RU2644430C2 - Способ обеспечения режима движения диагностического снаряда в этанопроводе - Google Patents

Способ обеспечения режима движения диагностического снаряда в этанопроводе Download PDF

Info

Publication number
RU2644430C2
RU2644430C2 RU2016150314A RU2016150314A RU2644430C2 RU 2644430 C2 RU2644430 C2 RU 2644430C2 RU 2016150314 A RU2016150314 A RU 2016150314A RU 2016150314 A RU2016150314 A RU 2016150314A RU 2644430 C2 RU2644430 C2 RU 2644430C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
valves
pipeline
stage
pressure
ethane
Prior art date
Application number
RU2016150314A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016150314A (ru
Inventor
Рафаэль Рафкатович Кантюков
Андрей Владимирович Воронин
Марат Сафаутдинович Тахавиев
Руслан Владимирович Лебедев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань"
Priority to RU2016150314A priority Critical patent/RU2644430C2/ru
Publication of RU2016150314A publication Critical patent/RU2016150314A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2644430C2 publication Critical patent/RU2644430C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L2101/00Uses or applications of pigs or moles
    • F16L2101/30Inspecting, measuring or testing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L55/00Devices or appurtenances for use in, or in connection with, pipes or pipe systems
    • F16L55/26Pigs or moles, i.e. devices movable in a pipe or conduit with or without self-contained propulsion means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L55/00Devices or appurtenances for use in, or in connection with, pipes or pipe systems
    • F16L55/26Pigs or moles, i.e. devices movable in a pipe or conduit with or without self-contained propulsion means
    • F16L55/46Launching or retrieval of pigs or moles

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)
  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области эксплуатации систем газоснабжения, в частности к организации и проведению неразрушающего контроля, и может быть использовано для создания оптимальных режимов движения дефектоскопов этанопроводов при внутритрубной диагностике. Технической задачей предлагаемого способа обеспечения режима движения диагностического снаряда в этанопроводе является создание экономичного способа организации режима движения диагностических снарядов с регулированием скоростей движения при проведении внутритрубной дефектоскопии (диагностики) этанопровода в зависимости от условий прокладки этанопровода и параллельной нитки газопровода с использованием имеющихся коммуникаций и запорной арматуры. Поставленная техническая задача в способе обеспечения режима движения диагностического снаряда в этанопроводе, включающего перемещение диагностического снаряда с заданной равномерной скоростью, введение диагностического снаряда в камеру запуска (приема), замену воздуха в камере запуска (приема) с выравниванием давления в камере запуска (приема), выдвижение диагностического снаряда из камеры запуска (приема), воздействие на конструкцию диагностического снаряда, частично перекрывающую поперечное сечение, перемещение диагностического снаряда усилием, создаваемым перепадом давления, достигается тем, что способ осуществляется по следующим этапам: на первом этапе при закрытых кранах врезки 14 и 24 проводится монтаж коммуникаций между этанопроводом и газопроводом через свечные отводы с установкой регулирующей запорной арматуры 15 и 23, на втором этапе заглушаются свечные отводы в местах присоединения перемычки и закрываются краны 1, 2, 5, 18, 20, при этом постоянно закрыты краны 6, 7, 8, 9, 12, 13, 11, 22, 21, на третьем этапе открывают кран 17, стравливают этан между кранами 17 и 18 и через камеру запуска (приема) 25 заводят в трубное пространство этанопровода диагностический снаряд, на четвертом этапе закрывают кран 17 и открывают краны 20, 16, 19 для выравнивания давления между кранами 17 и 18 и давление после крана 18, на пятом этапе закрывают кран 19 и работой кранов 15 и 23 при открытых кранах 14 и 24 добиваются перепада давления между кранами 17 и 18 и пространством этанопровода за краном 18 до 2-3 атм, на шестом этапе в конце обследуемого участка открывают кран для обеспечения стравливания газовой смеси в атмосферу и создания необходимого перепада давления, на седьмом этапе проводят открытие крана 18 при закрытом 19 и, регулируя давление за 18 краном, добиваются постоянного перепада в 5 атм, на восьмом этапе производят регулировку прохождения диагностического снаряда за счет регулировки кранов 15 и 23. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области эксплуатации систем газоснабжения, в частности к организации и проведению неразрушающего контроля, и может быть использовано для создания оптимальных режимов движения дефектоскопов этанопроводов при внутритрубной диагностике.
Из существующего уровня техники известен способ введения рабочего снаряда типа «крот» в находящийся в эксплуатации трубопровод, такой как трубопровод для текучих сред, причем трубопровод во время эксплуатации засверливают и рабочий снаряд запускают в трубопровод через засверленное отверстие посредством пневмо- или гидроцилиндра (см. патент № RU 2372549 «Способ, устройство и рабочий снаряд для очистки и инспекции «Кротонепроходимых» трубопроводов» авторов Штромайер Уве (DE), Копп Гуннар (US), МПК F16L 55/46, дата публикации 27.06.2003).
Недостатком известного способа является то, что его можно надежно применять при относительно невысоких рабочих давлениях в трубопроводе, при этом направляющее устройство необходимо удерживать в нужном положении против рабочего давления в трубопроводе посредством удерживающего устройства, что приводит усложнению способа за счет использования дополнительных технических средств. Кроме указанного известное техническое решение предполагает использование дополнительных средств, таких как врезка дополнительного трубопровода в магистраль, снижающее надежность осуществления диагностики.
Известен способ управления внутритрубным объектом в процессе проведения диагностики трубопровода путем накопления диагностической и телеметрической информации с помощью команд управления по двум каналам управления - низкочастотному электромагнитному каналу и радиоканалу метрового диапазона волн, причем низкочастотные электромагнитные сигналы излучают и принимают с помощью приемо-передающего оборудования, установленного вне и внутри трубопровода, а сигналы, передающиеся по радиоканалу метрового диапазона волн, излучают и принимают с помощью приемо-передающего оборудования, установленного внутри трубопровода, используя его в качестве волновода, с размещением одного комплекта приемо-передающего оборудования метрового диапазона волн на внутритрубном объекте, передачу команды управления осуществляют последовательно по двум каналам управления, первоначально команда управления по низкочастотному электромагнитному каналу с помощью приемо-передающего оборудования, установленного вне трубопровода, передается через стенку внутрь трубы и принимается приемо-передающим оборудованием, установленным внутри трубопровода, затем команда управления преобразуется и с помощью приемо-передающего оборудования метрового диапазона волн, размещенного внутри трубопровода, передается по радиоканалу на приемо-передающее оборудование, размещенное на внутритрубном объекте, передачу квитанции о выполнении внутритрубным объектом команды управления осуществляют последовательно по двум каналам управления, первоначально квитанция по радиоканалу метрового диапазона волн с помощью приемно-передающего оборудования, размещенного на внутритрубном объекте, передается на приемо-передающее оборудование метрового диапазона волн, размещенное внутри трубопровода, затем квитанция преобразуется и по низкочастотному электромагнитному каналу с помощью приемо-передающего оборудования, установленного внутри трубопровода, передается через стенку трубы наружу и принимается приемно-передающим оборудованием, установленным вне трубы, а передачу, накапливаемой на внутритрубном объекте, диагностической и телеметрической информации осуществляют с помощью приемо-передающего оборудования метрового диапазона волн, размещенного на внутритрубном объекте, принимают приемо-передающим оборудованием, размещенным в трубопроводе, и фиксируют в запоминающем устройстве, входящем в его состав (см. патент №RU 2528790 «Способ и устройство предназначены для управления внутритрубным объектом», авторы: Скворцов В.С. и др., МПК F17D 5/00, дата публикации 20.09.2014).
Недостатком известного способа является привязка его положения к текущим координатам в процессе проведения диагностики трубопровода путем накопления диагностической и телеметрической информации, заключенной в управлении внутритрубным объектом с помощью команд управления по двум каналам управления. Это приводит к необходимости предварительного накопления и анализа поступившей информации, что приводит к увеличению общего временного интервала осуществления управляющих мероприятий, сложностью аппаратурного исполнения и требованию к высококвалифицированным специалистам, способным эксплуатировать указанное оборудование.
Известен способ управления двухмодульным дефектоскопом-снарядом при внутритрубной дефектоскопии, заключающийся в управлении дефектоскопом-снарядом по полученной информации о состоянии материала стенок трубы и величинах электрического тока, распределенного в стенках трубы в процессе перемещения дефектоскопа-снаряда по трубопроводу в потоке транспортируемого продукта, привязке к текущим координатам в процессе движения, что информация о состоянии трубопровода, в том числе и изображение его внутренней поверхности, получаемая в процессе движения дефектоскопа-снаряда по трубопроводу в потоке транспортируемого продукта-газа в газообразном состоянии, передается с борта дефектоскопа-снаряда по радиосвязи в метровом диапазоне длин волн по трубопроводу на насосные станции, расположенные на трубопроводе, между которыми находится дефектоскоп-снаряд, путем возбуждения в трубопроводе электромагнитной волны типа НИ, диапазон рабочих частот радиосвязи определен в пределах 1,25±0,05 относительно критической частоты для этого типа волны в дефектоскопируемом волноводе, обрабатывается на насосных станциях, и по результатам обработки с насосных станций по радиолинии в этом же частотном диапазоне подаются команды на дефектоскоп-снаряд для его управления в процессе перемещения по трубопроводу (см. патент № RU 2425278 «Способ управления двухмодульным дефектоскопом-снарядом в процессе внутритрубной дефектоскопии и устройство для его осуществления», авторы: Шило В.К. и др., МПК F17D 5/00, дата публикации 27.07.2011).
Недостатком известного способа является отсутствие возможности оперативно управлять режимами движения дефектоскопов-снарядов в процессе их нахождения внутри трубопровода, особенно это важно при обследовании магистральных трубопроводов большой протяженности. Учитывая существенные затухания радиоволн при распространении в трубопроводе, возможные изменения в конфигурации труб газопровода, наличие изгибов, врезок с меньшим диаметром и локальных неоднородностей, необходима оптимизация как диапазона длин волн, в котором осуществляется радиосвязь, так и предельно допустимого интервала длин волн в пределах выбранного диапазона, используемого для этих целей, вне которого возможно возникновение высших гармоник с высоким затуханием или попадание в режим запредельного волновода.
Известен способ организации движения дефектоскопов при дефектоскопии магистрального газопровода, состоящий в том, что помещают дефектоскоп в трубопровод, создают перепад давлений путем регулировки давления до дефектоскопа и после него вдоль трубопровода, поддерживают скорость движения снаряда по трубопроводу за счет регулировки давления на тянущей манжете, осуществляют сканирование внутренней поверхности трубопровода во время движения дефектоскопа вдоль трубопровода, при движении в зависимости от изменения скорости регулируют перепад давления на тянущей манжете путем перепуска части газа через регулируемые отверстия, и тем самым поддерживают скорость движения снаряда в определенных пределах по трубопроводу, при этом расстояние между опорной и тянущей манжетами устанавливают не менее 1, 2 от диаметра измеряемого трубопровода, а также тем, что придают заданную скорость вращением вокруг своей оси путем установки башмаков магнитных модулей под определенным углом к оси вращения, угол установки башмаков меняют от 0 до 10°, осуществляют поперечное намагничивание участков стенок труб газопровода, причем систему намагничивания выполняют в виде замкнутого в плане магнита, создают в зоне контроля напряженность магнитного поля, равную напряженности технического насыщения за счет того, что расстояние между магнитами устанавливают в соответствии с определенным алгоритмом, не зависящим от диаметра трубы, намагничивание производят участками с попарно встречными направлениями магнитного поля в каждом сечении, при этом зоны контроля первого и второго блоков намагничивания формируют таким образом, чтобы они перекрывали друг друга не менее чем на 10%, при этом общая длина зоны контроля должна быть равна внутреннему периметру сечения трубопровода, причем датчики располагают в виде матрицы над поверхностью трубопровода и покрывающей периметр трубопровода с заданным шагом между датчиками, осуществляют динамическое питание датчиков, коммутацию питания осуществляют по кругу и считывание осуществляют по кругу, для исключения потери записываемой информации расстояние между датчиками не должно превышать 3,5 мм, с помощью индукционного датчика измеряют расстояние от поверхности трубопровода до точки измерения магнитного поля рассеивания, при этом расстояние от магнита до ближайшего датчика должно быть не менее 25 мм, шаг съема информации вдоль оси трубопровода устанавливают не более 3,5 мм за счет перепуска газового потока через дефектоскоп, фиксируют утечки магнитного поля в местах дефектов, осуществляют многоканальное измерение и высокочастотное считывание полученной информации, формируют математическую модель полей дискретной функции пространственного распределения дискретной функции магнитного поля, анализируют указанное распределение и селектируют дефекты по виду, поверхностной ориентации и определяют их параметры, осуществляют многоканальное измерение и высокочастотное считывание полученной информации, систематизируют информацию о дефектах по группам, например: общая коррозия, продольные магистральные трещины, определяют сортамент труб, ориентацию продольных сварных швов, анализируют телеметрическую информацию о параметрах, характеризующих движение дефектоскопа, измерение скорости движения производят на строго фиксированной базе, отношение площади сечения проволоки к площади сечения магнитопровода равно 0,25 (см. заявка на изобретение № RU 2004125461 «Способ дефектоскопии магистрального газопровода и магистральный магнитный проходной дефектоскоп», авторы: Коваленко А.Н., Седых А.А., (RU) МПК G01N 27/87, F17D 5/06, дата публикации 10.02.2006).
Недостатком известного способа является большая трудоемкость процесса, высокие требования к персоналу, сложность регулировки отверстий и необходимость прокладки опорной и тянущейся манжеты, что усложняет процесс и препятствует его применению для реализации поставленных задач.
Известен способ организации движения внутритрубных дефектоскопов, описанный в способе выявления дефектов труб газопровода, включающий выбор участка газопровода, подлежащего внутритрубной инспекции, пропуск внутритрубных инспекционных снарядов по выбранному участку газопровода через камеры запуска и приема внутритрубных инспекционных снарядов, подключенные к действующему газопроводу, и проведение внутритрубной дефектоскопии, пропуск внутритрубных инспекционных снарядов ведут через камеры запуска и приема, выполненные в виде труб, присоединительный диаметр которых соответствует диаметру газопровода, снабженных отсечными кранами и затворами и временно подключенных к действующему газопроводу через свечные обвязки линейных кранов, граничащих с участком, подлежащим инспекции (см. патент № RU 2211998 «Способ выявления дефектов труб газопровода», авторы: Мельник В.И. и др., МПК F17D 3/08, дата публикации 10.09.2003).
Недостатком известного способа является невозможность использования его на оборудованных стационарными камерами запуска и приема инспекционных снарядов, сложность предварительных подготовительных работ, малый диапазон регулирования движения внутритрубного снаряда.
Известен способ перемещения внутритрубного транспортного снаряда в магистральном трубопроводе с заданной равномерной скоростью, включающий подачу от внешнего источника в начале обследуемого участка трубопровода с открытым концом потока рабочей среды к внутритрубному транспортному снаряду, создание перепада давлений рабочей среды на нем и перемещение его усилием, создаваемым перепадом давлений, а также создание тормозящего усилия на внутритрубном транспортном снаряде относительно поверхности трубопровода, величина которого зависит от характеристики рельефа местности, по которой проложен участок трубопровода, что существенно, рабочую среду применяют воздушную или газовую, величину давления потока которой заранее задают в зависимости от рельефа местности, контролируют скорость перемещения снаряда, в случае отклонения величины последней от заданной корректируют ее путем изменения величины тормозящего усилия, для чего часть энергии потока рабочей среды преобразуют в гидравлическую и электрическую виды энергии, которые используют для создания тормозящего усилия (см. патент №RU 2369454 «Способ перемещения внутритрубного транспортного снаряда в магистральном трубопроводе с заданной равномерной скоростью и устройство для его осуществления», автор: Хасанов И.Ф., МПК В08В 9/055, дата публикации 10.10.2009).
Недостатком известного способа является использование энергии в виде потока среды с заданным постоянным давлением для перемещения снаряда в трубопроводе, и преобразования части энергии потока в гидравлическую и электрическую для создания контролируемого тормозного усилия снаряда о стенки трубопровода с целью корректировки величины скорости в случае ее отклонения от заданной, что усложняет процесс движения, создание регулирующих усилий требует специальной конструкции диагностических снарядов.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению по совокупности существенных признаков является способ перемещения аппарата внутритрубного контроля в магистральном газопроводе с заданной равномерной скоростью, включающий введение аппарата в камеру запуска (приема), замену воздуха в камере запуска (приема) на природный газ с выравниванием давления в камере запуска (приема) и в газопроводе, выдвижение аппарата из камеры запуска (приема) в линейную часть газопровода, воздействие на конструкцию аппарата, частично перекрывающую поперечное сечение газопровода, потока транспортируемого газа, перемещение аппарата по линейной части газопровода усилием, создаваемым перепадом давления потока транспортируемого газа и осевым усилием, создаваемым воздействием мотор-генератор-колес на внутреннюю поверхность газопровода, подзарядку аккумуляторной батареи системы электропитания, контроль скорости перемещения аппарата, коррекцию скорости перемещения аппарата в случае отклонения ее величины от заданной, выдвижение аппарата из линейной части газопровода в камеру приема (запуска), включение и выключение аппарата в работу по наличию или отсутствию в газопроводе давления рабочей среды сверх заданного минимального уровня, выдвижение аппарата из камеры запуска (приема) в линейную часть газопровода и выдвижение аппарата из линейной части газопровода в камеру приема (запуска) осуществляют с помощью мотор-генератор-колес, работающих в двигательном режиме от аккумулятора системы электропитания, перемещение аппарата по линейной части газопровода обеспечивают с минимальным поперечным смещением продольной оси аппарата относительно оси симметрии газопровода за счет пружинных блоков подвески мотор-генератор-колес, коррекцию скорости перемещения аппарата, в случае отклонения ее величины от заданной, осуществляют с помощью тормозного, двигательного и пассивного режимов работы мотор-генератор-колес, при независимом управлении каждого из мотор-генератор-колес, который и выбран в качестве прототипа (см. патент № RU 2451867 «Аппарат внутритрубного контроля и способ перемещения его в магистральном газопроводе с заданной равномерной скоростью», авторы: Натаров Б.Н. и др., МПК F16L 55/26, F16L 101/30, дата публикации 27.05.2012).
Недостатками технического решения, описанного в прототипе, являются использование тормозного, двигательного и пассивного режимов работы мотор-генератор-колес, при независимом управлении каждого из мотор-генератор-колес в отдельности, а также дополнительные затраты на систему электропитания с аккумуляторной батареей, в целом снижающей надежность проведения работ по диагностике. Конструктивная сложность приводит к высоким требованиям к обслуживающему персоналу. Введение дополнительных элементов в устройство ведет к удорожанию оборудования, а как следствие и самого осуществления описанного способа (для потокового производства).
Технической задачей предлагаемого способа обеспечения режима движения диагностического снаряда в этанопроводе является создание экономичного способа организации режима движения диагностических снарядов с регулированием скоростей движения при проведении внутритрубной дефектоскопии (диагностики) этанопровода в зависимости от условий прокладки этанопровода и параллельной нитки газопровода с использованием имеющихся коммуникаций и запорной арматуры.
Поставленная техническая задача в способе обеспечения режима движения диагностического снаряда в этанопроводе, включающем перемещение диагностического снаряда с заданной равномерной скоростью, введение диагностического снаряда в камеру запуска (приема), замену воздуха в камере запуска (приема) с выравниванием давления в камере запуска (приема), выдвижение диагностического снаряда из камеры запуска (приема), воздействие на конструкцию диагностического снаряда, частично перекрывающую поперечное сечение, перемещение диагностического снаряда усилием, создаваемым перепадом давления, достигается тем, что способ осуществляется по следующим этапам: на первом этапе при закрытых кранах врезки 14 и 24 проводится монтаж коммуникаций между этанопроводом и газопроводом через свечные отводы, с установкой регулирующей запорной арматуры 15 и 23, на втором этапе заглушаются свечные отводы в местах присоединения перемычки и закрываются краны 1, 2, 5, 18, 20, при этом постоянно закрыты краны 6, 7, 8, 9, 12, 13, 11, 22, 21, на третьем этапе открывают кран 17, стравливают этан между кранами 17 и 18 и через камеру запуска (приема) 25 заводят в трубное пространство этанопровода диагностический снаряд, на четвертом этапе закрывают кран 17 и открывают краны 20, 16, 19 для выравнивания давления между кранами 17 и 18 и давление после крана 18, на пятом этапе закрывают кран 19 и работой кранов 15 и 23 при открытых кранах 14 и 24 добиваются перепада давления между кранами 17 и 18 и пространством этанопровода за краном 18 до 2-3 атм, на шестом этапе в конце обследуемого участка открывают кран для обеспечения стравливания газовой смеси в атмосферу и создания необходимого перепада давления, на седьмом этапе проводят открытие крана 18 при закрытом 19 и, регулируя давление за 18 краном, добиваются постоянного перепада в 5 атм, на восьмом этапе производят регулировку прохождения диагностического снаряда за счет регулировки кранов 15 и 23.
Предложенный способ обеспечения режима движения диагностического снаряда в этанопроводе не имеет аналогов. На этанопроводе предложен способ организации движения диагностического снаряда с использованием в качестве рабочей (движущей) среды - газовой смеси, преимущественно метана и в малой степени этана, отобранного из параллельной ветки газопровода, вместо этана.
Расширен диапазон регулирования прохождения диагностического снаряда вследствие применения предложенной схемы прокачки метана через коммуникации этанопровода и газопровода, за счет создания в коммуникациях искусственных свободных объемов, служащих ресивером для сглаживания пульсаций, вызванных прохождением диагностического снаряда в этанопроводе.
Предлагаемый способ обеспечения режима движения диагностического снаряда в этанопроводе универсальный и подходит для всех участков этанопровода, которые удалены от параллельной нитки газопровода на расстояние менее 500 м и где существует возможность прокладки перемычки.
Основное достоинство предлагаемого способа обеспечения режима движения диагностического снаряда в этанопроводе - это возможность осуществления внутритрубной дефектоскопии без привлечения дополнительных средств. Возможность осуществления возврата газовой смеси (этана и метана, преимущественно метана) обратно в газопровод, за счет монтажа дополнительной перемычки между продувочной свечой этанопровода в конце обследуемого участка этанопровода и параллельной ниткой газопровода, ведет к экономии материального ресурса и минимизации загрязнения окружающей среды. При этом возврат газовой смеси (этана и метана, преимущественно метана) в газопровод может быть осуществлен без привлечения специализированных средств (компрессоры или другие системы повышения давления) только при условии, что давление в газопроводе будет меньше давления возвращаемой газовой смеси (этана и метана, преимущественно метана). Этого в свою очередь можно добиться за счет снижения давления в газопроводе средствами диспетчерского и технологического управления. Замена рабочей среды с этана на менее ценную газовую смесь (преимущественно метана) приводит к значительным сокращениям издержек при проведении внутритрубной дефектоскопии этанопровода и снижению себестоимости готового продукта, для которого этан используется как сырье.
Анализ известных технических решений, проведенный по научно-технической и патентной документации, показал, что совокупность существенных признаков заявляемого технического решения неизвестна из уровня техники, следовательно, оно соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень». Имеет практическую пригодность для газотранспортных предприятий.
Заявляемое техническое решение поясняется схемой, иллюстрирующей способ организации пропуска диагностического снаряда при проведении внутритрубной дефектоскопии этанопровода.
Способ осуществляется по следующим этапам: в случае если проектом этанопровода не предусмотрена стационарная камера запуска (приема) на участках, где необходимо проводить внутритрубную диагностику, то предварительно в начале обследуемого участка, при закрытых кранах 17, 14, 10, 11, 3, 4 монтируется камера запуска (приема) 25. Монтаж камеры запуска (приема) осуществляется путем выреза катушки этанопровода (его разрыва) под место установки камеры запуска (приема). Также если не предусмотрено проектом наличия камеры запуска (приема) в конце обследуемого участка этанопровода, то производят монтаж камеры запуска (приема) в конце диагностируемого участка этанопровода. На первом этапе при закрытых кранах врезки 14 и 24 проводится монтаж коммуникаций между этанопроводом и газопроводом через свечные отводы, с установкой регулирующей запорной арматуры 15 и 23, на втором этапе заглушаются свечные отводы в местах присоединения перемычки и закрываются краны 1, 2, 5, 18, 20, при этом постоянно закрыты краны 6, 7, 8, 9, 12, 13, 11, 22, 21, на третьем этапе открывают кран 17, стравливают этан между кранами 17 и 18 и через камеру запуска (приема) 25 заводят в трубное пространство этанопровода между кранами 17 и 18 диагностический снаряд, с последующей продувкой воздуха попавшего в камеру запуска (приема) и выравниванием давления в камере запуска (приема) с давлением в этанопроводе, для этого на четвертом этапе закрывают кран 17 и открывают краны 20, 16, 19 для выравнивания давления между кранами 17 и 18 и давление после крана 18, на пятом этапе закрывают кран 19 и работой кранов 15 и 23 при открытых кранах 14 и 24 добиваются перепада давления между кранами 17 и 18 и пространством этанопровода за краном 18 до 2-3 атм, на шестом этапе в конце обследуемого участка открывают кран для обеспечения стравливания газовой смеси в атмосферу и создания необходимого перепада давления (в случае, например, организации перепуска газовой смеси в конце диагностируемого этанопровода обратно в газопровод за счет имеющихся коммуникаций, стравливание в атмосферу газовой смеси не происходит), на седьмом этапе проводят открытие крана 18 при закрытом 19 и, регулируя давление за 18 краном, добиваются постоянного перепада в 5 атм, на восьмом этапе производят регулировку прохождения диагностического снаряда за счет регулировки кранов 15 и 23, увеличивая или уменьшая объем метана, направляемого из газопровода в этанопровод по коммуникациям, при этом осуществляется движение диагностического снаряда по диагностируемому этанопроводу, за счет воздействия газовой смеси на конструкцию диагностического снаряда, частично перекрывающую поперечное сечение этанопровода, что и позволяет перемещать диагностический снаряд с заданной равномерной скоростью.
Сглаживание импульсов давления производится за счет создания обвязкой (этанопровода и газопровода) областей, выполняющих роль ресивера для сглаживания пульсаций, что обеспечивает плавность регулировки режимов похождения диагностического снаряда внутри этанопровода (участок этанопровода от крана 1 до крана 10, и от крана 2 до крана 3 и другие участки этанопровода).
Последовательность действий с закрыванием и открыванием кранов, а также стравливанием создает дополнительные условия для сглаживания пульсации и обеспечивает выравнивание давления, возможность осуществления внутритрубной диагностики без привлечения дополнительных средств (технических, финансовых и пр.). Возможность осуществления возврата газовой смеси обратно в газопровод ведет к экономии энергоресурса и минимизацию загрязнения окружающей среды, а замещение этана на более дешевый метан приводит к снижению эксплуатационных издержек.

Claims (3)

1. Способ обеспечения режима движения диагностического снаряда в этанопроводе, включающий перемещение диагностического снаряда с заданной равномерной скоростью, введение диагностического снаряда в камеру запуска (приема), замену воздуха в камере запуска (приема) с выравниванием давления в камере запуска (приема), выдвижение диагностического снаряда из камеры запуска (приема), воздействие на конструкцию диагностического снаряда, частично перекрывающую поперечное сечение, перемещение диагностического снаряда усилием, создаваемым перепадом давления, отличающийся тем, что способ осуществляется по следующим этапам: на первом этапе при закрытых кранах врезки 14 и 24 проводится монтаж коммуникаций между этанопроводом и газопроводом через свечные отводы с установкой регулирующей запорной арматуры 15 и 23, на втором этапе заглушаются свечные отводы в местах присоединения перемычки и закрываются краны 1, 2, 5, 18, 20, при этом постоянно закрыты краны 6, 7, 8, 9, 12, 13, 11, 22, 21, на третьем этапе открывают кран 17, стравливают этан между кранами 17 и 18 и через камеру запуска (приема) 25 заводят в трубное пространство этанопровода диагностический снаряд, на четвертом этапе закрывают кран 17 и открывают краны 20, 16, 19 для выравнивания давления между кранами 17 и 18 и давление после крана 18, на пятом этапе закрывают кран 19 и работой кранов 15 и 23 при открытых кранах 14 и 24 добиваются перепада давления между кранами 17 и 18 и пространством этанопровода за краном 18 до 2-3 атм, на шестом этапе в конце обследуемого участка открывают кран для обеспечения стравливания газовой смеси в атмосферу и создания необходимого перепада давления, на седьмом этапе проводят открытие крана 18 при закрытом 19 и, регулируя давление за 18 краном, добиваются постоянного перепада в 5 атм, на восьмом этапе производят регулировку прохождения диагностического снаряда за счет регулировки кранов 15 и 23.
2. Способ обеспечения режима движения диагностического снаряда в этанопроводе по п. 1, отличающийся тем, что перемещение диагностического снаряда с заданной равномерной скоростью обеспечивается за счет использования коммуникаций этанопровода и газопровода, выполняющих функции ресиверной установки для сглаживания пульсаций давления, возникающих при движении диагностического снаряда.
3. Способ обеспечения режима движения диагностического снаряда в этанопроводе по п. 1, отличающийся тем, что газовая смесь состоит из этана и метана, причем преимущественно из метана, из параллельной нитки газопровода.
RU2016150314A 2016-12-20 2016-12-20 Способ обеспечения режима движения диагностического снаряда в этанопроводе RU2644430C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016150314A RU2644430C2 (ru) 2016-12-20 2016-12-20 Способ обеспечения режима движения диагностического снаряда в этанопроводе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016150314A RU2644430C2 (ru) 2016-12-20 2016-12-20 Способ обеспечения режима движения диагностического снаряда в этанопроводе

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016150314A RU2016150314A (ru) 2017-07-24
RU2644430C2 true RU2644430C2 (ru) 2018-02-12

Family

ID=59498393

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016150314A RU2644430C2 (ru) 2016-12-20 2016-12-20 Способ обеспечения режима движения диагностического снаряда в этанопроводе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2644430C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU222390U1 (ru) * 2023-11-17 2023-12-22 Общество c ограниченной ответственностью "Нефтегазовая промышленная арматура" Устройство временного размещения для запуска поточных снарядов в магистральный трубопровод

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2004125461A (ru) * 2004-08-20 2006-02-10 ОАО "Автогаз" (RU) Способ дефектоскопии магистрального газопровода и магистральный магнитный проходной дефектоскоп
RU74188U1 (ru) * 2008-02-18 2008-06-20 Леонид Григорьевич Кузнецов Установка подготовки импульсного газа для пневмосистем запорно-регулирующих устройств магистральных газопроводов
RU2393931C1 (ru) * 2009-06-19 2010-07-10 Общество с ограниченной ответственностью ХОЗРАСЧЕТНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР УФИМСКОГО АВИАЦИОННОГО ИНСТИТУТА Способ перемещения внутритрубного транспортного снаряда в магистральном трубопроводе с плавно изменяющейся в заданных пределах скоростью и устройство для его осуществления
RU2451867C2 (ru) * 2010-06-17 2012-05-27 Открытое акционерное общество "Газпром" Аппарат внутритрубного контроля и способ перемещения его в магистральном газопроводе с заданной равномерной скоростью
CA2771670C (en) * 2003-03-13 2013-04-02 Synodon Inc. Remote sensing of gas leaks
JP2013194752A (ja) * 2012-03-15 2013-09-30 Waseda Univ 配管の液漏れ補修システム

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2771670C (en) * 2003-03-13 2013-04-02 Synodon Inc. Remote sensing of gas leaks
RU2004125461A (ru) * 2004-08-20 2006-02-10 ОАО "Автогаз" (RU) Способ дефектоскопии магистрального газопровода и магистральный магнитный проходной дефектоскоп
RU74188U1 (ru) * 2008-02-18 2008-06-20 Леонид Григорьевич Кузнецов Установка подготовки импульсного газа для пневмосистем запорно-регулирующих устройств магистральных газопроводов
RU2393931C1 (ru) * 2009-06-19 2010-07-10 Общество с ограниченной ответственностью ХОЗРАСЧЕТНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР УФИМСКОГО АВИАЦИОННОГО ИНСТИТУТА Способ перемещения внутритрубного транспортного снаряда в магистральном трубопроводе с плавно изменяющейся в заданных пределах скоростью и устройство для его осуществления
RU2451867C2 (ru) * 2010-06-17 2012-05-27 Открытое акционерное общество "Газпром" Аппарат внутритрубного контроля и способ перемещения его в магистральном газопроводе с заданной равномерной скоростью
JP2013194752A (ja) * 2012-03-15 2013-09-30 Waseda Univ 配管の液漏れ補修システム

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Статья "Опыт ООО "Газпром трансгаз Казань" по диагностике, эксплуатации и ремонту магистрального этанопровода", автор публикации ГИМРАНОВ Р.К., журнал "Газовая Промышленность" N 9 за 2015 год (ISSN 0016-5581), 2015, с. 36-37. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU222390U1 (ru) * 2023-11-17 2023-12-22 Общество c ограниченной ответственностью "Нефтегазовая промышленная арматура" Устройство временного размещения для запуска поточных снарядов в магистральный трубопровод

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016150314A (ru) 2017-07-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110231409B (zh) 一种地下管道损伤的检测方法及系统
AU2015402240B2 (en) Multiple transducer method and system for pipeline analysis
CN102537669B (zh) 一种基于超声导波聚焦的管道缺陷检测方法和系统
CN103604705A (zh) 用于管道止裂韧性测量的装置及其测量方法
CN103512483B (zh) 架空管道壁厚腐蚀扫查检测系统
KR102293302B1 (ko) 누수 감지 장치 및 시스템
EP3281003A1 (en) In-line inspection tool
CN107490473B (zh) 一种基于气流温度和流量匹配的消声器测试装置
CN112014465A (zh) 在役管道或压力容器的超声波检测装置及检测方法
CN103062628A (zh) 一种城市燃气埋地管道泄漏检测定位方法及其应用
CN105424502B (zh) 大变形管道环焊缝弯曲试验机及其方法
CN103792105A (zh) 模拟清管过程水力脉冲的实验装置
CN107907597A (zh) 一种贯入式超声波土体含水率测试装置及方法
CN113588774B (zh) 一种声磁结合的管道内检测器
US10048225B2 (en) Apparatus and method for inspection of tubes in a boiler
RU2644430C2 (ru) Способ обеспечения режима движения диагностического снаряда в этанопроводе
RU2644431C2 (ru) Способ обеспечения режима движения диагностического снаряда в этанопроводе
RU2644429C2 (ru) Способ обеспечения режима движения диагностического снаряда в этанопроводе
NZ734897A (en) An apparatus and method for inspecting a pipeline
RU2688903C1 (ru) Способ определения утечек в трубопроводах и устройство для его осуществления
KR20210058519A (ko) 초음파 c-스캔장비를 이용한 배관결함 검사장치
RU2562333C1 (ru) Способ внутритрубной дефектоскопии и двухмодульный дефектоскоп-снаряд
WO2021054331A1 (ja) 管部材の検査システム及び管部材の検査方法
WO2012008882A2 (ru) Средства контроля труб, подвижное устройство для их использования и способ контроля труб
Liu et al. Research on detecting and locating tubing leakage of offshore gas wells based on acoustic method