Инженерно-производственный центр, ООО. Айдуганов Д.Н. Защита сварных соединений трубопроводов с внутренними покрытиями

Инженерно-производственный центр, ООО. Айдуганов Д.Н. Защита сварных соединений трубопроводов с внутренним...

Предлагаемая ООО «ИПЦ» технология защиты сварных соединений трубопроводов с внутренним покрытием с использованием наконечников из коррозионностойкой стали отличается простотой и удобством применения, обеспечивает герметичность пространства между наконечником и поверхностью трубы, а также минимальное уменьшение площади поперечного сечения в зоне сварного соединения. Наконечники могут использоваться в широком диапазоне температур и в условиях механических нагрузок на трубопровод в процессе монтажа и эксплуатации.

Средства антикоррозийной защиты

Одна из основных проблем при эксплуатации промысловых трубопроводов заключается в выходе оборудования из строя по причине коррозии. Для повышения надежности и увеличения срока эксплуатации промысловых трубопроводов применяются различные способы борьбы с коррозией.

Наиболее широкое распространение сегодня получила технология производства стальных труб с внутренними полимерными покрытиями. Покрытия дают надежную защиту от коррозии, но при этом остается открытым вопрос о защите сварного соединения. Такая защита может быть обеспечена различными способами:

• нанесение покрытия на внутреннюю поверхность соединений труб после их соединения сваркой;
• наплавление на внутреннюю поверхность концов труб коррозионностойкого материала;
• установка втулок защиты сварного шва;
• плакирование внутренней поверхности концов труб наконечниками из коррозионностойкой стали.

Помимо этого, можно использовать соединения труб без теплового воздействия на материалы труб и покрытия: фланцевое, муфтовое (разъемное или неразъемное) и раструбное (разъемное или неразъемное).

Нанесение покрытий на внутреннюю поверхность соединений труб после сварки

Нанесение антикоррозионных покрытий на внутреннюю поверхность соединений труб после сварки достаточно дорогой и трудоемкий процесс. На качество реализации этой технологии защиты влияет множество факторов:

• подготовка внутренней поверхности околошовной зоны сварного соединения;
• нанесение антикоррозионного покрытия в различных погодных условиях и условиях местности;
• сложность нанесения на трубопроводы малых диаметров.

Наплавление на внутреннюю поверхность концов труб коррозионностойкого материала

Технология защиты сварного соединения труб с внутренним покрытием при помощи наплавок из коррозионностойких сплавов металла на внутреннюю поверхность концов труб оказалась малоэффективной. Сущность способа заключается в том, что на трубу с внутренним антикоррозионным покрытием напыляется металлизационное покрытие из хромоникелевого сплава. Данная технология имеет несколько недостатков:

• на участке перехода от наплавки к металлу труб покрытие труб, перекрывающее наплавку из коррозионностойких сплавов, быстро разрушается по причине плохой адгезии полимерных материалов к высоколегированным сплавам. Это приводит к контакту металла труб и наплавки с транспортируемой средой и, как следствие, возникновению электрохимической коррозии;
• качество формирования защитного покрытия в процессе сварки носит довольно случайный характер и не поддается управлению, а также присутствует большая вероятность возникновения электрохимической коррозии, которая возникнет в случае появления незащищенного участка сварного шва.

Защита с использованием втулок

Широкое распространение в нефтегазодобывающей промышленности получила защита сварных соединений труб с внутренними антикоррозионными покрытиями при помощи втулок защиты сварного шва.

Несмотря на разнообразие предлагаемых производителями конструкций втулок, многим присущи одни и те же недостатки:

• применение втулок защиты сварного шва с использованием мастики предусматривает необходимость приготовления и нанесения мастики в полевых условиях, а также необходимо оставлять отверстие для выхода газов, образующихся при сварке, с целью предотвращения выдавливания герметика. В свою очередь увеличивается технологическое время пуска смонтированного трубопровода в эксплуатацию, что связанно со временем полимеризации мастики;
• как правило, на втулки защиты сварного шва нанесено антикоррозионное покрытие, которое от термического воздействия тепла сварки может разрушаться. Для того чтобы защитить внутреннее покрытие, втулку отдаляют от зоны сварного шва, в результате чего происходит сужение трубопровода. Это приводит к повышению гидравлических потерь и затруднению очистки трубопроводов очистными устройствами;
• для защиты от разрушения внутреннего покрытия от тепла сварки крепление втулки в трубопроводе осуществляется с помощью упоров в нескольких точках. Данный способ имеет низкую надежность крепления, также возможен срыв втулок потоком транспортируемой среды в трубопроводах с большим давлением;
• возможна потеря герметичности на трубопроводах с высокими давлениями.

