CN103245565B - 一种一级地区高钢级输气管道高强度水压试验方法 - Google Patents

一种一级地区高钢级输气管道高强度水压试验方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103245565B
CN103245565B CN201310110999.0A CN201310110999A CN103245565B CN 103245565 B CN103245565 B CN 103245565B CN 201310110999 A CN201310110999 A CN 201310110999A CN 103245565 B CN103245565 B CN 103245565B
Authority
CN
China
Prior art keywords
pressure
pipeline
test
pressure test
low spot
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201310110999.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103245565A (zh
Inventor
闵希华
罗金恒
黄忠胜
杨锋平
王琴
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China Oil and Gas Pipeline Network Corp
Original Assignee
China Petroleum and Natural Gas Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China Petroleum and Natural Gas Co Ltd filed Critical China Petroleum and Natural Gas Co Ltd
Priority to CN201310110999.0A priority Critical patent/CN103245565B/zh
Publication of CN103245565A publication Critical patent/CN103245565A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103245565B publication Critical patent/CN103245565B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

本发明提供了一种一级地区高钢级输气管道高强度水压试验方法,根据管材力学性能统计数据,在99%可靠度下,确定管道高点最大试压压力,并根据实物屈服强度和管材小试样屈服强度之间的关系,确定管道低点最大试压压力;试压进程采用压力-容积图曲线控制,当压力-容积图曲线横坐标出现0.2%管容的残余变形时,为保证管道安全,停止试压,否则一直升压至规定的试压压力。本发明提供的一种一级地区高钢级输气管道高强度水压试验方法,可在允许的风险范围内尽可能提升管道试压压力,为管道投产后的安全运行和管道提压运行提供保证,有效提高企业社会效益和经济效益。

