СПОСОБ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАГРЕВА ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБНОЙ ОБВЯЗКИ КРАНОВОГО УЗЛА ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ УЧАСТКОВ ГАЗОПРОВОДОВ Российский патент 2016 года по МПК F16D3/00 

Описание патента на изобретение RU2577896C1

Изобретение относится к области эксплуатации газопроводов и может найти применение в газовой промышленности при заполнении участков трубопровода газом, например, при введении их в эксплуатацию после строительства или ремонта.

В ряде случаев заполнение участков газопроводов газом посредством трубопроводов крановой обвязки сопровождается нагревом тупиковых трубных элементов обвязки кранового узла вследствие возникновения эффекта Гартмана-Шпренгера, что приводит к оплавлению защитных покрытий труб, нарушению работоспособности кранов, риску возникновения аварий (см. С.В. Савченков, Р.В. Агиней, Д.Г. Репин и др. Численное моделирование в ANSYS CFX явления нагрева тупиковых ответвлений крановых узлов // Газовая промышленность. №10. - 2013 - С. 13-16.).

Известен способ предупреждения нагрева трубных элементов крановой обвязки, взятый в качестве прототипа, который заключается в ограничении скорости подъема давления газа в заполняемом участке газопровода (СП 86.13330.2012 Магистральные трубопроводы, стр. 48), при этом ограничивается скорость движения газа в трубной обвязке и нагрева элементов не происходит.

Недостатком способа является то, что ограничение скорости подъема давления препятствует быстрому вводу газопровода в эксплуатацию (заполнение может происходить до 2-3 сут), кроме этого необходимо вести мониторинг скорости подъема давления заполняемого участка газопровода в его начале, конце и в середине, т.к. она будет различная. Операцию по заполнению необходимо выполнять с привлечением нескольких человек: для мониторинга постоянного давления и определения скорости его подъема, контроля температуры тупиковых ответвлений, регулирования скорости заполнения. Также недостатком является то, что для регулирования скорости заполнения обязательно наличие в обвязке крана-регулятора.

Решаемой технической задачей является упрощение способа предупреждения нагрева трубных элементов крановой обвязки. В результате чего обеспечивается технический результат изобретения - увеличение скорости заполнения участка газопровода.

Технический результат достигается тем, что в способе предупреждения нагрева элементов трубной обвязки кранового узла при заполнении участков газопроводов, включающем регулирование потоков газа, контроль давления газа, перед заполнением выполняют трубное соединение тупиковых ответвлений крановой обвязки и обеспечивают перепуск газа по трубному соединению между тупиковыми ответвлениями крановой обвязки.

В качестве пояснения приводим следующее. В обвязке кранового узла газопроводов присутствуют тупиковые ответвления, предназначенные для отбора импульсного газа, управляющего пневматическими приводами кранов. Тупиковые ответвления установлены на заполняющем и на заполняемом участках газопровода. На заполняющем участке газопровода давление выше, поэтому газ сжат и при заполнении скорости его протекания через тупиковое ответвление недостаточно для возникновения эффекта Гартмана-Шпренгера. Далее вследствие снижения давления скорость газа увеличивается, поэтому в тупиковом ответвлении на заполняемом участке газопровода возникает нагрев из-за срыва потока в тупике и его пульсирования. Обеспечение перепуска газа из одного тупикового ответвления в другое позволяет, во-первых, движением газа устранить условия для возникновения пульсаций и нагрева, во-вторых, вследствие эффекта Джоуля-Томсона, газ расширяясь в тупиковом ответвлении будет охлаждаться и охлаждать само ответвление.

Способ реализуется следующим образом. Перед заполнением участка газопровода выполняют трубное соединение тупиковых ответвления для организации перепуска газа между тупиковыми ответвлениями при заполнении участка газопровода. Открывают кран байпасной линии, через которую выполняется заполнение и одновременно с этим открывают кран на трубном соединении тупиковых ответвлений. Выполняют контроль давления газа на заполняемом участке газопровода. После заполнения закрывают кран на трубном соединении и открывают линейный кран для ввода участка в эксплуатацию.

Описание изобретения поясняется чертежами, где фиг. 1 поясняет первый пример заполнения участка подземного газопровода диаметром 1420 мм газом, а фиг. 2 - второй пример заполнения газом газопровода диаметром 1220 мм.

