×
29.04.2019
219.017.3fd5

Результат интеллектуальной деятельности: СТАЛЬНАЯ ТРУБА С ВНУТРЕННЕЙ ПЛАСТМАССОВОЙ ОБЛИЦОВКОЙ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
02238470
Дата охранного документа
20.10.2004
Аннотация: Изобретение относится к области трубопроводного транспорта и может быть использовано при изготовлении и строительстве трубопроводов, транспортирующих агрессивные среды. Стальная труба с внутренней пластмассовой облицовкой содержит концентрично расположенные в каждом из концов трубы наружное и внутреннее защемляющие кольца. Наружное кольцо размещено между торцами облицовки и трубы и выполнено из металла трубы. Внутреннее защемляющее кольцо прижимает конец облицовки к трубе и выполнено из коррозионно-стойкой стали. Герметизирующее кольцо выполнено из упругоэластичного материала. Внутренний диаметр концов трубы в интервале размещения защемляющих колец превышает внутренний диаметр самой трубы. Герметизирующее кольцо расположено между торцами облицовки и наружного кольца и выполнено из более термостойкого материала, чем облицовка. Толщина защемляющего кольца в интервале расположения наружного кольца может быть уменьшена до 2-4 мм при соответственном увеличении толщины наружного кольца. Технический результат: повышение работоспособности трубы. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано при производстве труб и строительстве трубопроводов с внутренней пластмассовой облицовкой.

Известна труба с внутренней пластмассовой оболочкой, содержащая концентрично расположенные на конце трубы и скрепленные между собой и с трубой перфорированные протекторную и защитную втулки, причем между трубой и внешней поверхностью протекторной втулки и между внутренней поверхностью последней и внешней поверхностью защитной втулки выполнены кольцевые зазоры, заполненные электропроводным композиционным материалом (пат. РФ №2095675, кл. F 16 L 9/02, опубл. 10.11.97. Бюл. №31).

Недостатком этой трубы является низкий срок службы при транспортировке нефтепромысловых жидкостей, обусловленный тем, что перфорационные отверстия защитной втулки забиваются тяжелыми компонентами нефти и механическими примесями, блокирующими защитное действие протекторной втулки. При этом происходит интенсивное коррозионное разрушение концевых зон трубы (защитной втулки, сварного шва и околошовной зоны трубы).

Наиболее близкой по технической сущности к предлагаемому техническому решению является труба с внутренней пластмассовой оболочкой, содержащая концентрично расположенные в каждом из концов трубы и скрепленные с ней наружное и внутреннее кольца, причем внутреннее кольцо выполнено из коррозионно-стойкого металла, наружное кольцо выполнено из того же металла, что и труба, с толщиной стенки, не превышающей толщину оболочки. Между внутренней поверхностью конца оболочки и наружной поверхностью внутреннего кольца может быть размещен герметик из упругоэластичного материала. На наружной поверхности внутреннего кольца могут быть выполнены выступы, высота которых не превышает толщину стенки оболочки (пат. РФ №2141598, кл. F 16 L 9/02).

Недостатком этой трубы является низкая работоспособность, обусловленная тем, что внутреннее кольцо из-за малой толщины стенки (толщина ограничена по соображениям экономии нержавеющей стали) не обеспечивает надежное прижатие конца пластмассовой оболочки к внутренней поверхности трубы, вследствие чего при низких температурах оболочка, сокращаясь сильнее стальной трубы (коэффициенты теплового расширения пластмасс многократно превышают коэффициент для стали), выходит из зоны защемления, оголяя поверхность трубы. Размещение герметика из упругоэластичного материала между внутренней поверхностью конца оболочки и наружной поверхностью внутреннего кольца, повышая герметичность зоны защемления, только ухудшает механическую фиксацию конца оболочки (снижается трение). Выполнение внутреннего кольца с наружными выступами в зоне защемления конца оболочки, направленное на усиление этой фиксации, полностью проблему не решает, так как выступы выполняют свою функцию в необходимой степени только тогда, когда они опираются на жесткое кольцо. К тому же выступы обычно получают токарной обработкой кольца с большой начальной толщиной стенки, что противоречит экономии дорогостоящей нержавеющей стали.

