RU2519448C2 - Cпособ контроля очистки трубопровода и устройство для его реализации - Google Patents

Cпособ контроля очистки трубопровода и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2519448C2
RU2519448C2 RU2011152285/05A RU2011152285A RU2519448C2 RU 2519448 C2 RU2519448 C2 RU 2519448C2 RU 2011152285/05 A RU2011152285/05 A RU 2011152285/05A RU 2011152285 A RU2011152285 A RU 2011152285A RU 2519448 C2 RU2519448 C2 RU 2519448C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipeline
cleaning
runners
polyurethane
skids
Prior art date
Application number
RU2011152285/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011152285A (ru
Inventor
Юрий Викторович Лисин
Александр Дмитриевич Мирошник
Виктор Иванович Савин
Сергей Сергеевич Тимофеев
Владимир Александрович Поляков
Original Assignee
Открытое акционерное общество Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть"
Открытое акционерное общество "Центр технической диагностики"
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 Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть", Открытое акционерное общество "Центр технической диагностики" filed Critical Открытое акционерное общество Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть"
Priority to RU2011152285/05A priority Critical patent/RU2519448C2/ru
Publication of RU2011152285A publication Critical patent/RU2011152285A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2519448C2 publication Critical patent/RU2519448C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Cleaning In General (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройству и способу контроля очистки трубопровода при внутритрубной диагностике, и может быть использовано для определения степени загрязненности трубопровода и его готовности к пропуску внутритрубного ультразвукового дефектоскопа. Устройство состоит из корпуса, представляющего собой штангу, к которой прикреплено несколько фланцев. При этом к передним двум фланцам крепятся бампер и грузы, а к третьему фланцу крепятся полиуретановые конические полозья в сборе с цилиндрическими полозьями. Полиуретановые конические и цилиндрические полозья являются носителями имитаторов ультразвуковых датчиков, а полиуретановые конические полозья выполнены в виде упругих несущих элементов, к которым крепятся полиуретановые цилиндрические полозья, скрепленные между собой посредством листовых пружин и болтов с шайбами. Способ заключается в том, что устройство контроля очистки пропускают в трубопроводе, при этом в движение устройство контроля очистки трубопровода приводится посредством манжет потоком перекачиваемого продукта. В процессе пропуска устройства по участку трубопровода происходит осаждение твердых фракций парафина и попавших в нефть частиц грунта на поверхность имитаторов ультразвуковых датчиков, а после извлечения устройства из камеры приема производится визуальный осмотр и подсчет общего количества закрытых парафином имитаторов ультразвуковых датчиков и количества групп, состоящих из трех и более смежных имитаторов ультразвуковых датчиков, закрытых парафином. Достигаемый при этом технический результат заключается в повышении надежности и достоверности обнаружения загрязнений и, как следствие, повышение достоверности исследования трубопровода для избегания повреждения ультразвуковой диагностической аппаратуры. 2 н., 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к внутритрубному диагностическому оборудованию и предназначено для определения степени загрязненности трубопровода и его готовности к пропуску внутритрубного ультразвукового дефектоскопа.
Известно устройство для очистки внутренней поверхности магистральных трубопроводов и определения проходимости трубопроводов при их подготовке к внутренней диагностике (RU 2255818 C1), которое может быть использовано как для очистки трубопровода, так и для диагностики их состояния. Недостатком данного устройства является то, что даже при установленных на устройстве центраторах в виде двуплечих рычагов конструкция устройства не обеспечивает стабильного контроля проходимости трубопровода.
Известно устройство для очистки внутренней поверхности трубопровода (RU 2096096 C1), содержащее манжету, центратор и очистной элемент. Недостатком устройства является отсутствие контроля очистки трубопровода.
Технический результат изобретения - создание устройства контроля очистки трубопровода, которое будет надежно и достоверно показывать загрязненность трубопровода для повышения достоверности исследования трубопровода и для избежания повреждения ультразвуковой диагностической аппаратуры.
Технический результат достигается за счет того, что заявленное устройство контроля очистки трубопровода состоит из корпуса, представляющего собой штангу, к которой прикреплено несколько фланцев. К передним двум фланцам крепятся манжеты, бампер и грузы. К третьему фланцу крепятся полиуретановые конические полозья в сборе с полиуретановыми цилиндрическими полозьями. Полиуретановые конические полозья выполнены в виде упругих несущих элементов. Полиуретановые цилиндрические полозья скреплены между собой посредством листовых пружин и болтов с шайбами и крепятся к полиуретановым коническим полозьям. Полиуретановые конические и цилиндрические полозья являются носителями имитаторов ультразвуковых датчиков. Устройство контроля очистки трубопровода содержит механизм регулирования усилия поджатия полозьев к стенке трубопровода.
