×
09.06.2019
219.017.7cad

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ УЧАСТКОВ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области защиты подземных сооружений от коррозии, в частности, к регулированию потенциалов катодной защиты участков подземных трубопроводов. Способ включает снятие катодной поляризационной кривой, подбор и поддержание выбранного потенциала катодной защиты, при этом подбор потенциала катодной защиты осуществляют по градиенту логарифма тока по потенциалу, значение потенциала катодной защиты поддерживают на 0,03-0,06 В меньше по модулю, чем то, при котором происходит изменение градиента логарифма тока по потенциалу. Технический результат - повышение степени защиты участка газопровода. 2 ил.

Изобретение относится к области защиты подземных сооружений от коррозии и может быть использовано в процессе регулирования параметров катодной защиты участков подземных трубопроводов различного назначения.

Известна автоматическая катодная установка, при осуществлении работы которой реализуется способ автоматического поддерживания защитного потенциала участков газопроводов, подверженных коррозионным воздействиям [см. Авт. свид. SU №146628, кл. 48d.6, опубл. 1962 г.].

Недостатком этого способа является то, что значение защитного потенциала задается произвольно в пределах, нормируемых ГОСТ Р 51164-98, и не зависит от изменяющихся параметров коррозионных процессов.

Известен способ определения степени защищенности подземных магистральных трубопроводов, заключающийся в определении градиента потенциалов при инфранизкочастотном диапазоне тока катодной защиты [см. Авт. свид. SU №998584, кл. C23F 13/00, опубл. 23.02.1983 г.].

Недостатком является необходимость физического нахождения дефектов изоляции на трассе МГ, длительность процессов измерений, неопределенность влияния дефектов изоляции покрытия на коррозионные процессы, особенно при катодной защите трубопровода, и отсутствие возможности определения потенциала катодной защиты.

Известна импульсная катодная станция, основанная на способе автоматического изменения параметров защищаемой цепи (частоты защитного тока) при изменении резонансной частоты защищаемой цепи [см. Авт. свид. SU №1090758, кл. C23F 13/00, опубл. 07.05.1984 г.].

Недостатком указанного технического решения является то, что резонансная частота защищаемой цепи может быть нарушена не только коррозионными, но и другими, в частности, тепловыми процессами.

Известен способ определения степени катодной защиты металла от коррозии, сущность которого заключается в снятии кривой катодной поляризации и определении поляризационного сопротивления и поляризуемости при двух потенциалах [см. Авт. свид. SU №1595943, кл. C23F 13/00, опубл. 30.09.1990 г.]. Указанный способ является наиболее близким аналогом для заявляемого нами технического решения и взят нами в качестве прототипа.

Недостатком данного способа является то, что после снятия поляризационных кривых, определяются значения параметров поляризационных сопротивлений, которые могут изменяться в широких пределах. Недостаток заключается также в сложности точного определения предельного диффузионного тока, а также в отсутствии возможности регулирования потенциала катодной защиты.

Задачей предлагаемого технического решения является повышение степени защиты участка трубопровода.

Поставленная задача в способе регулирования параметров катодной защиты участков подземных трубопроводов, включающем снятие кривой катодной поляризации, подбор и поддержание выбранного потенциала катодной защиты, решается тем, что подбор потенциала катодной защиты осуществляют по градиенту логарифма тока по потенциалу, а значение потенциала катодной защиты поддерживают на 0,03-0,06 В меньше по модулю, чем то, при котором происходит изменение градиента логарифма тока по потенциалу.

Существенными отличительными признаками заявленного нами технического решения являются:

- подбор потенциала катодной защиты осуществляют по градиенту логарифма тока по потенциалу;

- значение потенциала катодной защиты поддерживают на 0,03-0,06 В меньше по модулю, чем то, при котором происходит изменение градиента логарифма тока по потенциалу.

Вышеприведенные существенные отличительные признаки нам были неизвестны из общедоступных источников патентной и научно-технической информации, поэтому мы считаем, что заявленное нами техническое решение соответствуют условию патентоспособности «Новизна».

Приведенные выше существенные отличительные признаки для специалиста в данной области явным образом не следуют из уровня техники, поэтому мы считаем, что заявленное нами техническое решение соответствуют условию патентоспособности «Изобретательский уровень».

Заявленный нами способ успешно прошел лабораторные испытания, а также испытания в трассовых условиях на установках катодной защиты ЛПУМГ КС-10 ООО «Севергазпром», и мы можем утверждать, что описываемое техническое решение соответствует условию патентоспособности «Промышленная применимость».

Указанная выше совокупность условий патентоспособности заявленного нами технического решения позволяет идентифицировать его как изобретение.

