RU2625696C1 - Комплекс дистанционного коррозионного мониторинга подводных трубопроводов - Google Patents

Комплекс дистанционного коррозионного мониторинга подводных трубопроводов Download PDF

Info

Publication number
RU2625696C1
RU2625696C1 RU2016118248A RU2016118248A RU2625696C1 RU 2625696 C1 RU2625696 C1 RU 2625696C1 RU 2016118248 A RU2016118248 A RU 2016118248A RU 2016118248 A RU2016118248 A RU 2016118248A RU 2625696 C1 RU2625696 C1 RU 2625696C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydroacoustic
output
communication
storage unit
unit
Prior art date
Application number
RU2016118248A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Николаевич Запевалов
Николай Николаевич Глазов
Марат Фаатович Хакамов
Игорь Юрьевич Копьев
Дмитрий Сергеевич Сирота
Александр Михайлович Пушкарев
Сергей Николаевич Ашарин
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Газпром"
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 "Газпром" filed Critical Публичное акционерное общество "Газпром"
Priority to RU2016118248A priority Critical patent/RU2625696C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2625696C1 publication Critical patent/RU2625696C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23FNON-MECHANICAL REMOVAL OF METALLIC MATERIAL FROM SURFACE; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL; MULTI-STEP PROCESSES FOR SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL INVOLVING AT LEAST ONE PROCESS PROVIDED FOR IN CLASS C23 AND AT LEAST ONE PROCESS COVERED BY SUBCLASS C21D OR C22F OR CLASS C25
    • C23F13/00Inhibiting corrosion of metals by anodic or cathodic protection
    • C23F13/02Inhibiting corrosion of metals by anodic or cathodic protection cathodic; Selection of conditions, parameters or procedures for cathodic protection, e.g. of electrical conditions
    • C23F13/06Constructional parts, or assemblies of cathodic-protection apparatus
    • C23F13/08Electrodes specially adapted for inhibiting corrosion by cathodic protection; Manufacture thereof; Conducting electric current thereto
    • C23F13/22Monitoring arrangements therefor