К заднему фланцу корпуса крепится манжета в сборе с грузами и пружинами. Манжеты, установленные в передней и задней частях устройства контроля очистки трубопровода, предназначены для центрирования и приведения в движение устройства контроля очистки в трубопроводе потоком перекачиваемого продукта. Грузы, установленные на переднем и заднем фланцах, препятствуют свободному вращению устройства контроля очистки трубопровода относительно продольной оси в процессе его пропуска по трубопроводу, обеспечивая параметры его движения, аналогичные параметрам движения внутритрубного ультразвукового дефектоскопа. Промывочная система выполнена в виде рукавов, надетых на втулки в заднем торце корпуса и на втулки в полиуретановых цилиндрических полозьях. Промывочная система обеспечивает смыв отложений, оседающих на имитаторах ультразвуковых датчиков при пропуске устройства в трубопроводе. Для обеспечения работы промывочной системы манжета, установленная на переднем фланце, имеет байпасные отверстия, которые обеспечивают возможность перетока продукта перекачки через устройство контроля очистки трубопровода. Полиуретановые конические полозья выполнены в виде упругих несущих элементов, к которым крепятся полиуретановые цилиндрические полозья. В носовой части устройства контроля очистки трубопровода установлен бампер, который представляет собой сварную конструкцию в форме конуса и предназначен для защиты устройства контроля очистки трубопровода от механических повреждений при его движении по трубопроводу, запасовки в трубопровод и выемки из него, а также используется при погрузочно-разгрузочных работах. Заявленное устройство контроля очистки трубопровода содержит пружины, выполненные в виде пластин с бронзовой накладкой, для выравнивания электрического потенциала между корпусом и трубопроводом. Для контроля за движением устройства в трубопроводе на заявленном устройстве контроля очистки трубопровода установлен передатчик для скребка. Передатчик для скребка установлен на заднем фланце и защищен от механических повреждений бампером.
Способ контроля очистки трубопровода состоит в том, что устройство контроля очистки трубопровода пропускают в трубопроводе. В движение устройство контроля очистки трубопровода приводится посредством манжет потоком перекачиваемого продукта. В процессе пропуска устройства контроля очистки трубопровода по участку трубопровода происходит осаждение твердых фракций парафина и попавших в нефть частиц грунта на поверхность имитаторов ультразвуковых датчиков. После извлечения устройства контроля очистки трубопровода из камеры приема производится визуальный осмотр и подсчет общего количества закрытых парафином имитаторов ультразвуковых датчиков и количества групп, состоящих из трех и более смежных имитаторов ультразвуковых датчиков, закрытых парафином.
Качество информации, записываемой внутритрубным ультразвуковым дефектоскопом, зависит от загрязненности стенки трубопровода. Оценка степени загрязненности трубопровода с помощью пропуска по нему заявленного устройства контроля очистки трубопровода позволяет повысить достоверность исследования трубопровода и избежать повреждения ультразвуковой диагностической аппаратуры.
На фиг.1 изображено устройство контроля очистки трубопровода.
1. Полиуретановый конический полоз.
2. Полиуретановый цилиндрический полоз.
4. Манжета.
5. Бампер.
6. Передатчик для скребка.
7. Корпус.
8. Груз.
9. Пружина.
10. Распорная манжета.
11. Резьбовой стержень.
12. Рукав промывочной системы.
13. Бампер.
14. Ось.
16. Листовая пружина.
На фиг.2 изображены имитаторы датчиков.
3. Имитатор ультразвукового датчика.
15. Кольцо.
Устройство контроля очистки трубопровода содержит полиуретановые конические полозья 1 (фиг.1) и полозья 2 (фиг.1), на которые установлены имитаторы ультразвуковых датчиков 3 (фиг.2). Все элементы устройства контроля очистки трубопровода крепятся на фланцах корпуса 7 (фиг.1). Корпус 7 (фиг.1) представляет собой штангу в виде трубы, к которой приварено несколько фланцев. К передним двум фланцам корпуса 7 (фиг.1) крепятся манжеты 4 (фиг.1), бампер 5 (фиг.1) и грузы 8 (фиг.1). К третьему фланцу корпуса 7 (фиг.1) крепятся полиуретановые конические полозья 1 (фиг.1), к которым с помощью шарнирных головок, хомутов, осей 14 (фиг.1) крепятся полиуретановые цилиндрические полозья 2 (фиг.1). В гнездах полозьев 2 (фиг.1) установлены имитаторы ультразвуковых датчиков (фиг.2), зафиксированные кольцами 15 (фиг.2). Между собой полозья 2 (фиг.1) скрепляются посредством листовых пружин 16 (фиг.1) и болтов с шайбами.
К заднему фланцу корпуса 7 (фиг.1) крепятся манжета 4 (фиг.1) в сборе с грузами 8 (фиг.1) и пружинами 9 (фиг.1). В носовой части установлен бампер 5 (фиг.1), который представляет собой сварную конструкцию в форме конуса.
Усилие поджатия полозьев 2 (фиг.1) к стенке трубопровода регулируется перемещением распорной манжеты 10 (фиг.1) по резьбовым стержням 11 (фиг.1).
Промывочная система выполнена из рукавов 12 (фиг.1), надетых на втулки в заднем торце корпуса 7 (фиг.1) и на втулки в полозьях 2 (фиг.1), на которых они крепятся шланговыми зажимами. Промывка выполняется перетоком перекачиваемого продукта через рукава 12 (фиг.1) к желобам на полозьях 2 (фиг.1). Передатчик для скребка 6 (фиг.1) установлен на заднем фланце корпуса 7 (фиг.1) и защищен от механических повреждений бампером 13 (фиг.1).