Защита с использованием наконечников

Разработанная специалистами ООО «Инженернопроизводственный центр» в 2015 году технология защиты сварных соединений при помощи наконечников была доработана (рис. 1). В результате было разработано специальное оборудование для установки наконечников в цеховых и полевых условиях.

Технологический процесс установки наконечника достаточно прост, не требует использования дорогостоящего оборудования и привлечения специалистов высокой квалификации. Суть процесса заключается в раздаче усилием гидропресса наконечника из коррозионностойкой стали в радиальном направлении до его закрепления на конце трубы. Резиновое кольцо, установленное на наконечнике, обеспечивает герметичность всей конструкции. Данная технология предусматривает использование силиконовых резиновых смесей, выдерживающих температуру до 250 °C. Процесс установки наконечника на конце трубы занимает не более 3 мин в полевых условиях.

Соединение трубопроводов в данном случае осуществляется по общепринятой схеме с использованием сварки двухслойных сталей, при которой концы обечаек из коррозионностойкой стали соединены электродами для нержавеющих сталей, а концы труб сварены электродами для углеродистых и низколегированных сталей.

Площадь поперечного сечения трубопровода по соединениям труб при применении данной технологии сокращается значительно меньше, чем в случае применения втулок защиты сварных швов (рис. 2). Это позволяет существенно снизить гидравлические потери и дает возможность для проведения механической очистки трубопроводов при помощи очистных устройств.

Данная технология может также использоваться для защиты фасонных деталей трубопроводов (рис. 3). Способ ее применения при этом аналогичен описанному выше.

Проведение лабораторных испытаний

В 2015-2018 гг. ООО «ИПЦ» совместно с независимыми лабораториями были проведены дополнительные испытания и исследования наконечников для труб с внутренними покрытиями. В 2018 г. совместно с ООО «Научно-производственный центр «Самара» были проведены испытания трубного образца производства ООО «ИПЦ» диаметром 114 х 6 с внутренним антикоррозионным покрытием с центрально расположенным сварным швом и наконечниками из коррозионностойкой стали.

Гидравлические испытания. В зоне сварного шва выполнили контрольные отверстия. Последовательно поднимали давление от 2 МПа до 15 МПа с шагом 2 МПа и выдержкой 10 мин, а затем при давлении 15 МПа произвели выдержку 420 мин. Отсутствие утечек испытательной жидкости через контрольные отверстия. Трубный образ выдержал испытания гидравлическим давлением 15 МПа (рис. 4).

Механические испытания. Из трубного образца с центрально расположенным сварным швом и наконечниками из коррозионностойкой стали были изготовлены пластины для проведения механических испытаний сварного соединения согласно ГОСТу 6996-66. Были проведены испытания:

• шва на разрыв – место разрушения образца по основному металлу;
• на изгиб корнем внутрь (заданный угол 120°) – образование трещин не наблюдалось;
• на изгиб корнем наружу (заданный угол 120°) – образование трещин не наблюдалось (рис. 5). Образцы успешно прошли механические испытания согласно ГОСТу 6996-66.

Выводы

Таким образом, разработанная ООО «ИПЦ» технология защиты сварных соединений с использованием наконечников нашла широкое применение среди нефтяных компаний Российской Федерации и обладает рядом преимуществ:

• не требует приготовления и нанесения мастики в полевых условиях;
• обеспечивает минимальное сужение проходного сечения трубопровода в зоне сварного соединения;
• может применяться в условиях широкого диапазона температур – от –60 до +250 °С благодаря применяемым при производстве наконечников материалам (нержавеющая сталь и резиновые с температурой эксплуатации до 250 °С);
• возможность применения механической очистки трубопровода;
• допускает механические нагрузки – удары, изгибы, кручения при монтаже и в процессе эксплуатации трубопроводов;
• возможность применения на высоконапорных трубопроводах.

ООО «Инженерно-производственный цент» основано в 1988 году. С момента создания предприятие специализируется на разработке и внедрении в производство оборудования и технологий, повышающих срок службы трубопроводов при эксплуатации в агрессивных средах. Разработки предприятия защищены более чем 130 патентами Российской Федерации на изобретения и полезные модели. В настоящее время ООО «ИПЦ» выпускает трубы, футерованные пластмассовой оболочкой, детали трубопроводов с внутренними антикоррозионными покрытиями, втулки и наконечники защиты сварного шва и электроизолирующие вставки.

Размещено в номере: «Вестник арматуростроителя», № 3 (59) 2020
Материалы других разделов по тегу трубопровод

Статьи по тегу трубопровод

  • П.А. Гилепп, технический директор ООО Паровые системы. Остановиться и не отстать П.А. Гилепп, технический директор ООО Паровые системы.


