×
29.04.2019
219.017.4649

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ПОДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 необходимо оценить состояние покрытия. Определяют марку стали труб, из которой выполнен трубопровод, и типы грунта на глубине заложения трубопровода. В лабораторных условиях последовательно измеряют значения естественной разности потенциалов «металл-грунт» при помощи образцов стали, марка которой идентична марке стали труб на контролируемом участке, помещенных в грунт, идентичный по типу грунту в месте прокладки трубопровода. Определяют разность потенциалов «труба-земля», значения силы тока на выходе СКЗ и смещение защитного потенциала. Значение силы поляризующего тока принимают равным полусумме значений силы тока на выходе каждой СКЗ. На основании полученных данных определяют переходное сопротивление изоляции, по значению которого судят о техническом состоянии контролируемого участка трубопровода. Технический результат: расширение арсенала технических средств. 1 ил.

Изобретение относится к области оценки технического состояния наружного изоляционного покрытия подземных трубопроводов и может, в частности, использоваться при назначении участков трубопроводов к капитальному ремонту изоляции.

Известны способы оценки технического состояния покрытия выявлением повреждений изоляционного покрытия подземных трубопроводов путем проведения электрометрических измерений напряженности поля катодной защиты при помощи электродов, устанавливаемых на поверхности грунта (см. Бэкман В., Швенк В. Катодная защита от коррозии: Справ, изд. пер. с нем. - М.: Металлургия, 1984. - С.124-131).

Недостатком способов является высокая трудоемкость, связанная с большим объемом трассовых работ при контроле протяженных участков трубопроводов.

Известен способ определения технического состояния изоляционного покрытия построенного и засыпанного участка трубопровода, заключающийся в катодной поляризации участка и определении состояния изоляционного покрытия по смещению потенциала с омической составляющей (разности потенциалов «труба-земля») при определенной расчетной силе поляризующего тока, вызывающей это смещение (см. ГОСТ Р 51 164-98. Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии. Приложение Д1).

Недостатками описанного способа является необходимость применения передвижной исследовательской лаборатории электрохимической защиты и сложность применения способа на действующих трубопроводах, поскольку контролируемый участок должен быть электрически изолирован от других участков трубопровода.

Известен способ определения технического состояния изоляционного покрытия при эксплуатации трубопровода путем определения переходного сопротивления покрытия, принятый в качестве прототипа, заключающийся в отключении всех действующих станций катодной защиты (далее - СКЗ) на контролируемом участке не менее чем за сутки до проведения измерений, измерении на участке естественной разности потенциалов трубопровода относительно грунта при выключенных СКЗ, включении одной СКЗ, измерении силы тока на выходе СКЗ и смещения потенциала трубопровода в пределах действия защитного тока этой СКЗ, а также в последующем расчете переходного сопротивления изоляционного покрытия по результатам измерения, по которому судят о его техническом состоянии (см. ГОСТ Р 51 164-98. Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии. Приложение Д2).

Недостатками данного способа является необходимость проведения продолжительных (с учетом процессов поляризации-деполяризации) трассовых работ, а также сложность установления границ действия включаемой СКЗ (границы устанавливаются только по результатам проведения трассовых электроизмерений), что увеличивает трудоемкость способа. Кроме этого, способ не позволяет использовать для оценки состояния покрытия результаты ранее проведенных периодических электроизмерений потенциала «труба-земля», выполненных на рассматриваемом участке трубопровода, что ограничивает возможности способа.

Задачей изобретения является создание способа, позволяющего упростить процесс определения технического состояния изоляционного покрытия подземного трубопровода, производимого с целью принятия решений о необходимости проведения капитального ремонта изоляции на различных участках этого трубопровода.

Технический результат заключается в расширении арсенала способов определения технического состояния изоляционного покрытия подземного трубопровода при сохранении необходимой точности и достоверности определяемых при осуществлении заявленного способа параметров, на основании которых судят о техническом состоянии изоляционного покрытия.

Поставленная задача и технический результат соответственно решается и достигается тем, что в способе определения технического состояния изоляционного покрытия подземного трубопровода, заключающемся в измерении естественной разности потенциалов «труба-земля» на контролируемом участке, измерении силы тока СКЗ, измерении смещения потенциала трубопровода и последующем расчете переходного сопротивлении покрытия, по которому судят о техническом состоянии изоляционного покрытия, контролируемый участок ограничивают точками дренажа двух соседних действующих СКЗ, естественную разность потенциалов металла трубы относительно грунта измеряют в лабораторных условиях с учетом марки стали труб и типа грунта в месте прокладки трубопровода, измеряют значения силы тока СКЗ, ограничивающих контролируемый участок, а значение силы тока в расчетах принимают равным полусумме значений силы тока на выходе СКЗ.