Задачей изобретения является повышение работоспособности стальной трубы с внутренней пластмассовой облицовкой.

Поставленная задача решается тем, что в стальной трубе с внутренней пластмассовой облицовкой, содержащей концентрично расположенные в каждом из концов трубы наружное и внутреннее защемляющее кольца, причем наружное кольцо размещено между торцами облицовки и трубы и выполнено из металла трубы, а внутреннее защемляющее кольцо прижимает конец облицовки к трубе и выполнено из коррозионно-стойкой стали, и герметизирующее кольцо из упругоэластичного материала, внутренний диаметр концов трубы в интервале размещения защемляющих колец превышает внутренний диаметр самой трубы, а герметизирующее кольцо расположено между торцами облицовки и наружного кольца и выполнено из более термостойкого материала, чем облицовка.

Кроме того, толщина защемляющего кольца в интервале расположения наружного кольца уменьшена до 2-4 мм, а толщина наружного кольца соответственно увеличена.

На чертеже изображены продольные разрезы (верхние половины) одного из концов трубы (другой конец аналогичен) с гладким внутренним кольцом (фиг.1) и с внутренним кольцом, толщина которого в интервале расположения наружного кольца уменьшена (фиг.2).

Стальная труба 1 (фиг.1) изнутри облицована полиэтиленовой трубой 2, концы которой на удалении термического воздействия сварки отрезаны и закреплены путем прижатия к внутренней поверхности трубы посредством защемляющего кольца 3 из коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали (защемление производят известным способом дорнирования кольца 3). На участке термического воздействия сварки размещено наружное кольцо 4 из обычной стали. Между торцами полиэтиленовой трубы и наружного кольца установлено герметизирующее кольцо 5 из упругоэластичного материала, более термостойкого, чем материал облицовки.

В интервале расположения защемляющего внутреннего кольца 3 конец трубы 1 расширен по внутреннему диаметру до размера, превышающего наибольший предельный диаметр для данного типоразмера труб, определяемый допусками, указанными в ГОСТах. Такое расширение гарантирует для всех труб применяемого типоразмера одинаковый и расширенный внутренний диаметр концов труб и, следовательно, одинаковое усилие защемления концов облицовки при довольно большом разбросе внутренних диаметров труб одного и того же типоразмера. Обычно в технике для устранения разброса внутренних диаметров труб производят калибровку концов труб до наибольшего внутреннего диаметра, определяемого допусками. В этом случае внутренние диаметры концов всех труб будут одинаковыми. В предложенном же техническом решении концы труб расширены до размера, превышающего наибольший внутренний диаметр труб (на 2-8 мм). При этом даже у трубы, имеющей наибольший внутренний диаметр, диаметр концов будет больше диаметра остальной части трубы. Необходимо отметить, что в соответствии с данным техническим решением расширение концов трубы может быть осуществлено не только раздачей концов калибром (дорном), но и снятием изнутри части толщины стенки трубы без изменения наружного диаметра. В последнем случае обеспечивается более высокая точность как диаметра, так и длины расширенной части концов трубы, что повышает надежность защемления и герметизации. Однако при этом уменьшается толщина стенки трубы, что не всегда допустимо (например, для труб, испытывающих большие продольные напряжения; радиальные напряжения не опасны, т.к. часть радиальной нагрузки воспринимают в зоне уменьшения толщины стенки трубы наружное и внутреннее кольца).

В интервале наружного кольца 4 (фиг.2) толщина защемляющего кольца 3 может быть уменьшена до минимально возможной величины, определяемой только надежностью качественной сварки двух защемляющих колец между собой при соединении труб сваркой. Эта толщина должна быть не менее 1 мм (оптимально 1-4 мм). Толщина же защемляющего кольца 3 в зоне защемления конца облицовки 2 больше и определяется необходимой жесткостью кольца в этой зоне. Иными словами, внутреннее защемляющее кольцо имеет оптимальную толщину в каждой из зон в соответствии с выполняемой в них функцией.

Примеры конкретного выполнения.

