RU2572073C1 - Способ гидравлических переиспытаний действующих технологических трубопроводов - Google Patents

Способ гидравлических переиспытаний действующих технологических трубопроводов Download PDF

Info

Publication number
RU2572073C1
RU2572073C1 RU2014136202/28A RU2014136202A RU2572073C1 RU 2572073 C1 RU2572073 C1 RU 2572073C1 RU 2014136202/28 A RU2014136202/28 A RU 2014136202/28A RU 2014136202 A RU2014136202 A RU 2014136202A RU 2572073 C1 RU2572073 C1 RU 2572073C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure
determined
pipeline
loading
pipeline section
Prior art date
Application number
RU2014136202/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Михайлович Ширяев
Марат Иозифович Валиев
Виктор Миронович Варшицкий
Игорь Борисович Лебеденко
Андрей Александрович Белкин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть")
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт транспорта нефти и нефтепродуктов Транснефть" (ООО "НИИ Транснефть")
Акционерное общество "Транснефть-Диаскан" (АО Транснефть-Диаскан)
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" (ОАО "АК "Транснефть"), Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт транспорта нефти и нефтепродуктов Транснефть" (ООО "НИИ Транснефть"), Акционерное общество "Транснефть-Диаскан" (АО Транснефть-Диаскан) filed Critical Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть")
Priority to RU2014136202/28A priority Critical patent/RU2572073C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2572073C1 publication Critical patent/RU2572073C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области эксплуатации технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций. В способе гидравлических переиспытаний действующих технологических трубопроводов трубопроводы, работающие под давлением, периодически нагружают повышенным давлением воды и проводят наблюдения за отсутствием течи и/или разрывов металла и отсутствием падения давления ниже установленных пределов. При этом определяют интервал времени повторных испытаний участка трубопровода для заданного испытательного давления. Получают фактические данные по изменению давления на рассматриваемом участке трубопровода за год и определяют максимальное внутреннее давление по фактическим данным изменения давления. Определяют эквивалентное напряжение «отнулевого» цикла нагружения и количество циклов за год нагружения эквивалентным напряжением «отнулевого» цикла. Определяют начальные размеры дефектов трубопровода. После этого определяют конечные размеры расчетных дефектов как критические размеры дефектов при эксплуатации. Находят циклическую долговечность как количество циклов эквивалентного нагружения, за которое дефект вырастет при циклическом «отнулевом» эквивалентном нагружении от начальной глубины до конечной глубины. Интервал повторных испытаний участка трубопровода для заданного испытательного давления определяют при минимальном значении циклической долговечности из набора значений для всех расчетных дефектов. Техническим результатом изобретения является повышение надежности испытываемого участка трубопровода.

