×
03.10.2018
218.016.8cbe

СПОСОБ ЛОКАЛИЗАЦИИ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВЛИЯНИЮ ГЕОМАГНИТНО-ИНДУЦИРОВАННЫХ БЛУЖДАЮЩИХ ТОКОВ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области защиты подземных металлических сооружений от коррозии, вызванной источниками геомагнитно-индуцированных блуждающих токов. Сущность: по максимальным колебаниям разности потенциала «труба-земля» определяется начальная точка на трассе трубопровода, где устанавливаются самопищущие устройства для измерения потенциала «труба-земля». Последовательно в нескольких точках трубопровода, расположенных по ходу движения продукта и против хода относительно начальной, также производятся синхронные с начальной точкой измерения разности потенциалов «труба-земля» и определяется коэффициент корреляции между показаниями потенциала «труба-земля», измеренными в начальной и текущей точках. По графику зависимости «коэффициент корреляции - координата трассы трубопровода» измерения выполняются с постепенным удалением текущей точки измерения от начальной до тех пор, пока коэффициент корреляции на станет менее ±0,3 и на указанной зависимости не обнаружатся два экстремума более 0,9 и менее минус 0,9. Участок трубопровода, подверженный влиянию геомагнитных блуждающих токов, локализуется с помощью построенного графика зависимости: начало участка определяется по коэффициенту корреляции порядка |0,4|, предшествующему первому по ходу движения продукта экстремуму, конец участка - по коэффициенту корреляции порядка |0,4|, наблюдающемуся после второго экстремума по ходу движения продукта. Технический результат: повышение достоверности в определении границ локализации участков трубопроводов, подверженных влиянию геомагнитно-индуцированных блуждающих токов. 1 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области защиты подземных металлических сооружений от коррозии, вызванной источниками геомагнитно-индуцированных блуждающих токов, и может быть использовано в нефтяной и газовой промышленности при эксплуатации подземных трубопроводов, в частности при назначении превентивных противокоррозионных мероприятий на трубопроводах, подверженных влиянию геомагнитно-индуцированных блуждающих токов.

Известен способ локализации источника блуждающего тока, оказывающего воздействие на стальные магистральные трубопроводы, осуществляемый путем измерения разности потенциалов между двумя точками в двух взаимно перпендикулярных направлениях на двух и более участках вблизи защищаемого трубопровода с последующим построением векторных диаграмм на карте местности с ориентацией направления выполненных измерений по сторонам света с учетом сопротивления грунта в месте измерения и определением местоположения источника блуждающих токов на карте по точке пересечения векторов (патент РФ №2473098, МПК G01R 31/08, опубл. 20.01.2013).

Недостатком данного способа является возможность определения зоны влияния на подземные трубопроводы только так называемых «классических» источников блуждающих токов, например, электрифицированного железнодорожного транспорта. Кроме того, способ не позволяет определить границы участка трубопровода, подверженного негативному влиянию источника блуждающего тока.

Известен способ идентификации геомагнитного источника блуждающего тока по признакам единства источника блуждающего тока, воздействующего на участок трубопровода, определяемого по значению коэффициента линейной корреляции между массивами значений потенциалов «труба-земля», измеренных синхронно в различных точках трубопровода. Признаками воздействия на подземный трубопровод источника геомагнитно-индуцированных токов являются отсутствие точек «стекания-натекания» тока на границах участка, отсутствие в результатах измерения разности потенциалов «труба-земля» переменной составляющей с частотами, кратными промышленной частоте сети переменного тока [Фуркин А.В. Совершенствование методик идентификации и оценки опасности источников блуждающих токов, воздействующих на магистральные нефтегазопроводы: Автореф. дисс. канд. техн. наук. - Ухта, 2012. - 23 с.].

Недостатком способа является низкая достоверность определения границ участка трубопровода, на который воздействует источник. Это связано с тем, что на участке воздействия геомагнитного поля возникают три условные зоны, на которых воздействие источника имеет различный характер. При этом коэффициент линейной корреляции между массивами измеренных потенциалов «труба-земля» в зависимости от положения точек измерения в этих зонах может изменяться от положительных до отрицательных значений, в т.ч. иметь и околонулевые значения, что затрудняет точное определение границ действия источника на участок трубопровода известным способом.