Пример 1. Концы стальной трубы по ГОСТ 8732-78 номинальным наружным диаметром 273 мм и толщиной стенки 9 мм (номинальный внутренний диаметр 255 мм) на длину 400 мм расширили калибром до диаметра 263 мм (на 1,9 мм больше, чем максимальный внутренний диаметр этих труб по этому ГОСТу, составляющий 261,1 мм). Далее стальную трубу облицевали футерованием полиэтиленовой трубой наружным диаметром 257 мм и толщиной стенки 6 мм с предварительным волочением через обжимающую фильеру диаметром 253 мм. Концы полиэтиленовой трубы отрезали на удалении термического воздействия сварки, которое составляет для полиэтилена 200 мм. В концы стальной трубы вставили сборку из наружного кольца наружным диаметром 256 мм, толщиной стенки 6 мм и длиной 190 мм, выполненного из Ст.20, внутреннего кольца из нержавеющей стали марки Х18Н10Т наружным диаметром 244 мм, толщиной стенки 4 мм и длиной 400 мм и герметизирующего кольца из теплостойкой резины марки ИРП-1354НТА по ГОСТ 9067-76 (кратковременно выдерживает температуру до 250°С, а полиэтилен - не более 150°С) внутренним диаметром (в свободном состоянии) 240 мм, толщиной стенки 7 мм и шириной 10 мм. Произвели раздачу колец с помощью дорна диаметром 244 мм.

Пример 2. Этот пример аналогичен предыдущему, за исключением того, что наружное кольцо имеет толщину стенки 8 мм при том же наружном диаметре, а внутреннее защемляющее кольцо внутренним диаметром 236 мм выполнено двухступенчатым: внутренняя часть длиной 200 мм имеет наружный диаметр 244 мм (толщина стенки 4 мм), а остальная - 240 мм (толщина стенки 2 мм), герметизирующее кольцо имеет внутренний диаметр 236 мм, толщину стенки 9 мм. Необходимо отметить, что с целью исключения токарной обработки, переводящей нержавеющую сталь при изготовлении двухступенчатого внутреннего кольца в стружку, оно может быть выполнено составным путем насаживания на кольцо наружным диаметром 240 мм, толщиной стенки 2 мм и длиной 400 мм кольца наружным диаметром 244 мм, внутренним диаметром 240,5 мм и длиной 200 мм. Такое составное кольцо не требует специальной герметизации контакта между его составляющими, поскольку герметизирующее кольцо 5 при предложенном месте его размещения решает и эту задачу.

Увеличение внутреннего диаметра концов трубы в интервале расположения защемляющих колец приводит к увеличению диаметра концов пластмассовой облицовки после защемления, вследствие чего резко возрастает надежность закрепления (фиксации) концов облицовки. Это позволяет использовать защемляющее кольцо из нержавеющей стали меньшей толщины. Однако уменьшение толщины этого кольца может привести (в случаях нарушения технологии сварки, вероятность которого при малой толщине возрастает) к снижению герметичности сварного шва при сварке колец двух труб между собой. При этом агрессивная среда может попасть в пространство между облицовкой и трубой, вызывая коррозию последней. Поэтому герметизирующее кольцо располагается между торцами облицовки и наружного кольца. В этом месте герметизирующее кольцо препятствует также возможному проникновению среды по контакту между защемляющим кольцом и облицовкой.

Уменьшение толщины стенки защемляющего внутреннего кольца в зоне расположения наружного кольца еще более экономит расход нержавеющей стали без снижения надежности защемления концов облицовки.

1.Стальнаятрубасвнутреннейпластмассовойоблицовкой,содержащаяконцентричнорасположенныевкаждомизконцовтрубынаружноеивнутреннеезащемляющеекольца,причемнаружноекольцоразмещеномеждуторцамиоблицовкиитрубыивыполненоизметаллатрубы,авнутреннеезащемляющеекольцоприжимаетконецоблицовкиктрубеивыполненоизкоррозионностойкойстали,игерметизирующеекольцоизупругоэластичногоматериала,отличающаясятем,чтовнутреннийдиаметрконцовтрубывинтервалеразмещениязащемляющихколецпревышаетвнутреннийдиаметрсамойтрубы,агерметизирующеекольцорасположеномеждуторцамиоблицовкиинаружногокольцаивыполненоизболеетермостойкогоматериала,чемоблицовка.12.Стальнаятрубапоп.1,отличающаясятем,чтотолщиназащемляющегокольцавинтервалерасположениянаружногокольцауменьшенадо2-4ммприсоответственномувеличениитолщинынаружногокольца.2
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 522.
10.02.2013
№216.012.23ce