Landscapes

  • Testing Resistance To Weather, Investigating Materials By Mechanical Methods (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электрохимической защите сооружений от коррозии. Комплекс содержит блок измерений, контактное устройство, ретранслятор, автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора и монтажную площадку, на которой закреплены модуль питания, гидроакустическая антенна и приборный модуль, содержащий блок запроса и обработки данных, блок хранения данных, модем гидроакустической связи и датчик наличия влаги. Контактное устройство, блок измерений, блок хранения данных, модем гидроакустической связи, датчик наличия влаги и первый выход модуля питания подключены к блоку запроса и обработки данных, первый выход которого соединен с входом блока хранения данных, а второй выход по гидроакустическому каналу связи соединен с ретранслятором, который по каналам GSM-связи соединен с АРМ оператора. Второй выход модуля питания подключен к модему гидроакустической связи, выход которого соединен с гидроакустической антенной. Техническим результатом является повышение эффективности коррозионного мониторинга, надежности подводных трубопроводов и расширение арсенала технических средств для проведения коррозионного мониторинга подводных трубопроводов. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электрохимической защите сооружений от коррозии и может применяться для дистанционного коррозионного мониторинга подводных сооружений, в частности трубопроводов, в стационарной точке контроля.
Известен комплекс телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (патент РФ №130292, B63C 11/49, опубл. 20.07.2013), используемый для инспектирования трубопроводов. Комплекс содержит установленную на обеспечивающем судне бортовую часть, соединенную кабель-тросом с забортной подводной частью, и включающий надводный модуль, содержащий блок отображения информации, блок питания, блок обработки гидроакустической информации, блок отображения видео- и гидроакустической информации, пульт управления, антенну системы подводного позиционирования, кабель-трос на кабельной вьюшке с токосъемником. Подводная часть комплекса выполнена в виде модуля телеуправляемого подводного аппарата, который содержит несущую раму с блоком плавучести. Подводная часть оснащена телекамерами, источниками освещения и маяком-ответчиком системы подводного позиционирования, гидролокатором, навигационным блоком, распределительным блоком, движителями, манипулятором. Подводная часть содержит, по меньшей мере, пять движителей, горизонтальные движители расположены по векторной схеме, наклонную платформу, содержащую, по меньшей мере, одну видеокамеру и/или светильник. Подводная часть содержит, по меньшей мере, две видеокамеры. Недостатком известного комплекса является недостаточная информативность о коррозионном состоянии сооружения, обусловленная возможностью передачи информации на надводный модуль комплекса только путем видеопотоков. Кроме того, указанный комплекс позволяет осуществлять только визуальный контроль и не позволяет выполнять контроль уровня катодной защиты трубопровода.
Наиболее близким техническим решением (прототипом) является система коррозионного мониторинга и электрохимической защиты магистральных трубопроводов и подземных сооружений (патент РФ №59071, C23F 13/22, опубл. 10.12.2006), включающая в себя два блока питания, основной и резервный, блок автоматического ввода резерва, две установки катодной защиты, основную и резервную, глубинное анодное заземление, блок совместной защиты, блок коммутации и измерения параметров защиты и по числу трубопроводов: датчики поляризационного потенциала, датчики скорости коррозии, датчики наводороживания, протяженные анодные заземления, расположенные вдоль каждого трубопровода, электроды сравнения, блок управления и связи, обрабатывающий информацию с блока измерения, включающий в себя модем сотовой связи, и передающий обработанную информацию на диспетчерский пункт, оснащенный автоматизированным рабочим местом. Известное решение не обеспечивает получения достаточного объема информации о коррозионном состоянии сооружения, что обусловлено типами применяемых датчиков и количеством измеряемых параметров. Кроме того, применение указанной системы исключает возможность проведения дистанционного коррозионного мониторинга подводных сооружений.
Как правило, коррозионный мониторинг подводных сооружений выполняют либо с использованием телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов, либо путем обследования с использованием водолазов.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является разработка альтернативного устройства, позволяющего осуществлять дистанционный коррозионный мониторинг подводных сооружений.
Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, является повышение эффективности коррозионного мониторинга подводных трубопроводов и повышение надежности трубопроводов на подводных и морских участках за счет получения информации по большому количеству контролируемых параметров, характеризующих коррозионное состояние трубопровода, а также расширение арсенала технических средств для проведения коррозионного мониторинга подводных и морских участков трубопроводов.
Указанный технический результат достигается за счет того, что комплекс дистанционного коррозионного мониторинга подводных трубопроводов включает в себя блок измерений для измерения параметров, характеризующих коррозионное состояние трубопровода, контрольный протектор, подключенный к блоку измерений, контактное устройство, ретранслятор, выполненный с возможностью приема/передачи данных по каналам GSM-связи и по гидроакустическому каналу связи, автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора, оснащенное антенной и модемом GSM-связи, и монтажную площадку. На монтажной площадке закреплены размещенные в герметичных корпусах модуль питания, гидроакустическая антенна и приборный модуль, содержащий блок запроса и обработки данных, блок хранения данных, модем гидроакустической связи и датчик наличия влаги. Контактное устройство, блок измерений, блок хранения данных, модем гидроакустической связи, датчик наличия влаги и первый выход модуля питания подключены к блоку запроса и обработки данных, первый выход которого соединен с входом блока хранения данных, а второй выход через первый вход модема гидроакустической связи по гидроакустическому каналу связи соединен с ретранслятором, который по каналам GSM-связи соединен с АРМ оператора. Второй выход модуля питания подключен ко второму входу модема гидроакустической связи, выход которого соединен с гидроакустической антенной.
На чертеже представлена функциональная схема комплекса дистанционного коррозионного мониторинга подводных трубопроводов.
Комплекс коррозионного мониторинга подводных трубопроводов включает в себя:
- блок измерений 1, расположенный вблизи контролируемого трубопровода (сооружения) 19 и содержащий необходимый и достаточный набор известных датчиков для измерения параметров, характеризующих коррозионное состояние трубопровода, включая параметры среды, в которой находится данный трубопровод: сопротивления контрольной пластины датчика скорости коррозии, градиента электрического поля, переменного тока на трубопроводе, постоянного тока на трубопроводе (тока катодной защиты), тока свободной коррозии стали в эксплуатационной среде, потенциала вспомогательного электрода под действием катодной защиты, естественного потенциала вспомогательного электрода, скорости движения и направления потока водной среды, солесодержания водной среды, температуры водной среды, тока контрольного протектора 2;
- ретранслятор 13 со встроенным программируемым контроллером (на схеме не показан), содержащий модемы гидроакустической связи 12, GSM-связи 14 и блок питания (на схеме не показан). Ретранслятор оснащен гидроакустической антенной 11 и антенной GSM-связи 15. В качестве оборудования гидроакустической связи могут применяться серийно выпускаемые комплексы гидроакустического оборудования с диапазоном рабочих частот от 7 до 35 кГц, соотношением сигнал/шум не более 6 дБ, оснащенные антеннами сферической направленности с частотой излучения 18000 Гц (в зависимости от условий эксплуатации и необходимой дальности передачи гидроакустического сигнала). В качестве оборудования GSM-связи может применяться серийно выпускаемое оборудование, работающее в диапазонах EGSM 900/1800, передающее данные типа HSPA+, EDGE, GPRS со скоростью не менее 5,5 Мбит/сек;
- автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора 18, оснащенное модемом GSM-связи 17, антенной GSM-связи 16 и персональным компьютером, позволяющим хранить принятые данные, осуществлять визуализацию накопленной информации в виде таблиц и графиков, выполнять статистическую обработку данных, осуществлять расчеты для оценки эффективности системы противокоррозионной защиты (защищенность сооружения по времени, текущая и прогнозная скорость коррозии, интегральное сопротивление изоляционного покрытия на контролируемом участке, остаточный ресурс протекторов и пр.) с учетом коррозионной агрессивности окружающей среды и условий эксплуатации сооружения;
- монтажную площадку (на схеме не показана), на которой закреплены размещенные в прочных герметичных корпусах из полимерного материала модуль питания 8, включающий аккумуляторные батареи, гидроакустическая антенна 10 и приборный модуль 7. В прочных корпусах предусмотрен двойной резиновый контур уплотнения по поверхности, сопрягающейся с крышками корпусов, обеспечивающий герметичность внутреннего пространства. В крышках корпусов предусмотрены герметичные вводы электрических кабелей для соединения датчиков, модулей и блоков. Корпус модуля питания 8 снабжен герморазъемом для подключения к зарядному устройству (для зарядки аккумуляторных батарей). Монтажную площадку устанавливают либо на трубопроводе 19 с помощью установочных элементов, например хомутов, либо в непосредственной близости от трубопровода 19. Приборный модуль 7 содержит блок запроса и обработки данных 5, блок хранения данных 6, модем гидроакустической связи 9, соединенный с гидроакустической антенной 10, и датчик наличия влаги 4. Блок запроса и обработки данных 5 выполнен на базе программируемого контроллера. Блок хранения данных 6 может быть реализован на базе микрокомпьютера;
- контактное устройство 3 к трубопроводу для обеспечения электрической связи между трубопроводом 19 и блоком запроса и обработки данных 5, выполненное, например, в виде изолированного кабеля, приваренного к трубопроводу.
Блок измерений 1, контактное устройство 3, датчик наличия влаги 4, блок хранения данных 6, модем гидроакустической связи 9 и первый выход модуля питания 8 подключены к блоку запроса и обработки данных 5, первый выход которого соединен с блоком хранения данных 6, а второй выход через первый вход модема гидроакустической связи 9, гидроакустические антенны 10, 11 и модем гидроакустической связи 12 соединен с ретранслятором 13. Ретранслятор 13 посредством модемов GSM-связи 14, 17 и антенн GSM-связи 15, 16 соединен с АРМ оператора 18. Второй выход модуля питания 8 соединен со вторым входом модема гидроакустической связи 9, выход которого соединен с гидроакустической антенной 10.
Предлагаемый комплекс работает следующим образом.
Блок запроса и обработки данных 5, который работает на электроэнергии, поступающей из модуля питания 8, находится в энергосберегающем режиме. В предварительно заданный момент времени блок запроса и обработки данных 5 выходит из энергосберегающего режима и с помощью встроенной в него программы выполняет последовательный опрос датчиков, входящих в блок измерений 1, и датчика наличия влаги 4, после чего осуществляет предварительную обработку измеренных параметров: перевод из аналогового в цифровой формат полученных данных и расчет скорости коррозии контрольной пластины, плотности тока катодной защиты на пластине и плотности переменного тока. Обработанные данные из блока запроса и обработки данных 5 в цифровом формате поступают в блок хранения данных 6, где хранятся до начала сеанса связи с оператором. Периодичность сеансов связи с оператором задается в соответствии со встроенной в блок запроса и обработки данных 5 программой. При наступлении времени сеанса связи пакет данных из блока хранения данных 6 посредством блока запроса и обработки данных 5 передается на модем гидроакустической связи 9, где цифровой сигнал преобразуется в гидроакустический сигнал, который поступает на гидроакустическую антенну 10, а затем на погруженную в воду гидроакустическую антенну 11 ретранслятора 13. Ретранслятор 13 расположен на поверхности воды (на плавсредстве) и работает с постоянно включенным модемом гидроакустической связи 12. Гидроакустический сигнал в ретрансляторе 13, поступивший на модем гидроакустической связи 12, посредством программируемого контроллера преобразуется в цифровой сигнал и поступает на модем GSM-связи 14, откуда по беспроводному каналу GSM-связи поступает на модем GSM-связи 17 АРМ оператора 18.
Модемы гидроакустической связи 9, 12 и GSM-связи 14, 17 работают на прием и передачу сигнала, что позволяет обеспечить двухстороннюю связь оператора с блоком запроса и обработки данных 5 и дистанционно изменять режим опроса датчиков (проводить внеочередной опрос датчиков).
При поступлении на блок запроса и обработки данных 5 сигнала с датчика 4 о появлении влаги в приборном модуле 7 блок запроса и обработки данных 5 выходит из энергосберегающего «спящего» режима и обеспечивает внеочередной сеанс передачи информации оператору для принятия решения.
Предлагаемый комплекс позволяет обеспечить дистанционный коррозионный мониторинг глубоководных сооружений без использования водолазов, при этом объем получаемых данных многократно превышает объем, получаемый при использовании известных технических решений. Предлагаемый комплекс, установленный на потенциально-опасном участке сооружения, позволяет в течение продолжительного времени (определяемого емкостью аккумуляторных батарей) одновременно получать информацию, позволяющую контролировать не только текущее коррозионное состояние сооружения, но и электрические параметры коррозионной среды, в которой находится данное сооружение. Последующий анализ всего объема полученной информации позволяет определять причину возникновения коррозии и принимать своевременные меры по ее предотвращению, независимо от глубины расположения сооружения и его удаленности от береговой линии.
Опытный образец комплекса дистанционного коррозионного мониторинга трубопроводов прошел испытания на участке магистрального газопровода «Джубга-Лазаревское-Сочи» в акватории Черного моря.