Задачей изобретения является создание способа, позволяющего достоверно определять границы участка трубопровода, подверженного воздействию геомагнитных источников блуждающих токов.

Технический результат - повышение достоверности способа локализации участков трубопроводов, подверженных влиянию геомагнитно-индуцированных блуждающих токов.

Задача решается тем, что в способе локализации участков трубопроводов, подверженных влиянию геомагнитно-индуцированных блуждающих токов, заключающемся в синхронном измерении с определенным временным шагом разности потенциалов «труба-земля» в нескольких точках обследуемого участка трубопровода, локализации участка трубопровода по величине коэффициента корреляции между рядами измеренной разности потенциалов «труба-земля», с целью повышения достоверности определения границ участка во время геомагнитных возмущений определяют начальную точку на трассе трубопровода по максимальным колебаниям разности потенциала «труба-земля», устанавливают в начальной точке самопищущие устройства для измерения потенциала «труба-земля», последовательно в нескольких точках трубопровода, расположенных по ходу движения продукта и против хода относительно начальной, производят синхронные с начальной точкой измерения разности потенциалов «труба-земля» и определяют коэффициент корреляции между показаниями потенциала «труба-земля», измеренными в начальной и текущей точках, строят график зависимости «коэффициент корреляции - координата трассы трубопровода», измерения выполняют с постепенным удалением текущей точки измерения от начальной до тех пор, пока коэффициент корреляции на станет менее ±0,3 и на указанной зависимости не обнаружатся два экстремума более 0,9 и менее минус 0,9, при этом участок трубопровода, подверженный влиянию геомагнитных блуждающих токов, локализуют с помощью построенного графика зависимости: начало участка определяют по коэффициенту корреляции порядка |0,4|, предшествующему первому по ходу движения продукта экстремуму, конец участка - по коэффициенту корреляции порядка |0,4|, наблюдающемуся после второго экстремума по ходу движения продукта.

На чертеже показан пример графика зависимости «коэффициент линейной корреляции - координата трассы трубопровода», полученной по результатам измерения разности потенциалов «труба-земля» в различных точках трубопровода, подверженного влиянию блуждающих токов.

Способ реализуется следующим образом

При помощи электрометрических методов обследования трубопроводов, по максимальным колебаниям разности потенциала «труба-земля» во время геомагнитных возмущений, обнаруживают точку на трассе трубопровода, в которой трубопровод подвержен влиянию геомагнитно-индуцированных токов. Эту точку отмечают как начальную точку. Проводят синхронные измерения разности потенциалов «труба-земля» в начальной и текущих точках, расположенных с определенным шагом по трассе трубопровода. Текущие точки распределяют относительно начальной точки в направлении потока и против потока перекачиваемой среды. Последовательно определяют коэффициент линейной корреляции между показаниями потенциалов «труба-земля», измеренными в двух расположенных рядом точках, строят график зависимости «коэффициент линейной корреляции - координата трассы трубопровода» (фиг).

Измерения с постепенным удалением текущей точки измерения от начальной проводят до тех пор, пока коэффициент линейной корреляции не составит менее 0,3 или более минус 0,3 и на указанном графике зависимости не обнаружатся два экстремума более 0,9 и менее минус 0,9.

Для локализации участка трубопровода, подверженного влиянию геомагнитных блуждающих токов, используют построенный график зависимости, на котором за начало участка трубопровода, подверженного влиянию геомагнитных источников блуждающих токов, принимают точку на графике, в которой коэффициент линейной корреляции составляет 0,4 и предшествует первому по ходу движения продукта экстремуму, за конец участка - точку с коэффициентом линейной корреляции минус 0,4, установленную после второго экстремума по ходу движения продукта.