Способ строительства скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности, а именно к способу строительства скважины. При бурении ствола скважины выполняют спуск и крепление обсадных и эксплуатационной колонн. При бурении направления производят циклическое бурение направления и шурфа под ведущую бурильную трубу под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474668
Дата охранного документа: 10.02.2013
10.02.2013
№216.012.23cf

Способ проводки ствола скважины через глинистые неустойчивые горные породы

Изобретение относится к области бурения наклонно-направленных и горизонтальных стволов нефтяных и газовых скважин на девонские отложения. При проводке ствола скважины через глинистые неустойчивые горные породы выполняют проходку вертикального участка. Проходку участка начального искривления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474669
Дата охранного документа: 10.02.2013
10.02.2013
№216.012.23d2

Устройство для очистки жидкости в стволе скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности. Применяется при очистке жидкости в стволе скважины от плавающего мусора и взвешенных частиц. Устройство состоит из расположенных снизу вверх заглушки, фильтра-отстойника, контейнера-накопителя мусора, щелевого патрубка. Также в состав входят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474672
Дата охранного документа: 10.02.2013
10.02.2013
№216.012.23d4

Способ очистки скважины

Изобретение относится к технике и технологии добычи углеводородов и может найти применение при очистке ствола или пласта добывающей, нагнетательной или артезианской скважины. При очистке скважины проводят спуск в скважину компоновки, состоящей из колонны труб и гидрожелонки, открытие и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474674
Дата охранного документа: 10.02.2013
10.02.2013
№216.012.23d5

Способ эксплуатации скважины электронасосом с частотно-регулируемым приводом

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при эксплуатации скважины электронасосом с частотно-регулируемым приводом. Обеспечивает возможность поддержания дебита на установленном уровне при снижении затрат на электроэнергию, Сущность изобретения: при эксплуатации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474675
Дата охранного документа: 10.02.2013
10.02.2013
№216.012.23d6

Способ разработки многопластового нефтяного месторождения

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке многопластовой нефтяной залежи. Обеспечивает повышение нефтеотдачи месторождения. Сущность изобретения: по способу при разработке многопластового нефтяного месторождения ведут отбор нефти через добывающие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474676
Дата охранного документа: 10.02.2013
10.02.2013
№216.012.23d9

Способ разработки нефтяной залежи с порово-кавернозно-трещиноватым коллектором

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке нефтяной залежи с порово-кавернозно-трещиноватым карбонатным коллектором. Обеспечивает повышение нефтеотдачи залежи. Сущность изобретения: по способу проводят вскрытие продуктивного пласта бурением пилотного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474679
Дата охранного документа: 10.02.2013
20.02.2013
№216.012.277f

Установка для одновременно-раздельной закачки рабочего агента

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при одновременно-раздельной закачке рабочего агента в продуктивные пласты. Обеспечивает исключение закручивания колонн относительно друг друга, ослабление резьбы и отворота труб, исключение нарушения герметичности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475631
Дата охранного документа: 20.02.2013
10.04.2013
№216.012.33a9

Способ бурения скважины

Изобретение относится к строительству скважин и может найти применение при проводке ствола скважины с большим зенитным углом. При бурении скважины проводят размещение в скважине компоновки с забойным двигателем, прокачку через компоновку воды, наращивание бурильных труб, вымывание шлама с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478768
Дата охранного документа: 10.04.2013
10.04.2013
№216.012.33aa

