×
03.06.2020
220.018.239c

Результат интеллектуальной деятельности: Способ ремонта потенциально опасного участка газопровода

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к эксплуатации магистральных газопроводов (МГ), в частности к эксплуатации потенциально опасных участков (ПОУ) с повышенным, ненормативным уровнем напряженно-деформированного состояния (НДС). Задачей изобретения является разработка способа ремонта ПОУ участков МГ, обеспечивающего нормативный уровень напряженно-деформированного состояния. Способ ремонта потенциально опасного участка газопровода заключается в оценке его НДС с последующим ремонтом. Средствами внутритрубной диагностики определяют точку с ненормативным минимальным радиусом изгиба. Затем определяют протяженность вскрываемого участка, обеспечивающую нормативную величину радиуса изгиба. Для этого определяют с обеих сторон от точки с ненормативным минимальным радиусом изгиба точки а, в, с радиусом изгиба 1000D, где D - диаметр трубопровода, и точки а, в с нулевыми изгибными напряжениями. Вскрывают участок по обе стороны от расчетной точки с ненормативным минимальным радиусом изгиба, при этом граница вскрываемого участка находится внутри диапазона а-а и в-в. Затем ремонтируют трубопровод, например, разрезкой. Преимуществом предлагаемого изобретения является то, что по результатам ремонта обеспечиваются нормативные изгибные напряжения на всей протяженности вскрытого участка. 4 ил.

Изобретение относится к эксплуатации магистральных газопроводов (МГ), в частности к эксплуатации потенциально опасных участков (ПОУ) с повышенным, ненормативным уровнем напряженно-деформированного состояния (НДС).

В качестве ПОУ рассматривается пересечение участка надземного перехода (НП) МГ с препятствием, например с оврагом, при этом, ориентировочно в центре образуется вогнутый участок с ненормативным радиусом упругого изгиба (СП 86.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы [1]), согласно которому этот радиус не должен быть менее 1000D, т.е. такой участок является потенциально опасным (ПОУ).

Согласно (СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы СП [2]) изгибные напряжения определяют по формуле:

где: Е - модуль упругости трубной стали, МПа;

D - диаметр трубопровода, м;

ρ - радиус упругого изгиба участка, м.

Из формулы (1) следует, что чем меньше радиус упругого изгиба, тем выше изгибные напряжения. Согласно [1] радиусы упругого изгиба менее 1000D являются ненормативными. Таким образом, если участок прямолинейный, радиус изгиба равняется бесконечности, а изгибные напряжениями становятся нулевыми.

Известен способ ремонта участка МГ с дефектным кольцевым сварным швом (Руководящий документ по технологии сварки труб при производстве ремонтно-восстановительных работ на газопроводах: РД 558-98: утв. Членом правления РАО «Газпром», Б.В. Будзуляком 25.02.1997: введено в действие с 25.02.1997. - М.: Газпром, ВНИИГАЗ, 1997. - 231 с. [3]) на ПОУ МГ с уровнем НДС выше допустимого (нормативного) согласно [2], заключающийся в освобождении участка МГ от газа, вскрытии газопровода и замене участка с дефектным кольцевым сварным швом.

Недостатком способа является то, что на отремонтированном участке может сохраняться ненормативный уровень НДС (известно, что высокое НДС может вызвать возникновение и развитие дефекта, например кольцевого сварного шва или разрушить трубопровод, минуя стадию возникновения и развития дефекта (Чучкалов М.В. Особенности проявления поперечного коррозионного растрескивания под напряжением (М.В. Чучкалов, P.M. Аскаров // Газовая промышленность. - 2014. - №3 (703). - С. 37-39 [4]).

Прототипом является способ ремонта потенциально опасного унастка газопровода с уровнем НДС выше допустимого (Пат. №2686133 РФ. Способ ремонта потенциально опасного участка газопровода. P.M. Аскаров, и др.). опубл. 24.04.2019, Бюл. №12 [5]), заключающийся в оценке его напряженно-деформированного состояния с последующим ремонтом, в котором средствами внутритрубной диагностики производят определение на надземном переходе расчетной точки с минимальным радиусом изгиба, проводят разрезку надземного перехода в расчетной точке, измерение средствами геодезии углов отклонения разрезанных концов трубопровода, определяя возникшее перекрестие осей, при этом угол перекрестия осей назначают углом отвода холодного гнутья и проводят симметричную врезку отвода холодного гнутья, при этом обеспечивая нормативные изгибные напряжения надземного перехода магистрального газопровода, без косых стыков.

