×
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 31-40 из 167.
19.01.2018
№218.016.0450

Установка скважинного плунжерного лифта

Изобретение относится к установкам, применяемым при добыче нефти и газа, в частности для периодического отбора нефти с использованием энергии пластового газа. Установка скважинного плунжерного лифта, которая включает колонну подъемных труб, плунжер, забойный амортизатор и устьевой амортизатор с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630512
Дата охранного документа: 11.09.2017
19.01.2018
№218.016.0456

Способ получения кислородсодержащих макрогетероциклов

Изобретение относится к органической химии, конкретно к способу получения кислородсодержащих макрогетероциклов, которые являются потенциальными биологически активными веществами, например, с противовирусной активностью. Способ заключается в том, что проводят каталитическое взаимодействие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630471
Дата охранного документа: 11.09.2017
19.01.2018
№218.016.065d

Универсальная пожарная установка комбинированного способа тушения пожара резервуаров нефтепродуктов и установок нефтегазовой отрасли

Изобретение относится к области противопожарной защиты резервуаров и производственных установок нефтегазовой отрасли (колонны производств, технологические трубопроводы и т.д.). Универсальная пожарная установка комбинированного способа тушения пожара резервуаров нефтепродуктов и установок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631170
Дата охранного документа: 19.09.2017
20.01.2018
№218.016.18d3

Способ охлаждения компримированного газа на трехцеховой компрессорной станции

Изобретение относится к области газовой промышленности, в частности к магистральному транспорту газа, и может быть использовано для регулирования процесса охлаждения компримированного газа при эксплуатации трехцеховых компрессорных станций в условиях сниженной загрузки. В действующей схеме...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636250
Дата охранного документа: 21.11.2017
13.02.2018
№218.016.2071

Информационно-измерительная система для измерения расхода и количества газа

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть преимущественно использовано для измерения расхода и количества природного газа при коммерческом учете. В информационно-измерительной системе для измерения расхода и количества газа, состоящей из основного измерительного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641505
Дата охранного документа: 17.01.2018
13.02.2018
№218.016.2129

Композиционный реагент для флотации угля

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых методом флотации и может быть использовано при флотации угля. Композиционный реагент для флотации угля состоит из смеси реагентов, включающей легкий газойль каталитического крекинга, кубовые остатки ректификации стирола и присадку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641626
Дата охранного документа: 19.01.2018
13.02.2018
№218.016.23cb

Способ регулирования условий процесса бурения скважин

Изобретение относится к бурению скважин и может найти применение при регулировании условий бурения. Техническим результатом является определение параметров условий, обеспечивающих подачу механической энергии на систему «долото-забой» с учетом скорости разрушения породы на забое. Способ основан...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642699
Дата охранного документа: 25.01.2018
13.02.2018
№218.016.2746

Способ получения спиро-гем-дихлорциклопропилмалонатов

Изобретение относится к органической химии, конкретно к получению спиро-гем-дихлорциклопропилмалонатов, на основе которых получают гем-дихлорциклопропанбарбитураты, традиционно применяемые в медицине как снотворные и успокаивающе средства. Способ получения спиро-гем-дихлорциклопропилмалонатов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644356
Дата охранного документа: 09.02.2018
17.02.2018
№218.016.2cf7

Антисептик нефтяной на основе универсина для пропитки древесины

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности, в частности к составу нефтяного антисептика для пропитки древесины. Антисептик нефтяной на основе Универсина для пропитки древесины содержит в качестве маслянистых фракций легкий газойль каталитического крекинга, выкипающий в пределах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643728
Дата охранного документа: 05.02.2018
17.02.2018
№218.016.2e61

Устройство для обеспечения проектного положения подземного трубопровода при прокладке в условиях многолетнемёрзлых грунтов

Изобретение относится к строительству и эксплуатации магистральных трубопроводов и используется при прокладке трубопровода на участках с многолетнемерзлыми грунтами. Устройство для обеспечения проектного положения подземного трубопровода при прокладке в условиях многолетнемерзлых грунтов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643914
Дата охранного документа: 06.02.2018
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