Пример. 1

Необходимо заполнить участок подземного магистрального газопровода диаметром 1420 мм (1). Рабочее давление в газопроводе 7,4 МПа. Полное открытие кранов (2) диаметром 100 мм, установленных на байпасной линии (3) линейного крана, приводит к разогреву тупикового ответвления (4, 5) со стороны заполняемого участка до температуры более 100°C в течение нескольких секунд (определяется тепловизором). Тупиковые ответвления диаметром 50 мм (4, 5) для отбора импульсного газа имеют выход на поверхность грунта и оканчиваются фланцами с заглушками (6, 7). В базовых условиях выполняют сварку и опрессовку трубного соединения диаметром 50 мм (8), состоящего из фланцев, прямолинейных участков и крана. Перед заполнением закрывают краны DN50 на тупиковых ответвлениях (4, 5), снимают заглушки с фланцев (6, 7), устанавливают трубное соединение (8) при помощи фланцев. Открывают краны (2) диаметром 100 мм, расположенные на байпасной линии линейного крана и одновременно открывают краны диаметром 50 мм трубного соединения (8) и тупиковых ответвлений (4, 5). С помощью тепловизора определяют, что температура тупикового ответвления не превышает 30°C в начальный момент заполнения, затем, при снижении разности давлений в заполняющем и заполняемом участке газопровода, снижается до температуры окружающей среды. После заполнения закрывают кран диаметром 50 мм на трубном соединении и открывают линейный кран для ввода участка в эксплуатацию. В последующем при эксплуатации газопровода трубное соединение тупиковых ответвлений не демонтируют.

Пример 2

Необходимо заполнить участок подземного магистрального газопровода диаметром 1220 мм (1). Рабочее давление в газопроводе 9,8 МПа. Устанавливают, что при полном открытии кранов диаметром 100 мм (2) происходит нагрев тупикового ответвления (3 или 5, в зависимости от направления движения газа) выше 100°C. Определяют, что тупиковые ответвления диаметром 50 мм (3/5) для отбора импульсного газа имеют выход на поверхность грунта и оканчиваются приварными днищами. Для исключения огневых работ в охранной зоне магистрального газопровода, трубное соединение тупиковых ответвлений выполняют при помощи имеющихся трубопроводов импульсного газа диаметром 15 мм (4). В трубопроводе импульсного газа установлены обратные клапаны (КО) для движения газа только в направлении аккумулятора импульсного газа (фиг.). Для организации перепуска газа из одного тупикового ответвления в другое заменяют обратный клапан, расположенный со стороны заполняемого участка газопровода на кран такого же диаметра (15 мм).

При заполнении открывают краны диаметром 100 мм (2), расположенные на байпасной линии линейного крана и одновременно открывают установленный кран диаметром 15 мм на трубопроводе импульсного газа (4). С помощью тепловизора определяют, что температура тупикового ответвления при заполнении составляет порядка минус 2…-5°C, что связано с эффектом дросселирования при движении газа из трубопроводов импульсного газа диаметром 15 мм (4) в тупиковое ответвление диаметром 50 мм (3/5). После заполнения (выравнивания давлений) закрывают кран диаметром 15 мм и открывают линейный кран для ввода участка в эксплуатацию. При эксплуатации газопровода выполняют обратную замену крана обратным клапаном диаметром 15 мм.