Пример

Необходимо локализовать участок магистрального газопровода «Бованенково-Ухта», подверженный влиянию источника геомагнитно-индуцированного тока, с целью последующей реализации превентивных противокоррозионных мероприятий на установленном участке. При помощи системы коррозионного мониторинга, позволяющей в дискретных точках трассы газопровода проводить измерения разности потенциалов «труба-земля», устанавливают, что в точке 1108 км в период магнитных бурь амплитуда изменения разности потенциалов «труба-земля» максимальна среди точек, на которых проводятся измерения системой мониторинга. Точку с координатой 1108 км определяют как начальную (фиг).

В начальной точке устанавливают самопищущий прибор для регистрации значений разности потенциалов «труба-земля», например измеритель потенциала поляризационного ИПП-1 «Менделеевец» (производство ЗАО «Химсервис», Россия) совместно с электродом сравнения. В настройках прибора устанавливают шаг регистрации значений - 5 сек, устанавливают точное время на внутренних часах устройства.

Исходя из приемлемой точности определения границ участка (5-10 км) принимают шаг перемещения текущей точки - 10 км. Устанавливают в двух соседних точках в направлении потока и против потока перекачиваемой среды с координатами 1118 км и 1098 км соответственно приборы ИПП-1 «Менделеевец». Выполняют аналогичные настройки для временной синхронизации с прибором, установленным в начальной точке. Снимают результаты измерения, в т.ч. во время действия геомагнитных возмущений с последующим импортированием результатов измерений в персональный компьютер. При помощи встроенных в табличный редактор MS Excel функций определяют коэффициент линейной корреляции между синхронизированными во времени рядами данных измерения разности потенциалов в точках 1098 км, 1108 км и 1118 км. Устанавливают, что значение коэффициента линейной корреляции между точками 1108 км и 1118 км составляет 0,96. Отмечают эту точку на графике зависимости «коэффициент линейной корреляции - координата трассы трубопровода». Путем проведения аналогичных измерений в текущих точках, расположенных через каждые 10 км трассы газопровода, последующей обработки полученных результатов измерений потенциалов «труба-земля» и вычисления коэффициентов линейной корреляции значений, полученных в двух расположенных рядом текущих точках, продолжают построение графика зависимости «коэффициент линейной корреляции - координата трассы трубопровода» до тех пор, пока на графике не будут отображены два явно выраженных экстремума (более 0,9 и менее минус 0,9). За начало участка воздействия источника геомагнитно-индуцированного блуждающего тока принимают координату трассы, предшествующую первому по направлению движения перекачиваемой среды экстремуму, в которой коэффициент линейной корреляции значений потенциала «труба-земля» составляет 0,4 (1058 км). За конец участка воздействия источника геомагнитно-индуцированного блуждающего тока принимают координату трассы, расположенную после второго по направлению движения перекачиваемой среды экстремума, в которой коэффициент линейной корреляции значений потенциала «труба-земля» составляет минус 0,4 (1518 км). На установленном участке трубопровода 1058-1518 км применяют меры по снижению негативного влияния геомагнитных блуждающих токов.

Способ локализации участков трубопроводов, подверженных влиянию геомагнитно-индуцированных блуждающих токов, включающий синхронное измерение с определенным временным шагом разности потенциалов «труба-земля» в нескольких точках обследуемого участка трубопровода, локализацию участка трубопровода по величине коэффициента корреляции между рядами измеренной разности потенциалов «труба-земля», отличающийся тем, что во время геомагнитных возмущений определяют начальную точку на трассе трубопровода по максимальным колебаниям разности потенциала «труба-земля», устанавливают в начальной точке самопищущие устройства для измерения потенциала «труба-земля», последовательно в нескольких точках трубопровода, расположенных по ходу движения продукта и против хода относительно начальной, производят синхронные с начальной точкой измерения разности потенциалов «труба-земля» и определяют коэффициент корреляции между показаниями потенциала «труба-земля», измеренными в начальной и текущей точках, строят график зависимости «коэффициент корреляции - координата трассы трубопровода», измерения выполняют с постепенным удалением текущей точки измерения от начальной до тех пор, пока коэффициент корреляции не станет менее ±0,3 и на указанной зависимости не обнаружатся два экстремума более 0,9 и менее минус 0,9, при этом участок трубопровода, подверженный влиянию геомагнитных блуждающих токов, локализуют с помощью построенного графика зависимости: начало участка определяют по коэффициенту корреляции порядка |0,4|, предшествующему первому по ходу движения продукта экстремуму, конец участка - по коэффициенту корреляции порядка |0,4|, наблюдающемуся после второго экстремума по ходу движения продукта.
СПОСОБ ЛОКАЛИЗАЦИИ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВЛИЯНИЮ ГЕОМАГНИТНО-ИНДУЦИРОВАННЫХ БЛУЖДАЮЩИХ ТОКОВ
СПОСОБ ЛОКАЛИЗАЦИИ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВЛИЯНИЮ ГЕОМАГНИТНО-ИНДУЦИРОВАННЫХ БЛУЖДАЮЩИХ ТОКОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 18.
19.01.2018
№218.016.0776