Description

一种一级地区高钢级输气管道高强度水压试验方法
技术领域
本发明涉及管道强度试压方法,特别涉及一种一级地区高钢级输气管道高强度水压试验方法。
背景技术
输气管道的母材和焊缝中不可避免地存在着一些缺陷,管道试压(水压或气压)的直接目的是发现并修复这些缺陷,以避免这些缺陷在管道运行过程中发生断裂破坏。管道试压压力的高低对缺陷的暴露率有重要影响,试压压力越高,缺陷暴露率越高。提高试压强度的有利之处还在于:在高强度试压压力的基础上,管道投产运行的压力相对试压压力较低,因此运行更安全,且具有一定的潜力提高运行压力,从而提高输量。随着大口径输气管道的大规模建设和高钢级管材的使用,在保证管道安全运行的前提下,提高运行压力有极高的社会效益和经济效益。
国外,加拿大CSA Z662-2007《油气管道系统》中规定,一级地区,对于X80及以下钢级的管道,水压试验的压力对应110%管材最小要求屈服强度,X80以上钢级的管道,水压试验的压力对应107%管材最小要求屈服强度。美国的输气管道设计规范ASME B31.8-2007《输气和配气管道系统》中则规定,水压试验最低压力为100%管材最小要求屈服强度。国内,现行规范(GB50251-2003《输气管道工程设计规范》、GB50369-2006《油气长输管道工程施工及验收规范》等)规定:一级地区,强度试验压力不得小于设计压力的1.1倍(设计系数0.72),在高差较明显的试压段,需要核算管道低点试压时所承受的环向应力,其值一般不应大于管材最低屈服强度的0.9倍;对特殊经设计允许,其值最大不得大于0.95倍(目的是为了增加试压段的高差)。试压过程中,主要监测压力值来控制试压进程。
由上述资料可知,与国外试压压力相比,我国在这方面还偏于保守,管道强度试压压力还有改进提升空间。随着大口径(1219mm),高钢级(X80)管道的大规模铺设,试压压力的提升显得更为迫切。但试压压力的提高对试压过程以及对管道本身而言,具有更高的风险,通过何种方法确定试压压力、采用多高的试压压力,国内一直没有该方面的详细研究和报道。进一步,采用较高试压压力后,相应的试压方法是否需要修正,如是否需要采用压力-容积图曲线控制试压进程,如何控制,研究均缺少明确结论。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种能最大限度提升试压压力、保证管道安全的一级地区高钢级输气管道高强度水压试验方法。
为解决上述技术问题,本发明提供了一种一级地区高钢级输气管道高强度水压试验方法,包括:
1)根据管材屈服强度统计数据和99%的概率可靠度,确定管道高点最大试压压力P1
2)根据实物屈服强度和管材小试样屈服强度之间关系,确定管道低点最大试压压力P2
3)根据试压段高差和所述管道高点最大试压压力P1,确定管道低点试压压力P低点,若所述管道低点试压压力P低点小于或等于所述管道低点最大试压压力P2,以高点试压压力达到所述高点最大试压压力P1组织试压,否则以低点试压压力达到所述低点最大试压压力P2组织试压;
4)给管道注水试压,利用压力-容积图曲线控制升压进程,至正常情况下的升压停止条件;
5)管道试压达到正常情况下的升压停止条件后,进行稳压和严密性试验。
进一步地,所述管道高点最大试压压力P1计算公式为
式中,μ为该管道的钢管样本的屈服强度均值,MPa;σ为样本标准方差,MPa;δ为管道壁厚,mm;D为管道外径,mm。
进一步地,所述管道低点最大试压压力P2计算公式为
P2=1.1P1
进一步地,所述管道低点试压压力P低点计算公式为
式中,h为试压段高差,m;ρ为水的密度,kg/m3;g为重力加速度,取为10m/s2
进一步地,所述正常情况下的升压停止条件为:管道高点试压压力达到所述的管道高点最大试压压力P1且管线低点试压压力不大于所述的管道低点最大试压压力P2,且压力-容积图曲线保持线性上升;若管道高点试压压力尚未达到所述的管道高点最大试压压力P1,但实际压力-容积图曲线偏离其线性段,且其偏离量对应的不可逆管道容积增量为0.2%管道容量,此时停止升压,降压维修管道,然后再次升压,直至达到正常情况下的升压停止条件。
本发明提供的一种一级地区高钢级输气管道高强度水压试验方法,一方面通过计算确定合理的试压压力,另一方面在现场试压时通过合理控制试压过程,在保证安全的前提下尽可能地提高了管道的试压强度,可以检测出更多的管道缺陷,从而使管道运行更加安全,并为管道今后提压运行提供数据支持,具有极大的社会效益和经济效益。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种一级地区高钢级输气管道高强度水压试验方法的正常情况下管道试压时升压停止条件
图2为本发明实施例提供的一种一级地区高钢级输气管道高强度水压试验方法的非正常情况下管道试压时升压停止条件
图3为本发明实施例提供的一种一级地区高钢级输气管道高强度水压试验方法的压力-容积图曲线。
具体实施方式
本发明提供了一种一级地区高钢级输气管道高强度水压试验方法,包括:
1)根据管材屈服强度统计数据和99%的概率可靠度,确定管道高点最大试压压力P1
根据巴洛公式
σ = PD 2 δ - - - ( 1 )
式中,P为管道试压压力或运行压力,MPa;D为管道外径,mm;δ为管道壁厚,mm;σ为内压产生的环向应力,应不超过管道的屈服强度,MPa。由此可知,试压及运行时管道承压能力主要由管径、壁厚和屈服强度决定。现有制管水平对管径和壁厚控制较好,但屈服强度的分散性仍较大,因此在管径、壁厚确定情况下,某根钢管能否承受某个压力由其实际屈服强度决定。因此,根据钢管实际屈服强度样本数据,在一个可接受的概率条件下,确定最高试压压力。管道的屈服强度样本数据可从制管时的监造资料中获取。依据DNV OS F101,管道临时阶段可接受的非人为破坏的目标失效概率为10-2,认为可接受的概率值为99%,实际上,由于埋地管线的两向应力状态,实际发生屈服的概率值小于99%。
基于上述思路,可得管道高点最大试压压力P1可由以下步骤确定:
设管道符合正态分布的某个屈服强度样本为X,其均值为μ,标准方差为σ,即X~N(μ,σ)。根据99%的可靠度,确定钢管屈服强度的低值σlow
σlow-2.33σ       (2)
为保证试压的允许破坏概率,试压时需满足
σ = PD 2 δ ≤ σ low - - - ( 3 )
于是可知试压时的管道高点最大试压压力P1
P 1 = 2 σ low δ D
即:
2)根据实物屈服强度和管材小试样屈服强度之间关系,确定管道低点最大试压压力P2
在式(4)计算管道高点最大试压压力P1时,没有考虑管道实际屈服强度和管材小试样屈服强度的区别,或者认为钢管屈服行为符合第三强度理论。实际管道试压时,处于二向应力状态,应用第四强度理论,可知钢管的屈服条件为
1 2 [ ( σ h - σ L ) 2 + σ L 2 + σ h 2 ] = ( σ h 2 - σ h σ L + σ L 2 ) 0.5 = σ s - - - ( 5 )
式中,σh为试压产生的管道环向应力,σL为试压产生的轴向应力,σs为管材屈服强度。现场强度水压试验时,由于管道埋地管道受约束,有σL=μσh。因为管线钢的泊松比μ为0.3,故式(5)可化简为
0.889σh=σs          (6)
从而有
σh=1.125σs     (7)
同样根据99%的可靠度,当试压达到的等效应力达到σlow时,实际钢管可承受的环向应力为1.125σlow,小数圆整后为1.1σlow,由此对应的管道低点最大试压压力P2计算公式为 P 2 = 2 × 1.1 σ low δ D = 1.1 P 1 - - - ( 8 )
由式(7)还可知,实际管道屈服时的环向应力是管材小试样屈服强度的1.125倍,故式(4)计算的允许试压压力仍偏保守。式(8)表明,只要管线试压压力不超过1.1P1,在管道符合第四强度理论情况下,仍能保证试压时实际钢管产生屈服的概率不大于10-2
3)根据试压段高差和所述管道高点最大试压压力,确定管道低点试压压力P低点,实际试压时,需要确定管线高点和低点的试压压力极值。若以P2为高点试压压力,则低点不能满足99%概率可靠度的要求。因此采取的方案为以管道高点最大试压压力P1为高点试压压力,根据试压段高差计算低点压力P低点,其计算公式为
式中,h为试压段高差,m;ρ为水的密度,kg/m3,g为重力加速度,取为10m/s2
若管道低点试压压力P低点小于或等于管道低点最大试压压力P2,以高点试压压力达到管道高点最大试压压力P1组织试压,否则以低点试压压力达到管道低点最大试压压力P2组织试压;
4)给管道注入试压介质升压,利用压力-容积图曲线控制升压进程;压力P由安装在试压头上的压变仪采集,容积ΔV是指试压过程中管道的进水量,可由采集柱塞泵轴的转数,由此推算进水量。
试压时,为了保证试压段避免出现大范围屈服,需要根据P-ΔV曲线形状来判断管道是否屈服。正常情况下,管道不会出现屈服,故进水量与压力(不考虑空气影响)成线性关系。当管道大范围屈服时,升高同样压力,进水量将明显增加,从而引起P-ΔV曲线偏转。因此,当发现P-ΔV曲线偏转量达到临界值时,需要停止升压。临界偏转量可根据小试样管材的屈服定义为:ΔV偏移量对应的不可逆管道容积为管道容积的0.2%。于是,正常试压情况下的升压停止条件为:管线高点试压压力达到规定值(即高点试压压力达到管道高点最大试压压力P1且低点试压压力不大于管道低点最大试压压力P2),且实际P-ΔV曲线保持线性上升,如图1所示;非正常情况下的停止条件为:管道高点试压压力尚未达到管道高点最大试压压力P1,但实际P-ΔV曲线偏离其线性段,且其偏离量对应的不可逆管道容积增量为0.2%管容,如图2所示。若试压过程中出现该不正常情况,则应降压后维修管道,然后再次升压,直至达到正常升压停止条件。
5)管道试压达到正常情况下的升压停止条件后,按GB50369-2006《油气长输管道工程施工及验收规范》规定进行稳压和严密性试验。
现以外径为1219mm、钢级为X80、设计压力12MPa的新建管线为例,对该管线长度12km、壁厚18.4mm、高差为12.4m的试压段进行高强度试压,针对该试压段,本发明提供的高强度水压试验方法的具体步骤如下:
步骤一:计算基于管材屈服强度分布的高度最大试压压力P1。已知该试压段管材屈服强度的一个样本见表1,由表1可知,该样本屈服强度均值μ为584.1MPa,标准方差为σ为22.70MPa,在99%概率可靠度下,根据公式(3),可计算得P1为16.1MPa(小数向上圆整)。
表1某试压段钢管屈服强度样本数据(MPa)
575 561 583 570 648 653 579 608 562 555
558 559 590 591 588 584 589 593 559 559
563 567 630 594 557 569 568 593 564 585
565 557 592 569 589 605 579 598 560 569
582 566 582 560 579 624 574 617 570 600
583 579 608 556 555 620 582 594 560 605
570 605 559 572 557 569 583 622 566 562
571 625 561 571 592 605 579 581 557 555
555 605 600 585 604 576 618 583 589 555
589 615 610 567 597 614 567 580 600 555
598 570 580 637 599 588 568 568 580 579
570 569 600 634 632 594 563 615 560 574
660 599 555 598 609 608 605 575 559 557
560 584 585 565 577 611 579 607 587 595
555 575 610 612 564 581 585 559 564 603
步骤二:计算考虑二向应力状态的低点最大试压压力P2。根据公式(8)计算得P2为17.7MPa。
步骤三:实际试压压力确定。根据该段试压段高差12.4m及式(9),可得当高点压力达到P1后,P低点压力为16.22MPa,小于P2,于是根据试压段高点压力达到16.1MPa进行试压。
步骤四:利用注水泵给管道注水,注水时在管道中加入隔离球,力求排干净管道中的空气。
步骤五:按常规方法(如采用泥浆车给管道升压)给管道升压,同时采集管道压力信号(压力变送器)和柱塞泵(升压用)进水量信号(计量柱塞泵轴的转数即可),并在计算机上实时显示压力—容积图曲线。
步骤六:按标准GB50369-2006《油气长输管道工程施工及验收规范》规定,当压力达到30%P1、60%P1时,各自稳压15分钟。整个升压期间始终监测压力—容积图曲线,当高点管道压力未达到16.1MPa之前,若曲线出现如图2所示的偏转,立即停止升压。本案例中压力—容积图曲线在整个升压期间,一直正常,未出现偏转,如图3所示。
步骤七:高点管道升压至16.1MPa,之后按GB50369-2006规定进行稳压和严密性水压试验。
本发明提供的一种一级地区高钢级输气管道高强度水压试验方法,能够在保证安全的前提下最大限度的提升试压压力,提高了管道的试压强度,可以检测出更多的管道缺陷,从而保证管道安全运行。
最后所应说明的是,以上具体实施方式仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照实例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

Claims (2)

1.一种一级地区高钢级输气管道高强度水压试验方法,其特征在于,包括:
1)根据管材屈服强度统计数据和99%的概率可靠度,确定管道高点最大试压压力P1,所述管道高点最大试压压力P1计算公式为
式中,μ为该管道的钢管样本的屈服强度均值,MPa;σ为样本标准方差,MPa;δ为管道壁厚,mm;D为管道外径,mm;
2)根据实物屈服强度和管材小试样屈服强度之间关系,确定管道低点最大试压压力P2,所述管道低点最大试压压力P2计算公式为
P2=1.1P1
式中P1为所述管道高点最大试压压力;
3)根据试压段高差和所述管道高点最大试压压力P1,确定管道低点试压压力P低点,所述管道低点试压压力P低点计算公式为
式中,P1为所述管道高点最大试压压力;h为试压段高差,m;ρ为水的密度,kg/m3;g为重力加速度,取为10m/s2
若所述管道低点试压压力P低点小于或等于所述管道低点最大试压压力P2,以高点试压压力达到所述高点最大试压压力P1组织试压,否则以低点试压压力达到所述低点最大试压压力P2组织试压;
4)给管道注水试压,利用压力-容积图曲线控制升压进程,至正常情况下的升压停止条件,所述正常情况下的升压停止条件为:管道高点试压压力达到所述的管道高点最大试压压力P1且管线低点试压压力不大于所述的管道低点最大试压压力P2,且压力-容积图曲线保持线性上升;
5)管道试压达到正常情况下的升压停止条件后,进行稳压和严密性试验。
2.根据权利要求1所述的试压方法,其特征在于:所述管道高点试压压力若未达到所述的管道高点最大试压压力P1,但实际压力-容积图曲线偏离其线性段,且其偏离量对应的不可逆管道容积增量为0.2%管道容量,此时停止升压,降压维修管道,然后再次升压,直至达到正常情况下的升压停止条件。
CN201310110999.0A 2013-04-01 2013-04-01 一种一级地区高钢级输气管道高强度水压试验方法 Active CN103245565B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310110999.0A CN103245565B (zh) 2013-04-01 2013-04-01 一种一级地区高钢级输气管道高强度水压试验方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310110999.0A CN103245565B (zh) 2013-04-01 2013-04-01 一种一级地区高钢级输气管道高强度水压试验方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103245565A CN103245565A (zh) 2013-08-14
CN103245565B true CN103245565B (zh) 2015-05-06