Description

Изобретение относится к области эксплуатации технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций и служит для обеспечения отсутствия утечек и разрывов трубопроводов в период времени между периодическими испытаниями из-за растущих при циклическом изменении рабочего давления трещиноподобных дефектов труб.
Известен способ гидравлического испытания на удар и реабилитации трубопровода [патент RU 2467299 C1, опубл. 20.11.2012, МПК G01M 7/08], осуществляемый при его нагружении повышенным давлением в полевых условиях, основанный на нагнетании воды перекачивающей установкой из источника в участок трубопровода с давлением, равным давлению в источнике, с последующим подъемом давления до заданной величины и регистрацией расхода, температуры, давления воды. Участок трубопровода выбирают неразрушающими методами контроля, рассчитывают показатели механических свойств труб с учетом напряженно-деформированного состояния участка трубопровода, определяют параметры его нагружения повышенным давлением и отделяют камерами или заглушками от трубопровода. В полость участка трубопровода нагнетают воду и производят его испытания повышенным давлением и реабилитацию труб с трещиноподобными дефектами. После выбора испытательного участка трубопровода неразрушающими методами контроля для каждой трубы, имеющей трещиноподобные дефекты, по заданному алгоритму определяют размеры дефектов и с их учетом для каждой трубы в участке трубопровода рассчитывают фактические разрушающие нагрузки и соответствующие этим нагрузкам минимальное испытательное давление и максимальное испытательное давление, создающие в стенках труб напряжения растяжения в окружном направлении от 85% до 110% от предела текучести металла труб. В процессе гидравлического испытания при заполнении водой в участке трубопровода поднимают давление до величины, равной минимальному испытательному давлению, с последующим добавлением воды в объеме, необходимом для упругопластического деформирования труб при сохранении заданного гарантированного запаса пластичности.
Недостатком этого способа является невозможность обоснованного выбора интервала времени до проведения следующего испытания и параметров испытания, обеспечивающих безаварийную эксплуатацию технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций в период между испытаниями. Уровень испытательного давления недостаточно высок для выявления трещиноподобных дефектов, которые могут привести к разрушению в эксплуатационный период после проведения испытаний. Не учитывается фактическая цикличность нагружения участка трубопровода внутренним давлением в условиях эксплуатации. Не учитываются диаметры, толщины стенок и механические свойства испытываемых труб.
Известен способ гидравлических (пневматических) испытаний трубопроводов [патент RU 2243523 С2, опубл. 27.12.2004, МПК G01M 3/12, G01M 3/00], по которому трубопроводы, работающие под давлением, периодически нагружают давлением испытания жидкости или газа, превышающим рабочее давление эксплуатации, выдерживают под давлением испытания, после чего давление снижают и проводят осмотр трубопроводов. Трубопроводы считают выдержавшими гидравлические (пневматические) испытания, если в процессе испытаний и при осмотре не обнаружено течей и/или разрывов металла, в процессе выдержки падение давления не выходило за установленные пределы, а после испытаний не было выявлено новых остаточных деформаций. Режим испытаний выбирают таким, чтобы размеры трещин семейства трещин критического размера, соответствующих режиму испытания, были меньше размеров трещин семейства трещин критического размера, соответствующих рабочему режиму эксплуатации, периодичность испытания выбирают такой, чтобы время между гидравлическими (пневматическими) испытаниями не превышало времени увеличения размеров трещин семейства трещин критического размера, соответствующих режиму гидравлических (пневматических) испытаний, до размеров трещин семейства трещин критического размера, соответствующих рабочему режиму эксплуатации.
Наиболее близким аналогом заявляемого способа является способ гидравлических испытаний трубопроводов тепловых сетей повышенным давлением [патент RU 2364849 С1, опубл. 20.08.2009, МПК G01M 3/12], по которому трубопроводы, работающие под давлением, периодически нагружают давлением воды, превышающим рабочее давление, выдерживают определенное время, после чего давление снижают, проводят осмотр трубопроводов, при этом их считают выдержавшими гидравлические испытания, если в процессе испытаний и при осмотре не обнаружено течи и/или разрывов металла и в процессе выдержки падение давления не выходило за установленные пределы. Режим испытаний выбирают таким, чтобы испытательное давление превышало величину давления, разрушающего металл трубопровода, в период на 1÷3 года предшествующий моменту разрушения при рабочем давлении подверженных локальной коррозии участков трубопровода. Величина испытательного давления принимается в зависимости от величины рабочего давления, скорости коррозии, диаметра трубопровода и временного сопротивления материала труб, от назначения трубопровода.
Недостатком ближайшего аналога является то, что известный способ относится к области технического обслуживания и эксплуатации сосудов и трубопроводов давления только в теплоэнергетике и не учитывает возможность наличия в стенке трубопровода трещиноподобных дефектов и фактическую цикличность нагружения внутренним давлением (учитывается только наличие коррозионных дефектов). Недостатком данного способа также является невозможность обоснованного выбора интервала времени до проведения следующего испытания.
Задачей заявляемого изобретения является определение величины интервала времени между периодическими испытаниями по заданному испытательному давлению с учетом фактического циклического изменения рабочего давления при эксплуатации испытываемого участка трубопровода и значений параметров циклической трещиностойкости, определяющих скорость роста трещиноподобных дефектов.
Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение надежности испытываемого участка трубопровода посредством обеспечения отсутствия утечек и разрывов трубопровода в период его эксплуатации между испытаниями.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе гидравлических испытаний технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций повышенным давлением, по которому трубопроводы, работающие под давлением, периодически нагружают испытательным давлением воды, превышающим рабочее давление, выдерживают определенное время, после чего давление снижают, проводят осмотр трубопроводов, при этом их считают выдержавшими гидравлические испытания, если в процессе испытаний и при осмотре не обнаружено течи и/или разрывов металла и в процессе выдержки падение давления не выходило за установленные пределы, при этом определяют интервал времени повторных испытаний участка трубопровода, при определении интервала времени повторных испытаний участка трубопровода для заданного испытательного давления получают исходные данные, включающие фактические данные по изменению давления на рассматриваемом участке трубопровода за год, нормативный предел прочности металла труб, нормативный предел текучести металла труб, номинальную толщину стенки труб, минусовый допуск на толщину стенки труб, наружный диаметр труб, ударную вязкость, рабочее давление, максимальное внутреннее давление по фактическим данным изменения давления, при этом при обработке фактических данных по изменению давления используют методы схематизации случайных процессов нагружения, в результате чего определяют максимальное значение давления в трубопроводе, затем, используя исходные данные, определяют эквивалентное напряжение «отнулевого» цикла нагружения и количество циклов за год нагружения эквивалентным напряжением «отнулевого» цикла, для заданного испытательного давления определяют начальные размеры дефектов для набора расчетных дефектов трубопровода, которые могли бы выдержать заданное испытательное давление и остаться в трубопроводе после испытаний, затем используя полученные данные о максимальном значении давления и фактические данные изменения давления определяют конечные размеры расчетных дефектов как критические размеры при эксплуатации и для каждого расчетного дефекта определяют циклическую долговечность как количество циклов эквивалентного нагружения, за которое дефект вырастет при циклическом «отнулевом» эквивалентном нагружении от начальной глубины до конечной глубины, и определяют интервал повторных испытаний участка трубопровода для заданного испытательного давления при минимальном значении циклической долговечности из набора значений для всех расчетных дефектов.