Похожие патенты RU2577896C1

название год авторы номер документа
Байпасная и импульсная обвязки линейных кранов в составе крановых узлов многониточных магистральных газопроводов, проложенных в одном технологическом коридоре 2021
  • Китаев Сергей Владимирович
  • Галикеев Артур Рифович
  • Байков Игорь Равильевич
RU2777810C1
СПОСОБ ПРОДУВКИ УЧАСТКА ГАЗОПРОВОДА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2018
  • Ткаченко Игорь Григорьевич
  • Шабля Сергей Геннадьевич
  • Твардиевич Сергей Вячеславович
  • Шатохин Александр Анатольевич
  • Иващенко Сергей Викторович
  • Колесниченко Сергей Иванович
  • Кислун Алексей Андреевич
  • Воробьев Сергей Николаевич
  • Завалинская Илона Сергеевна
RU2741178C2
Способ вытеснения газовоздушной смеси через стояки отбора газа и устройство для его осуществления 2021
  • Шарипов Шамиль Гусманович
  • Закирьянов Рустэм Васильевич
  • Яровой Андрей Викторович
  • Калачев Андрей Викторович
  • Исламов Ильдар Магзумович
  • Закирьянов Марс Васильевич
  • Иванов Эрнест Сергеевич
RU2796731C1
СПОСОБ ОСУШКИ ПОЛОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ 2014
  • Ширяпов Дмитрий Игоревич
  • Карпов Сергей Всеволодович
  • Алихашкин Алексей Сергеевич
  • Елфимов Александр Васильевич
RU2562873C1
Система управления процессом запуска внутритрубного устройства 2022
  • Ощепков Илья Андреевич
RU2791800C1
Способ мониторинга давления и влагосодержания в полости трубопровода, выведенного из эксплуатации, и устройство для его осуществления (варианты) 2020
  • Ширяпов Дмитрий Игоревич
  • Лукин Сергей Александрович
  • Маянц Юрий Анатольевич
  • Алихашкин Алексей Сергеевич
RU2751988C1
СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА ДВИЖЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО СНАРЯДА В ЭТАНОПРОВОДЕ 2016
  • Кантюков Рафкат Абдулхаевич
  • Кантюков Рафаэль Рафкатович
  • Воронин Андрей Владимирович
  • Тахавиев Марат Сафаутдинович
  • Лебедев Руслан Владимирович
RU2644431C2
Байпасная обвязка кранов на магистральных газопроводах, применяемая для предотвращения катастрофического развития аварийной ситуации при нарушении целостности магистрального газопровода для обеспечения крана импульсным газом в аварийных ситуациях и для ее использования в качестве аккумулятора импульсного газа 2018
  • Давыдов Михаил Анатольевич
RU2714466C2
СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА ДВИЖЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО СНАРЯДА В ЭТАНОПРОВОДЕ 2016
  • Кантюков Рафкат Абдулхаевич
  • Кантюков Рафаэль Рафкатович
  • Воронин Андрей Владимирович
  • Тахавиев Марат Сафаутдинович
  • Лебедев Руслан Владимирович
RU2644429C2
СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 2002
  • Белей И.В.
  • Олейник С.П.
  • Осадчий В.В.
  • Пыльнов С.В.
  • Рудавец И.М.
  • Хоменко В.И.
RU2227907C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 577 896 C1

Реферат патента 2016 года СПОСОБ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАГРЕВА ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБНОЙ ОБВЯЗКИ КРАНОВОГО УЗЛА ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ УЧАСТКОВ ГАЗОПРОВОДОВ

Изобретение относится к области эксплуатации газопроводов и может найти применение в газовой промышленности при заполнении участков трубопровода газом, например, при введении их в эксплуатацию после строительства или ремонта. Способ предупреждения нагрева элементов трубной обвязки кранового узла при заполнении участков газопроводов реализуется следующим образом: перед заполнением участка газопровода выполняют трубное соединение тупиковых ответвлений для организации перепуска газа между тупиковыми ответвлениями при заполнении участка газопровода, открывают кран байпасной линии, через которую выполняется заполнение, и одновременно с этим открывают кран на трубном соединении тупиковых ответвлений, выполняют контроль давления газа на заполняемом участке газопровода, после заполнения закрывают кран на трубном соединении и открывают линейный кран для ввода участка в эксплуатацию. В результате чего обеспечивается технический результат изобретения - увеличение скорости заполнения участка газопровода. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 577 896 C1

Способ предупреждения нагрева элементов трубной обвязки кранового узла при заполнении участков газопроводов, включающий регулирование потоков газа, контроль давления газа, отличающийся тем, что перед заполнением выполняют трубное соединение тупиковых ответвлений крановой обвязки и обеспечивают перепуск газа по трубному соединению между тупиковыми ответвлениями крановой обвязки.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2016 года RU2577896C1

Пюпитр для работы на пишущих машинах 1922
  • Лавровский Д.П.
SU86A1
МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД 2000
  • Хабибуллин М.Г.
RU2167342C1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Изд
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
и дополн
Котляр И.Я, и др., Л., "Недра".

RU 2 577 896 C1

Авторы

Агиней Руслан Викторович

Савченков Сергей Викторович

Спиридович Евгений Апполинарьевич

Репин Денис Геннадьевич

Наместников Геннадий Иванович

Парфенов Дмитрий Валерьевич

Адаменко Станислав Владимирович

Попков Андрей Сергеевич

Даты

2016-03-20Публикация

2014-12-31Подача