Family

ID=48925226

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310110999.0A Active CN103245565B (zh) 2013-04-01 2013-04-01 一种一级地区高钢级输气管道高强度水压试验方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103245565B (zh)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104198294B (zh) * 2014-09-19 2016-06-22 南京工业大学 一种压力管道元件非爆破型式试验方法
CN104462828A (zh) * 2014-12-11 2015-03-25 中国石油天然气集团公司 一种高压输气管线止裂预测方法
CN105136580B (zh) * 2015-08-22 2017-10-13 浙江鑫宙竹基复合材料科技有限公司 一种用于确定竹复合压力管短时失效水压的检测方法
CN107525659A (zh) * 2017-06-29 2017-12-29 中国石油天然气集团公司 一种用于管道试压的压力‑容积曲线绘制系统
CN109655253A (zh) * 2019-02-22 2019-04-19 美钻深海能源科技研发(上海)有限公司 一种水下采油树的装备模块屈服压力检测方法及装置
CN111948059B (zh) * 2020-08-07 2023-06-23 上海森松制药设备工程有限公司 一种水压试验方法、装置、设备及存储介质

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4112706A (en) * 1976-09-13 1978-09-12 Brister Beryle D Apparatus for freezing a slug of liquid in a section of a large diameter fluid transmission line
CN102012300A (zh) * 2010-07-02 2011-04-13 陕西神木化学工业有限公司 北方地区冬季管线水压试验方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4112706A (en) * 1976-09-13 1978-09-12 Brister Beryle D Apparatus for freezing a slug of liquid in a section of a large diameter fluid transmission line
CN102012300A (zh) * 2010-07-02 2011-04-13 陕西神木化学工业有限公司 北方地区冬季管线水压试验方法

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
浅谈输气管道试压问题( 续完);梁翕章;《天然气与石油》;20040331;第22卷(第1期);6-13 *
用压力容积图进行管道试压方式研究;张宏等;《油气储运》;19960331;第15卷(第3期);42-44 *
管线屈服极限试压的探讨;王鸿捷等;《石油工程建设》;19961231(第5期);第21页右栏第1段 *
输气管道高强度试压全尺寸爆破实验;闫锋等;《天然气工业》;20090131;第29卷(第1期);第96页第1段至最后一段,第97页左栏第2段至右栏第4段及图4 *
输气管道高强度试压全尺寸爆破实验;闫锋等;《天然气工业》;20090131;第29卷(第1期);第97页左栏第2段至右栏第4段及图4 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN103245565A (zh) 2013-08-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103245565B (zh) 一种一级地区高钢级输气管道高强度水压试验方法
CN102374928B (zh) 一种工业管道试压方法
CN104089824B (zh) 大直径焊接结构金属管道的耐压测试装置
CN104712867A (zh) 一种用于钢管水压试验的压力自适应端面密封装置
CN110608952A (zh) 一种应用于大管径输送管道水压试验系统及试验方法
CN106869029A (zh) 桥梁预应力管道补压浆装置及其施工方法
CN109630894B (zh) 长距离管道自动补排气装置及操作方法
CN112214904B (zh) 一种输气管道压缩机抽吸条件下阀室压降速率计算方法
CN201731271U (zh) 防击穿的煤气排水器
CN109664066A (zh) 一种动臂塔机液压顶升油缸修复方法
CN203082451U (zh) 双管密封式氮气置换带油气带压堵漏器
CN112347414A (zh) 一种单缺陷弯管极限内压计算方法
CN103969124B (zh) 一种获取一级地区油气输送管试压压力的方法及装置
CN107639085A (zh) 一种液压管路清洗方法
CN106402662B (zh) 一种管道流体泄漏检测装置
CN105423804A (zh) 一种使用铜管式冷却器防漏堵头的防漏方法
CN107586906A (zh) 一种利用自制打压检漏装置进行冷却壁检漏的方法
CN111192697A (zh) 基于虹吸原理的泄漏报警检测系统
CN104077470B (zh) 基于风险的超高压管式反应器端部结构过盈量设计方法
CN103984845A (zh) 一种输气管道完整性评价周期的计算方法及系统
CN211122335U (zh) 一种应用于大管径输送管道水压试验系统
CN205120507U (zh) 一种伸缩接头的静水压测试装置
CN203907111U (zh) 管道截流球
CN109434311B (zh) Sf油罐检测管补强装配工艺
CN107798392A (zh) 管道腐蚀缺陷的安全维修时限的确定方法和装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20211110

Address after: Room 08-10, 6 / F, block a, No. 5, Dongtucheng Road, Chaoyang District, Beijing 100013

Patentee after: National Petroleum and natural gas pipeline network Group Co.,Ltd.

Address before: 100007 China Petroleum Building, No. 9, Dongzhimen North Street, Dongcheng District, Beijing

Patentee before: PetroChina Company Limited

TR01 Transfer of patent right