Таблица 22. Потенциальные виды коррозионного разрушения промысловых трубопроводов в зависимости от технологического назначения.

№ п/п

Наименование

объекта

Виды коррозионного разрушения

поверхности

Присутствие Н2S, мг/л

наружной

внутренней

1

Напорные трубопроводы

Почвенная коррозия.
Индукционная коррозия. Электрохимическая коррозия от блуждающих токов

нет

2

Внутрипромысловые нефтепроводы

Почвенная коррозия
Атмосферная коррозия
Микробиологическая коррозия
Электрохимическая коррозия от блуждающих токов

Электрохимическая коррозия
Коррозионное растрескивание под напряжением

есть

Почвенная коррозия
Атмосферная коррозия
Электрохимическая коррозия от блуждающих токов

Электрохимическая коррозия

нет

Почвенная коррозия
Атмосферная коррозия
Электрохимическая коррозия от блуждающих токов

Электрохимическая коррозия

нет

Водоводы

(наземная прокладка)

Атмосферная коррозия

Почвенная коррозия

Электрохимическая коррозия от блуждающих токов

Электрохимическая коррозия

нет

10.2.3  Факторы коррозионного влияния любого вида коррозионного разрушения классифицируются как факторы прямого влияния, определяющие возможность протекания процесса коррозии и косвенного влияния, определяющие интенсивность протекающих процессов. Для выявления механизма коррозионного разрушения в процессе диагностики необходимо определить численные значения факторов коррозионного влияния, показанных в таблице 23.

Таблица 23. Перечень факторов коррозионного влияния для видов коррозии

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Вид коррозии

Факторы коррозионного влияния

Факторы прямого коррозионного влияния окружающей среды

Факторы косвенного коррозионного влияния по технологическому назначению и техническому состоянию объекта защиты

коррозия наружной поверхности объектов

Почвенная коррозия

литологический состав грунта;

удельное электрическое сопротивление грунтов;

количество растворимых солей;

концентрации водородных ионов (рН) грунта.

технологическое назначение объекта;

диаметр трубопровода;

прочность стали;

температурные характеристики перекачиваемого продукта.

Атмосферная коррозия

категория коррозионной активности атмосферы (ISO 12944-2);

климатические зоны эксплуатации защищаемых объектов (ГОСТ 16350-80);

категории размещения объектов (ГОСТ 15150-69).

температурные характеристики перекачиваемого продукта.

коррозия наружной поверхности объектов

Микробиологическая коррозия

содержание бактерий в грунте;

активность бактерий;

температура.

давление.

освещённость;

концентрация кислорода.

давление;

освещённость;

концентрации водородных ионов (рН);

Коррозионное растрескивание под напряжением

поляризационный потенциал;

концентрация водородных ионов (рН) в грунте;

наличие доноров водорода в грунте;

механические свойства стали;

микроструктура стали.

температура и общее давление в системе;

величины конструкционных напряжений в металле

Электрохимическая коррозия от блуждающих токов

взаимное расположение источников блуждающих токов и подземных металлических сооружений;

средняя и максимальная величина токовых нагрузок на источнике блуждающих токов

удельное сопротивление грунта.

протяженность участка трубопровода, подверженного влиянию блуждающего тока;

переходное сопротивление трубопровода в зоне опасного влияния.

площадь эквивалентного дефекта изоляционного покрытия

Индукционная коррозия

угол пересечения ВЛ и трубопровода;

величина наведённой разности потенциалов «труба-земля»;

удельное электрическое сопротивления грунта;

номинальное напряжение ВЛ.

метод строительства трубопровода.

коррозия внутренней поверхности объектов

Электрохимическая коррозия

физико-химические показатели транспортируемого продукта;

обводненность продукта;

содержание в перекачиваемом продукте коррозионно-активных веществ: CO2, H2S, O2, Cl-;

возможность осадкообразования;

температура транспортируемого продукта;

рабочее давление перекачиваемой среды.

температура;

величина рН.

технологическое назначение трубопровода.

Коррозионное растрескивание под напряжением

концентрация (парциальное давление) сероводорода;

водородный показатель (рН) коррозионной среды;

механические свойства стали.

микроструктура стали.

температура и общее давление в системе;

величины конструкционных напряжений в металле.

10.3 Оценка параметров технического состояния трубопровода

10.3.1.1 Экспертная оценка фактического технического состояния трубопроводов проводится на основе анализа результатов проведенного технического диагностирования. По совокупности оцениваемых параметров составляется заключение установленной формы о соответствии объекта требованиям промышленной безопасности, разрабатываются рекомендации о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации, сроках последующего диагностирования, необходимости проведения ремонта или исключения трубопровода из эксплуатации.

10.3.1.2 При ознакомлении с технической документацией устанавливается её комплектность и собираются следующие сведения:

-  технические характеристики объекта: категория, протяженность, диаметр, рабочее

-  давление и т. п.;

-  сведения о металле, толщине труб по сертификату, технологии сварочных материалах;

-  данные по изготовлению и монтажу трубопровода (проект, завод-изготовитель, монтажная организация, дата изготовления и монтажа, отступление от проекта в процессе изготовления, виды и результаты испытаний);

-  режимы эксплуатации и вид транспортируемых продуктов;

-  проведенные обследования с заключениями о техническом состоянии и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации или ремонту;

-  об авариях и отказах;

-  о проведенных ремонтах.

10.3.1.3 При анализе технической документации изучают паспортные данные трубопроводов, их схемы с указанием мест установки арматуры, фланцев, заглушек и других деталей, а также мест спускных, продувочных и дренажных устройств, сварных стыков.

10.3.1.4 При анализе условий эксплуатации трубопровода устанавливают соответствие оборудования его прямому назначению, определяют соответствие рабочей среды, температуры и давления паспортным данным.

10.3.1.5 При анализе планово-профилактических и ремонтных мероприятий необходимо получить информацию об объеме, характере и причинах проведенных ремонтных работ, уточнить физико-механические характеристики металла, его химический состав, микроструктуру на участках, подвергнутых ремонту. Требуется оценить интенсивность развития дефектов в элементах трубопровода.

10.3.1.6 Анализ технической документации необходимо завершать составлением:

-  перечня проанализированной документации;

-  карты (в виде эскиза или таблицы) объектов наиболее предрасположенных к появлению повреждений и (или) отказам;

базы данных по техническим параметрам трубопровода и (или) технического заключения по результатам анализа.

10.3.1.7 Техническое состояние трубопроводов оценивается по всем результатам проведенного анализа технической документации. Для трубопроводов, отработавших установленный срок эксплуатации, определяют вероятностный остаточный ресурс. Расчеты конструктивных элементов на прочность, устойчивость и расчет остаточного ресурса трубопроводов по критерию допускаемого коррозионного износа производят с учетом механических характеристик металла труб и режимов эксплуатации трубопроводов с помощью специального программного обеспечения в соответствии с пп.9.1, 10.1, 11 настоящей Методики.

11  Порядок расчета и назначение срока безопасной эксплуатации трубопровода

11.1 Требования к расчету срока безопасной эксплуатации трубопровода по данным технического диагностирования

11.1.1  Целью расчета, проводимого по данным технического диагностирования, должно быть установление текущего технического состояния трубопровода и прогнозирование его технического состояния в соответствии с установленными закономерностями механизмов повреждения до достижения параметрами технического состояния значений, при которых исключена возможность дальнейшей эксплуатации трубопровода.

11.1.2  Расчет остаточного ресурса должен производиться на основании результатов технического диагностирования. Программа технического диагностирования и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, приведенным в данных методических указаниях.

11.1.3  В расчете должно быть показано, что в результате выполненного технического диагностирования и анализа технического состояния, установленный механизм образования и роста обнаруженных дефектов элементов трубопровода соответствует допущениям, принятым в расчетной методике, при этом особое внимание должно быть уделено подтверждению отсутствия возможности внезапных отказов, при которых невозможно прогнозирование срока безопасной эксплуатации трубопровода.

11.1.4  В зависимости от установленных механизмов роста и типов обнаруженных дефектов и повреждений, выявленных по результатам диагностирования, прогнозирование срока безопасной эксплуатации трубопровода должно осуществляться по следующим критериям достижения предельного состояния согласно ОСТ 153-39.4-010-2002[62]:

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40