×
29.03.2019
219.016.f43a

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ НА ТРУБОПРОВОД

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Способ предназначен для защиты от коррозии транспортирующих газ или жидкость магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Способ включает очистку наружной поверхности трубопровода от старого покрытия и ржавчины, нанесение на наружную поверхность трубопровода слоя грунтовки, спиральную намотку на слой грунтовки с нахлестом изоляционного антикоррозионного материала и спиральную намотку с нахлестом на слой изоляционного антикоррозионного материала оберточного наружного слоя полимерной ленты, при этом грунтовку наносят на сухую поверхность трубопровода, спиральную намотку изоляционного антикоррозионного материала осуществляют по невысохшей грунтовке машинным способом с трех шпулей, при этом в качестве изоляционного антикоррозионного материала используют слой битумно-полимерной мастики, в котором размещена армирующая стеклянная сетка, а спиральную намотку ленты осуществляют с нахлестом, при этом в качестве оберточного наружного слоя используют ленту, представляющую собой рулонный материал, получаемый путем нанесения расплава мастики на полиэтиленовую ленту на основе термосветостабилизированного полиэтилена или термоусаживающейся ленты. Технический результат - повышение надежности и долговечности трубопровода.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к строительству трубопроводного транспорта и используется для защиты от коррозии транспортирующих газ или жидкость магистральных, промысловых и технологических трубопроводов, в частности для восстановления антикоррозионных покрытий нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов при ремонте и строительстве в трассовых условиях, в том числе без остановки транспорта продукта.

Известен способ переизоляции трубопроводов термопластичными мастиками, заключающийся в очистке трубопроводов от старой изоляции, пескоструйной обработке, грунтовании поверхности, нанесении расплава мастики и оберточного слоя (см., например, RU 2151942 С1, 27.06.2000).

Недостатками этого способа являются потребность в тщательной подготовке поверхности трубопроводов не менее степени 3; энергоемкость из-за необходимости разогрева мастики до 200°С и нагрева поверхности трубопровода, что затруднительно при минусовых температурах атмосферного воздуха. Известно, что при применении битумно-полимерных мастик необходимо обеспечить предотвращение отекания мастики со стенок трубопровода, при этом срок службы битумных покрытий составляет до 15 лет, что в 2 раза меньше срока службы трубопроводов. Кроме того, известный способ характеризует низкая производительность и значительное количество используемой техники - до 21 единицы.

Наиболее близким к изобретению по своей технической сущности и достигаемому результату является способ нанесения изоляционного покрытия на трубопровод, включающий очистку наружной поверхности трубопровода от старого покрытия и ржавчины, нанесение на наружную поверхность трубопровода слоя грунтовки, спиральную намотку на слой грунтовки с нахлестом изоляционного антикоррозионного материала и спиральную намотку с нахлестом на слой изоляционного антикоррозионного материала оберточного наружного слоя полимерной ленты (см., например, RU 2265151 C1, 27.11.2005).

Недостатками известного способа являются высокие требования к подготовке поверхности, необходимость подогрева трубопровода в ряде случаев до 30-50°С независимо от температуры окружающего воздуха. При этом срок службы покрытий составляет 7-14 лет, что значительно меньше срока службы трубопровода. Кроме того, известный способ не устраняет наличие шатрового эффекта (пустот) в зоне сварных швов и обладает относительно высокой стоимостью.

Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является устранение указанных выше недостатков, а именно снижение стоимости, повышение качества и срока службы противокоррозионной защиты подземных трубопроводов.

