Применение труб коррозионно-стойкого исполнения для обеспечения надежности нефтегазотранспортных систем Западной Сибири

Проблема снижения уровня риска возникновения аварий и инцидентов с экологическими последствиями в топливно-энергетическом комплексе, пути и направления ее разрешения. Выбор и обоснование наиболее оптимального типа труб для Западно-Сибирского региона.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.05.2017
Размер файла 152,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Применение труб коррозионно-стойкого исполнения для обеспечения надежности нефтегазотранспортных систем Западной Сибири

Обеспечение надежности работы трубопроводного транспорта является очень важным вопросом, в особенности, когда в последнее время контроль за предприятиями топливно-энергетического комплекса (ТЭК) значительно ужесточен. Необходимо решать проблему снижения уровня риска возникновения аварий и инцидентов с экологическими последствиями. Многолетняя статистика свидетельствует, что одной из основных причин аварий является внутренняя коррозия. Коррозионные процессы приводят к снижению механической прочности труб, и как следствие - к отказам трубопроводов. Около 90% отказов нефтетранспортных сетей являются следствием коррозионных повреждений. Из общего числа аварий 50-55% приходится на долю систем нефтесбора и 30-35% - на долю трубопроводов поддержания пластового давления. Порядка 42% труб не выдерживают пятилетней эксплуатации, а 17% - даже и двух лет.

С увеличением инцидентов на трубопроводах растет потребность в капитальном ремонте, неуклонно растут затраты на проведение ремонтов, а в следствии простоя трубопроводов снижаются показатели по добыче нефти. В то время как площади загрязненных земель увеличиваются высокими темпами. Все это в свою очередь грозит предъявлением серьезных штрафных санкций, повышением затрат на капитальный ремонт трубопроводов и на природоохранные мероприятия.

Выбор наиболее оптимального типа труб для Западно-Сибирского региона

Основными причинами отказов трубопроводного транспорта в Западной Сибири являются [3]:

- Не соответствие планируемых объемов добычи фактическим, то есть отсутствие фактического заполнения трубопроводов, расслоение потока жидкости и выделение свободной воды по нижней образующей (что приводит к возникновению локальной и ручейковой коррозии по нижней образующей).

- Перекачка сильноагрессивной жидкости добываемой из пластов ЮС и Ач, с аномально высоким содержанием НСО3. Большая часть отказов на ингибируемых направлениях с наработкой до первого отказа менее 5 лет также связана с высокой агрессивностью перекачиваемой жидкости добываемой с Юрских и Ачимовских отложений.

- Не соответствие применяемых материалов агрессивности перекачиваемой жидкости.

Использование труб с высокой коррозионной устойчивостью на участках трубопроводов, эксплуатация которых осложнена высоким уровнем отказов, низкой наработкой и значительными затратами на ликвидацию последствий отказов, является экономически обоснованным.

Эффект достигается за счет снижения затрат на капитальный ремонт, затрат на выполнение работ по рекультивации загрязненных участков, затрат на ингибиторную защиту. Опыт нефтяных компаний показывает высокую технологическую эффективность и надежность трубопроводных систем, построенных с использованием труб с высокой коррозионной устойчивостью, изготовленных по современным технологиям. [1].

Таблица 1. Определение степени коррозионного воздействия среды

Коррозионное проникновение, мм/год

Скорость коррозии по образцам-свидетелям, г/(м2 ч)

Степень агрессивного воздействия среды

От 0 до 0,01 включительно

От 0 до 0,02 включительно

Неагрессивная

Свыше 0,01 до 0,1 включительно

Свыше 0,02 до 0,05 включительно

Слабоагрессивная

Свыше 0,1 до 0,5 включительно

Свыше 0,05 до 0,25 включительно

Среднеагрессивная

Свыше 0,5

Свыше 0,25

Сильноагрессивная

Скорость коррозии по заключению специалистов охраны окружающей среды на месторождениях Западной Сибири достигает 4 мм в год. Что характеризует перекачиваемую среду как сильноагрессивную (см. таблицу №1).

В настоящее время для защиты трубопроводов от коррозии применяется ряд мероприятий, а именно:

- добавка в закачиваемые воды ингибиторов коррозии;

- применение низколегированных и легированных сталей для изготовления трубной продукции;

- защита поверхности труб противокоррозионными реагентами (типы покрытий представлены в таблице 2).