Сущность заявленного изобретения поясняется графическими материалами, где на фиг.1 показан вид катодной поляризационной кривой в полулогарифмических координатах, а на фиг.2 - блок-схема автоматизированной системы управления защитным потенциалом трубопроводов.

Регулирование параметров катодной защиты, предлагаемым способом осуществляют следующим образом.

Снимают катодную часть поляризационной кривой (вольт-амперную характеристику) (фиг.1), которая состоит из двух участков, кривой восстановления кислорода «Зона а» и кривой восстановления воды «Зона b». Эти участки имеют различные углы наклона, т.е. различные значения градиента логарифма тока по потенциалу. Идентифицируют точку перехода одного отрезка в другой Uкр и задают значение потенциала ниже определенного на 0,03-0,06 В. Эти значения обусловлены следующим, на первом отрезке происходит восстановление адсорбированного кислорода, а на втором - восстановление воды с выделением водорода. В точке перехода Uкр скорости этих процессов сравниваются. При изменении потенциала на 0,03 В скорость процессов изменяется в 10 раз, поэтому при уменьшении значения потенциала катодной защиты на 0,03 В скорость процесса восстановления воды уменьшается в 10 раз, соответственно при значениях на 0,06 В меньше скорость еще уменьшается в 10 раз. Т.е. при потенциалах катодной защиты на 0,03-0,06 В меньше по модулю переходного потенциала Uкр скорость процесса восстановления воды (выделения водорода) становится несравнимой (меньше в 10-100 раз) со скоростью восстановления адсорбированного кислорода.

Пример.

Известно, что увеличение потенциала катодной защиты сопровождается ростом тока защиты. При этом вольт-амперная характеристика имеет, как установлено опытным путем, линейный вид в полулогарифмических координатах с характерным изломом при потенциале, равном Uкр, физически соответствующем переходу процесса восстановления кислорода в присутствии воды в процесс восстановления воды с выделением водорода.

Управление изменением потенциала защиты осуществляют на основе измерения скорости изменения (производной) логарифма тока катодной защиты по напряжению. «Зона а» (фиг.1) характеризуется скоростью изменения тока защиты Va, который определяют по формуле

,

где Δlg(Ia) - изменение логарифма тока катодной защиты в «Зоне а» вольт-амперной характеристики;

ΔU - изменение потенциала катодной защиты.

«Зона b» (фиг.1) характеризуется скоростью изменения тока защиты Vb, которую определяют по формуле

,

где Δlg(Ib) - изменение логарифма тока катодной защиты в «Зоне b» поляризационной кривой.

Скорости изменения тока Va и Vb определяют с помощью управляющего программного обеспечения, установленного на компьютерной станции слежения (КСС), которая обеспечивает:

- периодический (программно-установленный) контроль токов и напряжений катодной защиты нефтегазопровода;

- определение (расчет) скорости изменения логарифма тока от напряжения;

- определение, автоматическую установку и поддержание оптимального (критического) значения напряжения защиты Uкр.

Для реализации способа на фиг.2 представлена схема автоматизированного контроля и управления электрическими параметрами защиты нефтегазопроводов, где: СКЗ - станция катодной защиты; КСС - компьютерная станция слежения; V - вольтметр для измерения напряжения на выходе СКЗ; А - амперметр для измерения тока катодной защиты; ЭС - электрод сравнения; ТР - защищаемый трубопровод; 1 - линия управления током и напряжением СКЗ; 2 - линия контроля тока защиты; 3 - линия контроля потенциала защиты. Основным управляющим элементом является КСС, по команде которой производят периодический (1 раз в месяц, 1 раз в неделю, ежедневно или по команде оператора) опрос электрических параметров катодной защиты (линия 3). При этом по сигналу с КСС на выходе СКЗ устанавливают наименьшее напряжение защиты, далее осуществляют плавное повышение напряжения катодной защиты с шагом 0,03 В (линия 1), на каждом шаге повышения напряжения осуществляют измерение и запись в память КСС значений тока, его логарифма и потенциала катодной защиты непосредственно на защищаемом участке ТР (линия 2 и 3), повышение напряжения на СКЗ происходит до максимального значения напряжения катодной защиты. После чего на основании компьютерного анализа полученных данных (логарифма тока и потенциала катодной защиты) определяют значение Uкр, и по команде с КСС устанавливают значение напряжения на 0,03-0,06 В меньше по модулю этого значения.

Таким образом, при данных значениях потенциалов не происходит выделения водорода, что повышает устойчивость полимерного или иного покрытия труб, периодическое определение критической точки дает возможность поддерживать такие значения потенциалов, которые соответствуют коррозионным процессам, происходящим в данный период времени, что повышает степень защищенности трубопровода.