Claims (6)

1. Устройство контроля очистки трубопровода состоит из корпуса, представляющего собой штангу, к которой прикреплено несколько фланцев, при этом к передним двум крепятся бампер и грузы, а к третьему фланцу крепятся полиуретановые конические полозья в сборе с цилиндрическими полозьями, при этом полиуретановые конические и цилиндрические полозья являются носителями имитаторов ультразвуковых датчиков, а полиуретановые конические полозья выполнены в виде упругих несущих элементов, к которым крепятся полиуретановые цилиндрические полозья, скрепленные между собой посредством листовых пружин и болтов с шайбами.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что к заднему фланцу штанги крепится манжета в сборе с грузами и пружинами.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит механизм регулирования усилия поджатия полозьев к стенке трубопровода.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что промывочная система имитаторов ультразвуковых датчиков выполнена в виде рукавов, надетых на втулки в заднем торце корпуса и на втулки в цилиндрических полозьях.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит пружины, выполненные в виде пластин с бронзовой накладкой, для выравнивания электрического потенциала между корпусом и трубопроводом.
6. Способ контроля очистки трубопровода состоит в том, что устройство контроля очистки трубопровода пропускают в трубопроводе, при этом в движение устройство контроля очистки трубопровода приводится посредством манжет потоком перекачиваемого продукта, при этом в процессе пропуска устройства контроля очистки трубопровода по участку трубопровода происходит осаждение твердых фракций парафина и попавших в нефть частиц грунта на поверхность имитаторов ультразвуковых датчиков, а после извлечения устройства контроля очистки трубопровода из камеры приема производится визуальный осмотр и подсчет общего количества закрытых парафином имитаторов ультразвуковых датчиков и количества групп, состоящих из трех и более смежных имитаторов ультразвуковых датчиков, закрытых парафином.
RU2011152285/05A 2011-12-22 2011-12-22 Cпособ контроля очистки трубопровода и устройство для его реализации RU2519448C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011152285/05A RU2519448C2 (ru) 2011-12-22 2011-12-22 Cпособ контроля очистки трубопровода и устройство для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011152285/05A RU2519448C2 (ru) 2011-12-22 2011-12-22 Cпособ контроля очистки трубопровода и устройство для его реализации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011152285A RU2011152285A (ru) 2013-06-27
RU2519448C2 true RU2519448C2 (ru) 2014-06-10

