RU2516996C1 - Способ ремонта подводного трубопровода - Google Patents

Способ ремонта подводного трубопровода Download PDF

Info

Publication number
RU2516996C1
RU2516996C1 RU2012142799/06A RU2012142799A RU2516996C1 RU 2516996 C1 RU2516996 C1 RU 2516996C1 RU 2012142799/06 A RU2012142799/06 A RU 2012142799/06A RU 2012142799 A RU2012142799 A RU 2012142799A RU 2516996 C1 RU2516996 C1 RU 2516996C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
repair
thickness
underwater
pipeline
pipe
Prior art date
Application number
RU2012142799/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012142799A (ru
Inventor
Сергей Александрович Самойленко
Владимир Александрович Лаптев
Алексей Владимирович Подшивалов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Волжский подводник"
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 "Волжский подводник" filed Critical Открытое акционерное общество "Волжский подводник"
Priority to RU2012142799/06A priority Critical patent/RU2516996C1/ru
Publication of RU2012142799A publication Critical patent/RU2012142799A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2516996C1 publication Critical patent/RU2516996C1/ru

Links

Landscapes

  • Finish Polishing, Edge Sharpening, And Grinding By Specific Grinding Devices (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к трубопроводной промышленности, а именно к способам ремонта подводных трубопроводов, и может быть использовано для восстановления дефектных участков на подводных переходах магистральных нефтепроводов. Согласно заявленному способу удаляют изоляционный слой с поврежденного участка трубопровода, определяют размеры дефекта в стенке трубопровода путем визуально-измерительного и/или ультразвукового контроля и/или контроля методом ACFM. Затем проводят подводную шлифовку поверхности трубы посредством гидравлической шлифовальной машинки до удаления дефекта и определяют остаточную толщину стенки трубопровода в месте шлифовки посредством ультразвукового толщиномера. Причем при остаточной толщине менее 80% от номинальной толщины стенки, осуществляют установку ремонтной муфты и наносят на ее поверхность защитный изоляционный слой, а при остаточной толщине более 80% - наносят защитный изоляционный слой на шлифованную поверхность трубопровода. Защитный изоляционный слой наносят в виде мастичной армированной ленты. Технический результат: упрощение способа, обеспечение его универсальности, увеличение надежности получаемого ремонтного узла. 2 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к трубопроводной промышленности, а именно к способам ремонта подводных трубопроводов, и может быть использовано для восстановления дефектных участков на подводных переходах магистральных нефтепроводов.
Из уровня техники известен способ ремонта подводных трубопроводов для восстановления дефектов глубиной более 80% от толщины стенки трубы, в котором удаляют изоляционный слой с поврежденного участка трубопровода, определяют расположение дефекта в стенке трубопровода и его размеры, проводят подводную шлифовку поверхности трубы и устанавливают ремонтную муфту на дефектный участок (см. патент РФ №2325578). Недостатком известного способа является его недостаточная надежность и универсальность, поскольку для принятия решения по установке ремонтной муфты в известном способе используют предварительные данные по глубине дефекта, определенного визуально-измерительным или ультразвуковым методом, а указанные данные не всегда являются точными. При этом не во всех случаях ремонт подводного трубопровода требует установки ремонтной муфты.
Задачей заявленного изобретения является создание надежного и универсального способа для ремонта подводного трубопровода.
Технический результат изобретения заключается в упрощении способа, обеспечении его универсальности, и увеличении надежности получаемого ремонтного узла.
Указанный технический результат достигается за счет того, что, согласно заявленному способу ремонта подводного трубопровода, удаляют изоляционный слой с поврежденного участка трубопровода, определяют размеры дефекта в стенке трубопровода путем визуально-измерительного и/или ультразвукового контроля и/или контроля методом ACFM, проводят подводную шлифовку поверхности трубы посредством гидравлической шлифовальной машинки до удаления дефекта, определяют остаточную толщину стенки трубопровода в месте шлифовки посредством ультразвукового толщиномера, причем при остаточной толщине менее 80% от номинальной толщины стенки, осуществляют установку ремонтной муфты и наносят на ее поверхность защитный изоляционный слой, а при остаточной толщине стенки трубопровода более 80% - наносят защитный изоляционный слой на шлифованную поверхность трубопровода.
Кроме того, указанный технический результат достигается в заявленном изобретении за счет того, что:
- шлифовку осуществляют с обеспечением шероховатости поверхности Rz не выше 20 мкм,
- защитный изоляционный слой наносят в виде мастичной армированной ленты,
- защитный изоляционный слой наносят толщиной не менее 2,2 мм.
В отличие от указанного наиболее близкого аналога, в заявленном способе решение по установке ремонтной муфты принимают по результатам определения остаточной толщины стенки трубопровода после удаления дефекта шлифовкой, поскольку эти данные являются более точными. В частности, это обусловлено тем, что в результате шлифовки глубина образовавшегося кратера может оказаться больше, чем предварительно определенная глубина дефекта. Поэтому величина остаточной толщины стенки является более объективным показателем для определения необходимости установки ремонтной конструкции.
При этом авторами изобретения было обнаружено, что если остаточная толщина составляет более 80% от номинальной толщины стенки подводного трубопровода, то ремонтируемый участок будет сохранять свою несущую способность без дополнительных ремонтных операций (достаточно сошлифовать дефектную часть), а при остаточной толщине менее 80% - требуется установка ремонтной муфты.
Заявленным способом возможно проводить, в частности, ремонт следующих дефектов подводного трубопровода: расслоения, дефекты в сварных швах, коррозионные повреждения, механические повреждения (риски, задиры) и т.д.
Заявленный способ ремонта осуществляют следующим образом
По данным внутритрубной диагностики определяют местоположение дефекта подводного трубопровода. Обеспечивают доступ к месту проведения ремонта.
В месте предполагаемого дефекта очищают поверхность трубопровода от изоляции. Затем более точно определяют положения дефекта на стенке трубопровода и его размеры. Для этого могут быть использованы визуально-измерительный контроль, контроль электромагнитным методом ACFM (Alternating Current Field Measurement), ультразвуковой контроль или комбинация данных методов. При этом метод определения размера дефекта выбирают, исходя из характера дефектов трубопровода. Для определения поверхностных дефектов подходят визуально-измерительный контроль и метод ACFM, а для внутренних - ультразвуковой метод. Метод ACFM основан на индуцировании электрического тока в материале трубы и с образованием магнитного поля, и определении геометрии дефекта по величине искажений этого поля. Ультразвуковой метод основан на излучении и принятии ультразвуковых колебаний, отраженных от внутренних несплошностей (дефектов), и анализе их амплитуды, времени прихода, формы или других характеристик.
После определения формы дефекта проводят шлифовку поверхности трубопровода до полного удаления дефекта с образованием кратера круглой или овальной формы с плавным переходом к основному металлу. Шлифовку проводят гидравлической шлифовальной машинкой, позволяющей производить работы под водой. Предпочтительно обеспечить шероховатость поверхности Rz не выше 20 мкм. Кроме того, предпочтительно также зачистить поверхность трубопровода на расстоянии не менее 25 мм от поверхности кратера.
После шлифовки определяют остаточную толщину стенки трубопровода посредством ультразвукового толщиномера, позволяющего проводить измерения под водой. При остаточной толщине менее 80% от номинальной толщины стенки, осуществляют установку ремонтной муфты. При этом конструкцию ремонтной муфты выбирают в зависимости от типа трубопровода. Если остаточная толщина стенки составляет более 80%, муфту не устанавливают.
Завершающей операцией ремонта является нанесение защитного изоляционного слоя на восстановленный участок трубопровода (непосредственно на поверхность трубопровода или на поверхность ремонтной муфты). Предпочтительно изоляционный слой наносят толщиной не менее 2,2 мм. В качестве материала слоя может быть использован любой пригодный для подводной изоляции трубопровода материал, например, мастичная армированная лента.
Полученная ремонтная конструкция обладает повышенной эксплуатационной надежностью. При этом заявленный способ подводного ремонта не требует применения герметизирующей камер и других сложных приспособлений.
Таким образом, заявленный способ позволяет упростить ремонт подводного трубопровода и увеличить надежность получаемого ремонтного узла.