Заявленный способ осуществляется следующим образом.
Переиспытания технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций повышенным давлением проводятся для выявления и устранения развивающихся дефектов на участках технологических трубопроводов и назначения интервала между повторными переиспытаниями для обеспечения целостности трубопроводов с развивающимися дефектами.
Переиспытания повышенным давлением проводятся на участках технологических трубопроводов от приемной задвижки нефтеперекачивающей станции до тройников на выходе фильтра-грязеуловителя, от тройников на выходе фильтра-грязеуловителя, резервуаров для хранения нефти и резервуаров сброса до фланцев подпорных насосов на напорной линии, от фланцев подпорных насосов на нагнетательной линии до тройника приемной линии первого магистрального насоса, от тройника приемной линии первого магистрального насоса, обвязки магистральных насосов и самих магистральных насосов до запорной арматуры, от узла регуляторов давления до выкидной задвижки нефтеперекачивающей станции.
При гидравлических испытаниях технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций повышенным давлением трубопроводы, работающие под давлением, нагружают испытательным давлением воды, превышающим рабочее давление, и выдерживают определенное время. Затем давление снижают и проводят осмотр трубопроводов. Если в процессе испытаний и при осмотре не обнаружено течи и/или разрывов металла и в процессе выдержки падение давления не выходило за установленные пределы, трубопроводы считают выдержавшими гидравлические испытания. Параметры испытания выбирают такими, чтобы размеры трещиноподобных дефектов, которые могут не выявиться в результате нагружения испытательным давлением и остаться в стенке трубопровода, были такими, чтобы оставшиеся дефекты не смогли вырасти до критических размеров при рабочем давлении при эксплуатационном нагружении циклическим внутренним давлением в течение интервала времени до следующих испытаний.
При испытании повышенным давлением отношение испытательного давления к рабочему давлению выбирают более 1,25. Кольцевые напряжения в стенке труб при испытании повышенным давлением, определенные с учетом минусового допуска на толщину стенки, выбирают не превышающими 100% от нормативного минимального предела текучести металла труб. В зависимости от жесткости фактической цикличности изменения рабочего давления для трубопроводов с растущими трещиноподобными дефектами определяется интервал времени между переиспытаниями, который обеспечивает отсутствие разрыва и течи трубопровода при заданном рабочем давлении.
Интервал времени повторных испытаний участка трубопровода для заданного испытательного давления определяют следующим образом. Получают исходные данные, включающие фактические данные по изменению давления на рассматриваемом участке трубопровода за год, определяемые по датчикам системы диспетчерского контроля и управления. Кроме того, определяют нормативный предел прочности металла труб, нормативный предел текучести металла труб, номинальную толщину стенки труб, минусовый допуск на толщину стенки труб, наружный диаметр труб, ударную вязкость и рабочее давление на рассматриваемом участке трубопровода. Определяют максимальное внутреннее давление по фактическим данным изменения давления на рассматриваемом участке трубопровода за год.
После этого фактические данные по изменению давления обрабатывают с помощью методов схематизации случайных процессов нагружения. В качестве указанных методов могут быть использованы метод «дождя» или метод «полных циклов» [ГОСТ 25.101-83. Расчеты и испытания на прочность. Методы схематизации случайных процессов нагружения элементов машин и конструкций и статистического представления результатов]. В результате фактические данные по изменению давления представляются в виде блочного циклического нагружения трубопровода внутренним давлением. Каждый блок характеризуется количеством циклов, максимальным значением давления в трубопроводе и коэффициентом асимметрии. Используя полученные данные блочного циклического нагружения трубопровода внутренним давлением за год определяют максимальное значение давления в трубопроводе.
Затем с использованием полученных исходных данных определяют эквивалентное напряжение «отнулевого» цикла нагружения трубопровода повышенным внутренним давлением, при котором минимальное напряжение стенок трубопровода принимают равным нулю, и определяют количество циклов нагружения за год эквивалентным напряжением «отнулевого» цикла. Для заданного испытательного давления определяют начальные размеры дефектов для набора расчетных дефектов трубопровода, которые могли бы выдержать заданное испытательное давление и остаться в трубопроводе после испытаний. Для этого используют соотношения, связывающие критические размеры дефектов и значение внутреннего давления. Затем, используя полученные данные о максимальном значении давления в трубопроводе и фактические данные изменения давления, определяют конечные размеры расчетных дефектов как критические размеры при эксплуатации и для каждого расчетного дефекта определяют циклическую долговечность как количество циклов эквивалентного нагружения, за которое дефект вырастет при циклическом «отнулевом» эквивалентном нагружении от начальной глубины (критической глубины при испытательном давлении) до конечной глубины (критической глубины при максимальном давлении по фактическим данным изменения давления).
Зависимость интервала повторных переиспытаний Тr от испытательного давления pисп для каждого расчетного дефекта определяют по формуле:
Figure 00000001
где Nek - количество циклов за год нагружения эквивалентным напряжением «отнулевого» цикла;
K - коэффициент интенсивности напряжений;
a - глубина расчетного дефекта;
l - полудлина расчетного дефекта;
С, m - параметры циклической трещиностойкости.
Далее определяют циклическую долговечность, которая характеризует работоспособность трубопроводов с развивающимися дефектами в условиях многократно повторяющихся циклов напряжения. При этом в цикле напряжения напряжение изменяют между предельными значениями напряжения в течение интервала между повторными испытаниями. В итоге интервал повторных испытаний участка трубопровода для заданного испытательного давления выбирают равным интервалу, при котором получено минимальное значение циклической долговечности трубопровода из набора значений для всех расчетных дефектов.
Определенный выше интервал повторных испытаний обеспечивает безаварийную эксплуатацию испытываемого участка трубопровода при заданном испытательном давлении.

