RU205736U1 - Устройство для определения наличия солеотложений на действующем трубопроводе дозиметрическим контролем - Google Patents

Устройство для определения наличия солеотложений на действующем трубопроводе дозиметрическим контролем Download PDF

Info

Publication number
RU205736U1
RU205736U1 RU2021103376U RU2021103376U RU205736U1 RU 205736 U1 RU205736 U1 RU 205736U1 RU 2021103376 U RU2021103376 U RU 2021103376U RU 2021103376 U RU2021103376 U RU 2021103376U RU 205736 U1 RU205736 U1 RU 205736U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
determining
scale deposits
pipeline
telescopic handle
measuring wheel
Prior art date
Application number
RU2021103376U
Other languages
English (en)
Inventor
Равиль Миннигареевич Галимов
Виталий Владимирович Колдыбаев
Original Assignee
Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина
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 Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина filed Critical Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина
Priority to RU2021103376U priority Critical patent/RU205736U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU205736U1 publication Critical patent/RU205736U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B15/00Measuring arrangements characterised by the use of electromagnetic waves or particle radiation, e.g. by the use of microwaves, X-rays, gamma rays or electrons
    • G01B15/02Measuring arrangements characterised by the use of electromagnetic waves or particle radiation, e.g. by the use of microwaves, X-rays, gamma rays or electrons for measuring thickness

