-компрессорных труб (НКТ), отправляемой в металлолом. Способ восстановления НКТ лазерной сваркой состоит в том, что очищают наружную и внутреннюю поверхность труб от отложений и загрязнений, осуществляют дефектоскопический контроль труб, по результатам контроля отрезают дефектные участки труб, годные участки труб стыкуют между собой и сваривают лазерной сваркой. При этом перед стыковкой труб осуществляют зачистку стыкуемых поверхностей и протачивают кромки стыкуемых торцов труб, а сварку осуществляют в два прохода, используя присадочную проволоку. Сварку осуществляют со сканированием лазерного пучка, а также с использованием боковых воздушных ножей. 25 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к глубокому бурению, в частности к ремонту и восстановлению насосно-компрессорных труб нефтяного сортамента. Цель изобретения - повышение технологичности и качества ремонта, а также существенное уменьшение доли НКТ, отправляемой в металлолом.

Уровень техники

Из уровня техники известны различные способы восстановления насосно-компрессорных труб (НКТ), например способы, раскрытые в патентных источниках RU 2566520 и RU 2007138060.

В качестве наиболее близкого аналога выбран известный способ восстановления НКТ, описанный на странице интернета, расположенной по адресу http://www.uralniti.ru/main.php?cid=36. Известный способ включает следующие операции: Мойка и очистка НКТ от нефтепарафинов и солевых отложений; зачистка торцов муфт; механическая зачистка внутренней поверхности труб; контроль шаблоном согласно ГОСТ633-80; дефектоскопия; отвертывание муфт; отрезка дефектных участков трубы; нарезка резьбы; навертывание новых муфт.

Недостатком данного известного способа является то, что согласно технологическому процессу при ремонте и диагностике НКТ, трубы с длиной менее 5,5 м должны отбраковываться. То есть, если после выявления и отрезания дефектного участка длина годного участка составит менее 5,5 м, то он тоже подлежит отбраковке, т.е. отбраковывается вся НКТ. В количественном выражении это составляет порядка 110000 НКТ в год. Таким образом, НКТ с годными участками вместе с браком сдается в металлолом. Согласно аналитике доля таких труб составляет 70 процентов. При усредненной длине годного участка, равной 3.5 м (в отбракованных НКТ), - годовое количество отбраковки таких участков составляет более 380 км.

Такое большое количество фактически годной, но не соответствующей техническим нормам продукции, которая списывается и отправляется в металлолом, приводит к огромным затратам для нефтяных компаний на восполнение основного фонда НКТ (закупка новых труб взамен отбракованных).

Сущность изобретения

Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является создание способа, который позволит использовать в процессе восстановления участки труб, ранее подлежащие отбраковке, позволяющего быстро соединять данные участки НКТ, выполнять соединение качественно и технологично.

В ходе решения данной задачи достигается совокупность технических результатов: снижение расхода металла, качественное и технологичное соединение бывших в эксплуатации труб, т.е. труб, имеющих неодинаковые соединяемые торцы.

Данный технический результат достигается тем, что способ восстановления НКТ лазерной сваркой включает следующую совокупность признаков:

- очистка наружной и внутренней поверхности труб от отложений и загрязнений;

- дефектоскопия (поиск дефектов с помощью неразрушающих методов контроля);

- отрезание дефектных участков труб;

- зачистка стыкуемых поверхностей не менее 50 мм симметрично стыкуемой поверхности механическим методом до металлического блеска и химическим методом обработки для удаления органических составляющих;

- проточка кромок торца труб;

- состыковывка труб с проточкой перед началом сварки;

- сварка труб в два прохода, при этом оба прохода осуществляют с присадочной проволокой;

- по завершении соединения, если на одном из соединяемых участков резьба отсутствовала, нарезка резьбы;

- наворот муфт.

Особенностью настоящего изобретения является то, что оно позволяет использовать подлежащие выбраковке участки труб, а также то, что оно позволяет качественно соединять лазерной сваркой трубы, бывшие в употреблении и имеющие различную степень износа.

Краткое описание чертежей

На фиг. 1 представлен чертеж проточки торца трубы;

на фиг. 2 изображены состыкованные трубы с проточкой непосредственно перед началом сварки;

на фиг. 3 изображена восстановленная НКТ.

Осуществление изобретения

Реализацию изобретения проиллюстрируем на примере насосно-компрессорных труб (НКТ), бывших в употреблении (БУ), изготовленных по ГОСТ 633-80 и ГОСТ Р 52203-2004, наружным диаметром 73 мм и толщиной стенок 5,5 мм.

Наружную и внутреннею поверхности БУ труб очищают от отложений и загрязнений.

Проводят дефектологический контроль с целью выявления скрытых дефектов. Отрезают дефектные участки труб.

После чего подготавливают свариваемую поверхность. Качество подготовки свариваемых поверхностей непосредственно влияет на сварочный процесс. Свариваемая поверхность должна быть зачищена до металлического блеска механическим методом. Зачистка должна производиться равномерно. Наличие окисленных включений недопустимо. Для удаления органических составляющих с поверхности НКТ необходимо предусмотреть также химический метод обработки. Ширина зачистки стыкуемых поверхностей должна составлять не менее 50 мм симметрично стыкуемой поверхности.

Износ труб имеет неравномерный характер. Кроме того, трубы имеют продольный сварной шов. Данный факт сказывается отрицательно, т.к. утолщение поперечного сварного шва сконцентрировано в одном месте трубы и несостыковка двух таких швов при соединении труб приводит к двум непроварам лазерной варкой по диаметру трубы.

Для устранения проблемы разнотолщинности стыкуемых труб осуществляется проточка торцов стыкуемых труб для выравнивания параметров стыкуемых труб. Кроме того, проточка обеспечивает однородности поверхности, по которой двигается лазерный луч, т.к. такие параметры как поглощение и отражение лазерного луча существенно влияют на процесс сварки.

Реализация примера изобретения проводилась на модуле гибридной лазерной сварки 30 в составе:

1. Иттербиевый волоконный лазер JIC-30 №13022860

2. Чиллер вода-воздух RiedeIPC-1001, №7116740001

3. Манипулятор - робот KUKAKR120 R2700 extraHA, №630461

4. Лазерная оптическая головка для сварки KUGLER, №AD 10021

5. Триангуляционный датчик ScansonicTH6D, №14100029

6. Дуговой сварочный аппарат, №24412484

7. Платформа с поворотным 2-осевым позиционером, №150983

8. Фильтровентиляционная установка Kemper 8000, №00126315301

9. Система подготовки газов WITTKM 20-3, №925839

10. Сварочно-монтажный стол Siegmund «Professional» с базовой оснасткой и прижимным устройством (для плоских изделий), №004 А А

11. Модуль управления с предустановленным программным обеспечением, №014556

Заявителем в ходе проведенных исследовательских работ установлены параметры лазерной сварки НКТ, позволяющие получить с достоверностью в 95% свойства металла сварного шва идентичны свойствам основного металла трубы. Погрешность в 5% объясняется наличием ультрамелкодисперсных нарушений сплошности различных зон сварного шва, наблюдаемых при увеличении более 10000 раз (электронный сканирующий микроскоп), размер которых не превышает 0,01 мкм. Данные нарушения локализованы. Системного выстраивания зафиксированных нарушений (выстраивание с образованием трещины) не обнаружено.

В качестве рабочего фокусного расстояния принято Af=+10, т.к. при данном расстоянии получаем большую величину сварочной ванны, что положительно влияет на компенсацию геометрической нестабильности стыкуемых труб.

Все дефекты, возникающие при данном фокусном расстоянии, устраняются с помощью присадочной проволоки марки 08Г2С (усадочные эффекты металла, подрезы, нестабильный проплав). Данная проволока обеспечивает равномерное распределение по возникающим порам при сварке, а также практически идентична свариваемому металлу.

Расфокусировка нужна для успешного плавления проволоки и отсутствия «кипения», и вследствие разбрызгивания расплавленных капель, а также испарения металла на поверхности труб. Выбрано значение расфокусировки +10 мм, такое поднятие фокуса обеспечивает необходимый диаметр лазерного пятна без сильных потерь в мощности (чем больше лазерное пятно, тем меньше приходится энергии излучения на площадь).