На фиг. показана зависимость изменения переходного сопротивления изоляционного покрытия участка газопровода в процессе эксплуатации трубопровода, полученная по результатам периодических электроизмерений на трубопроводе.

В качестве пояснения приводим следующее.

Естественный потенциал (естественная разность потенциалов «металл-грунт») трубопровода относительно грунта зависит от электрохимических свойств самого металла труб и свойств грунта, в который он помещен. На участке между двумя СКЗ (для магистральных газопроводов составляет около 10-14 км) металл труб, как правило, идентичен по своим физико-химическим свойствам, а различных типов грунта на контролируемом участке насчитывается не более 5-7. Выполнив лабораторные измерения естественного потенциала данной стали относительно медно-сульфатного электрода сравнения, установленного в различные грунты, в дальнейшем можно использовать полученные результаты при определении смещения потенциала на этом участке без проведения дополнительных трассовых электроизмерений.

В действующем подземном трубопроводе ток от СКЗ движется по металлу трубопровода в противоположные стороны от точки дренажа, создавая два плеча защиты, при этом опыт проведения электроизмерений на трубопроводах показывает, что значения силы тока, двигающегося по плечам защиты, практически равны, а их сумма в соответствии с законом Кирхгофа равна общей силе тока на выходе СКЗ. Следовательно, на смещение потенциала контролируемого участка трубопровода, ограниченного точками дренажа двух соседних СКЗ, требуется сила тока, равная полусумме значений силы тока на выходе каждой из этих СКЗ.

Способ реализуют следующим образом.

Выбирают контролируемый участок трубопровода, на котором необходимо оценить состояние покрытия и расположенный в пределах между точками дренажа двух соседних СКЗ.

По данным проектной и исполнительской документации на контролируемом участке определяют марку стали труб, из которой выполнен трубопровод, и типы грунта на глубине заложения трубопровода. В лабораторных условиях последовательно измеряют значения естественной разности потенциалов «металл-грунт» при помощи образцов стали, марка которой идентична марке стали труб на контролируемом участке, помещенных в грунт, идентичный по типу грунту в месте прокладки трубопровода.

По данным периодических электроизмерений, ранее выполненных на контролируемом участке, определяют разность потенциалов «труба-земля» и значения силы тока на выходе СКЗ.

Вычитанием из измеренного значения разности потенциалов «труба-земля» значения естественной разности потенциалов, характерного для данной точки измерения, получают смещение защитного потенциала.

Значение силы поляризующего тока, под действием которого происходит смещение потенциала, принимают равным полусумме значений силы тока на выходе каждой СКЗ.

На основании полученных данных выполняют расчет переходного сопротивления изоляции, по значению которого судят о техническом состоянии контролируемого участка трубопровода.

Пример.

Имеется участок газопровода Ухта-Торжок, расположенный между двух СКЗ №64 и 65, 53-67 км в пределах ответственности Сосногорского линейно-производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ухта». Газопровод изолирован антикоррозионным покрытием на основе полимерных лент. Необходимо оценить техническое состояние покрытия на данном участке газопровода по состоянию на 2010 год.

По имеющимся данным устанавливают, что трубопровод сварен из труб марки стали 17Г1С, участок 53-59 км проложен в торфе, участок 60-64 км - в глинистом грунте, участок 65-67 км - в суглинке (см. таблицу, столбец 2).

Вырезают образцы стали 17Г1С размером 0,5×1,0×5,0 см. Три емкости объемом 1 дм3 заполняют грунтом, по типу идентичным грунту в месте прокладки трубопровода - торфом, глиной и суглинком. Заглубляют в грунт образец стали с подключенным к нему электрическим проводником. При помощи вольтметра с входным сопротивлением не менее 10 МОм измеряют естественную разность потенциалов стали в данном грунте относительно медносульфатного электрода сравнения, устанавливаемого на поверхность грунта. Фиксируют значение естественной разности потенциалов после стабилизации показаний вольтметра (как правило, через 10-20 минут).

Км участка газопровода Тип грунта Естественная разность потенциала «металл-грунт», В Разность потенциалов «труба-земля», В, в 2010 г. Смещение потенциала, В
1 2 3 4 5
53 -2,56 -2,075
54 -1,60 -1,115
55 -1,76 -1,275
56 Торф -0,485 -1,53 -1,045
57 -1,33 -0,845
58 -1,23 -0,745
59 -1,51 -1,025
60 -1,58 -0,995
61 -1,59 -1,005
62 Глина -0,585 -1,62 -1,035
63 -1,66 -1,075
64 -1,81 -1,225
65 -1,94 -1,384
66 Суглинок -0,556 -2,26 -1,704
67 -2,60 -2,044

В результате лабораторных измерений устанавливают, что естественная разность потенциала стали 17Г1С относительно грунта составляет минус 0,485; -0,585 и -0,556 В в торфе, глине и суглинке соответственно (см. таблицу, столбец 3).