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области транспортировки нефтепромысловой жидкости, в частности к технике контроля и определения солеотложений, содержащих соли бария на внутренней поверхности действующего трубопровода и оборудования. Предлагаемое устройство обеспечивает повышение качества, точности и стабильности определения наличия солеотложений на действующем трубопроводе дозиметрическим контролем, а также расширение технологической возможности устройства. Устройство для определения наличия солеотложений на действующем трубопроводе дозиметрическим контролем содержит устройство индикации со стрелочным индикатором с батарейным отсеком, соединенное кабелем с блоком детектирования, и держатель. Устройство для определения наличия солеотложений закреплено на колесо измерительное, содержащее телескопическую ручку с одной стороны и два колеса, обеспечивающие прямолинейное движение, с другого конца. Устройство индикации со стрелочным индикатором с батарейным отсеком закреплено на верхней части телескопической ручки колеса измерительного, лицевая панель со стрелочным индикатором направлена вверх. Блок детектирования устройства индикации жестко закреплен скобой с боковой поверхностью устройства индикации и дополнительно закреплен на телескопической ручке колеса измерительного двумя зажимами, при этом блок детектирования размещен в нижней части на расстоянии от наружной поверхности контролируемого трубопровода, обеспечивающего выполнение контроля. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к области транспортировки нефтепромысловой жидкости, в частности к технике контроля и определения солеотложений, содержащих соли бария на внутренней поверхности действующего трубопровода и оборудования.
Наличие солеотложений приводит к снижению проходного сечения трубопровода, снижению эксплуатационной эффективности трубопровода. Для определения наличия солеотложений в трубопроводе проводится вырезка катушки и ее обследование на наличие отложения солей внутри трубопровода. Для вырезки катушки необходимо провести стравливание давления в трубопроводе и его опорожнение. Однако данный способ не гарантирует определения места отложения солей. Необходимо продолжить поиски данного участка. Все это приводит к значительным материальным затратам.
В большинстве случаев солеотложения – это соли бария, которые имеют повышенный радиационный фон. Поэтому, если участок трубопровода имеет повышенный радиационный фон, то это свидетельствует о наличии в нем солей бария. Чем выше радиационный фон, тем большее количество солей бария находится на данном участке трубопровода.
Известен профессиональный переносной радиометр-дозиметр СРП-88 для проведения неразрушающего поиска и обнаружения источников гамма-излучения, содержащий устройство индикации со стрелочным индикатором с батарейным отсеком, соединенный кабелем с блоком детектирования, и держатель
(http://tetraservice.ru/index.php%3Foption%3Dcom_virtuemart%26page%3Dshop.
product_details%26flypage%3Dshop.flypage%26product_id%3D542%26Itemid%3D92). Устанавливают элементы питания в батарейный отсек, подключают его в разъем ПИТАНИЕ устройства индикациии и закрепляют батарейный отсек двумя винтами. Устройство индикации со стрелочным индикатором соединяют через разъем кабелем с блоком детектирования оперативно и быстро отображается (цифровыми значениями на дисплее пульта) уровень загрязнения по гамма-излучению материальных ресурсов. Радиометр СРП-88 имеет высокую чувствительность при поиске радиоактивных аномалий и обладает высокой надежностью при эксплуатации в полевых условиях. Для проведения неразрушающего поиска и обнаружения источников гамма-излучения на действующем трубопроводе оператор, удерживая на весу прибор и блок детектирования, двигается по пересеченной местности вдоль трубопровода, что затрудняет выполнять равномерно и точно замеры, что влияет на качество определения наличия солеотожений на внутренней поверхности действующего трубопровода.
Техническими задачами полезной модели является повышение качества, точности и стабильности определения наличия солеотложений на действующем трубопроводе дозиметрическим контролем, а также расширение технологической возможности устройства.
Технические задачи решаются устройством для определения наличия солеотложений на действующем трубопроводе дозиметрическим контролем, содержащим устройство индикации со стрелочным индикатором с батарейным отсеком, соединенное кабелем с блоком детектирования, и держатель.
Новым является то, что устройство для определения наличия солеотложений закреплено на колесо измерительное, содержащее телескопическую ручку с одной стороны и два колеса, обеспечивающие прямолинейное движение, с другого конца, при этом устройство индикации со стрелочным индикатором с батарейным отсеком закреплено на верхней части телескопической ручки колеса измерительного, лицевая панель со стрелочным индикатором направлена вверх, блок детектирования устройства индикации жестко закреплен скобой с боковой поверхностью устройства индикации и дополнительно закреплен на тескопической ручке колеса измерительного двумя зажимами, при этом блок детектирования размещен в нижней части на расстоянии от наружной поверхности контролируемого трубопровода, обеспечивающего выполнение контроля.
