A terepi csővezetékek diagnózisának meghatározására szolgáló akusztikus rezonancia módszer segítségével

Évente a PJSC "Orenburgneft" több részlegének együttes munkája a Társaság termelési csővezetékeire vonatkozó jogosulatlan összekapcsolódások felderítését és megszüntetését eredményezi. Különösen a Hivatal csővezetékek (Wet) végzi a tevékenységek széles skálája kimutatására esetleges illetéktelen tie-inek: kerülőutak és kerülőutak csővezeték átrepülésekre helikopterek használatát, valamint légi közlekedés vezető in-line ellenőrzés, felügyelet az esetleges, nem érkezése olajmérési csomópontokat. A probléma azonban az észlelési jóvá nem hagyott betétek továbbra is érvényes, amelyek kapcsán a szakemberek feladata, hogy új, műszakilag és gazdaságilag megalapozott eljárások ezek kimutatására. A jelen akkor a cikk elemzi az eredményeket a szakértők Nedves és OOO „STC” Neftegazdiagnostika „OFJ akusztikus rezonancia módszer diagnosztikai csővezetékek kimutatására jogosulatlan átvezetések.

Kolesnikov Dmitrij Vladimirovich Csővezetékvezető-helyettes vezetője - az UE PJSC "Orenburgneft" főmérnöke

Savitskaya Elena Iosifovna A PJSC "Orenburgneft" mérnöki és megbízhatósági osztályának vezetője

Kislinsky Oleg Y. A PJSC "Orenburgneft" mérnöki és megbízhatósági osztályának vezető mérnöke

A terepi csővezetékek működtetésének egyik tényleges és összetett problémája az illetéktelen olajmintavétel kimutatása, vagy egyébként - a csővezetékek nem engedélyezett vágása. Ez bűncselekmény harmadik fél okoz jelentős gazdasági veszteségeket a vállalat, mint jár bírságok a környezet szennyezését, a további költségek lokalizáció és következmények felszámolása balesetek és a csővezetékek, valamint a veszteség nyereség értékesítéséből származó olaj.

A MÓDSZER ELMÉLETI ALAPJA

Az akusztikus rezonanciadiagnosztika módszere a cső egyes elemeinek vibrációján alapul, a csővezetékben fellépő nyomásimpulzusok hatására és a szállított közegen átterjedő akusztikus frekvenciajelek kibocsátására. A csővezeték műszaki állapotát a kifejlesztett kritériumok szerint kell értékelni, amelyek összekapcsolják a hiba vibrációs kibocsátási tulajdonságait és a szivárgás valószínűségét.

Ezzel a módszerrel lehetséges diagnosztizálni a föld feletti és föld alatti csővezeték, csővezeték és a nem-légcsatornázott bélés átmérője 80 mm, használatban lévő belső nyomás nagyobb, mint 0,25 MPa, és a kötelező jelenléte aktuális csővezetéken környezetben. Ennek a módszernek az a fő előnye, hogy nincs szükség a nyomásváltoztatásra a diagnózisban - a csővezeték normálisan működik.

Ahhoz, hogy megértsük a folyamat fizikáját, a helyi hígítás egy csőben membránnak tekinthető. A csőben lévő membrán vibrációinak problémájának megoldását a hidroakusztika számos alapvető tanulmányában mutatjuk be. Azt mutatják, hogy a fő oszcillációs paraméter, a frekvencia függ a cső zavartalan részének vastagságától a hibáig és az utóbbi lineáris méreteihez képest: minél kisebb a hiba, annál nagyobb az oszcillációs frekvencia. Az értékelés azt mutatta, hogy a 200-300 mm méretű hiba természetes oszcillációs frekvenciája körülbelül 1000 Hz. A csővezetékek korróziós hibáinak sokfélesége miatt a szállított közegben terjedő kibocsátási jelek leggyakoribb frekvenciatartománya 100-5000 Hz.

A cső felülete különálló elemekből (intervallumokból) áll. Ezeknek az elemeknek az egyik rezgési paramétere a természetes rezgési frekvencia, amely elsősorban az elem területein múlik. Az AP módszer alkalmazása során a 500 és 3000 Hz közötti frekvenciatartományban lévő jeleket vizsgálják. Az erő tényezője, amely a csőelem vibrációját eredményezi, a nyomást a szállított közegben. Ez nagyobb mértékben a szállított közeg turbulenciájának tulajdonítható. Ebben az esetben a tápközegben fellépő pulzálásnak elegendőnek kell lennie az elemek "ingadozásához". Ebben az összefüggésben a szállított közeg áramlási sebessége körülbelül 1 m / s, és a nyomás nem kisebb, mint 0,25 MPa.

A közeg nyomásának pulzálása egyedi frekvenciájú impulzusok sorozata. Ha az impulzusfrekvencia egybeesik a hiba természetes rezgési frekvenciájával vagy ahhoz közel, az utóbbi a legnagyobb amplitúdóval (rezonancia jelenséggel) vibrál. Ebben az esetben a környezeti levegő (levegő) legerősebb emissziója (kibocsátása), a cső fémje és a szállított termék. A hiba rezgési amplitúdója és a jelenergia, különösen az emisszió függ a csőfal vastagságától a hibás helyszínen. 1.

A terepi csővezetékek diagnózisának meghatározására szolgáló akusztikus rezonancia módszer segítségével
Ábra. 1. A csőfal hígító pontjainak meghatározása

KÍSÉRLETI-IPARI VIZSGÁLATOK

A terepi csővezetékek diagnózisának meghatározására szolgáló akusztikus rezonancia módszer segítségével
1. táblázat A csővezeték műszaki jellemzői

A vizsgálati célokat az UE szakemberei választották ki, a nyomás előírt műszaki jellemzőinek való megfelelésen és a szállított közeg áramának jelenlétén alapulva. Ezenkívül korábban eltávolították a jogosulatlan darabokat az ellenőrzésre kiválasztott csővezetékek helyén. A keretek számát és helyét a NFT Neftegazdiagnostika szakemberei nem ismerik a munka megkezdése előtt.

A vizsgálathoz kiválasztott csővezeték műszaki jellemzőit és a rendszert a táblázat tartalmazza. Az 1. és a 6. ábrán látható. 2.

A terepi csővezetékek diagnózisának meghatározására szolgáló akusztikus rezonancia módszer segítségével
Ábra. 2. Az olajvezeték "UPVV Kurmanaevskaya - UPN Bobrovskaya"

A felmérést a csővezeték két szakaszán végezték (3. és 4. ábra):

A terepi csővezetékek diagnózisának meghatározására szolgáló akusztikus rezonancia módszer segítségével
Ábra. 3. A megkérdezett telephely számának sémája 1
A terepi csővezetékek diagnózisának meghatározására szolgáló akusztikus rezonancia módszer segítségével
Ábra. 4. A vizsgált terület №2
  1. Szekció száma 1. PC50 + 18 - PC52 + 62; hossz - 244 m, átmérő - 273 8 mm.
  2. 2. szekció. PC67 + 50 - PC71 + 50; hossz - 400 m, átmérő - 325 9 mm.
A terepi csővezetékek diagnózisának meghatározására szolgáló akusztikus rezonancia módszer segítségével
Ábra. 5. Mérések készítése

A tengelyeket a csővezeték karbantartó és javító üzeme gyártotta a meglévő földterület-kiosztásban. A gödrök közötti távolság mérése a Garmin GPS navigátorral történt.

Az eszközök csatlakoztatásakor a csővezeték 50-50 mm-es szigetelőrétegének minimális eltávolítását végezzük, majd helyreállítjuk (5. ábra). A mérési idő egy területen kb. 5 perc.

A MÉRÉS EREDMÉNYEI. AZ ADATOK ÉRTELMEZÉSE

A terepmunka befejezése után a NTTs Neftegazdiagnostika szakemberei speciális szoftver segítségével elemezték a kapott adatokat, és bemutatták a következtetéseket:

Hét hibát azonosítottak az 1. helyszínen: öt szubkritikus és két kritikus.

A lehetséges hibák helyét 1-2 méter pontossággal jelöljük. Az eredményeket az 1. ábrán mutatjuk be. 6.

A terepi csővezetékek diagnózisának meghatározására szolgáló akusztikus rezonancia módszer segítségével
Ábra. 6. Jelentés az olajvezeték 1. szekciójának AR diagnosztikájának eredményéről Kurmanaevka -
UPB "Bobrovka" tulajdonában lévő PJSC "Orenburgneft"

A 2-es helyszínen 7 hibát fedeztek fel: 4 szubkritikus és 3 kritikus.

A lehetséges hibák helyét 1-2 méter pontossággal jelöljük. (7. ábra)

A terepi csővezetékek diagnózisának meghatározására szolgáló akusztikus rezonancia módszer segítségével
Ábra. 7. Jelentés a Kurmanaevka olajvezeték 2. szakaszának AR diagnosztikájáról - a Bobrovka finomítóról, 2 a PJSC Orenburgneft tulajdonában lévő helyről

Annak érdekében, hogy ellenőrizze a megadott adatok hibakereső tartottak egy további kontroll (MCM) mérjük vizuális (FIV) és az ultrahang (ultrahangos vizsgálat) a fejlesztés gödrök a fenti pontokat. Az ellenőrzést tanúsított berendezéssel végezték, szakember bevonásával a nem-destruktív tesztek laboratóriumába (8-10. Ábrák).

A terepi csővezetékek diagnózisának meghatározására szolgáló akusztikus rezonancia módszer segítségével
Ábra. 8. Anomália száma 1. O-gyűrű meghibásodása - peremeltérés
A terepi csővezetékek diagnózisának meghatározására szolgáló akusztikus rezonancia módszer segítségével
Ábra. 9. Anomália száma 2. Feltalált főzött
"Üveg" az oldalsó generátor mentén (15 óra)

Összességében, a további hibák felderítése keretében a csővezeték állapotát a kritikus hibáknak kitett négy meghatározott ponton ellenőrizték. Az egyik hiányosságot nem ellenőrizték a mezőn végzett ásatási munkálatok szükségessége miatt.