Недостатком способа является то, что на отремонтированном участке может сохраняться ненормативный уровень НДС, выражение «при этом обеспечивая нормативные изгибные напряжения надземного перехода» не подкреплено рекомендациями, как его обеспечить. Если в месте защемления (выход трубопровода из грунта) сохраняется ненормативный уровень изгибных напряжений, значит и на отремонтированном участке они имеют место.

Задачей изобретения является разработка способа ремонта ПОУ участков МГ, обеспечивающего нормативный уровень напряженно-деформированного состояния.

Поставленная задача решается способом ремонта потенциально опасного участка газопровода, заключающимся в оценке его напряженно-деформированного состояния с последующим ремонтом, в котором средствами внутритрубной диагностики определяют точку с ненормативным минимальным радиусом изгиба, согласно изобретению определяют протяженность вскрываемого участка, обеспечивающую нормативную величину радиуса изгиба, для чего определяют с обеих сторон от точки с ненормативным минимальным радиусом изгиба точки а, в с радиусом изгиба 1000D, где D - диаметр трубопровода, и точки а1, в1 с нулевыми изгибными напряжениями, вскрывают участок по обе стороны от расчетной точки с ненормативным минимальным радиусом изгиба, при этом граница вскрываемого участка находится внутри диапазона а-а1 и в-в1, затем ремонтируют трубопровод, например, разрезкой.

Таким образом, если обеспечить границу вскрытия участка внутри этого диапазона, то изгибные напряжения будут соответствовать нормативным.

На фиг. 1 представлена схема ремонтируемого участка, на фиг. 2 - график радиусов изгиба по всей протяженности ремонтируемого участка, на фиг. 3 - схема, указывающая границы вскрываемого участка в диапазоне радиусов изгиба от 1000D до нулевых изгибных напряжений, на фиг. 4 - приведен пример участка с ненормативными радиусами изгиба.

Ремонт ПОУ с ненормативным уровнем изгибных напряжений согласно [1, 2] предлагаемым способом осуществляют в следующей последовательности.

На освобожденном от газа подземном участке проводится комплексная оценка технического состояния, включающая аналитические, диагностические и ремонтные виды работ, выполняемые поэтапно в указанной ниже последовательности.

На первом этапе выполняют работы по анализу данных ВТД.

Анализ данных ВТД проводится на предмет выявления расчетной точки с минимальным радиусом изгиба, а значит точки максимальных (ненормативных) изгибных напряжений, посредством измерения радиусов изгиба согласно (Пат. №2602327 РФ. Способ определения потенциально опасного участка трубопровода с непроектным уровнем напряженно-деформированного состояния. P.P. Усманов, М.В. Чучкалов, P.M. Аскаров, Р.В. Закирьянов. опубл. 20.11.2016, Бюл. №32. [6]); а также протяженности вскрытого участка, с обеих сторон, от точки с минимальным радиусом изгиба, до точки с радиусом изгиба 1000D условно (а, в), и далее до точки, с нулевыми изгибными напряжениями условно (a1, в1). Вскрытие производится с обеих сторон от ПОУ до точки внутри диапазона (а-а1) и (в-в1).

В отличие от прототипа, предлагаемый способ распространяется и нa подземные и на надземные участки МГ. При ремонте надземных участков граница вскрытия перемещается в диапазон между точкой с радиусом изгиба 1000D (а, в) и точки с нулевыми изгибными напряжениями (a1, в1)

На втором этапе диагностические работы проводятся в трассовых условиях на ПОУ МГ и включают:

- идентификацию на ремонтном участке, по данным ВТД, координаты ПОУ, точки с минимальным радиусом изгиба;

- идентификацию, по данным ВТД, с обеих сторон ПОУ расчетных точек с радиусами изгиба 1000D (а, в) и точек с нулевыми изгибными напряжениями (а1, в1);

- вскрытие трубопровода с обеих сторон от ПОУ точки с минимальным радиусом изгиба до участка внутри диапазона (а-а1) и (в-в1);

- ремонт, например, разрезкой, в расчетной точке минимального радиуса изгиба, что снимает изгибные напряжения и изменяет положение трубопровода, оба его конца «распрямляются», с приведением радиусов изгиба к нормативным показателям.