Claims (1)

  1. Способ гидравлических переиспытаний действующих технологических трубопроводов, по которому трубопроводы, работающие под давлением, периодически нагружают испытательным давлением воды, превышающим рабочее давление, выдерживают определенное время, после чего давление снижают, проводят осмотр трубопроводов, при этом их считают выдержавшими гидравлические испытания, если в процессе испытаний и при осмотре не обнаружено течи и/или разрывов металла и в процессе выдержки падение давления не выходило за установленные пределы, при этом определяют интервал времени повторных испытаний участка трубопровода, отличающийся тем, что при определении интервала времени повторных испытаний участка трубопровода для заданного испытательного давления получают исходные данные, включающие фактические данные по изменению давления на рассматриваемом участке трубопровода за год, нормативный предел прочности металла труб, нормативный предел текучести металла труб, номинальную толщину стенки труб, минусовый допуск на толщину стенки труб, наружный диаметр труб, ударную вязкость, рабочее давление, максимальное внутреннее давление по фактическим данным изменения давления, при этом при обработке фактических данных по изменению давления используют методы схематизации случайных процессов нагружения, в результате чего определяют максимальное значение давления в трубопроводе, затем, используя исходные данные, определяют эквивалентное напряжение «отнулевого» цикла нагружения и количество циклов за год нагружения эквивалентным напряжением «отнулевого» цикла, для заданного испытательного давления определяют начальные размеры дефектов для набора расчетных дефектов трубопровода, которые могли бы выдержать заданное испытательное давление и остаться в трубопроводе после испытаний, затем, используя полученные данные о максимальном значении давления и фактические данные изменения давления, определяют конечные размеры расчетных дефектов как критические размеры при эксплуатации и для каждого расчетного дефекта определяют циклическую долговечность как количество циклов эквивалентного нагружения, за которое дефект вырастет при циклическом «отнулевом» эквивалентном нагружении от начальной глубины до конечной глубины, и определяют интервал повторных испытаний участка трубопровода для заданного испытательного давления при минимальном значении циклической долговечности из набора значений для всех расчетных дефектов.
RU2014136202/28A 2014-09-05 2014-09-05 Способ гидравлических переиспытаний действующих технологических трубопроводов RU2572073C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014136202/28A RU2572073C1 (ru) 2014-09-05 2014-09-05 Способ гидравлических переиспытаний действующих технологических трубопроводов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014136202/28A RU2572073C1 (ru) 2014-09-05 2014-09-05 Способ гидравлических переиспытаний действующих технологических трубопроводов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2572073C1 true RU2572073C1 (ru) 2015-12-27