Az akusztikus rezonancia diagnosztika és a DDK eredményeit a 2. táblázat tartalmazza.

FŐBB EREDMÉNYEK ÉS RÖVID KÖVETKEZTETÉSEK

A PJSC "Orenburgneft" csővezeték működtetési részlege az UPSV Kurmanaevskaya - UPN Bobrovskaya "olajvezeték" két részében OPI-t szervezett és vezetett az akusztikus rezonanciadiagnosztika módszeréről. Figyelembe kell venni az AD módszer alkalmazását az illetéktelen keretek észlelésére.

A terepi csővezetékek diagnózisának meghatározására szolgáló akusztikus rezonancia módszer segítségével
Ábra. 10. A felső generátrixon két, egymástól kevesebb mint 20 cm távolságra lévő "üveg" a 2. helyszínen

Az elvégzett munka befejezése után a hibák felismerését és hibáztatását elvégezték annak érdekében, hogy az eredményeket ellenőrizzék a hagyományos, nem-destruktív tesztekkel.

A DDK eredményei alapján (kritikus) megengedhetetlen hibák jelenléte, amelyek közül kettő - hegesztett ágak jelenléte (nyakkendők) - négy, a négy akusztikus rezonanciadiagnosztikai módszerrel kimutatott három pontban igazolt.

Így a hibák ellenőrzése 75% -os konvergenciát mutatott a hibák kimutatásában, míg a 330-tól 332 méterig terjedő 2. helyszín teljes defektoszkópos vizsgálata nem történt meg, ami nem jelzi hiányosság hiányát. Minden ismert hibát észleltek, köztük két felszámolt, nem engedélyezett kötést.

A jövőben a PJSC "Orenburgneft" -nél akusztikus rezonanciadiagnosztikai módszert alkalmaznak a csővezetékek kritikus hibáinak előzetes meghatározására, beleértve a csővezetékekben fel nem sorolt ​​kötések helyét.

IRODALOM

Kereskedelmi csővezeték szállítás

Frissítése szabályozási keret csővezetékes szállítás vizsgálati eredmények új acélok, bevonatok és vegyszerek Pipeline szállítása nehéz olajat értékelése módon védi az ízületek hegesztett kötések diagnosztizálása és működtetése nemfém csőrendszerek jellemzők széndioxid korrózió és korrózióvédelem csővezetékek

A terepi csővezetékek diagnózisának meghatározására szolgáló akusztikus rezonancia módszer segítségével

Elemzés a tapasztalat, és meghatározzuk a gazdaságilag és technológiailag hatékony megoldások terén jól készlet, amely művelet bonyolult a különböző tényezők (korrózió, méretezés, mechanikai szennyeződésektől, paraffin és hidratálja, nagy viszkozitású termékek, a magas gáz tényező, a technikai korlátok és mások.), Munka gyakran javított kút alap, szervezeti megoldások.

A kutak felújítása

A terepi csővezetékek diagnózisának meghatározására szolgáló akusztikus rezonancia módszer segítségével

A terepi csővezetékek diagnózisának meghatározására szolgáló akusztikus rezonancia módszer segítségével

A "Oil Mechanic" cég szponzorálta a konferenciát Tyumenben A búvárberendezések és kábelvezetékek mechanikai sérülések elleni védelmére szolgáló berendezések vezető szállítója kiterjeszti az együttműködést a "Engineering practice" LLC-vel.

A terepi csővezetékek diagnózisának meghatározására szolgáló akusztikus rezonancia módszer segítségével

Megjelent a Digest NEFTEGAZ havi kiadásának első száma, amely tartalmazza a szakértői közösség képviselőinek értékelését és véleményét az aktuálisan megvitatott és vitatott témák egyikével kapcsolatban - az elektromos járművek piacának alakulását és a kísérő energia infrastruktúrát. Népszerű ebben a hónapban

A terepi csővezetékek diagnózisának meghatározására szolgáló akusztikus rezonancia módszer segítségével
Az elektromos hajtástechnológia innovatív technológiái KLINTSEVICH Vyacheslav Yurievich. OOO NPK Energodvizheniye
A terepi csővezetékek diagnózisának meghatározására szolgáló akusztikus rezonancia módszer segítségével
Az ellenőrző állomások használatával kapcsolatos tapasztalatok bypass kontaktorral (bypass) RTITICHEV Anatoly. JSC "Samaraneftegaz" CHEREPANOV Andrey Viktorovich. JSC "Samaraneftegaz" VASILYAUSKAS Andrius Antano. JSC "Samaraneftegaz" Ardalin Alexei Anatolyevics. LLC "SamaraNIPIneft"
A terepi csővezetékek diagnózisának meghatározására szolgáló akusztikus rezonancia módszer segítségével
Tapasztalat a PJSC Gazprom Neft KAPAEV Sergey Alexandrovich olaj- és gáztermelésének energiahatékonyságának növelésére. PJSC Gazprom Neft

Kapcsolódó cikkek