×
19.04.2019
219.017.1cb9

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, НАПЛАВОК И ТЕЛА ТРУБЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА РАДИОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, БЕЗ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТА ГАЗА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002685052
Дата охранного документа
16.04.2019
Аннотация: Использование: для диагностирования сварных соединений, наплавок и основного тела трубы магистральных газопроводов. Сущность изобретения заключается в том, что проведение радиографического контроля происходит под давлением перекачиваемой среды (без прекращения транспорта природного газа) с использованием совокупности следующих материалов и оборудования: радиографической кассеты длиной не более 300 мм, состоящей из внешнего светонепроницаемого чехла и внутреннего светонепроницаемого чехла, оснащенного усиливающими экранами (металло-флюоресцентные, синеизлучающие, с коэффициентом сокращения экспозиции 70÷150 раз) и рентгеновской пленкой (сенсибилизированная со средним градиентом 3,3; чувствительность (p-1) 800-1200; класс по EN 584-10), уложенной между усиливающими экранами, рентгеновский аппарат постоянного потенциала, с возможностью регулировки анодного напряжения от 250 до 300 кВ, а проявка полученных радиографических снимков осуществляется при температуре t≈5÷7°С. Технический результат: расширении арсенала способов определения технического состояния сварных соединений, наплавок и тела трубы радиационным методом контроля под давлением и без остановки транспорта газа, с сохранением необходимого качества и достоверности результатов контроля. 3 ил.

Изобретение относится к области оценки технического состояния сварных соединений, наплавок и тела газопроводных труб большого сортамента с большой толщиной стенки радиографическим методом неразрушающего контроля без прекращения транспорта природного.

Известны способы оценки технического состояния сварных соединений и тела трубы радиографическим методом неразрушающего контроля [1, 2, 3], заключающиеся в регистрации и анализе ионизирующего излучения на радиографической пленке после взаимодействия с контролируемым объектом.

Недостатком данных способов является невозможность проведения радиографического контроля сварных соединений и тела трубы газопровода, транспортирующего газ под давлением вследствие возникновения геометрической нерезкости (расплывчатости) радиографических снимков из-за движения потока природного газа в полости газопровода, содержащего в себе молекулы воды, серы и других элементов, а также механических примесей [4, 5], расфокусировывающих потоки рентгеновского излучения.

Расфокусировка потоков рентгеновского излучения приводит к получению радиографических снимков, не подлежащих расшифровке, а следовательно в общем, к невозможности проведения радиографического контроля.

Задачей изобретения является создание способа диагностирования радиографическим методом контроля сварных соединений и основного тела газопроводных труб большого диаметра с большой толщиной стенки без прекращения транспорта природного газа.

Технический результат заключается в обеспечении качества радиографических снимков.

Поставленная задача и технический результат соответственно достигаются путем совместного использования определенного вида оборудования и материалов, в совокупности сокращающих время экспозиции при проведении радиографических работ, а также выбором определенной схемы радиографического просвечивания в совокупности с методом проявки радиографических снимков.

На фиг. 1 показана схема установки оборудования и радиографических материалов, а также пример разметки контролируемых участков для радиографического просвета толстостенного газопровода большого диаметра под давлением транспортируемого газа.

Выполнение работ по радиографическому контролю сварных соединений и основного тела газопроводных труб большого диаметра с большой толщиной стенки при непрекращающемся транспорте природного газа осуществляется следующим образом.

В начале определяется схема радиографического просвечивания: обязательно фронтальное просвечивание через две стенки контролируемой трубы.

Поверхность контролируемого сварного соединения или поверхность тела основной трубы 1, находящейся под транспортом природного газа разбивается на участки контроля 2 длиной не более 300 мм.

Ограничение длины контролируемого участка (300 мм) связано с геометрическим изменением радиационной толщины объекта контроля и фокусного расстояния, обусловленных кривизной поверхности контролируемой трубы относительно фокусного пятна (точки выхода рентгеновского луча) рентгеновского аппарата.