Суть изобретения поясняется схемой ремонтируемого подземного участка - фиг. 1, где 1 - подземный трубопровод, 2 - поверхность земли, ρ - минимальный радиус ненормативного изгиба, ρ1 и р2 - минимальный радиус изгиба противоположного знака.

На фиг. 2 приведен график радиусов изгиба по всей протяженности ремонтируемого участка, где 3 - кривая радиусов изгиба (указывает радиус изгиба в плоскости изгиба), 4 - граница нормативного изгиба 1000D согласно [1], 5 - расчетная точка ПОУ минимального (ненормативного) радиуса изгиба, определенного согласно [6], 6 - точка пересечения кривой 3 с 4; 7 - точка пересечения кривой 3 с границей участка с нулевыми напряжениями.

С целью снятия напряжений на ПОУ в расчетной точке 5 минимального радиуса изгиба (фиг. 3) производят разрезку. После разрезки концы трубопровода «выпрямляются», занимают естественное (без напряжений или с нормативными напряжениями) положение, приведенное на фиг. 3, где 1 - концы трубопровода, 5 - расчетная точка разрезки; 8, 9 - граница вскрытия, которая находится внутри диапазона а-а1 и в-в1, соответственно. Преимуществом предлагаемого изобретения является то, что по результатам ремонта обеспечиваются нормативные изгибные напряжения на всей протяженности вскрытого участка, включая защемление.

Апробация изобретения проводилась в ООО «Газпром трансгаз Уфа».

На фиг. 4 приводится пример участка с ненормативным радиусом изгиба - 218D (ρ=310 м), с указанием границ участка с радиусами изгиба ρ=250, 500, 1000D, по данным ВТД [7 (Отчет по внутритрубной дефектоскопии газопровода Уренгой-Новопсков (Алмазная-Поляна), НПО «Спецнефтегаз». 2013. - 874 с.)]. Из которого видно, что:

- точка ПОУ (5) с минимальным радиусом изгиба находится на линейной координате 143205,8 м;

- начало участка для вскрытия (граница 1000D), точка (а) на линейной координате слева - 143176 м, (- 29,8 м, от точки 5), на координате 143219 м, (+13,2 м), точка (в).

Точка (a1) расположена на 143171,5 м, таким образом граница вскрытия должна находиться внутри диапазона (а-а1), который составляет 143171,5…143176=4,5 м.

Справа, начиная от 143219 м точка (в) и далее, так как граница участка (в1) расположена «сравнительно далеко». Таким образом, с высокой долей вероятности, можно утверждать, что при вскрытии участка на координатах 143176…143219=43 м, будут обеспечены радиусы изгиба 1000D, а при вскрытии 143175…143220=45 м - 1000D и более, т.е. будет соответствовать нормативу [1].

Способ ремонта потенциально опасного участка газопровода, заключающийся в оценке его напряженно-деформированного состояния с последующим ремонтом, в котором средствами внутритрубной диагностики определяют точку с ненормативным минимальным радиусом изгиба, отличающийся тем, что определяют протяженность вскрываемого участка, обеспечивающую нормативную величину радиуса изгиба, для чего определяют с обеих сторон от точки с ненормативным минимальным радиусом изгиба точки а, в, с радиусом изгиба 1000D, где D - диаметр трубопровода, и точки а, в с нулевыми изгибными напряжениями, вскрывают участок по обе стороны от расчетной точки с ненормативным минимальным радиусом изгиба, при этом граница вскрываемого участка находится внутри диапазона а-а и в-в, затем ремонтируют трубопровод, например, разрезкой.
Способ ремонта потенциально опасного участка газопровода
Способ ремонта потенциально опасного участка газопровода
Способ ремонта потенциально опасного участка газопровода
Способ ремонта потенциально опасного участка газопровода
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 151-160 из 167.
15.05.2023
№223.018.5889

Акустический влагомер наклонных и горизонтальных скважин

Изобретение относится к аппаратуре для геофизических и гидродинамических исследований в нефтяной промышленности при исследовании действующих скважин. Устройство включает цилиндрический корпус, который по продольной оси разделен на n равных секторов, электрически изолированных друг от друга...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002764609
Дата охранного документа: 18.01.2022
16.05.2023
№223.018.5f73

Смазочная добавка для буровых промывочных жидкостей на водной основе

Изобретение относится к области бурения нефтегазовых скважин, в частности к смазочным добавкам для регулирования свойств буровых промывочных жидкостей на водной основе. Технический результат – улучшение смазочных, противоприхватных, гидрофобизирующих и поверхностно-активных свойств глинистых и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002744890
Дата охранного документа: 16.03.2021
16.05.2023
№223.018.61af