Таблица 2. Типы внутренних защитных покрытий, применяемых в Западной Сибири

Условия нанесения покрытия

Тип защитного покрытия

Кол-во слоев

Суммарная

толщина

покрытия, мкм

Степень агрессивности транспортируемой среды

Базовое

Лакокрасочные покрытия на основе двухкомпонентных эпоксидных, модифицированных эпоксидных и фенольных материалов, содержащих растворитель

2-5

125-300

Неагрессивная,

слабоагрессивная,

сильноагрессивная*

Базовое

Лакокрасочные покрытия на основе двухкомпонентных эпоксидных, модифицированных эпоксидных материалов:

300-500

Неагрессивная,

слабоагрессивная,

среднеагрессивная

- с высоким (>70%) содержанием сухого остатка;

1-2

- не содержащих растворитель

1

Базовое

Порошковые покрытия на основе полимерных эпоксидных и модифицированных эпоксидных материалов, наносимых по жидкой адгезионной грунтовке (праймеру)

1

(праймер)

1

(порошок)

300-500

Неагрессивная,

слабоагрессивная,

среднеагрессивная, сильноагрессивная

Базовое

Стеклоэмалевые покрытия

- безгрунтовое

1

300

Неагрессивная,

слабоагрессивная,

среднеагрессивная

- покровное

2

400

Неагрессивная,

слабоагрессивная,

среднеагрессивная,

сильноагрессивная

*Примечание - Для сильноагрессивных сред применяются покрытия только на основе фенольных смол

Промышленный опыт показывает, что применение ингибиторов помимо капитальных вложений в строительство узлов ингибирования, требует постоянных эксплуатационных затрат, связанных с расходами реагентов, обслуживания дополнительного оборудования и регулярным контролем эффективности защиты. [6].

Применение труб из низколегированных и легированных сталей позволяет увеличить срок их эксплуатации, однако практика применения показала их экономическую неконкурентоспособность на малых нефтяных месторождениях. [7].

Нанесение полимерного покрытия (в соответствии с ТУ 1327-023-43826012-01) производится двумя типами пластических масс:

- термопластичные материалы: поливинилхлорид, полиэтилен, полипропилен, фторопласт и т.д.;

- термореактивные материалы: фенопласты, эпоксидные, полиэфирные материалы.

Основные достоинства этого типа покрытий:

- высокая коррозионная стойкость;

- длительный срок службы при определенных условиях эксплуатации;

- достаточно высокая герметичность резьбовых соединений (при первом свинчивании).

Недостатками же являются:

- невысокая эрозионная стойкость, приводящая к выходу трубы из строя при воздействии песка и т.д.;

- выход трубы из строя при механическом воздействии. Наиболее ярко это проявляется при проведении «распарафинивания» скребками;

- узкий температурный диапазон применения труб. При проведении «распарафинивания» паром среднего давления покрытие «стекает» вниз и труба выходит из строя;

- труба неремонтопригодна в условиях нефтепромысла;

- у порошкового эпоксидного покрытия ПЭП-585 проявляется склонность к потере адгезии при эксплуатации в жидких средах.

С учетом вышеизложенного, в настоящее время, нефтяные компании Западной Сибири все больше внимания обращают на различные технологии защиты внутренних поверхностей труб. Альтернативным путем развития является применение полимерных труб.

Гибкие полимерно-металлические трубы (ГПМТ) изготавливаются в соответствии с техническими условиями ТУ 3667-017-00147275-03. Гибкие трубы имеют следующие конструктивные элементы (рис. 1):

- внутреннюю герметизирующую оболочку, выполненную из полиэтилена низкого давления;

- внутренний (правый, левый) повив металлокорда или стальной ленты;

- промежуточную технологическую прослойку;

- наружный (правый, левый) повив металлокорда или стальной ленты;

- промежуточную технологическую прослойку;

- внешнюю защитную оболочку; концевые соединения.