Тем не менее, данного диаметра лазерного пятна не достаточно для создания необходимой ширины сварочной ванны. Помимо расфокуса в изобретении используется технология сканирования лазерного пучка. Метод сканирования применяется для того, чтобы увеличить площадь воздействия лазерного излучения. Реализуется при помощи системы повортных зеркал, встроенных в лазерную голову (по сути, лазерная точка превращается в полосу, с заданной амплитудой и частотой колебания). Как установлено, сканирование позволяет улучшать дегазацию в сварном шве, особенно в корневой его части и, соответственно, снижать или полностью устранять пористость. Сканирование обеспечивает более равномерное распределение плотности мощности в пятне фокусировки, что способствует устранению корневых дефектов, а также позволяет изменять форму сварных швов, получать более однородную структуру шва, выравнивать процесс и регулировать скорости кристаллизации по глубине и ширине сварного шва, что, соответственно, снижает вероятность образования трещин, пор и подрезов.

Кроме того, применение сканирования лазерного пучка способствует перемешиванию материала проволоки с материалом труб. Значения осцилляции:

1. Частота сканирования: 20 Гц

2. Ширина сканирования: 4000 ед. на сторону (3 мм)

3. Тип: синусоидальная волна

При сварке используется сварочная проволока марки 08Г2С, диаметр 1.2 мм. Скорость подачи проволоки в оба прохода - 3 м/мин. Проволока подается непосредственно в сварочную ванну под углом в 30°, плавится лазерным излучением.

Защитный газ - сварочная смесь 18% СО2, 82% Аr, расход 25 л.

Экспериментально было установлено, что лазерное излучение рассеивается в столбе дыма, появляющегося при сварке (в связи с кипением металла на поверхности и плавлением проволоки). Во избежание потери мощности лазерного излучения и достижения подачи в сварочную ванну постоянной мощности, решено, установить воздушный нож (система щелевых эжекторов для формирования высокоскоростного ламинарного потока воздуха). Расположение боковое, на минимально допустимой высоте к поверхности сварки, не сбивая при этом защитный газ. В зазоре между свариваемой поверхностью и источникам лазерного луча - 0,1-0,25 мм.

Процесс сварки происходит в 2 прохода:

1. Первый проход - является основным проходом, при котором осуществляется провар труб на всю толщину на высокой мощности.

2. Второй проход - «залечивающий» проход, наплавляется проволока на шов, для устранения усадочной ванны. Также при втором проходе основной шов нормализуется, происходит отпуск.

Лазерная голова неподвижна, скорость вращения патрона остается постоянной при сварке и равна:

- Линейная скорость сварки VnUH=0,028/с

- Угловая скорость сварки (ω) рад = при R=0,0365 м

- Программная скорость (скорость вращения патрона в %) 39%

Ввиду того что трубы имеют разный износ, толщина стенки трубы может оказаться слишком малой для проделки проточки толщиной 5 мм. По факту, толщина стенки после проточки может оказаться толщиной от 4,5 до 5 мм. Поэтому для каждой толщины стенки была подобрана мощность.

Также мощность лазера при сварке последней четверти трубы была уменьшена, т.к. процесс сварки начинается на не разогретом участке трубы, а заканчивается уже на прогретой в процессе сварки.

Соотношения мощности при первом проходе к толщине стенки представлены в таблице.

Мощность лазерного излучения при втором проходе (мощность, необходимая для расплавления проволоки и создания «валика» поверх шва) является неизменной и равна 4 кВт.

Данный вариант реализации способа является частным примером реализации и способ может быть применен для труб различного диаметра. Кроме того, данный способ может быть применен не только для восстановления НКТ, а также для восстановления любых труб, бывших в эксплуатации.


Способ восстановления насосно-компрессорных труб лазерной сваркой
Способ восстановления насосно-компрессорных труб лазерной сваркой
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-19 из 19.
10.12.2015
№216.013.9806

Теплоизолированная труба для транспортирования жидких и газообразных веществ

Изобретение относится к теплоизоляции трубопроводов. Теплоизолированная труба для транспортирования жидких и газообразных веществ содержит рабочую трубу с наружным антикоррозионным покрытием и центраторами, теплоизоляцию из горючего материала с противопожарной вставкой и внешней оболочкой....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570538
Дата охранного документа: 10.12.2015
27.03.2016
№216.014.c629