Family

ID=48701124

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011152285/05A RU2519448C2 (ru) 2011-12-22 2011-12-22 Cпособ контроля очистки трубопровода и устройство для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2519448C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2803509C1 (ru) * 2022-07-19 2023-09-14 Акционерное общество "СОМЭКС" (АО "СОМЭКС") Внутритрубное устройство очистки (варианты)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB191508306A (en) * 1915-06-04 1915-12-09 William Burlingham An Improved Percussive Boiler Tube Cleaner.
WO1998037305A1 (en) * 1997-02-21 1998-08-27 Brown Billy L Jr Novel down hole device and method
RU66240U1 (ru) * 2007-04-19 2007-09-10 Открытое акционерное общество Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" Скребок внутритрубный
WO2009108068A1 (en) * 2008-02-28 2009-09-03 Petro Tools As Hydraulic brush for use in downhole operations

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB191508306A (en) * 1915-06-04 1915-12-09 William Burlingham An Improved Percussive Boiler Tube Cleaner.
WO1998037305A1 (en) * 1997-02-21 1998-08-27 Brown Billy L Jr Novel down hole device and method
RU66240U1 (ru) * 2007-04-19 2007-09-10 Открытое акционерное общество Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" Скребок внутритрубный
WO2009108068A1 (en) * 2008-02-28 2009-09-03 Petro Tools As Hydraulic brush for use in downhole operations

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2803509C1 (ru) * 2022-07-19 2023-09-14 Акционерное общество "СОМЭКС" (АО "СОМЭКС") Внутритрубное устройство очистки (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011152285A (ru) 2013-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2465926C (en) A traction apparatus
US10036680B2 (en) Pipeline sensor carrier
US10845273B2 (en) Apparatus and method for sampling solids in pipeline fluid
DK2935969T3 (en) METHOD AND REMOTE DETECTION OF POSITION DEVICE POSITION WITHIN A PRESSURE PIPELINE
US9599528B2 (en) Pipeline inspection apparatus for the internal inspection of pipelines
US20240264119A1 (en) Magnetizer With Cushion
JP6068184B2 (ja) 管路漏水調査方法及び管路漏水調査システム
WO2019195329A1 (en) An intelligent data acquisition system and method for pipelines
CN102680569A (zh) 脉冲涡流管线检测系统和方法
US4098126A (en) Non-destructive testing of pipeline
EP3090258B1 (en) Method and apparatus for acoustic assessment from the interior of fluid conduits
US8950235B2 (en) Self-flushing small volume prover apparatus, method and system
WO2017181446A1 (zh) 一种可适应变径管道的腐蚀检测器
RU2519448C2 (ru) Cпособ контроля очистки трубопровода и устройство для его реализации
CN106460772B (zh) 运行水力涡轮的水力设备
RU116796U1 (ru) Устройство контроля очистки трубопровода
JP2014195773A (ja) 洗浄管路調査方法及び洗浄管路調査システム
US11187682B2 (en) System and method for identifying a type of a sediment in an interior cavity of a hollow cylindrical body
RU127168U1 (ru) Носитель датчиков для внутритрубного дефектоскопа
CN210645318U (zh) 一种水文监测用流量检测仪安装结构
RU2255818C1 (ru) Устройство для очистки внутренней поверхности магистральных трубопроводов и определения проходимости трубопроводов при их подготовке к внутренней диагностике
RU2379674C1 (ru) Устройство для обследования и диагностики трубопроводов
RU2129924C1 (ru) Устройство для очистки внутренней поверхности трубопровода (его варианты)
CN216285357U (zh) 基于水文水资源用水流检测设备
CA2992363A1 (en) Magnetizer for pigging tools

Legal Events

Date Code Title Description
HE9A Changing address for correspondence with an applicant
PD4A Correction of name of patent owner