Далее, на один из размеченных участков укладывается радиографическая кассета 3 длиной не более 300 мм, состоящая из внешнего светонепроницаемого чехла и внутреннего светонепроницаемого чехла, который оснащен усиливающими экранами (металло-флюоресцентные, синеизлучающие, с коэффициентом сокращения экспозиции 70÷150 раз) и промышленной рентгеновской пленкой (сенсибилизированная со средним градиентом 3,3; чувствительность (p-1) 800-1200; класс по EN 584 - 10), уложенной между усиливающими экранами.

На диаметрально противоположной стороне участка сварного соединения или основного тела трубы с установленной радиографической кассетой устанавливается рентгеновский аппарат 4 постоянного потенциала, с возможностью регулировки анодного напряжения от 250 до 300 кВ.

Предварительно, до начала работ определяют фактор экспозиции при помощи специальной номограммы [6], позволяющей по исходным данным (диаметр, толщина стенки трубы, фокусное расстояние, характеристики рентгеновского аппарата) определять ориентировочное время экспозиции (процесс, при котором ионизирующее излучение регистрируется на радиографической пленке).

Затем, осуществляется подбор режима радиографического просвечивания (значения анодного напряжения и время экспозиции) методом пробных экспозиций в зависимости от толщины контролируемой стенки.

Для этого производится пробная экспозиция при максимальном значении анодного напряжения рентгеновского аппарата в течение 1 минуты.

После проведения пробной экспозиции, радиографическая пленка извлекается из внешнего и внутреннего светонепроницаемого чехла в затемненном помещении, где проводится фотообработка при неактиничном освещении.

Фотообработка радиографических снимков, экспонируемых с применением рентгеновского аппарата постоянного действия, промышленной радиографической пленки и усиливающих радиографических экранов с указанными характеристиками производится под постоянным контролем вручную, с применением фотокюветов. Для увеличения времени проявки и для минимизирования эффекта «перепроявки» радиографических снимков, полученных данным способом, раствор проявителя должен быть холодным (t ≈ 5÷7°С).

По результатам проявки радиографической пленки производится корректировка значений анодного напряжения рентгеновского аппарата и времени экспозиции с целью получения надлежащего качества радиографического изображения за максимально короткое время просвета.

Сочетание приборов и материалов, при котором используется мощный рентгеновский аппарат постоянного действия, промышленная радиографическая пленка и усиливающие радиографические экраны с указанными характеристиками, существенно снижает время экспозиции, а следовательно, снижает уровень шумов и минимизирует возможность возникновения геометрической нерезкости (расплывчатости) радиографических снимков.

После окончания подбора режима радиографического просвечивания производиться последовательная диагностика всех размеченных участков.

На фиг. 2, фиг. 3 представлен пример радиографического изображения одного и того же участка сварного соединения, полученного при радиографическом контроле газопровода транспортирующего природный газ по стандартному способу (фиг. 1) (отсутствие чувствительности, геометрическая нерезкость, малая контрастность и расплывчатость изображения не позволяет определить вид дефектов и их размеры) и по предлагаемому способу (фиг. 2) (геометрическая нерезкость и расплывчатость изображения практически отсутствуют, что позволяет определить вид дефектов и их размеры).

Предлагаемый способ радиографического неразрушающего контроля под давлением (без прекращения транспорта газа) опробован на газопроводах с различной толщиной стенкой и различной величиной давления перекачиваемой среды (таблица 1) и показал положительный эффект.

Таблица 1 - Объекты апробации способа проведения диагностики толстостенных сварных соединений труб большого диаметра под давлением.

Диаметр, толщина стенки, мм Давление газа (Р, МПа); скорость потока газа (U газа, м/с) Анодное напряжение (кВ)/ Анодный ток (мА)
1420×23,0 Р газа ≈ 6,9 МПа
U газа ≈ 8,2 м/с
300/3
1420×27,0 Р газа ≈ 8,1 МПа
U газа ≈ 7,9 м/с
300/3
1420×21,6 Р газа ≈ 8,4 МПа
U газа ≈ 6,3 м/с
300/3
1420×25,8 Р ≈ 7,0 МПа
U газа ≈ 7,2 м/с
300/3
1420×25,8 Р газа ≈ 7,0 МПа
U газа ≈ 7,8 м/с
300/3
1420×25,8 Р газа ≈ 7,0 МПа
U газа ≈ 7,8 м/с
300/3
1420×21,6 Р газа ≈ 8,46 МПа
U газа ≈ 26,9 м/с
300/3

Время каждой экспозиции с учетом толщины стенки газопровода фронтальным методом просвечивания при применении указанных выше условиях – не более 2,0 мин., при качестве радиографических снимков, соответствующих требованиям [2].

Эффект изобретения проявляется в том, что данный метод позволяет расширить возможность применения рентгеновской дефектоскопии сварных соединений, наплавок и тела трубы в дополнение к применяемым в настоящее время методам (ультразвуковой, магнитопорошковый, капиллярный и т.д.) под давлением, без прекращения транспорта газа. Применение рентгеновских аппаратов, радиографических пленок, усиливающих экранов с указанными характеристиками, а также указанного метода проявки позволяет сократить общее время простоя магистральных трубопроводов при проведении диагностических работ, а также позволяет в дополнение к существующим методам контроля, наиболее точно определить состояние диагностируемых объектов.

Список использованных источников

1. Справочник: В 7 т. Под редакцией чл.-корр. РАН В.В. Клюева Т. 1: В 2 кн.: Кн. 1: Визуальный и измерительный контроль. Кн. 2: Радиационный контроль. - М.: Машиностроение, 2003. - 560 с.: ил. – С. 422-440.

2. ГОСТ 7512-82*. Контроль неразрушающий. Сварные соединения. Радиографический метод.

3. Учебно-методическое пособие/ Под. ред. к. т.н. В.И. Горбачева. - М.: Издательство «Спутник+», 2009. - 458 с.

4. ГОСТ 5542-2014. Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения.

5. СТО Газпром 089-2010. Газ горючий природный, поставляемый и транспортируемый по магистральным газопроводам. Технические условия. - М.: ОАО «Газпром», 2010. - 15 с.

6. СТО Газпром 2-2.4-083-2006. Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов М.: ОАО «Газпром», 2006. - 105 с.

Способ диагностирования сварных соединений, наплавок и основного тела трубы магистральных газопроводов радиографическим методом, отличающийся тем, что проведение радиографического контроля происходит под давлением перекачиваемой среды (без прекращения транспорта природного газа) с использованием совокупности следующих материалов и оборудования: радиографической кассеты длиной не более 300 мм, состоящая из внешнего светонепроницаемого чехла и внутреннего светонепроницаемого чехла, оснащенного усиливающими экранами (металло-флюоресцентные, синеизлучающие, с коэффициентом сокращения экспозиции 70÷150 раз) и рентгеновской пленкой (сенсибилизированная со средним градиентом 3,3; чувствительность (p-1) 800-1200; класс по EN 584-10), уложенной между усиливающими экранами, рентгеновский аппарат постоянного потенциала, с возможностью регулировки анодного напряжения от 250 до 300 кВ, а проявка полученных радиографических снимков осуществляется при температуре t≈5÷7°С.
СПОСОБ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, НАПЛАВОК И ТЕЛА ТРУБЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА РАДИОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, БЕЗ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТА ГАЗА
СПОСОБ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, НАПЛАВОК И ТЕЛА ТРУБЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА РАДИОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, БЕЗ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТА ГАЗА
СПОСОБ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, НАПЛАВОК И ТЕЛА ТРУБЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА РАДИОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, БЕЗ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТА ГАЗА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 26.
10.01.2013
№216.012.19a1

Способ прокладки подземного трубопровода и устройство для его осуществления

Изобретение относится к строительству магистральных трубопроводов в зимнее время на уклонах трассы, сложенных высокольдистыми вечномерзлыми грунтами. Способ заключается в раскопке траншеи, укладке на ее дно трубопровода с размещением по его сторонам двух дренажных каналов, состоящих из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472053
Дата охранного документа: 10.01.2013
10.02.2015
№216.013.2642