Способ изготовления биметаллических насосно-компрессорных труб

Изобретение относится к способу изготовления биметаллических насосно-компрессорных труб и может использоваться при получении трубной продукции или ремонте насосно-компрессорных труб (НКТ). Способ включает очистку наружной и внутренней поверхности насосно-компрессорной трубы (НКТ) от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578291
Дата охранного документа: 27.03.2016
10.05.2018
№218.016.4113

Способ и устройство герметизации устья наклонно-направленной скважины

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. В частности, предложен способ герметизации устья наклонно-направленной скважины, включающий: спуск и цементирование заколонного пространства кондуктора, установку на муфту кондуктора патрубка нулевого, установку на подготовленную площадку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649205
Дата охранного документа: 30.03.2018
04.09.2018
№218.016.82b7

Насосно-компрессорная труба для добывающих скважин

Изобретение относится к насосно-компрессорной трубе. Насосно-компрессорная труба содержит трубу с калиброванными концами и присоединенными к ней патрубками. Калиброванные концы трубы и сопряженные с ними внутренние поверхности патрубков выполнены с цилиндрической и конической поверхностями....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665663
Дата охранного документа: 03.09.2018
09.05.2019
№219.017.4f35

Скважинная штанговая насосная установка

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к скважинным насосным установкам, и может быть использовано для эксплуатации обводненных нефтяных скважин с раздельным подъемом на поверхность воды и нефти. Установка включает колонну лифтовых труб, колонну полых штанг,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002459116
Дата охранного документа: 20.08.2012
10.04.2020
№220.018.1399

Газогерметичное резьбовое соединение насосно-компрессорных труб

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и предназначено для газогерметичного резьбового соединения насосно-компрессорных труб. Газогерметичное резьбовое соединение насосно-компрессорных труб включает муфтовую и ниппельную части, на которых выполнены упорные трапецеидальные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718580
Дата охранного документа: 08.04.2020
12.06.2020
№220.018.25df

Устройство демпфера забойного

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Устройство демпфера забойного включает цилиндрический корпус, размещённую внутри него стойку, упругие элементы в виде тарельчатых пружин. Дополнительно включает направляющую, муфту, причём корпус выполнен с внутренней ступенчатой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723330
Дата охранного документа: 09.06.2020
25.06.2020
№220.018.2b54

Реанимационный гидравлический привод скважинного насоса

Изобретение представляет собой реанимационный гидравлический привод скважинного насоса. Реанимационный гидравлический привод скважинного насоса включает первый модуль и второй модуль, соединенные трубопроводами. Первый модуль содержит сборную мачту с установленным на ней рабочим цилиндром....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724358
Дата охранного документа: 23.06.2020
18.07.2020
№220.018.3426

Оборудование низа обсадной колонны

Изобретение относится к нефтегазовой отрасли, в частности к оборудованию низа обсадной колонны. Оборудование низа обсадной колонны включает клапан и пробку. Клапан содержит разбуриваемый корпус, проходной канал, выполненный в разбуриваемом корпусе, кольцо, поворотный прижим, пружину,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726783
Дата охранного документа: 15.07.2020
Показаны записи 11-13 из 13.
25.06.2020
№220.018.2b54

Реанимационный гидравлический привод скважинного насоса

Изобретение представляет собой реанимационный гидравлический привод скважинного насоса. Реанимационный гидравлический привод скважинного насоса включает первый модуль и второй модуль, соединенные трубопроводами. Первый модуль содержит сборную мачту с установленным на ней рабочим цилиндром....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724358
Дата охранного документа: 23.06.2020
18.07.2020
№220.018.3426

Оборудование низа обсадной колонны

Изобретение относится к нефтегазовой отрасли, в частности к оборудованию низа обсадной колонны. Оборудование низа обсадной колонны включает клапан и пробку. Клапан содержит разбуриваемый корпус, проходной канал, выполненный в разбуриваемом корпусе, кольцо, поворотный прижим, пружину,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726783
Дата охранного документа: 15.07.2020
22.04.2023
№223.018.5162

Устройство очистки внутренней поверхности труб

Изобретение относится к установкам для очистки глубинно-насосного оборудования. Устройство очистки внутренней поверхности труб включает раму, каретку с приводом, выполненную с возможностью перемещения по раме, шомпол, закрепленный на каретке, передний конец которого снабжен очистной насадкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794193
Дата охранного документа: 12.04.2023
+ добавить свой РИД