Рис. 1. Конструкция ГПМТ: 1. Внутренняя герметизирующая оболочка, 2. Двухслойный грузонесущий каркас из стальных лент с ПВХ-прослойкой, 3. Дополнительная ПВХ-оболочка, 4. Внешняя защитная оболочка

энергетический труба коррозийный

Экономический эффект от применения ГПМТ относительно стальных труб представлен на рис. 2. [8].

Рис. 2. Экономический эффект ГПМТ

Основные достоинства полимерных труб:

- Не подвергаются коррозии;

- Выдерживают давление по нефтесборам и по поддержанию пластового давления (ППД);

- Долговечность (срок службы до 20 лет / стальные до 6 месяцев);

- Легкость монтажа;

- Простота ремонта;

- Уменьшение затрат на антикоррозионные средства;

- При правильном монтаже нет чрезмерного накопления статического электричества;

- Температурный эксплуатационный режим от -60 до +95°С;

- Удобная транспортировка ГПМТ;

- Повышенная пропускная способность;

- Повышенная заводская готовность;

- Высокие теплоизоляционные характеристики.

Ввиду сильной коррозионной активности перекачиваемых сред и суровых климатических условий на нефтяных и газовых промыслах Западной Сибири применение полимерных труб позволит повысить эксплуатационную надежность нефтегазотранспортных систем Западной Сибири и повысит качество транспортировки углеводородных ресурсов.

Литература

1. Бабин Л.A., Григоренко П.Н., Ярыгин Е.Н. Типовые расчеты при сооружении трубопроводов: Учеб. пособ. для вузов. - М.: Недра, 1995.

2. Болотин В.В. Ресурс машин и конструкций. - М.: Машиностроение, 1990. - 448 с.

3. Бородавкин П.П., Березин В.Л. Сооружение магистральных трубопроводов: Учебник для вузов. - М.: Недра, 1987.

4. Кордонский Х.Б. Приложения теории вероятностей в инженерном деле. - М.-Л.: Физматгиз, 1963. - 434 с.

5. Ясин Э.М., Черникин В.И. Устойчивость подземных трубопроводов. - М.: Недра, 1968.

6. Коррозия и защита химической аппаратуры. Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность. /Под ред. А.М. Сухотина, А.В. Шрейдера и Ю.М. Арчакова. Т.9. - М.: Химия, 1974.

7. Методика определения характеристик трещиностойкости труб нефтегазопроводов. - Уфа: ВНИИСПТнефть, 1988.

8. Методика вероятностной оценки остаточного ресурса технологических стальных трубопроводов НПО «Трубопровод», ВНИПИнефть, согласовано Госгортехнадзором РФ 11.01.96.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Виды и характеристики пластмассовых труб, обоснование выбора способа их соединения, принципы стыковки. Общие правила стыковой сварки пластиковых и полипропиленовых труб. Технология сварки враструб. Принципы и этапы монтажа полипропиленовых труб.

    курсовая работа [3,7 M], добавлен 09.01.2018

  • Использование трубопроводов из металлических труб на протяжении долгих лет ведет к увеличению риска аварий. Цементно-песчаные покрытия как средство ликвидации различного рода дефектов на внутренней поверхности труб. Виды, применяемых методов санации.

    реферат [2,6 M], добавлен 11.01.2011

  • Применение и классификация стальных труб. Характеристика трубной продукции из различных марок стали, стандарты качества стали при ее изготовлении. Методы защиты металлических труб от коррозии. Состав и применение углеродистой и легированной стали.

    реферат [18,7 K], добавлен 05.05.2009

  • Основные понятия и способы сварки трубопроводов. Выбор стали для газопровода. Подготовка кромок труб под сварку. Выбор сварочного материала. Требования к сборке труб. Квалификационные испытания сварщиков. Технология и техника ручной дуговой сварки.

    дипломная работа [2,9 M], добавлен 25.01.2015

  • Технологические операции, используемые в процессе производства полимерных труб. Базовые марки полиэтилена и полипропилена, рецептуры добавок, печатных красок, лаков для производства полимерных труб. Типы труб и их размеры. Основные формы горлышка трубы.

    контрольная работа [71,3 K], добавлен 09.10.2010

  • Схема деформации металла на роликовых станах холодной прокатки труб, ее аналогичность холодной прокатке труб на валковых станах. Конструкция роликовых станов. Технологический процесс производства труб на станах холодной прокатки. Типы и размеры роликов.