Claims (1)

  1. Комплекс дистанционного коррозионного мониторинга подводных трубопроводов, включающий блок измерений для измерения параметров, характеризующих коррозионное состояние трубопровода, контрольный протектор, подключенный к блоку измерений, контактное устройство, ретранслятор, выполненный с возможностью приема/передачи данных по каналам GSM-связи и по гидроакустическому каналу связи, автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора, оснащенное антенной и модемом GSM-связи, и монтажную площадку, на которой закреплены размещенные в герметичных корпусах модуль питания, гидроакустическая антенна и приборный модуль, содержащий блок запроса и обработки данных, блок хранения данных, модем гидроакустической связи и датчик наличия влаги, при этом контактное устройство, блок измерений, блок хранения данных, модем гидроакустической связи, датчик наличия влаги и первый выход модуля питания подключены к блоку запроса и обработки данных, первый выход которого соединен с входом блока хранения данных, а второй выход через первый вход модема гидроакустической связи по гидроакустическому каналу связи соединен с ретранслятором, который по каналам GSM-связи соединен с АРМ оператора, а второй выход модуля питания подключен ко второму входу модема гидроакустической связи, выход которого соединен с гидроакустической антенной.
RU2016118248A 2016-05-11 2016-05-11 Комплекс дистанционного коррозионного мониторинга подводных трубопроводов RU2625696C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016118248A RU2625696C1 (ru) 2016-05-11 2016-05-11 Комплекс дистанционного коррозионного мониторинга подводных трубопроводов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016118248A RU2625696C1 (ru) 2016-05-11 2016-05-11 Комплекс дистанционного коррозионного мониторинга подводных трубопроводов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2625696C1 true RU2625696C1 (ru) 2017-07-18