Family

ID=55023462

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014136202/28A RU2572073C1 (ru) 2014-09-05 2014-09-05 Способ гидравлических переиспытаний действующих технологических трубопроводов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2572073C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112557196A (zh) * 2020-12-17 2021-03-26 山西理工红日节能服务有限公司 地底直埋管道质量检验方法
CN118294283A (zh) * 2024-04-11 2024-07-05 中国人民解放军陆军装甲兵学院 高温高压高速瞬态条件下的动态压力测试方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2243523C2 (ru) * 2003-02-25 2004-12-27 Закрытое акционерное общество "Координационный центр по надежности, безопасности и ресурсу атомных станций" Способ гидравлических (пневматических) испытаний сосудов и трубопроводов давления, обеспечивающий полную надежность и безопасность их эксплуатации
RU2364849C1 (ru) * 2008-03-05 2009-08-20 Всеволод Георгиевич Плешивцев Способ гидравлических испытаний трубопроводов тепловых сетей повышенным давлением
RU2447417C1 (ru) * 2010-12-27 2012-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) Способ гидравлических испытаний труб

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2243523C2 (ru) * 2003-02-25 2004-12-27 Закрытое акционерное общество "Координационный центр по надежности, безопасности и ресурсу атомных станций" Способ гидравлических (пневматических) испытаний сосудов и трубопроводов давления, обеспечивающий полную надежность и безопасность их эксплуатации
RU2364849C1 (ru) * 2008-03-05 2009-08-20 Всеволод Георгиевич Плешивцев Способ гидравлических испытаний трубопроводов тепловых сетей повышенным давлением
RU2447417C1 (ru) * 2010-12-27 2012-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) Способ гидравлических испытаний труб

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112557196A (zh) * 2020-12-17 2021-03-26 山西理工红日节能服务有限公司 地底直埋管道质量检验方法
CN118294283A (zh) * 2024-04-11 2024-07-05 中国人民解放军陆军装甲兵学院 高温高压高速瞬态条件下的动态压力测试方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6636044B2 (ja) 漏れ検査装置及び方法
RU2324160C1 (ru) Способ реабилитации и определения эксплуатационного ресурса магистрального трубопровода, осуществляемый при его нагружении повышенным давлением в полевых условиях
RU2516766C1 (ru) Способ восстановления несущей способности трубопровода
CN104729813A (zh) 一种管束式换热器快速检漏工具及检修工艺
RU2572073C1 (ru) Способ гидравлических переиспытаний действующих технологических трубопроводов
CN107122563A (zh) 一种gis气密封橡胶寿命预测计算方法及装置
CN103398830B (zh) 一种有载分接开关的油室密封检漏方法
RU2467299C1 (ru) Способ гидравлического испытания на удар и реабилитации трубопровода, осуществляемый при его нагружении повышенным давлением в полевых условиях
RU2518407C1 (ru) Способ проведения неразрушающего контроля изделия во время его эксплуатации
CN106855494B (zh) 一种储罐底板声发射检测装置
CN104374689A (zh) 一种输送管道用管材适用性测试装置及测试判断方法
JP4404905B2 (ja) 鋼管の品質特性および品質特異性を圧力検査により検査するための方法
CN107798392B (zh) 管道腐蚀缺陷的安全维修时限的确定方法和装置
MIHAIL et al. Experimental stand for internal pressure testing of pipes
RU2611132C1 (ru) Способ контроля технологических режимов работы трубопровода
RU2242739C2 (ru) Способ испытания оболочек и устройство для его осуществления
RU2591873C1 (ru) Способ испытаний труб на долговечность
Bolshakov Methods for analysis of the remaining service life of pipelines and pressure vessels operating at low climatic temperatures
CN209264216U (zh) 一种多能互补能源设备研发生产水压检测试验装置
RU2012145213A (ru) Способ испытания композитно-муфтовой ремонтной конструкции для труб магистральных трубопроводов
EP2090875A3 (de) Verfahren zur Dichtheitsprüfung der Anlage einer Abdichteinheit eines Dichtpackers an einer Rohrwandung
RU2243523C2 (ru) Способ гидравлических (пневматических) испытаний сосудов и трубопроводов давления, обеспечивающий полную надежность и безопасность их эксплуатации
RU113360U1 (ru) Стенд для испытаний котла цистерны
RU2518688C1 (ru) Способ гидравлических или пневматических испытаний изделий, работающих под давлением, во время их эксплуатации
CN211855748U (zh) 阀门并联试压装置

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner