[go: up one dir, main page]

RU206546U1 - Секция трубопровода - Google Patents

Секция трубопровода Download PDF

Info

Publication number
RU206546U1
RU206546U1 RU2021112675U RU2021112675U RU206546U1 RU 206546 U1 RU206546 U1 RU 206546U1 RU 2021112675 U RU2021112675 U RU 2021112675U RU 2021112675 U RU2021112675 U RU 2021112675U RU 206546 U1 RU206546 U1 RU 206546U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensors
protective
conductors
pipe
pipeline
Prior art date
Application number
RU2021112675U
Other languages
English (en)
Inventor
Максим Ростиславович Караваев
Андрей Александрович Корниенко
Михаил Юрьевич Осокин
Илья Юрьевич Попов
Максим Михайлович Поскребышев
Илья Владимирович Сергеев
Анатолий Николаевич Токарев
Original Assignee
Максим Ростиславович Караваев
Андрей Александрович Корниенко
Михаил Юрьевич Осокин
Илья Юрьевич Попов
Максим Михайлович Поскребышев
Илья Владимирович Сергеев
Анатолий Николаевич Токарев
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 Максим Ростиславович Караваев, Андрей Александрович Корниенко, Михаил Юрьевич Осокин, Илья Юрьевич Попов, Максим Михайлович Поскребышев, Илья Владимирович Сергеев, Анатолий Николаевич Токарев filed Critical Максим Ростиславович Караваев
Priority to RU2021112675U priority Critical patent/RU206546U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU206546U1 publication Critical patent/RU206546U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17DPIPE-LINE SYSTEMS; PIPE-LINES
    • F17D5/00Protection or supervision of installations
    • F17D5/02Preventing, monitoring, or locating loss
    • F17D5/06Preventing, monitoring, or locating loss using electric or acoustic means

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области непрерывного мониторинга технического состояния трубопровода, предназначенного для транспортировки газообразных и жидких веществ и может быть использована на трубопроводах (газопроводах) с целью защиты датчиков и их проводников от влияния внешней среды.Секция трубопровода, содержащая трубу с защитным наружным покрытием, датчики с проводниками, закрепленные на поверхности трубы в защитных кожухах, причем в одном из защитных кожухов выполнено отверстие для выходного кабеля, эластичную прокладку из адгезионного материала, расположенную между защитным кожухом и поверхностью трубы. На трубе в местах установки датчиков на всю толщину наружного покрытия выполнены окна, соединенные между собой выполненными в наружном покрытие штробами, в которые уложены проводники от датчиков с подключением их концов к выходному кабелю, установленному в отверстие одного из защитных кожухов с помощью гермоввода, причем штробы с проводниками заполнены защитным составом.Предлагаемое техническое решение позволяет повысить надежность работы датчиков и их проводников, устанавливаемых на трубопроводе, за счет защиты их от влияния внешней среды и повысить технологичность при изготовлении секций трубопроводов и при их монтаже.

