RU2238830C1 - Способ соединения нефтепромысловых труб - Google Patents

Способ соединения нефтепромысловых труб Download PDF

Info

Publication number
RU2238830C1
RU2238830C1 RU2003129131A RU2003129131A RU2238830C1 RU 2238830 C1 RU2238830 C1 RU 2238830C1 RU 2003129131 A RU2003129131 A RU 2003129131A RU 2003129131 A RU2003129131 A RU 2003129131A RU 2238830 C1 RU2238830 C1 RU 2238830C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipes
corrosion
resistant
welding
end sections
Prior art date
Application number
RU2003129131A
Other languages
English (en)
Inventor
Н.Г. Ибрагимов (RU)
Н.Г. Ибрагимов
В.Г. Фадеев (RU)
В.Г. Фадеев
Р.М. Гареев (RU)
Р.М. Гареев
П.В. Карпунин (RU)
П.В. Карпунин
Д.К. Рахматуллин (RU)
Д.К. Рахматуллин
С.А. Мартынов (RU)
С.А. Мартынов
С.И. Исупов (RU)
С.И. Исупов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Татнефть" им. 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 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина filed Critical Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
Priority to RU2003129131A priority Critical patent/RU2238830C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2238830C1 publication Critical patent/RU2238830C1/ru

Links

Landscapes

  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
  • Lining Or Joining Of Plastics Or The Like (AREA)

Abstract

Способ может быть использован при защите от коррозии строящихся и ремонтируемых трубопроводов сбора и подготовки нефти с высокой обводненностью. Концы труб обрабатывают под сварку и наносят изнутри на концевые участки труб коррозионно-стойкое покрытие. После обработки концов труб под сварку на их концевые участки изнутри наносят два адгезионных слоя путем плазменного напыления термостойкого металлического порошка на основе никеля с алюминием толщиной каждого слоя не более 0,15-0,20 мм. Коррозионно-стойкое покрытие наносят плазменным напылением трех слоев антикоррозионного термостойкого металлического порошка на основе никеля с хромом. На внутреннюю поверхность труб наносят полимерное покрытие. После сборки под сварку осуществляют сварку концевых участков труб с выполнением корневого шва электродом из коррозионно-стойкого сплава, а затем - заполняющего шва. Указанная последовательность нанесения слоев покрытия обеспечивает качественную защиту концевых участков труб от коррозии и получение качественного сварного соединения.

Description

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при защите от коррозии строящихся и ремонтируемых трубопроводов сбора и подготовки нефти с высокой обводненностью.
Известен способ монтажа трубопровода для транспортировки агрессивных сред, заключающийся в следующем. К концам труб из углеродистых и низколегированных сталей приваривают металлические обечайки длиной не менее 30 мм. Обечайки состоят из двух слоев: один слой из углеродистой или низколегированной стали и по меньшей мере один слой из коррозионно-стойкой стали с содержанием хрома не менее 8%. На поверхность заготовок наносят неметаллическое коррозионно-стойкое покрытие, оставляя свободными от покрытия участки обечаек, прилегающие к стыку. Толщина коррозионно-стойкого слоя обечайки составляет не менее 5% от общей толщины ее стенки. Производят сварку труб. Сварку по крайней мере корневого шва стыка выполняют присадочным материалом из коррозионно-стойкой стали, содержание хрома в которой выбирают в зависимости от его содержания в коррозионно-стойком слое обечайки (Патент РФ №2137010, кл. В 23 К 31/02, опубл. 1999.09.10).
Известный способ сложен в исполнении, т. к. предполагает многостадийную сварку труб.
Наиболее близким к изобретению является способ соединения труб с внутренним покрытием. Он состоит в том, что на концевые участки труб изнутри наносят слой коррозионно-стойкого материала, производят обработку наплавленного слоя и одновременно ведут разделку кромок под сварку, наносят слой покрытия на внутреннюю поверхность трубы, производят сборку под сварку, и сварку труб между собой. При этом перед наплавкой коррозионно-стойкого сплава внутреннюю поверхность конца трубы подвергают обработке под раструб, а при разделке кромок под сварку производят кольцевую проточку, переходящую в торец наплавленного слоя, причем сварку концевых участков ведут наложением шва в два этапа: сначала заполняют корневой шов однородным по составу наплавленному слою электродом, затем - заполняющий шов (Патент РФ №2140038, кл. В 23 К 31/02, опубл. 1999.10.20 - прототип).
Известный способ предполагает сложную операцию по наплавке коррозионно-стойкого сплава внутреннюю поверхность конца трубы, что делает способ трудновоспроизводимым. Наплавляемый слой имеет большую толщину и малую надежность. Особенно большие трудности в этом плане возникают при соединении нефтепромысловых труб.
В изобретении решается задача упрощения способа соединения труб и повышения качества сварного соединения.
Задача решается тем, что в способе соединения нефтепромысловых труб, включающем обработку концов труб под сварку, нанесение коррозионно-стойкого покрытия изнутри на концевые участки труб, нанесение полимерного покрытия на внутреннюю поверхность труб, сборку под сварку и сварку концевых участков труб с выполнением корневого шва электродом из коррозионно-стойкого сплава, а затем - заполняющего шва, после обработки концов труб под сварку на их концевые участки изнутри наносят два адгезионных слоя путем плазменного напыления термостойкого металлического порошка на основе никеля с алюминием, толщиной каждого слоя не более 0,15-0,20 мм, а коррозионно-стойкое покрытие наносят плазменным напылением трех слоев антикоррозионного термостойкого металлического порошка на основе никеля с хромом.
Предварительное нанесение покрытия путем плазменного напыления термостойкого металлического порошка на основе никеля с алюминием толщиной каждого слоя не более 0,15-0,20 мм обеспечивает улучшение адгезионного сцепления рабочего слоя с основным металлом. Антикоррозионный термостойкий слой, нанесенный плазменным напылением поверх указанного подслоя, обеспечивает защиту свариваемых труб на длине зоны термического влияния. Указанная последовательность нанесения слоев адгезионного и коррозионно-стойкого покрытий обеспечивает не только качественную защиту концевых участков труб от коррозии, но и получение качественного сварного соединения.
Сущность изобретения
Проблема защиты нефтепромысловых труб от коррозии решалась многими разработчиками, однако применяемые технические решения оказались весьма сложны и малонадежны.
В изобретении решается задача упрощения способа соединения нефтепромысловых труб.
Задача решается следующим образом.
При соединении нефтепромысловых труб ведут обработку концов труб под сварку, изнутри на концевые участки труб воздушно-плазменным напылением производят нанесение адгезионного термостойкого слоя металлического порошка и затем антикоррозионного термостойкого слоя металлического порошка. Таким образом получают металлическое коррозионно-стойкое покрытие концов труб. После этого выполняют нанесение слоя полимерного покрытия на внутреннюю поверхность трубы таким образом, чтобы полимерное покрытие слегка перекрывало металлическое покрытие. Производят сборку труб под сварку. Сварку концевых участков труб ведут заполнением корневого шва электродом из коррозионно-стойкого сплава (нержавеющей стали), затем - заполняющего шва, выполненного в трубе.
Ширина металлического покрытия, остающегося без полимерного покрытия, достаточна для охлаждения трубы при сварке и, таким образом, сохранения полимерного покрытия от воздействия высоких температур. В то же время напыленное антикоррозионное покрытие и сварной шов внутри трубы из нержавеющей стали надежно защищают тело трубы от коррозии в месте сварки труб. Основную внутреннюю поверхность труб защищает от коррозии полимерное покрытие.
Пример конкретного выполнения.
Собирают трубопровод из труб диаметром 114×4,5 мм длиной 6 м. Концы металлической трубы обрабатывают под сварку. Зоны у начала и конца внутренней поверхности металлической трубы шириной 100-150 мм обезжиривают, дробеструят и обдувают сжатым воздухом. Подготовленные зоны прогревают плазменной струей плазмотрона до 140-160°С. Для воздушно-плазменного напыления порошков устанавливают расходы плазмообразующего и транспортирующего воздуха, равные соответственно 1,6-1,7 г/с и 0,1-0,15 г/с соответственно. Устанавливают дистанцию напыления, равную 160-180 мм при угле наклона плазмотрона не менее 45°. Скорость перемещения плазмотрона относительно трубы (подача на оборот) устанавливают 3-8 мм/об. Устанавливают скорость вращения трубы, равную 20-25 м/мин. Ток дуги плазмотрона поддерживают равным 140-150 А при напряжении дуги 180-190 В.
На подготовленные зоны плазменным методом наносят первый адгезионный термостойкий слой металлического порошка марки ПТ-Ю5Н, состоящий из 90-95% никеля и 5-10% алюминия. Наносят 2 адгезионного термостойкого слоя. Толщину каждого слоя напыления порошка устанавливают не более 0,15-0,20 мм. Расход порошка на трубу диаметром 114×4,5 мм при ширине зоны напыления 100 мм и толщине напыления 0,2 мм составляет 150 г.
Затем наносят второй антикоррозионный термостойкий слой металлического порошка марки ПТЮНХ16СРЗ, состоящего из никеля и добавок: углерода 0,4-0,7%, хрома 13,5-16,5%, кремния 2,5-3,5%, бора 2,0-2,8% и железа до 0,7%. Расход порошка на трубу диаметром 114×4,5 мм при ширине зоны напыления 100 мм и толщине напыления 0,5 мм составляет 380 г. Всего наносят 3 антикоррозионного термостойкого слоя.
Количество циклов нанесения порошка - не менее 5, время напыления - 6-8 мин, толщина образующегося металлического покрытия - 0,7 мм. При выполнении операций часть наносимого объема порошков наносят на торцевые стороны труб, создавая покрытие не только на внутренней поверхности трубы, но и на торцевой тоже.
На внутреннюю поверхность трубы наносят полимерное (полиэтиленовое) покрытие с частичным перекрытием образованного металлического покрытия.
В заводских условиях сваривают трубы в плети по 3 трубы. Сварку корня сварного шва (у внутренней поверхности трубы) ведут электродом из нержавеющей стали марки ОЗЛ-6 или ОЗЛ-8, а заполнение и облицовку сварного шва ведут электродами из черной (обычной) стали марки УОНИИ-13/15 или Э 50А и т.п. Диаметры применяемых электродов - не более 3 мм. Сварку производят короткой дугой на умеренных режимах 60-80 А.
Плети труб доставляют на место строительства трубопровода, где проводят окончательную сварку плетей в трубопровод по вышеописанной технологии. На наружную поверхность трубопровода наносят защитное полимерное (полиэтиленовое) покрытие, опускают в траншею и засыпают грунтом.
Испытания показали высокую надежность защиты трубопроводов от коррозии. Вскрытые участки действующих трубопроводов свидетельствуют о том, что в большей мере коррозии подвергаются участки труб с полимерным покрытием, чем с металлическим.
Применение предложенного способа позволит упростить соединение нефтепромысловых труб и повысить надежность работы трубопроводов.

Claims (1)

  1. Способ соединения нефтепромысловых труб, включающий обработку концов труб под сварку, нанесение коррозионно-стойкого покрытия изнутри на концевые участки труб, нанесение полимерного покрытия на внутреннюю поверхность труб, сборку под сварку и сварку концевых участков труб с выполнением корневого шва электродом из коррозионно-стойкого сплава, а затем - заполняющего шва, отличающийся тем, что после обработки концов труб под сварку на их концевые участки изнутри наносят два адгезионных слоя путем плазменного напыления термостойкого металлического порошка на основе никеля с алюминием толщиной каждого слоя не более 0,15-0,20 мм, а коррозионно-стойкое покрытие наносят плазменным напылением трех слоев антикоррозионного термостойкого металлического порошка на основе никеля с хромом.
RU2003129131A 2003-10-01 2003-10-01 Способ соединения нефтепромысловых труб RU2238830C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003129131A RU2238830C1 (ru) 2003-10-01 2003-10-01 Способ соединения нефтепромысловых труб

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003129131A RU2238830C1 (ru) 2003-10-01 2003-10-01 Способ соединения нефтепромысловых труб

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2238830C1 true RU2238830C1 (ru) 2004-10-27

Family

ID=33538296

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003129131A RU2238830C1 (ru) 2003-10-01 2003-10-01 Способ соединения нефтепромысловых труб

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2238830C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2641430C2 (ru) * 2015-12-30 2018-01-17 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский технологический институт "Прогресс" Способ сварки кольцевых внутренних швов и устройство для его осуществления
WO2020148191A1 (en) * 2019-01-15 2020-07-23 Saipem S.P.A. Improvements in the welding of pipes

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2641430C2 (ru) * 2015-12-30 2018-01-17 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский технологический институт "Прогресс" Способ сварки кольцевых внутренних швов и устройство для его осуществления
WO2020148191A1 (en) * 2019-01-15 2020-07-23 Saipem S.P.A. Improvements in the welding of pipes

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103008988B (zh) 一种防腐钢管道免内补口焊的方法
US4949895A (en) Process of fixing internally titanium-lined doubled-walled tubing structure to titanium tube sheet
CN105983755A (zh) 长输管道封闭连接堆焊免补口方法
JPS5499747A (en) Reinforcing method for welded joint or stainless steel pipe and construction of welded join of stainless steel pipe
CN105276336A (zh) 焊接管道内防腐方法及用于所述方法的管道
RU2238830C1 (ru) Способ соединения нефтепромысловых труб
US20220243859A1 (en) Metal pipe, in particular pipe for conveying oil and gas, comprising a metal coating in a transition region
RU2130147C1 (ru) Труба с внутренним защитным покрытием и способ ее изготовления
JPH049635B2 (ru)
WO2021046297A1 (en) Reducing the risk of corrosion in pipelines
AU2014201808B2 (en) Pipe and pipe joining method
CN106051320A (zh) 一种合金钢复合避热接头及其连接防腐钢管的方法
US4132343A (en) Method for manufacturing a pipeline having an internal protective layer
CN106695068A (zh) 一种钢制管道焊口内壁防腐堆焊方法
CN206973094U (zh) 一种钢质管道两段式免内防腐补口死口连头组件
CN107191743A (zh) 一种钢质管道两段式免内防腐补口死口连头方法
FI3705766T3 (fi) Menetelmä sisäpinnoitettujen teräsputkien päiden yhdistämiseksi
AU2007201605A1 (en) Pipe and pipe joining method
CN207906641U (zh) 一种内外涂衬免内补口的钢管
RU2103593C1 (ru) Способ соединения труб с внутренним антикоррозионным покрытием
CN204459499U (zh) 一种管道
RU135061U1 (ru) Тройник с патрубками, защищенный от коррозии внутренним покрытием и втулками подкладными биметаллическими
CN217301971U (zh) 一种多涂层复合钢管绝缘结构
RU196347U1 (ru) Стальная нефтепромысловая труба
RU137079U1 (ru) Тройник с приваренными патрубками, защищенный от внутренней коррозии покрытием и обечайками из коррозионно-стойкой стали

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20071002