По результатам периодических электроизмерений на участке 53-61 км в 2010 году, выполненных с шагом 1 км, имеются данные о разности потенциалов «труба-земля» (см. таблицу, столбец 4). Вычитанием из измеренного значения потенциала «труба-земля» величины естественной разности потенциалов получают значение смещения потенциала (см. таблицу, столбец 5).

Значение силы тока на выходе СКЗ в 2010 году составляли 7,0 и 13,0 А для СКЗ №64 и 65 соответственно. Следовательно, полусумма значений силы тока СКЗ №64 и 65 на момент измерения в 2010 году составляла 10,0 А.

Выполняют расчет переходного сопротивления изоляционного покрытия на данном участке по методике, изложенной в ГОСТ Р 51 164-98 (Приложение Д). Устанавливают, что переходное сопротивление покрытия в 2010 году на момент проведения электрометрических измерений составляло 18560 Ом·м2, что соответствует удовлетворительному состоянию полимерного покрытия на контролируемом участке трубопровода.

Аналогичным образом можно оценить состояние покрытия участка трубопровода в любой момент измерения потенциала «труба-земля» и силы тока СКЗ, что позволяет определять динамику ухудшения свойств покрытия во времени.

Например, для контролируемого участка газопровода 53-67 км имеются данные об измерении потенциала «труба-земля» и силы выходного тока на выходе СКЗ №64 и 65 в 1987, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 2000, 2006 и 2010 годах. Используя исходные данные, рассчитывают значения переходного сопротивления, соответствующие каждому году измерения, и строят график зависимости переходного сопротивления покрытия от времени эксплуатации (фиг.), на основе которого прогнозируют ухудшение свойств изоляционного покрытия в будущем.

Эффект изобретения проявляется в том, что способ позволяет без проведения трудоемких и длительных трассовых работ на основании данных о текущем техническом состоянии изоляционного покрытия с учетом динамики ухудшения его свойств и прогноза технического состояния в будущем обоснованно назначать участки трубопроводов к проведению капитального ремонта покрытия, тем самым обеспечивается целевое расходование требуемых на проведение ремонта финансовых, материальных и трудовых ресурсов.

Способ определения технического состояния изоляционного покрытия подземного трубопровода, включающий измерение естественной разности потенциалов «труба-земля» на контролируемом участке, измерение силы тока станции катодной защиты, измерение смещения потенциала трубопровода и последующий расчет переходного сопротивлении покрытия, по значению которого судят о техническом состоянии изоляционного покрытия, отличающийся тем, что контролируемый участок ограничивают точками дренажа двух соседних действующих станций катодной защиты, естественную разность потенциалов металла трубы относительно грунта измеряют в лабораторных условиях с учетом марки стали труб и типа грунта в месте прокладки трубопровода, измеряют значения силы тока каждой из двух станций катодной защиты контролируемого участка, а значение силы тока в расчете принимают равным полусумме значений силы тока на выходе станций катодной защиты.
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 1-10 из 76.
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
10.02.2013
№216.012.2422

Способ предотвращения развития дефектов стенок трубопроводов

Изобретение относится к строительству и эксплуатации подземных магистральных трубопроводов из стальных труб с антикоррозионным покрытием заводского нанесения и может быть использовано для его ремонта и предотвращения развития дефектов стенок трубопроводов при эксплуатации. Устанавливают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474752
Дата охранного документа: 10.02.2013
20.05.2013
№216.012.41a6

Способ предохранения антикоррозионного покрытия при строительстве трубопроводов

Изобретение может быть использовано для предупреждения сдвига и отслаивания покрытия при проведении сварочно-монтажных работ. На трубопровод устанавливают фиксирующий и удерживающий хомуты, состоящие из трех криволинейных элементов. Удерживающий хомут устанавливают на кромку антикоррозионного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482376
Дата охранного документа: 20.05.2013
20.06.2013
№216.012.4dc7

Способ выявления нарушений соединения полимерного покрытия с металлическими трубами

Использование: для выявления нарушений соединения полимерного покрытия с металлическими трубами. Сущность: заключается в том, что осуществляют возбуждение в покрытии и металле трубы посредством сухого точечного контакта упругих волн с помощью излучающего вибратора, прием и регистрацию режима...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485493
Дата охранного документа: 20.06.2013
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
+ добавить свой РИД