На фиг. 1 изображен общий вид устройства для определения наличия солеотложений на действующем трубопроводе дозиметрическим контролем.
На фиг. 2 вид устройства сбоку.
Устройство для определения наличия солеотложений на действующем трубопроводе (на чертеже показано условно) дозиметрическим контролем содержащит устройство индикации 1 (фиг. 1) со стрелочным индикатором с батарейным отсеком 2, соединенный кабелем 3 с блоком детектирования 4 (фиг. 2) и держатель 5. Устройство для определения наличия солеотложений закреплено на колесо измерительное, содержащее телескопическую ручку 6 с одной стороны и два колеса 7 на оси, обеспечивающие прямолинейное движение, с другого конца. Устройство индикации со стрелочным индикатором с батарейным отсеком закреплено на верхней части телескопической ручки 6 стандартным пластиковым хомутом, либо контактной лентой (липучкой). Лицевая панель 8 со стрелочным индикатором направлена вверх, обеспечивающая непрерывный визуальный контроль за показаниями прибора. Блок детектирования 4 и кабель ниже устройства индикации жестко соединены и закреплены пластиковой скобой 9 (фиг. 2) с фиксатором (фиг. 1), соединяющей с одного конца держатель блока детектирования, а с другого конца с боковой поверхностью устройства индикации 1. Дополнительно блок детектирования 4 и кабель закреплены на тескопической ручке 6 колеса измерительного двумя зажимами 9 (фиг. 2). Длина телескопической ручки фиксируется под рост дозиметриста. Кристалл блока детектирования размещен в нижней части измерительного колеса 7 на расстоянии, обеспечивающего выполнение контроля, до 10 см от наружной поверхности контролируемого трубопровода. В качестве измерительного колеса используют, например колесо измерительное "Matrix", механическое. Устройство для определения наличия солеотложений на действующем трубопроводе дозиметрическим контролем повышает качество, точность и стабильность определения наличия солеотложений на действующем трубопроводе дозиметрическим контролем, а также расширяет технологические возможности применения устройства.
Устройство работает следующим образом.
Для подготовки устройства к работе, необходимо прибор, например СРП-88Н, содержащий устройство индикации с батарейным отсеком, блок детектирования и держатель, закрепить на колесе измерительном механическом, содержащем телескопическую ручку 6 с одной стороны и два колеса 7, обеспечивающие прямолинейное движение по контролируемому трубопроводу, с другого конца. Диаметр колеса 0,16 м. Устройство индикации со стрелочным индикатором с батарейным отсеком закрепляют на верхней части телескопической ручки 6 стандартным пластиковым хомутом, либо контактной лентой (липучкой). Лицевая панель 8 со стрелочным индикатором направлена вверх, обеспечивающая непрерывный визуальный контроль за показаниями прибора. Блок детектирования 4 и кабель ниже устройства индикации жестко соединяют и закрепляют пластиковой скобой с фиксатором 9, соединяющей с одного конца держатель блока детектирования, а с другого конца с боковой поверхностью устройства индикации 1. Дополнительно блок детектирования 4 и кабель закрепляют на тескопической ручке 6 колеса измерительного двумя зажимами 9. Кристалл блока детектирования размещают в нижней части измерительного колеса 7 на расстоянии, обеспечивающего выполнение контроля, до 10 см от наружной поверхности контролируемого трубопровода. Предварительно собирают блок детектирования с держателем, подключают блок детектирования к разъему БД пульта, проверяют работоспособность прибора, и после установки на торец блока детектирования резинового колпачка, исключающего разрушение блока, прибор готов к работе. При работе с прибором СРП-88Н в режиме поиска изменение интенсивности потока гамма-излучения отслеживают по стрелочному индикатору, для чего переключатель ДИАПОЗОН устанавливают в положение, при котором стрелка индикатора колеблется в пределах от одной третьей до конечного значения шкалы. Поэтому лицевая панель 8 со стрелочным индикатором направлена вверх. Для более точных измерений в режиме поиска показания прибора СРП-88Н считывают с цифрового табло.
Далее прибор включают в режим работы и измерительное колесо перемещают по образующей контролируемого трубопровода со скоростью 1 км/ч. Информацию о результатах замера передают по USB интерфейсу на персональный компьютер и на компьютере строят график, либо по полученным данным дозиметрист строит график дозиметрического обследования. На графике по оси Y отображают интенсивность гамма излучения, на оси Х расстояние в метрах. Расстояние измеряют с помощью измерительного колеса, у которого на рукоятке размещают счетчик метров. Согласно графику определяют участок с солеотложениями, где имеется превышение радиационного фона с возможным наличием участка с солеотложениями.
Предлагаемое устройство обеспечивает повышение качества, точности и стабильности определения наличия солеотложений на действующем трубопроводе дозиметрическим контролем, а также расширение технологической возможности устройства.