    Если не ухаживать за клумбами с цветами, через некоторое время они зарастут сорняками. Причем достаточно точно известно, когда именно это произойдет. Сами цветы, может быть, и выживут. Правда, совершенно точно уже не будут такими же пышными и яркими....
  • М. Запольский, медиагруппа ARMTORG. Трубопроводная арматура в космосе М. Запольский, медиагруппа ARMTORG. Трубопроводная арматура в


    В современной космической отрасли трубопроводная арматура играет критически важную роль, ведь именно она призвана обеспечивать надлежащее функционирование сложных систем в экстремальных условиях космоса. Данная отрасль предполагает использование ТПА ...
  • К.С. Есина, ведущий инженер по продажам ООО Инженерно-производственный центр. Комплексное решение по защите стальных трубопроводов от коррозии К.С. Есина, ведущий инженер по продажам ООО


    На текущий момент ООО ИПЦ успешно функционирует и развивается на протяжении уже более чем 35 лет, занимаясь разработкой и внедрением технологий для трубопроводного транспорта и более 34 лет обладая в безаварийной эксплуатации первыми построенными тру...
  • М. Ефимов, медиагруппа ARMTORG. Как отличить обратный затвор от дискового затвора и к какой группе отнести при этом комбозатвор М. Ефимов, медиагруппа ARMTORG. Как отличить обратный


    Друзья, мы решили открыть новую рубрику в журнале, не знаем пока, насколько успешной она будет. Назовем ее Читатель спрашивает – мы отвечаем....
  • Медиагруппа ARMTORG. Устройство временного размещения для запуска поточных снарядов в магистральный трубопровод Медиагруппа ARMTORG. Устройство временного размещения для запуска


    Уважаемые читатели Предлагаем вашему вниманию следующую разработку из рубрики Обзор патентов – устройство временного размещения для запуска поточных снарядов в магистральный трубопровод. Автор патента – Бахарев Алексей Сергеевич, патентообладатель – ...
  • М. Запольский, медиагруппа ARMTORG. Отопительный сезон – 2024 подготовка, новые решения и проблемы М. Запольский, медиагруппа ARMTORG. Отопительный сезон –


    Подготовка к сезону. К настоящему времени специалисты коммунальных служб в регионах России завершают подготовительные мероприятия к отопительному сезону 20242025. В каждом субъекте РФ он начинается в разное время, но при этом соответствует общему рег...

Новости по тегу трубопровод

  • ОМК и Газпром подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве до 2030 года ОМК и Газпром подписали соглашение о научно-техническом


    Объединенная металлургическая компания и Газпром подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве до 2030 года в рамках ПМГФ-2025. Компании будут вместе разрабатывать и осваивать новые виды передовой трубной продукции с особыми эксплуатационн...
  • Завод ОМК Энергомаш впервые изготовил трубопроводы из титановых сплавов Завод ОМК Энергомаш впервые изготовил трубопроводы из


    Белгородский завод ОМК Энергомаш впервые изготовил трубопроводы из титановых сплавов. Продукция предназначена для системы охлаждения индийской АЭС Куданкулам, где будет циркулировать морская вода, что требует высочайшей коррозионной стойкости....
  • ОМК и ПАО Газпром в рамках ПМГФ-2025 подписали технические условия на производство высокопрочных соединительных деталей ОМК и ПАО Газпром в рамках ПМГФ-2025


    ОМК и компания Газпром подписали технические условия на производство высокопрочных соединительных деталей с приварными переходными кольцами класса прочности до К70. Теперь их можно применять в проектных решениях Газпрома. Это принципиально новая прод...
  • Компания Мосгаз завершила вынос газопровода для строительства остановочного пункта Дмитровская Компания Мосгаз завершила вынос газопровода для строительства


    Компания Мосгаз завершила вынос газопровода из зоны застройки в рамках проекта строительства нового остановочного пункта Дмитровская на Савёловском направлении Московской железной дорог....
  • Компания ГАЗЭКС заменила 360 отключающих устройств в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду Компания ГАЗЭКС заменила 360 отключающих устройств в


    Компания ГАЗЭКС завершила плановые ремонтные работы в рамках подготовки сетей газораспределения к осенне-зимнему периоду на территории Свердловской области....
  • АО Мосгаз осуществляет строительство газопровода высокого давления в Троицком административном округе АО Мосгаз осуществляет строительство газопровода высокого давления


    АО Мосгаз возводит газопровод высокого давления в деревне Красная Пахра Троицкого административного округа. В настоящий момент выполнено около 40 процентов строительно-монтажных работ. Строительство началось с подготовительных работ в ноябре 2024 год...

Видео по тегу трубопровод

Выставки по тегу трубопровод

Журнал Вестник Арматуростроителя