Description

Полезная модель относится к области непрерывного мониторинга технического состояния магистрального трубопровода (трубопровода), предназначенного для транспортировки газообразных и жидких веществ и может быть использовано на магистральных трубопроводах (газопроводах) с целью защиты датчиков и их проводников от влияния внешней среды.
Одной из задач, решаемых при строительстве и эксплуатации магистральных трубопроводов, является контроль и оценка технического состояния трубопроводов с целью прогнозирования работоспособности их путем размещения на наружной поверхности трубы датчиков.
В процессе эксплуатации магистральные трубопроводы подвергаются комплексному воздействию со стороны агрессивных коррозийных компонентов окружающей среды, давления грунта, а также силовых геодинамических процессов, происходящих в зонах прокладки трубопровода. Поэтому для обеспечения возможности выполнения оценки технического состояния трубопровода в течение всего периода его эксплуатации требуется выполнять эффективную защиту датчиков и их проводников от внешних воздействий.
Наиболее близким к заявленной полезной модели по технической сущности и взятым за прототип является изобретение «Устройство защиты датчиков деформации на магистральном трубопроводе» (Патент РФ №2215927 от 10.01.2017 г.). В известном техническом решении для мониторинга технического состояния магистрального трубопровода датчики установлены на поверхности магистрального трубопровода в защитных кожухах, которые примотаны к трубопроводу. Каждый защитный кожух имеет отверстие для вывода проводников датчика на наружную поверхность трубопровода.
Недостатком данного технического решения является сложность обеспечения герметичного крепления защитных кожухов к поверхности подвергаемой мониторингу трубы, заключающаяся в необходимости трудоемкой технологической операции примотки кожухов к секции трубопровода, требующей наличия намоточного станка, обеспечивающего необходимый уровень контактного давления в уплотняемых поверхностях, или же в необходимости обеспечить технологический процесс вулканизации эластичной прокладки.
Кроме того, в известном техническом решении от каждой группы датчиков, размещенной под защитным кожухом, через отверстие в нем выходит кабель. Большое количество кабелей затрудняет условия монтажа системы в полевых условиях, особенно, когда возникает необходимость мониторить техническое состояние трубопровода на относительно протяженном его участке, путем соединения нескольких подобных секций, расположенных последовательно друг за другом.
В нефтяной и газовой промышленности для защиты труб от коррозии непосредственно на поверхность трубы наносится коррозионностойкое покрытие, например, эпоксидный праймер, которое довольно легко повреждается как в процессе изготовления труб, так при их транспортировке и монтаже. Для защиты коррозионностойкого покрытия от внешних механических повреждений поверх него наносят внешнее защитное покрытие, например, из полиэтилена.
Установка датчиков на защитное покрытие приводит к тому, что датчик практически перестают функционировать или передают искаженную информацию о состоянии трубопровода, что сводит на нет смысл мониторинга подобного трубопровода.
Технической проблемой предлагаемой полезной модели является обеспечение защиты установленных на трубопроводе датчиков и проводников, подключенных к выходному кабелю, от влияния внешней среды и повышение технологичности изготовления защиты датчиков и монтажа секции труб в полевых условиях.
Технический результат заключается в повышении надежности работы датчиков за счет защиты их от влияния внешней среды и упрощение технологии изготовления и монтажа.
Технический результат достигается, за счет того, что секция трубопровода, содержащая трубу с защитным наружным покрытием, датчики с проводниками, закрепленные на поверхности трубы в защитных кожухах, причем в защитном кожухе одного из датчиков выполнено отверстие для выходного кабеля, эластичную прокладку, расположенную между защитными кожухом и поверхностью трубы, эластичная прокладка выполнена из адгезионного состава, на трубе в местах установки датчиков на всю толщину наружного покрытия выполнены окна, соединенные между собой выполненными в наружном покрытие штробами, в которые уложены проводники от датчиков с подключением их к выходному кабелю, установленному в отверстие одного из защитных кожухов, причем штробы с проводниками заполнены защитным составом.
В отверстие для выходного кабеля защитного кожуха может быть установлен гермоввод.
Отличительные признаки технического решения являются существенными:
- Выполнение окон на трубе в местах установки датчиков на всю толщину наружного покрытия позволит установить датчики непосредственно на поверхность трубы, что позволит обеспечить достоверность получаемой информации. Датчики на трубе могут быть прикреплены, например, сваркой, клеевым составом.
- Размещение проводников датчиков в штробы и заполнение штроб с проводниками защитным составом позволит защитить проводники от воздействия на них внешней окружающей среды.
- Соединение окон между собой штробами, в которых уложены проводники от датчиков, позволит собрать их все под одним защитным кожухом, что в свою очередь позволит подсоединить их к одному выходному кабелю, тем самым уменьшить количество кабелей на поверхности трубы и повысить технологичность монтажа.
- Установка гермоввода в отверстие для выходного кабеля защитного кожуха позволит надежно зафиксировать кабель в отверстии и защитить датчики, закрепленные под защитным кожухом с отверстием от проникновения от атмосферных осадков и влаги.
- Выполнение эластичной прокладки из адгезионного состава позволит обеспечить высокотехнологичное и высокопрочное соединение между защитным кожухом и трубой и при этом исключить влияние кожуха на жесткость зоны, подвергаемой измерениям.
Полезная модель поясняется чертежами.
На фиг.1 показан общий вид секции трубопровода с защитными кожухами; на фиг.2 - вид на секцию трубопровода сбоку.
На фиг.3 представлен продольный разрез секции трубопровода с защитным кожухом. Секция трубы содержит трубу 1, защитное наружное покрытие 2, датчики 3 с проводниками 4, защитные кожухи, состоящие из корпуса 5 и крышки 6, в одном из которых выполнено отверстие 7 для выхода кабеля 8, гермоввод 9, эластичную прокладка 10, окна в защитном покрытии 11, штробы 12 и защитный состав 13.
На фиг.4 показана развертка секции трубопровода с выполненными в защитном наружном покрытии окнами 11 и соединяющими их штробами 12.
На фиг.5 показано поперечное сечение штробы уложенными в ней проводниками 4 и защитным составом 13.
На фиг.6 показана общая схема расположения окон с защитными кожухами 5, кабелем 8 и гермовводом 9, при этом крышки кожухов условно не показаны.
Особенность подготовки секции трубопровода к работе заключается в следующем.
На трубе 1 в местах установки датчиков 3 на всю толщину наружного покрытия 2 выполняют окна 11 путем удаления части наружного защитного покрытия. Датчики монтируют непосредственно на поверхность трубы в зоне окна, а концы датчиков соединяют с проводниками 4. Между окнами 11 выполняют штробы 12, в которые укладывают проводники от датчиков, так, чтобы концы всех проводников собирались в одном из окон, а сами штробы заполняются защитным составом 13. На трубе над окнами с датчиками устанавливают защитные кожухи. Между защитными кожухами и поверхностью трубы устанавливают эластичные прокладки 10 из адгезионного материала. В отверстие 7 защитного кожуха устанавливается гермоввод 9 с кабелем 8, концы проводников которого соединяются с концами проводников 4, идущих от датчиков 3.
Предлагаемое техническое решение позволяет повысить надежность работы датчиков и их проводников, устанавливаемых на трубопроводе, за счет защиты их от влияния внешней среды. Кроме того, уменьшение количества кабелей, проходящих по поверхности трубы, позволяет повысить технологичность монтажа трубопровода, комплектуемого из данных секций.

Claims (2)

1. Секция трубопровода, содержащая трубу с защитным наружным покрытием, датчики с проводниками, закрепленные на поверхности трубы в защитных кожухах, причем в защитном кожухе одного из датчиков выполнено отверстие для выходного кабеля, эластичную прокладку, расположенную между защитным кожухом и поверхностью трубы, отличающаяся тем, что эластичная прокладка выполнена из адгезионного состава, на трубе в местах установки датчиков на всю толщину наружного покрытия выполнены окна, соединенные между собой выполненными в наружном покрытии штробами, в которые уложены проводники от датчиков с подключением их к выходному кабелю, установленному в отверстие одного из защитных кожухов, причем штробы с проводниками заполнены защитным составом.
2. Секция трубопровода по п. 1, отличающаяся тем, что в отверстие для выходного кабеля защитного кожуха установлен гермоввод.
RU2021112675U 2021-04-29 2021-04-29 Секция трубопровода RU206546U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021112675U RU206546U1 (ru) 2021-04-29 2021-04-29 Секция трубопровода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021112675U RU206546U1 (ru) 2021-04-29 2021-04-29 Секция трубопровода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU206546U1 true RU206546U1 (ru) 2021-09-15

Family

ID=77746321

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021112675U RU206546U1 (ru) 2021-04-29 2021-04-29 Секция трубопровода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU206546U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU240236U1 (ru) * 2025-06-09 2025-12-26 Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания" (ПАО "ТМК") Трубное изделие с датчиками и покрытием