Автоматизированная система управления процессом компаундирования разносортных нефтей с регулированием подкачки и сброса сернистой нефти

Изобретение относится к средствам автоматизации и может быть использовано в трубопроводном транспорте при перекачке нефти из нескольких трубопроводов в общую магистраль, по которой смесь нефтей транспортируется к потребителю. Автоматизированная система управления компаундированием разносортных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746679
Дата охранного документа: 19.04.2021
16.05.2023
№223.018.6270

Способ измерения продукции нефтяной скважины

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для определения массового дебита нефти, а также газового фактора нефти с измерением остаточного количества растворенного газа в нефти в рабочих условиях измерений. Способ измерения продукции нефтяной скважины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002781205
Дата охранного документа: 07.10.2022
16.05.2023
№223.018.62f7

Байпасная и импульсная обвязки линейных кранов в составе крановых узлов многониточных магистральных газопроводов, проложенных в одном технологическом коридоре

Изобретение относится к области эксплуатации магистральных газопроводов и может быть использовано для безопасного выполнения предремонтных (опорожнение) и предпусковых (заполнение участков магистральных газопроводов природным газом) операций, а также для создания резервного питания импульсным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777810
Дата охранного документа: 10.08.2022
16.05.2023
№223.018.6379

Блочно-модульный мобильный автономный малотоннажный комплекс подготовки и переработки попутного и природного газа

Изобретение относится к области формирования структуры производства по подготовке и переработке попутного и природного газа и может быть использовано на предприятиях нефтяной и газовой промышленности. Блочно-модульный мобильный автономный малотоннажный комплекс подготовки и переработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002779480
Дата охранного документа: 07.09.2022
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748711
Дата охранного документа: 31.05.2021
21.05.2023
№223.018.682d

Способ получения легких газообразных и жидких углеводородов путем каталитической конверсии бензина термического крекинга

Изобретение относится к способу получения легких газообразных и жидких углеводородов путем каталитической конверсии углеводородных соединений в среде неорганического расплавленного катализатора на основе двойных солей хлоридов металлов. В качестве углеводородных соединений используют бензин...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794942
Дата охранного документа: 25.04.2023
21.05.2023
№223.018.68b4

Способ оценки качества потенциально пригодного сырья для получения игольчатого кокса по интегральным параметрам оптических спектров поглощения

Изобретение относится к области нефтепереработки, в частности к способу оценки качества сырья для получения игольчатого кокса, и направлено на упрощение и ускорение процесса оценки качества сырья для получения игольчатого кокса. Способ осуществляют следующим образом. Различные виды сырья...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794435
Дата охранного документа: 18.04.2023
21.05.2023
№223.018.6903

Способ определения остаточной ёмкости химических источников тока

Изобретение относится к области электротехники, а именно к способу определения остаточной электрической емкости первичных химических источников тока (ХИТ), т.е. неперезаряжаемых гальванических элементов питания, непосредственно в условиях эксплуатации, без отключения от нагрузки. Определение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794518
Дата охранного документа: 20.04.2023
Показаны записи 21-23 из 23.
06.06.2019
№219.017.73f4

Состав карбюризатора для цементации деталей из низкоуглеродистой стали

Изобретение относится к области цементации стальных изделий и может быть использовано для поверхностного упрочнения деталей машин и механизмов путем их термообработки в среде твердого карбюризатора. Состав карбюризатора для цементации изделий из низкоуглеродистой стали содержит, в мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690630
Дата охранного документа: 04.06.2019
22.06.2019
№219.017.8e72

Способ оптимизации температурных напряжений при ремонте магистральных трубопроводов

Изобретение относится к эксплуатации подземных магистральных трубопроводов (МТ), в части производства ремонтных работ по устранению дефектных участков. Целью изобретения является разработка способа оптимизации температурных напряжений при ремонте участка МТ, возникающих от температурного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692185
Дата охранного документа: 21.06.2019
27.02.2020
№220.018.068c

Способ определения очагов развивающейся подпленочной коррозии газопроводов

Изобретение относится к области диагностического обслуживания газопроводов. Способ определения очагов развивающейся подпленочной коррозии газопроводов включает точное определение местоположения его оси трассопоисковым комплексом, при этом расположение участка, подверженного подпленочной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715078
Дата охранного документа: 25.02.2020
+ добавить свой РИД