Указанная задача решается за счет того, что способ нанесения изоляционного покрытия на трубопровод включает очистку наружной поверхности трубопровода от старого покрытия и ржавчины, нанесение на наружную поверхность трубопровода слоя грунтовки, спиральную намотку на слой грунтовки с нахлестом изоляционного антикоррозионного материала и спиральную намотку с нахлестом на слой изоляционного антикоррозионного материала оберточного наружного слоя полимерной ленты, при этом грунтовку наносят на сухую поверхность трубопровода, имеющего температуру в интервале +10 - +40°С, с расходом грунтовки порядка 0,15-0,20 л/м2, причем грунтовка имеет следующий состав компонентов, мас.%: мастика битумно-полимерная 20-30; растворитель 72-75; ингибитор коррозии 0,2-0,35; фенолформальдегидная смола 2-4; бутилкаучук 2-4; смола термореактивная 3-5, спиральную намотку изоляционного антикоррозионного материала осуществляют по невысохшей грунтовке машинным способом с трех шпулей с усилием намотки в пределах 10-15 н/см ширины и нахлестом не менее 50% ширины полотна материала, при этом в качестве изоляционного антикоррозионного материала используют слой битумно-полимерной мастики, в котором размещена армирующая стеклянная сетка, выполненная из стеклянных нитей диаметром от 0,2 до 0,25 мм методом перешивочного переплетения с размером ячеек 2,5×2,5 мм и расположенная на расстоянии, равном 20-40% толщины слоя битумно-полимерной мастики от антиадгезивного слоя, при этом битумно-полимерная мастика имеет следующий состав компонентов, мас.%: битум БНД-60/90 7-14, битум БН-70/30 60-85, термоэластопласт 4-12, нефтеполимерная смола 2-10, полибутадиеновый низкомолекулярный каучук 5-10, а спиральную намотку ленты осуществляют с нахлестом в 30-50 мм, при этом в качестве оберточного наружного слоя используют ленту, представляющую собой рулонный материал, получаемый путем нанесения расплава мастики на полиэтиленовую ленту на основе термосветостабилизированного полиэтилена или термоусаживающейся ленты.

Заявленный способ защиты от коррозии трубопровода в полевых условиях осуществляют следующим образом. После вскрытия трубопровода и очистки его от грунта, старой изоляции и ржавчины производят подготовку его наружной поверхности для последующего нанесения защитного покрытия. Заявленный способ нанесения изоляционного покрытия на трубопровод и защиты его от коррозии не требует высокой степени подготовки поверхности.

Далее производят нанесение на наружную поверхность трубопровода слоя грунтовки, при этом грунтовку наносят на сухую поверхность трубопровода, имеющего температуру в интервале +10 - +40°С, с расходом грунтовки порядка 0,15-0,20 л/м2, причем грунтовка имеет следующий состав компонентов, мас.%: мастика битумно-полимерная 20-30; растворитель 72-75; ингибитор коррозии 0,2-0,35; фенолформальдегидная смола 2-4; бутилкаучук 2-4; смола термореактивная 3-5.

Грунтовку получают следующим образом.

Твердое вещество грунтовки разогревается до жидкого состояния при температуре 120°С и смешивается с растворителем. Далее в состав добавляют раствор ингибитора коррозии, бутилкаучук и смолу термореактивную. После смешивания смеси в нее добавляется фенолформальдегидная смола ФФС-101К, предварительно растворенная в растворителе (бензине), и перемешивается в течение 30 минут до однородного состояния.

После, по невысохшей грунтовке, машинным способом с трех шпулей производят спиральную намотку, подготовленного в заводских условиях, рулонного армированного изоляционного антикоррозионного материала (РАМ) с усилием намотки в пределах 10-15 н/см ширины и нахлестом не менее 50% ширины полотна материала, при этом в качестве рулонного изоляционного антикоррозионного материала (РАМ) используют слой битумно-полимерной мастики, в котором размещена армирующая стеклянная сетка, выполненная из стеклянных нитей диаметром от 0,2 до 0,25 мм методом перешивочного переплетения с размером ячеек 2,5×2,5 мм и расположенная на расстоянии, равном 20-40% толщины слоя битумно-полимерной мастики от антиадгезивного слоя, при этом битумно-полимерная мастика имеет следующий состав компонентов, мас.%: битум БНД-60/90 7-14, битум БН-70/30 60-85, термоэластопласт 4-12, нефтеполимерная смола 2-10, полибутадиеновый низкомолекулярный каучук 5-10.

В завершении способа нанесения изоляционного покрытия на трубопровод, также машинным способом, производят спиральную намотку ленты с нахлестом в 30-50 мм, при этом в качестве оберточного наружного слоя используют ленту, представляющую собой рулонный материал, получаемый путем нанесения расплава мастики на полиэтиленовую ленту на основе термосветостабилизированного полиэтилена или термоусаживающейся ленты.

Заявленный способ обладает высокой степенью антикоррозионной защиты подземных трубопроводов и, в первую очередь, трубопроводов больших диаметров до 1420 мм включительно. Защитное покрытие, формируемое в трассовых условиях непосредственно при монтаже или ремонте магистральных, промысловых и технологических трубопроводов, достигает качества заводских покрытий при меньшей стоимости, может применяться без дополнительных затрат на нагревание трубопровода и материалов покрытия.

Способнанесенияизоляционногопокрытиянатрубопровод,включающийочисткунаружнойповерхноститрубопроводаотстарогопокрытияиржавчины,нанесениенанаружнуюповерхностьтрубопроводаслоягрунтовки,спиральнуюнамоткунаслойгрунтовкиснахлестомизоляционногоантикоррозионногоматериалаиспиральнуюнамоткуснахлестомнаслойизоляционногоантикоррозионногоматериалаоберточногонаружногослояполимернойленты,отличающийсятем,чтогрунтовкунаносятнасухуюповерхностьтрубопровода,имеющеготемпературувинтервале10-40°С,срасходомгрунтовкипорядка0,15-0,20л/м,приэтомгрунтовкаимеетследующийсоставкомпонентов,мас.%:мастикабитумно-полимерная20-30;растворитель72-75;ингибиторкоррозии0,2-0,35;фенолформальдегиднаясмола2-4;бутилкаучук2-4;смолатермореактивная3-5,спиральнуюнамоткуизоляционногоантикоррозионногоматериалаосуществляютпоневысохшейгрунтовкемашиннымспособомстрехшпулейсусилиемнамоткивпределах10-15Н/смшириныинахлестомнеменее50%шириныполотнаматериала,приэтомвкачествеизоляционногоантикоррозионногоматериалаиспользуютслойбитумно-полимерноймастики,вкоторомразмещенаармирующаястекляннаясетка,выполненнаяизстеклянныхнитейдиаметромот0,2до0,25ммметодомперешивочногопереплетениясразмеромячеек2,5×2,5ммирасположеннаянарасстоянии,равном20-40%оттолщиныслоябитумно-полимерноймастики,отантиадгезивногослоя,приэтомбитумно-полимернаямастикаимеетследующийсоставкомпонентов,мас.%:битумБНД-60/907-14,битумБН-70/3060-85,термоэластопласт4-12,нефтеполимернаясмола2-10,полибутадиеновыйнизкомолекулярныйкаучук5-10,аспиральнуюнамоткулентыосуществляютснахлестомв30-50мм,приэтомкачествеоберточногонаружногослояиспользуютленту,представляющуюсобойрулонныйматериал,получаемыйпутемнанесениярасплавамастикинаполиэтиленовуюлентунаосноветермосветостабилизированногополиэтиленаилитермоусаживающейсяленты.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 127.
29.04.2019
№219.017.4375

Способ стабильной эксплуатации обводняющегося газового пласта

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано для стабильной эксплуатации обводняющегося газового пласта, в случае когда энергии газового пласта недостаточно для стабильного выноса жидкости вместе с потоком газа. Технический результат заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413838
Дата охранного документа: 10.03.2011
29.04.2019
№219.017.443e

Способ изоляции притока пластовых вод в скважине

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к изоляции притока пластовых вод в газовых и газоконденсатных скважинах, обводненных подошвенными пластовыми водами с подъемом газоводяного контакта (ГВК) выше нижних отверстий интервала перфорации. Способ изоляции притока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471061
Дата охранного документа: 27.12.2012
29.04.2019
№219.017.4441

Способ изоляции притока пластовых вод в скважине

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к изоляции притока пластовых вод в газовых и газоконденсатных скважинах, обводненных подтянувшимся к забою и перекрывшим нижние отверстия интервала перфорации конусом пластовых вод. Способ изоляции притока пластовых вод в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471062
Дата охранного документа: 27.12.2012
29.04.2019
№219.017.44b8

Аппарат внутритрубного контроля и способ перемещения его в магистральном газопроводе с заданной равномерной скоростью

Изобретение относится к области техники неразрушающего контроля и используется для дефектоскопии магистральных газопроводов в процессе их эксплуатации. Аппарат внутритрубного контроля содержит гермоотсек, опирающийся на внутреннюю поверхность газопровода подпружиненными опорными элементами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451867
Дата охранного документа: 27.05.2012
29.04.2019
№219.017.4528

Способ очистки углеводородного газа от сероводорода в присутствии диоксида углерода

Изобретение может быть использовано в нефтегазовой и химической промышленности. Перед подачей в абсорбер 2 углеводородный газ пропускают через сепаратор 1 и вводят в него абсорбент. В качестве абсорбента по трубопроводу 4 подают раствор двухвалентного железа из емкости 5, в поток которого из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406559
Дата охранного документа: 20.12.2010
29.04.2019
№219.017.45ad

Способ ультразвукового измерения шероховатости поверхности трубы (варианты)

Использование: для ультразвукового измерения шероховатости поверхности трубы. Сущность: заключается в том, что предварительно ультразвуковой преобразователь устанавливают по нормали на внешнюю гладкую смазанную контактной жидкостью поверхность первого контрольного образца с шероховатой донной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002431135
Дата охранного документа: 10.10.2011
29.04.2019
№219.017.45ed