Провод для воздушных линий электропередачи

Изобретение относится к области электротехники, а частности к конструкции неизолированных многопроволочных проводов, для воздушных линий электропередачи. Неизолированный провод для воздушных линий электропередачи содержит стальной сердечник (1), выполненный из одной или нескольких проволок (2),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631421
Дата охранного документа: 22.09.2017
10.05.2018
№218.016.4a62

Способ перевооружения газоконденсатной скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть применено при техническом перевооружении газоконденсатных скважин. Способ включает глушение скважины, демонтаж елки фонтанной арматуры, установку противовыбросового оборудования на трубную головку фонтанной арматуры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651716
Дата охранного документа: 23.04.2018
10.05.2018
№218.016.4ab8

Способ эксплуатации самозадавливающейся газовой скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к эксплуатации газовых скважин на завершающей стадии разработки, в режиме самозадавливания. Способ эксплуатации самозадавливающейся газовой скважины, характеризующийся тем, что включает введение пенообразующего состава на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651688
Дата охранного документа: 23.04.2018
09.06.2018
№218.016.5c20

Способ обогащения гелием гелийсодержащего природного газа

Изобретение относится к нефтегазовой и химической промышленности и касается способа обогащения гелием гелийсодержащего природного газа. Способ содержит этапы, на которых обеспечивают канал, выполненный в виде, по меньшей мере, одной винтообразной однообъёмной спирали, состоящей из, по меньшей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655905
Дата охранного документа: 29.05.2018
21.07.2018
№218.016.739b

Способ измерения дебита газовой скважины

Изобретение относится к газодобывающей промышленности, в частности к технологии измерения дебита (расхода) по газу для газовых скважин при проведении газодинамических исследований на установленных режимах фильтрации с использованием типового диафрагменного измерителя критического течения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661777
Дата охранного документа: 20.07.2018
02.08.2018
№218.016.7761

Способ крепления скважины направлением в разрезе многолетнемерзлых пород с высокой льдистостью

Изобретение относится к строительству скважин и может быть использовано при оборудовании скважин направлением в многолетнемерзлых породах с высокой льдистостью. Технический результат – повышение качества крепления скважины и обеспечение ее эксплуатационной надежности. По способу предусматривают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662830
Дата охранного документа: 31.07.2018
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
26.12.2018
№218.016.abaa

Установка мобильная для исследования и освоения скважин

Изобретение относится к газовой промышленности, а именно к оборудованию для проведения исследований в целях подготовки исходных данных для подсчета запасов газа и конденсата, а также эксплуатационных характеристик газовых и газоконденсатных скважин на любой стадии их освоения. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675815
Дата охранного документа: 25.12.2018
29.12.2018
№218.016.aca3

Установка групповая гравиметрическая система капиллярного давления

Изобретение относится к измерительной технике, а именно может быть использовано для определения остаточной водонасыщенности порового пространства в образцах горных пород методом десатурации с использованием полупроницаемых керамических мембран в компьютеризированных станциях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676227
Дата охранного документа: 26.12.2018
08.02.2019
№219.016.b81d