Способ бурения скважины

Изобретение относится к строительству скважин и может найти применение при бурении скважины через зоны поглощения промывочной жидкости. При бурении выполняют вращение и осевую подачу компоновки с долотом и подачу промывочной жидкости через внутреннюю полость компоновки на забой, спуск и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478769
Дата охранного документа: 10.04.2013
Показаны записи 11-20 из 28.
29.03.2019
№219.016.f023

Способ доотмыва остаточной нефти повышением охвата слоисто-неоднородных пластов заводнением

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам доотмыва остаточной нефти повышением охвата слоисто-неоднородных пластов заводнением. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности доотмыва остаточной нефти дисперсией оксиэтилированного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002258135
Дата охранного документа: 10.08.2005
04.04.2019
№219.016.fba4

Способ установки перекрывателя из профильных и цилиндрических труб в скважине

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к технологии установки перекрывателей из профильных и цилиндрических труб в скважине. Способ включает формование ниппельных и муфтовых концов труб с образованием конусности, соответствующей конусности резьбы, выполнение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002265115
Дата охранного документа: 27.11.2005
10.04.2019
№219.017.00f6

Способ сооружения гидроизоляционного экрана

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при обустройстве нефтяного месторождения, в частности при строительстве накопительного амбара, предназначенного для размещения отходов бурения скважин. При сооружении гидроизоляционного экрана ведут рытье траншеи и амбара...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002254412
Дата охранного документа: 20.06.2005
19.04.2019
№219.017.34cb

Способ определения усредненного значения квадратичных значений турбулентных пульсаций скорости в морской среде в условиях аддитивных вибрационных помех и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области исследования гидрофизических полей и может быть использовано при проведении экологических исследований, в океанологии и других областях техники. Технический результат - обеспечение возможности определения усредненного значения квадратичных значений турбулентных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02180758
Дата охранного документа: 20.03.2002
29.04.2019
№219.017.3ff1

Установка для одновременно раздельной эксплуатации двух пластов

Изобретение относится к насосным установкам для раздельной эксплуатации нескольких пластов. Обеспечивает упрощение устройства и повышение надежности его работы. Сущность изобретения: устройство включает колонну лифтовых труб, штанговый насос, пакер и хвостовик. Штанговый насос снабжен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02221136
Дата охранного документа: 10.01.2004
09.05.2019
№219.017.4afe

Способ получения диоксида свинца на волокнах нитроцеллюлозы

Изобретение относится к способам получения компонентов для твердых топлив баллиститного типа с улучшенными характеристиками горения. Предложен способ получения диоксида свинца на волокнах нитроцеллюлозы для приготовления твердого ракетного топлива баллиститного типа, включающий приготовление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002245310
Дата охранного документа: 27.01.2005
09.05.2019
№219.017.50cc

Баллиститное топливо

Изобретение относится к твердым топливам баллиститного типа, предназначенным для использования в системах различного назначения с малым временем работы и обладающим улучшенными характеристиками горения: высокой скоростью и низкой зависимостью скорости горения от давления и температуры (скорость...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02167137
Дата охранного документа: 20.05.2001
29.05.2019
№219.017.64ed

Способ защиты от коррозии погружного электроцентробежного насоса, подвешенного на колонне насосно-компрессорных труб

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при эксплуатации нефтедобывающих скважин погружными электроцентробежными насосами. Обеспечивает повышение эффективности защиты корпуса насоса от коррозии. Сущность изобретения: для защиты от коррозии погружного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02231629
Дата охранного документа: 27.06.2004
29.05.2019
№219.017.64f5

Способ борьбы с коррозией, вызванной сульфатвосстанавливающими бактериями

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при подавлении роста сульфатвосстанавливающих бактерий СВБ и ингибировании коррозии в системах сбора и подготовки нефти. Техническим результатом является защита от коррозии, вызванной СВБ, нефтедобывающей скважины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02233973
Дата охранного документа: 10.08.2004
29.05.2019
№219.017.651f

Способ разработки нефтяного пласта

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам добычи нефти из неоднородного нефтяного пласта путем закачки в пласт агентов, реагирующих на минерализацию воды, например микроорганизмов, водорастворимых полимеров акрилового ряда, эфиров целлюлозы и т.д....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02223395
Дата охранного документа: 10.02.2004
+ добавить свой РИД