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6004639A (en) * 1997-10-10 1999-12-21 Fiberspar Spoolable Products, Inc. Composite spoolable tube with sensor
US6498991B1 (en) * 1999-10-01 2002-12-24 The Goodyear Tire & Rubber Company Process and apparatus for monitoring a physical condition of a hose
RU2215927C2 (ru) * 2001-12-06 2003-11-10 ЗАО "Газкомпозит" Устройство защиты датчиков деформаций на магистральном трубопроводе и способ его монтажа
RU2289753C1 (ru) * 2005-11-18 2006-12-20 Закрытое акционерное общество "МосФлоулайн" Система оперативного дистанционного контроля состояния изоляции трубопроводов с теплоизоляцией из пенополиуретана, способ и устройство контроля
US20170227145A1 (en) * 2014-11-25 2017-08-10 Halliburton Energy Services, Inc. Smart subsea pipeline

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6004639A (en) * 1997-10-10 1999-12-21 Fiberspar Spoolable Products, Inc. Composite spoolable tube with sensor
US6498991B1 (en) * 1999-10-01 2002-12-24 The Goodyear Tire & Rubber Company Process and apparatus for monitoring a physical condition of a hose
RU2215927C2 (ru) * 2001-12-06 2003-11-10 ЗАО "Газкомпозит" Устройство защиты датчиков деформаций на магистральном трубопроводе и способ его монтажа
RU2289753C1 (ru) * 2005-11-18 2006-12-20 Закрытое акционерное общество "МосФлоулайн" Система оперативного дистанционного контроля состояния изоляции трубопроводов с теплоизоляцией из пенополиуретана, способ и устройство контроля
US20170227145A1 (en) * 2014-11-25 2017-08-10 Halliburton Energy Services, Inc. Smart subsea pipeline

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU240236U1 (ru) * 2025-06-09 2025-12-26 Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания" (ПАО "ТМК") Трубное изделие с датчиками и покрытием

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1123227A (en) Structural failure detection method
US5176025A (en) Pipeline secondary containment system and method
US9250120B2 (en) Fiber-optic monitoring cable
EP3063519B1 (en) Pipeline apparatus and method
KR100913536B1 (ko) 분포형 광섬유 센서를 이용한 배관 모니터링 시스템
KR100927464B1 (ko) 배관재 연결부 감지장치
US20130037420A1 (en) Method and apparatus for detecting moisture on metal and other surfaces, including surfaces under thermal insulation
KR20090067303A (ko) 배관재 연결부 감지장치
US20250146804A1 (en) Clamp-on pressure and flow metering system
US10760989B2 (en) Submersible transducer configured to impede fluid penetration
CN206321212U (zh) 一种用于混凝土结构的埋入式光纤光栅应变监测传感器
RU206546U1 (ru) Секция трубопровода
WO2009088300A1 (en) A method and device for leakage monitoring of a pipe flange connection
CN203729982U (zh) 一种用于深井测量的投入式液位温度一体变送器
KR100401482B1 (ko) 지하매설 수도관로의 누수탐지연결장치
WO2011046463A1 (en) Fluid pipe and method for detecting a deformation on the fluid pipe
CN105627943B (zh) 一种具有抑振功能的海管分布式结构安全监测装置及其监测方法
RU212312U1 (ru) Элемент трубопровода
CN223282704U (zh) 一种智能柔性管
US4143540A (en) Method of preventing corrosion of joints of steel structures submerged in corrosive media
CN118310672B (zh) 一种连续渗压传感器及其工作方法
JP2886323B2 (ja) 浸水検知型高圧可撓管
US3086069A (en) Leakage monitoring means for electric power cables
RU2738915C1 (ru) Армированная труба и система контроля и управления для армированных труб
CN217606423U (zh) 一种基于半导体测温传感的高温油拱顶罐火灾报警系统