Способ эксплуатации куста обводняющихся газовых скважин

Изобретение относится к газодобывающей промышленности, в частности к эксплуатации газовых скважин на месторождениях, находящихся в условиях падающей добычи газа. Способ эксплуатации куста обводняющихся скважин, которые оборудованы по беспакерной схеме и объединены одним газосборным коллектором,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679174
Дата охранного документа: 06.02.2019
Показаны записи 1-10 из 56.
10.01.2013
№216.012.19a8

Способ выявления отслаиваний покрытия подземных трубопроводов

Изобретение относится к области оценки технического состояния подземных магистральных трубопроводов и может найти применение при выявлении участков трубопроводов с отслаиванием антикоррозионного покрытия. Задачей способа является снижение трудоемкости и повышение безопасности способа. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472060
Дата охранного документа: 10.01.2013
20.01.2013
№216.012.1db4

Способ определения местоположения источника блуждающего тока

Изобретение относится к области защиты подземных металлических сооружений от коррозии блуждающими токами и может быть использовано в нефтяной и газовой отраслях промышленности для определения наличия и местоположения источника блуждающих токов. Сущность: выбирают не менее двух участков вблизи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473098
Дата охранного документа: 20.01.2013
10.10.2013
№216.012.7437

Способ определения температуры кристаллизации парафинов в нефти

Изобретение относится к области определения физических параметров пластовых флюидов и может быть использовано в промышленных и научно-исследовательских лабораториях для определения температуры кристаллизации парафинов в нефти. Согласно заявленному способу выполняют нагрев образца нефти с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495408
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.11.2013
№216.012.7f18

Способ изготовления эмульсионного взрывчатого вещества и заряжания взрывных скважин, смесительно-зарядная машина для реализации способа

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к взрывным работам, и может быть использовано при ведении взрывных работ с применением смесительно-зарядных машин (СЗМ) для механизированного приготовления эмульсионного взрывчатого вещества (ЭВВ) в процессе заряжания скважин на открытых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498209
Дата охранного документа: 10.11.2013
20.11.2013
№216.012.832b

Способ выявления внутренних расслоений стенок труб

Использование: для выявления внутренних расслоений стенок труб. Сущность заключается в том, что осуществляют подготовку поверхности трубы к ультразвуковому контролю, сканирование ее ультразвуковым преобразователем, подключенным к прибору, и выявление мест расслоений по показаниям прибора, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499255
Дата охранного документа: 20.11.2013
10.04.2014
№216.012.b3f6

Маркер для внутритрубной диагностики

Изобретение относится к магнитной внутритрубной диагностике и может использоваться в нефтегазовой промышленности при определении координат дефектов металла труб подземных трубопроводов. Маркер состоит из двух маркерных накладок, выполненных из ферромагнитного материала, а именно из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511787
Дата охранного документа: 10.04.2014
27.04.2014
№216.012.bccd

Способ определения касательных напряжений в стальных трубопроводах

Изобретение относится к области оценки технического состояния трубопроводов и может быть использовано для определения касательных напряжений в стальных трубопроводах надземной прокладки. Техническая задача решается тем, что в способе определения касательных напряжений в стальных трубопроводах,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514072
Дата охранного документа: 27.04.2014
10.07.2014
№216.012.da80

Способ определения механических напряжений в стальных трубопроводах

Изобретение относится к области оценки технического состояния трубопроводов и может быть использовано для определения механических напряжений в стальных трубопроводах подземной прокладки. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения механических напряжений в стальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521714
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.07.2014
№216.012.db55

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 бурение скважины преимущественно горизонтально, вдоль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521927
Дата охранного документа: 10.07.2014
20.12.2014
№216.013.107b

Способ определения температуры хладноломкости стали

Изобретение относится к области испытания физико-механических свойств металлов и может применяться для определения температуры хладноломкости конструкционных низколегированных сталей трубопроводов. Сущность: определяют механические характеристики стали при различных температурах, строят график...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535642
Дата охранного документа: 20.12.2014
+ добавить свой РИД