Claims (1)

  1. Устройство для определения наличия солеотложений на действующем трубопроводе дозиметрическим контролем, содержащее устройство индикации со стрелочным индикатором с батарейным отсеком, соединенное кабелем с блоком детектирования, и держатель, отличающееся тем, что устройство для определения наличия солеотложений закреплено на колесо измерительное, содержащее телескопическую ручку с одной стороны и два колеса, обеспечивающие прямолинейное движение, с другого конца, при этом устройство индикации со стрелочным индикатором с батарейным отсеком закреплено на верхней части телескопической ручки колеса измерительного, лицевая панель со стрелочным индикатором направлена вверх, блок детектирования устройства индикации жестко закреплен скобой с боковой поверхностью устройства индикации и дополнительно закреплен на телескопической ручке колеса измерительного двумя зажимами, при этом блок детектирования размещен в нижней части на расстоянии от наружной поверхности контролируемого трубопровода, обеспечивающего выполнение контроля.
RU2021103376U 2021-02-11 2021-02-11 Устройство для определения наличия солеотложений на действующем трубопроводе дозиметрическим контролем RU205736U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021103376U RU205736U1 (ru) 2021-02-11 2021-02-11 Устройство для определения наличия солеотложений на действующем трубопроводе дозиметрическим контролем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021103376U RU205736U1 (ru) 2021-02-11 2021-02-11 Устройство для определения наличия солеотложений на действующем трубопроводе дозиметрическим контролем

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU205736U1 true RU205736U1 (ru) 2021-08-04

Family

ID=77197071

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021103376U RU205736U1 (ru) 2021-02-11 2021-02-11 Устройство для определения наличия солеотложений на действующем трубопроводе дозиметрическим контролем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU205736U1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU115080U1 (ru) * 2011-09-27 2012-04-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Автоматизированная система технологического радиационного контроля трубопроводов и оборудования морских платформ и терминалов
RU2575143C1 (ru) * 2014-09-16 2016-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" (ФГУП "Крыловский государственный научный центр") Способ определения толщины солевого отложения, загрязненного радионуклидами природного происхождения, на внутренних поверхностях трубопроводов нефтегазодобывающих морских платформ
WO2018119450A1 (en) * 2016-12-23 2018-06-28 Gecko Robotics, Inc. Inspection robot

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU115080U1 (ru) * 2011-09-27 2012-04-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Автоматизированная система технологического радиационного контроля трубопроводов и оборудования морских платформ и терминалов
RU2575143C1 (ru) * 2014-09-16 2016-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" (ФГУП "Крыловский государственный научный центр") Способ определения толщины солевого отложения, загрязненного радионуклидами природного происхождения, на внутренних поверхностях трубопроводов нефтегазодобывающих морских платформ
WO2018119450A1 (en) * 2016-12-23 2018-06-28 Gecko Robotics, Inc. Inspection robot

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105526909B (zh) 一种基于图像识别原理的沉降检测方法和装置
CN106289454B (zh) 液位计量尺及应用其的液位计校准方法
CN109898993B (zh) 垂直钻孔中地下水流速流向的测定装置
CN107764247B (zh) 泥沙监测仪及泥沙监测系统
CN202562529U (zh) 地热井水位-温度数字测量系统
KR20080114159A (ko) 초음파를 이용한 콘크리트 강도측정 장치 및 방법
RU205736U1 (ru) Устройство для определения наличия солеотложений на действующем трубопроводе дозиметрическим контролем
CN103343530A (zh) 一种有效识别极薄土层的微尺度孔压静力触探探头
CN107289915B (zh) 测量装置和测量方法
CN208223477U (zh) 一种便携式野外测坡度仪器
CN207976131U (zh) 一种房屋建设用垂直度测量装置
CN108387295A (zh) 一种油脂液位温度密度综合快速检测设备
CN211042577U (zh) 一种能精准确定压力大小的水银气压表
CN208984076U (zh) 水文低水位高流速水尺
CN208283349U (zh) 一种精确读数的滴定装置
CN206132248U (zh) 一种插入式金属温度计装置
CN206330584U (zh) 激光探测器精度检测装置
CN206974303U (zh) 多功能皮卷尺
CN2143322Y (zh) 游标水平检测仪
CN205015142U (zh) 建筑主体挠度测量装置
CN204666465U (zh) 一种液体电子密度计
CN217210619U (zh) 新型螺纹规
CN212513401U (zh) 土壤温度测量装置
CN210322865U (zh) 一种深层地下水在线联合检测装置
CN103604458A (zh) 工业通风换气次数测量设备