Способ промывки песчаной пробки в газовой скважине в условиях аномально низких пластовых давлений

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к промывке песчаных пробок в условиях аномально низких пластовых давлений с применением гибких труб. При осуществлении способа газ низкого давления от эксплуатационной скважины подают на дожимную компрессорную станцию,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445446
Дата охранного документа: 20.03.2012
29.04.2019
№219.017.4621

Способ глушения в осложненных условиях газовых и газоконденсатных скважин

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к глушению газовых и газоконденсатных эксплуатационных скважин при проведении в них капитальных ремонтов, преимущественно в продуктивных пластах с аномально низкими пластовыми давлениями, в осложненных условиях. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002441975
Дата охранного документа: 10.02.2012
29.04.2019
№219.017.467f

Способ восстановления обводненной газовой скважины со смятой эксплуатационной колонной в продуктивном интервале

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к восстановлению обводненной простаивающей газовой скважины со смятой эксплуатационной колонной в продуктивном интервале в условиях аномально низкого пластового давления и незначительной газоносной толщины оставшейся части...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465434
Дата охранного документа: 27.10.2012
29.04.2019
№219.017.468f

Способ биологического обезвреживания жидких углеводородсодержащих отходов и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к биотехнологии. Предложен способ биологического обезвреживания жидких углеводородсодержащих отходов, образовавшихся при очистке природного газа и полостей магистральных газопроводов. Вводят в жидкие углеводородсодержащие отходы биопрепарат углеводородокисляющих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465218
Дата охранного документа: 27.10.2012
Показаны записи 11-17 из 17.
09.08.2018
№218.016.79ef

Битумно-полимерная грунтовка

Изобретение относится к составам битумно-полимерных грунтовок для защиты от коррозии стальных трубопроводов, металлических резервуаров и нефтехранилищ промышленно-гражданского строительства. Битумно-полимерная грунтовка содержит мастику битумно-полимерную, фенолформальдегидную смолу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663134
Дата охранного документа: 01.08.2018
29.03.2019
№219.016.f437

Изоляционная битумно-полимерная мастика

Мастика предназначена для изоляции труб и трубных систем и может быть использована при строительстве и ремонте трубопроводов различного назначения, в том числе подземных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов в летний и зимний периоды времени. Изоляционная битумно-полимерная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002325586
Дата охранного документа: 27.05.2008
29.03.2019
№219.016.f438

Изоляционный антикоррозионный материал рам

Материал предназначен для защиты от коррозии при проведении в трассовых условиях капитального ремонта изоляционного покрытия (переизоляции) труб газонефтепродуктопроводов. Материал для защиты наружной поверхности трубопровода содержит слой битумно-полимерной мастики, в который погружена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002325584
Дата охранного документа: 27.05.2008
29.04.2019
№219.017.431e

Устройство для термитной приварки выводов электрохимзащиты к магистральным трубопроводам

Изобретение может быть использовано при термитной приварке портативными устройствами выводов систем электрохимзащиты к магистральным газо- и нефтепроводам, а также заземляющих выводов к крупногабаритным конструкциям. Тигель-форма имеет реакционную камеру, литниковую камеру с литником и крышку....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002323075
Дата охранного документа: 27.04.2008
09.05.2019
№219.017.5006

Фунгицидное средство и способ его получения

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Фунгицидное средство содержит в качестве действующего вещества триазол в форме соли алкилбензолсульфоновой или алкилсульфоновой кислот тебуконазола и пропиконазола, содержащими в алкильном радикале от 10 до 18 атомов углерода. Проводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002446686
Дата охранного документа: 10.04.2012
10.07.2019
№219.017.af46

Состав ингибитора коррозии и способ его получения

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии и может быть использовано в нефтегазодобывающей промышленности. Способ включает взаимодействие жирных карбоновых кислот и полиэтиленполиаминов ПЭПА при нагревании и перемешивании в течение 6-12 часов с последующим отгоном реакционной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421549
Дата охранного документа: 20.06.2011
17.01.2020
№220.017.f62c

Термостойкий биополимерный буровой раствор

Изобретение относится к биополимерным безглинистым буровым растворам, используемым для вскрытия продуктивных пластов наклонно направленных и горизонтальных скважин со сверхдальними отходами. Технический результат изобретения - обеспечение стабильности фильтрационных, структурно-реологических,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711222
Дата охранного документа: 15.01.2020
+ добавить свой РИД