Family

ID=59495482

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016118248A RU2625696C1 (ru) 2016-05-11 2016-05-11 Комплекс дистанционного коррозионного мониторинга подводных трубопроводов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2625696C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU59071U1 (ru) * 2006-07-25 2006-12-10 Ооо "Парсек" Система коррозионного мониторинга и электрохимической защиты магистральных трубопроводов и подземных сооружений
EP1913363B1 (de) * 2005-07-29 2012-04-04 Eupec Pipelines Services España, S.A.U. Verfahren und vorrichtung zur überwachung und detektierung von beschichtungsdefekten einer erd- oder wasserverlegten rohrleitung
RU139644U1 (ru) * 2013-07-17 2014-04-20 Общество с ограниченной ответственностью "ПАРСЕК" Автономная установка катодной защиты и удаленного коррозионного мониторинга магистральных трубопроводов с интеллектуальной системой энергоснабжения и теплорегулирования

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1913363B1 (de) * 2005-07-29 2012-04-04 Eupec Pipelines Services España, S.A.U. Verfahren und vorrichtung zur überwachung und detektierung von beschichtungsdefekten einer erd- oder wasserverlegten rohrleitung
RU59071U1 (ru) * 2006-07-25 2006-12-10 Ооо "Парсек" Система коррозионного мониторинга и электрохимической защиты магистральных трубопроводов и подземных сооружений
RU139644U1 (ru) * 2013-07-17 2014-04-20 Общество с ограниченной ответственностью "ПАРСЕК" Автономная установка катодной защиты и удаленного коррозионного мониторинга магистральных трубопроводов с интеллектуальной системой энергоснабжения и теплорегулирования

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7285203B2 (en) Method and apparatus for instrumental analysis in remote locations
CN103712907B (zh) 一种深海现场腐蚀电化学测试装置及其测试方法
CN207760428U (zh) 一种燃气管道阀门阴极保护监测装置
CN202886245U (zh) 一种深海现场腐蚀电化学测试装置
RU2653614C1 (ru) Система мониторинга подводного добычного комплекса
CN104570032B (zh) 一种无人遥控艇及水面指示浮体自动定位装置
KR200486933Y1 (ko) 방식전위 측정함용 용기 구조체
JP2003342966A (ja) 無線通信用マンホール蓋、無線通信データ収集装置およびデータ収集システム
RU2625696C1 (ru) Комплекс дистанционного коррозионного мониторинга подводных трубопроводов
CN207832229U (zh) 水下水文探测系统
RU2464485C2 (ru) Устройство контроля исправности трубопровода газоконденсата
CN206281554U (zh) 消防水池液位高度采集有源无线传感装置
CN101256172A (zh) 基于rov的水下数字超声波探伤仪
CN111781648A (zh) 一种海洋信息探测集群系统及探测方法
CN112398317A (zh) 深水电源装置
CN214225005U (zh) 一种用于漂流浮标的温盐测量仪
CN104923536B (zh) 一种应用于海底石油管道内清管器的通信定位装置及方法
CN209296544U (zh) 水下设备腐蚀电位数据探测系统
CN211263679U (zh) 一种管道绝缘接头自动监测装置
CN108203833A (zh) 一种钢筋混凝土监测装置
CN208296840U (zh) 一种水下大地基准装置及基准网络系统
RU208301U1 (ru) Измеритель тока протекторной защиты морских сооружений
CN110687378A (zh) 异种金属电隔离监测装置
CN220472699U (zh) 一种燃气管道防腐装置检测物联网设备
CN218213238U (zh) 一种海洋用阴极保护系统的电流密度监测装置

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190715

Effective date: 20190715