Claims (3)

1. Способ ремонта подводного трубопровода, в котором
удаляют изоляционный слой с поврежденного участка трубопровода,
определяют размеры дефекта в стенке трубопровода путем визуально-измерительного и/или ультразвукового контроля и/или контроля методом ACFM, основанном на индуцировании электрического тока в материале трубы и с образованием магнитного поля, и определении геометрии дефекта по величине искажений этого поля,
проводят подводную шлифовку поверхности трубы посредством гидравлической шлифовальной машинки до удаления дефекта,
определяют остаточную толщину стенки трубопровода в месте шлифовки посредством ультразвукового толщиномера,
причем при остаточной толщине менее 80% от номинальной толщины стенки, осуществляют установку ремонтной муфты и наносят на ее поверхность защитный изоляционный слой в виде мастичной армированной ленты,
а при остаточной толщине более 80% - наносят защитный изоляционный слой в виде мастичной армированной ленты на шлифованную поверхность трубопровода.
2. Способ по п.1, в котором шлифовку осуществляют с обеспечением шероховатости поверхности Rz не выше 20 мкм.
3. Способ по п.1, в котором изоляционный слой наносят толщиной не менее 2,2 мм.
RU2012142799/06A 2012-10-09 2012-10-09 Способ ремонта подводного трубопровода RU2516996C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012142799/06A RU2516996C1 (ru) 2012-10-09 2012-10-09 Способ ремонта подводного трубопровода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012142799/06A RU2516996C1 (ru) 2012-10-09 2012-10-09 Способ ремонта подводного трубопровода

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012142799A RU2012142799A (ru) 2014-04-20
RU2516996C1 true RU2516996C1 (ru) 2014-05-27

Family

ID=50480341

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012142799/06A RU2516996C1 (ru) 2012-10-09 2012-10-09 Способ ремонта подводного трубопровода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2516996C1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111473961A (zh) * 2019-01-23 2020-07-31 中石化石油工程技术服务有限公司 一种海底管道水下修复测试装置
CN115575488B (zh) * 2022-11-21 2023-06-02 中国石油大学(华东) 基于acfm与视觉的集成探头及协同检测方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1499050A1 (ru) * 1987-10-27 1989-08-07 Экспедиционный Отряд Подводно-Технических Работ Главтранснефти Устройство дл ремонта изол ционного покрыти подводного трубопровода
RU2251047C2 (ru) * 2003-05-13 2005-04-27 Открытое акционерное общество Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" Способ ремонта дефектов подводного перехода трубопровода
RU2325578C1 (ru) * 2006-09-04 2008-05-27 Общество с ограниченной ответственностью "Подводсервис" Способ ремонта подводного трубопровода
RU2438914C1 (ru) * 2010-09-27 2012-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Океан-Инвест СПб" Погружаемая платформа-трансформер и роботизированный комплекс для осуществления подводных работ

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1499050A1 (ru) * 1987-10-27 1989-08-07 Экспедиционный Отряд Подводно-Технических Работ Главтранснефти Устройство дл ремонта изол ционного покрыти подводного трубопровода
RU2251047C2 (ru) * 2003-05-13 2005-04-27 Открытое акционерное общество Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" Способ ремонта дефектов подводного перехода трубопровода
RU2325578C1 (ru) * 2006-09-04 2008-05-27 Общество с ограниченной ответственностью "Подводсервис" Способ ремонта подводного трубопровода
RU2438914C1 (ru) * 2010-09-27 2012-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Океан-Инвест СПб" Погружаемая платформа-трансформер и роботизированный комплекс для осуществления подводных работ

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
РД 23.040.00-КТН-090-07 "Классификация дефектов и методы ремонта дефектов и дефектных секций действующих магистральных нефтепроводов", М.: ОАО АК "ТРАНСНЕФТЬ", 2007. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012142799A (ru) 2014-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2264617C2 (ru) Способ бесконтактного выявления местоположения и характера дефектов металлических сооружений и устройство для его осуществления
US8490492B2 (en) Method for nondestructive testing of pipes
WO2010016078A1 (en) Method for non-destructive investigation of the bottom of metallic tank structures
US7706988B2 (en) Method for improved crack detection and discrimination using circumferential magnetic flux leakage
RU2516996C1 (ru) Способ ремонта подводного трубопровода
Masláková et al. Applications of the strain gauge for determination of residual stresses using Ring-core method
RU2639599C2 (ru) Способ отбраковки и ремонта труб подземных трубопроводов
Liying et al. Comparison of Magnetic Flux Leakage (MFL) and Acoustic Emission (AE) techniques in corrosion inspection for pressure pipelines
Willems et al. Advanced possibilities for corrosion inspection of gas pipelines using EMAT-technology
RU2295088C1 (ru) Способ предотвращения развития дефектов стенок трубопроводов
Rainer et al. What does NDE need to achieve for cast iron pipe networks?
WO2014058336A1 (en) А method and apparatus for monitoring a wall of a mechanical structure
RU2521714C1 (ru) Способ определения механических напряжений в стальных трубопроводах
Bruni et al. A preliminary analysis about the application of acoustic emission and low frequency vibration methods to the structural health monitoring of railway axles
JP6746870B2 (ja) ひび割れ検出方法
RU2599656C2 (ru) Способ восстановления детали наплавкой
Nowakowski et al. Metal Magnetic Memory method used for analyzing high-pressure gas pipelines
Carboni et al. A study on the performance of acoustic emission and low frequency vibration methods to the real-time condition monitoring of railway axles
Rainer Detecting Critical Defects: Towards Standards for Conducting NDE on Cast Iron Trunk Mains
CN118037066A (zh) 一种胶粘剂修复管道腐蚀穿孔缺陷效果的检测评价方法
Vats Health monitoring of new and aging pipelines-development and application of instrumented pigs
Wang et al. Qualification of reeled clad SCR weld fatigue performance
RU2664867C1 (ru) Способ вихретокового контроля
Kania et al. Investigation and Assessment of Low-Frequency ERW Seam Imperfections by EMAT and CMFL ILI
Riise et al. Experimental assessment of cracked tubular joints repaired with crack-deflecting holes and weld-toe grinding

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner