×
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 11-20 из 26.
29.04.2019
№219.017.441e

Горелочное устройство

Изобретение относится к области двигателестроения, может быть использовано в камерах сгорания газотурбинных двигателей и обеспечивает при его использовании улучшение экологических характеристик, увеличивается диапазон устойчивой работы горелочного устройства и снижается температура стенки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002428627
Дата охранного документа: 10.09.2011
29.04.2019
№219.017.4649

Способ оценки технического состояния изоляционного покрытия подземного трубопровода

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано при назначении участков трубопроводов к капитальному ремонту изоляции. В способе выбирают расположенный между точками дренажа двух соседних станций катодной защиты (далее - СКЗ) участок трубопровода, на котором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469238
Дата охранного документа: 10.12.2012
29.04.2019
№219.017.464c

Способ прокладки подземного трубопровода

Изобретение относится к строительству трубопроводов на обводненных и болотистых участках трассы. Способ включает раскопку траншеи, укладку в траншею трубопровода, перекрытие его, дна, боковых поверхностей и берм траншеи гибкими коврами с образованием боковых карманов, засыпку их и верха...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467240
Дата охранного документа: 20.11.2012
10.07.2019
№219.017.a990

Способ выполнения импульсной обвязки трубопроводной арматуры на крановых узлах, расположенных в условиях заболоченной местности и подвижного грунта

Изобретение относится к способам, используемым в газовой промышленности при монтаже импульсных линий на участках газопровода, проложенного в условиях подвижного грунта, заболоченной местности при наличии динамики подвижек грунта и, как следствие, отклонении (от проектных отметок) стояков отбора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693956
Дата охранного документа: 08.07.2019
03.08.2019
№219.017.bc34

Способ очистки горелочных устройств индивидуальных камер сгорания предварительного смешения топлива и установка для его применения

Изобретение относится к устройствам, используемым в газовой промышленности, в частности, при продувке и промывке вышедших из строя горелочных устройств индивидуальных камер сгорания предварительного смешения топлива (ГУ ИКС ПСТ), для восстановления их работоспособности в условиях действующего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696432
Дата охранного документа: 01.08.2019
09.08.2019
№219.017.bd1c

Способ перестановки шаровых кранов с пневматическим приводом и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области газовой промышленности и может быть использовано при перестановке шаровых кранов с пневматическим приводом ручным способом при отсутствии импульсного газа. Способ перестановки шаровых кранов заключается в воздействии на цилиндр привода шарового крана давлением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696520
Дата охранного документа: 02.08.2019
09.08.2019
№219.017.bd3f

Способ снижения температуры воздуха в полости между коническим корпусом силовой турбины двигателя ал-31стн и внутренним корпусом улитки газоперекачивающего агрегата ц1-16л/76-1,44

Изобретение относится к области газовой промышленности и может быть использовано при эксплуатации ГПА-Ц1-16Л/76-1,44 с двигателем АЛ-31СТН как способ снижения температуры воздуха между корпусом силовой турбины двигателя АЛ-31СТН и внутренним корпусом улитки ГПА-Ц1-16Л/76-1,44 в системе отвода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696521
Дата охранного документа: 02.08.2019
09.08.2019
№219.017.bd45

Способ промывки форсунок газотурбинного двигателя дг-90л2.1

Изобретение относится к способу промывки форсунок газотурбинного двигателя ДГ-90Л2.1. Задачей изобретения является повышение эффективности планово-предупредительных ремонтов газотурбинных двигателей ДГ-90Л2.1. Поставленная задача, в повышении эффективности планово-предупредительных ремонтов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696525
Дата охранного документа: 02.08.2019
10.08.2019
№219.017.bdcc

Способ увеличения механической прочности полиэтиленовых муфт

Изобретение относится к области сетей связи и может быть использовано при ремонте и обслуживании кабельных линий связи. Сущность изобретения заключается в выполнении резьбы на наружной и внутренней поверхностях полумуфт, соединении полумуфт, обмотке места соединения кладочной полимерной сеткой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696611
Дата охранного документа: 05.08.2019
02.10.2019
№219.017.cf93

Способ удаления конденсата из зашаровой полости трубопроводной арматуры и устройство для его осуществления

Изобретение может быть использовано в газовой промышленности при техническом обслуживании и ремонте трубопроводной арматуры. К дренажной линии 3 трубопроводной аппаратуры 4 с использованием резьбового присоединения подключают рукав высокого давления 2 устройства 1, отделяющего конденсат от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700055
Дата охранного документа: 12.09.2019
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