Способрегулированияпараметровкатоднойзащитыподземныхтрубопроводов,включающийснятиекатоднойполяризационнойкривой,подбориподдержаниевыбранногопотенциалакатоднойзащиты,отличающийсятем,чтоподборпотенциалакатоднойзащитыосуществляютпоградиентулогарифматокапопотенциалу,приэтомзначениепотенциалакатоднойзащитыподдерживаютна0,03-0,06Вменьшепомодулю,чемзначение,прикоторомпроисходитизменениеградиенталогарифматокапопотенциалу.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 124.
01.03.2019
№219.016.ce5e

Способ отбора проб газожидкостной среды и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к способу отбора проб газожидкостной среды и устройству для его осуществления. Способ включает отбор части предварительно сжатого и сформированного исследуемого потока и установление равенства линейных скоростей основного и отбираемого потоков путем выравнивания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422796
Дата охранного документа: 27.06.2011
01.03.2019
№219.016.cefc

Способ поинтервальной обработки призабойной зоны пластов нефтегазовой скважины (варианты)

Группа изобретений относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к поинтервальной обработке призабойной зоны низкопроницаемых терригенных пластов нефтегазовой скважины в условиях аномально низкого пластового давления. Обеспечивает повышение эффективности обработки. Сущность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002459948
Дата охранного документа: 27.08.2012
01.03.2019
№219.016.cf45

Способ осушки трубопровода или оборудования, прошедшего гидравлические испытания, и устройство для его осуществления

Изобретение относится к газовой промышленности и предназначено для осушки трубопроводов или оборудования, например, компрессорных станций, прошедших гидравлические испытания. Изобретение обеспечивает повышение эффективности осушки, сокращение времени осушки, возможность проведения осушки при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404865
Дата охранного документа: 27.11.2010
01.03.2019
№219.016.cf93

Скважинный каркасно-стержневой сетчатый фильтр

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано в строительстве и эксплуатации нефтяных, газовых, водозаборных и нагнетательных скважин в условиях, осложненных неустойчивостью коллекторов. Скважинный фильтр включает опорный каркас и концентрично...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433251
Дата охранного документа: 10.11.2011
01.03.2019
№219.016.d05f

Способ струйно-пористого охлаждения теплонапряженных элементов

Изобретение относится к области машиностроения, энергетики, транспорта, в частности, к малоэмиссионным камерам сгорания авиационных газотурбинных двигателей и стационарных газотурбинных установок. Способ струйно-пористого охлаждения теплонапряженных элементов, в соответствии с которым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469242
Дата охранного документа: 10.12.2012
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
29.03.2019
№219.016.f43a

Способ нанесения изоляционного покрытия на трубопровод

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,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002325585
Дата охранного документа: 27.05.2008
29.03.2019
№219.016.f854

Способ минерализации проб для определения микроэлементов в жидких углеводородах и устройство для осуществления способа

Группа изобретений относится к области аналитической химии и, в частности, может быть использована для определения микрокомпонентного состава конденсатов и нефтей с помощью атомно-абсорбционного спектрометра. Способ минерализации проб для определения микроэлементов в жидких углеводородах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02166192
Дата охранного документа: 27.04.2001
10.04.2019
№219.017.067d

Способ газохроматографического определения серосодержащих соединений в углеводородных продуктах и устройство для его осуществления

Изобретение относится к газовой хроматографии и может быть использовано для определения содержания серосодержащих соединений в углеводородном сырье и продукции. Способ газохроматографического определения серосодержащих соединений в углеводородных продуктах заключается в одновременной подаче...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002426112
Дата охранного документа: 10.08.2011
10.04.2019
№219.017.06c5

Способ получения жидких углеводородов из синтез-газа

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Описан способ получения жидких углеводородов из синтез-газа, заключающийся в осуществлении синтеза по Фищеру-Тропшу синтез-газа, по крайней мере, в двух последовательно установленных блоках синтеза, каждый из которых состоит из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422491
Дата охранного документа: 27.06.2011
Показаны записи 11-12 из 12.
29.05.2019
№219.017.6713

Способ изготовления контрольного образца для дефектоскопии трубопроводов

Изобретение относится к дефектоскопии подземных трубопроводов и может быть использовано для изготовления контрольного образца с трещиной коррозионного растрескивания под напряжением. Способ изготовления контрольного образца для дефектоскопии трубопроводов включает вырезку образца и нагружение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002364850
Дата охранного документа: 20.08.2009
10.07.2019
№219.017.adb8

Способ определения содержания углеводородов в керне

Изобретение относится к аналитической химии применительно к решению ряда прикладных геологических задач, включая выполнение геолого-поисковых работ на нефть и газ. Способ включает в себя измельчение керна до размера зерен 0,25-0,5 мм, пятикратную экстракцию углеводородных соединений с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002377564
Дата охранного документа: 27.12.2009
+ добавить свой РИД