Способ восстановления глубинного анодного заземлителя

Изобретение относится к защите подземных сооружений и трубопроводов от электрохимической коррозии и может быть использовано для восстановления глубинных анодных заземлителей ГАЗ. Способ включает диагностирование пластов пород с минимальным удельным электрическим сопротивлением методом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541247
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.03.2016
№216.014.ca6b

Способ предупреждения нагрева элементов трубной обвязки кранового узла при заполнении участков газопроводов

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577896
Дата охранного документа: 20.03.2016
25.08.2017
№217.015.ca8b

Способ повышения несущей способности свайной опоры

Изобретение относится к газотранспортной промышленности и предназначено для поддержания трубопровода в проектном положении в районах распространения вечномерзлых грунтов, а именно для повышения несущей способности свайной опоры. Способ повышения несущей способности свайной опоры включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619964
Дата охранного документа: 22.05.2017
13.02.2018
№218.016.21a6

Способ определения технического состояния изоляционного покрытия подземного трубопровода

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано при определении технического состояния изоляционного покрытия участков подземных трубопроводов, подверженных воздействию геомагнитно-индуцированного тока. Определяют положение границ и длину участка трубопровода,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641794
Дата охранного документа: 22.01.2018
13.02.2018
№218.016.2241

Способ идентификации источника блуждающего тока

Изобретение относится к области защиты подземных металлических сооружений от коррозии, вызванной блуждающими токами. Способ идентификации источника блуждающего тока заключается в следующем: отключают средства электрохимической защиты трубопровода и синхронно измеряют разности потенциалов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642137
Дата охранного документа: 24.01.2018
08.11.2018
№218.016.9a8c

Способ осушки технологических трубопроводов компрессорного цеха

Изобретение относится к области газовой промышленности и может быть использовано в обвязке компрессорных цехов при магистральном транспорте газа по многониточной системе газопроводов. Технической задачей является исключение потерь газа на стравливание газа из контура КЦ, на повторные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671762
Дата охранного документа: 06.11.2018
14.11.2018
№218.016.9ce4

Способ центровки блока датчиков магнитного подвеса центробежного нагнетателя газоперекачивающего агрегата

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при технологических операциях сборки магнитных подвесов центробежных нагнетателей газоперекачивающих агрегатов. Сущность изобретения заключается в том, что получение необходимых зазоров между блоком датчиков и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672238
Дата охранного документа: 12.11.2018
16.01.2019
№219.016.b046

Передвижной комплекс для газопламенной обработки металла

Изобретение относится к газопламенной обработке металлов при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов. Передвижной комплекс для газопламенной обработки металла содержит автомобильный прицеп, на платформе которого установлены газовые баллоны высокого давления и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677039
Дата охранного документа: 15.01.2019
17.04.2019
№219.017.14f0

Способ повышения эффективности системы суфлирования маслобака газотурбинного двигателя газоперекачивающего агрегата ц25бд/100-1,35м

Изобретение относится к области газовой промышленности и может быть использовано при эксплуатации газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц25БД/100-1,35М в составе с газотурбинным двигателем НК-36СТ в условиях компрессорных станций. Задача изобретения - повышение эффективности работы системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684764
Дата охранного документа: 12.04.2019
Показаны записи 1-3 из 3.
20.03.2016
№216.014.ca6b

Способ предупреждения нагрева элементов трубной обвязки кранового узла при заполнении участков газопроводов

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577896
Дата охранного документа: 20.03.2016
13.02.2018
№218.016.2241

Способ идентификации источника блуждающего тока

Изобретение относится к области защиты подземных металлических сооружений от коррозии, вызванной блуждающими токами. Способ идентификации источника блуждающего тока заключается в следующем: отключают средства электрохимической защиты трубопровода и синхронно измеряют разности потенциалов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642137
Дата охранного документа: 24.01.2018
16.01.2019
№219.016.b046

Передвижной комплекс для газопламенной обработки металла

Изобретение относится к газопламенной обработке металлов при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов. Передвижной комплекс для газопламенной обработки металла содержит автомобильный прицеп, на платформе которого установлены газовые баллоны высокого давления и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677039
Дата охранного документа: 15.01.2019
+ добавить свой РИД