    реферат [2,8 M], добавлен 14.04.2015

  • Технологические характеристики безнапорных железобетонных труб и сырьевого материала. Особенности технологии получения труб. Основные стадии технологического процесса. Выбор оборудования технологических линий и структурной схемы производства изделия.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 21.11.2012

  • Характеристика технології виробництва труб на стані ХПТ-55. Розрахунок маршруту прокатки труб 38х4 мм. Визначення калібровки робочого інструменту та енергосилових параметрів. Використання криволінійної оправки при прокатці труб 38х4 мм із сталі 08Х18Н10Т.

    курсовая работа [473,3 K], добавлен 06.06.2014

  • Общие сведения о трубах, их виды, размеры и особенности установки. Оборудование для производства современных труб водоснабжения и газоснабжения, основные материалы для их изготовления. Технология и установки для производства полиэтиленовых труб.

    реферат [27,2 K], добавлен 08.04.2012

  • Понятие неразъемных соединений водопроводных труб. Особенности сварки труб встык или враструб. Специфика соединения склеиванием, используемые материалы и последовательность процесса. Преимущества данного метода соединения по сравнению со сваркой.

    презентация [1,1 M], добавлен 21.04.2014

  • Термопласты, применяемыми в производстве труб. Прочностные характеристики труб из полиэтилена. Формование и калибрование заготовки трубы. Технические требования, предъявляемые к трубным маркам полиэтилена и напорным трубам, методы контроля качества.

    курсовая работа [923,0 K], добавлен 20.10.2011

  • Изучение технологического процесса производства полипропиленовых труб методом экструзии. Контроль процесса по стадиям. Виды брака, пути его предотвращения. Материальный баланс производства. Расчет и выбор основного и вспомогательного оборудования.

    дипломная работа [1,0 M], добавлен 08.09.2015

  • Прочность полиэтилена при сложном напряженном состоянии. Механический расчет напорных полиэтиленовых труб на прочность, применяемых в системах водоснабжения. Программное обеспечение для расчета цилиндрических труб. Расчет тонкостных конструкций.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 22.08.2012

  • Вивчення асортименту вуглецевих труб ХПТ-55 і розробка технології холодного плющення. Деформація металу і розрахунок маршруту плющення при виробництві труб. Розрахунок калібрування робочого інструменту і продуктивності устаткування при виробництві труб.

    курсовая работа [926,5 K], добавлен 26.03.2014

  • Методы расчета скоростных режимов редуцирования. Возможности совершенствования скоростного режима редуцирования труб в условиях цеха Т-3 Кунгурский Завод. Оценка качества труб. Стандарты, используемые при изготовлении труб и перечень средств измерения.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 24.07.2010

  • Описание производственного процесса изготовления полиэтиленовых газопроводных труб. Технологическая характеристика основного технологического оборудования. Характеристика исходного сырья и вспомогательных материалов, используемых при производстве труб.

    дипломная работа [381,1 K], добавлен 20.08.2009

  • Трубная продукция нового поколения для нефтедобывающей отрасли из всевозможных полимерных, композитных материалов, стекловолокна, стеклопластика как альтернатива металлу. Технология применения металлопластиковых труб в нефтедобывающем промысле.

    дипломная работа [620,9 K], добавлен 12.03.2008

  • Полипропилен — химическое соединение, специально синтезированное для применения в сфере сантехники. Преимущества применения полипропиленовых труб. Этапы монтажа трубопровода. Перечень инструментов и приспособлений для монтажа. Способы крепления труб.

    контрольная работа [152,7 K], добавлен 29.01.2013

  • Оценка склонности стали к образованию холодных трещин. Входной контроль и подготовка труб к сборке. Раскладка труб и сборка стыков. Соединение секций труб в нитку. Технология автоматической сварки в среде защитных газов. Очистка полости и гидроиспытание.

    курсовая работа [577,3 K], добавлен 29.03.2015

  • Выбор и характеристика основного применяемого оборудования и формующей оснастки. Обеспечение БЖД на участке по производству труб ПВХ. Информационный анализ с обоснованием метода производства изделий. Расчет оборудования и производственных площадей.

    курсовая работа [137,0 K], добавлен 09.03.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.