способ определения толщины отложений на внутренней поверхности трубопроводов

Классы МПК:F17D1/16 облегчение перемещения жидкостей или воздействие на перемещение вязких продуктов изменением их вязкости
G01B17/02 для измерения толщины 
Автор(ы):
Патентообладатель(и):ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" (ДГТУ) (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2009-12-30
публикация патента:

Изобретение относится к методам неразрушающего контроля и предназначено для определения толщины отложений на внутренних поверхностях трубопроводов. Сущность изобретения заключается в том, что к поверхности трубопровода прикладывают источник тепла в виде нагретого тела с температурой выше температуры жидкости в трубопроводе, снимают временную диаграмму изменения температуры бруска в отсутствие градиента температуры вокруг нагретого тела вблизи него. При этом для устранения градиента температуры на поверхности трубопровода вблизи нагретого тела вокруг него на трубопроводе устанавливают дополнительный источник тепла в виде кольца. Технический результат - повышение точности определения толщины отложений на внутренней поверхности трубопроводов, а также расширение области возможного применения. 3 ил. способ определения толщины отложений на внутренней поверхности   трубопроводов, патент № 2449207

способ определения толщины отложений на внутренней поверхности   трубопроводов, патент № 2449207 способ определения толщины отложений на внутренней поверхности   трубопроводов, патент № 2449207 способ определения толщины отложений на внутренней поверхности   трубопроводов, патент № 2449207

Формула изобретения

Способ определения толщины отложений на внутренней поверхности трубопроводов, включающий размещение на поверхности трубопровода источника тепла в виде нагретого тела - бруска с температурой выше температуры жидкости в трубопроводе и снятие временной диаграммы изменения температуры нагретого тела, отличающийся тем, что для устранения градиента температуры на поверхности трубопровода вблизи нагретого тела вокруг него на трубопроводе устанавливают дополнительный источник тепла в виде кольца.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к методам неразрушающего контроля и может быть использовано на химических и нефтехимических предприятиях, тепловых, геотермальных и атомных энергоустановках.

Известен способ определения толщины грязепарафиновых отложений в нефтепроводе [1]. Используя тепло нефти в качестве источника тепла, измеряют однонаправленные тепловые потоки в двух теплоотводящих элементах, установленных на наружной поверхности нефтепровода, измеряют в этих точках температуры наружной стенки и тем самым судят о толщине отложений в нефтепроводе.

Однако такой способ ограничивает определение толщины отложений в трубопроводах с жидкостью с температурой выше температуры окружающей среды.

Известен также способ определения толщины слоя отложения парафина в нефтепроводе [2]. К поверхности трубопровода прикладывают источник тепла в виде нагретого тела - бруска с температурой выше температуры жидкости в трубопроводе, снимают диаграмму изменения температуры нагретого тела, по которой судят о размерах отложений внутри трубопровода. Данный способ позволяет определить отложения в трубопроводе с любой жидкостью при любой температуре. Однако из-за появления градиента температуры по поверхности трубопровода снижается точность определения толщины отложений вследствие низкой информативности об измеряемых величинах.

Задачей предлагаемого технического решения является повышение точности определения толщины отложений на внутренней поверхности трубопроводов, а также расширение области возможного применения.

Поставленная задача решается благодаря тому, что в способе определения толщины отложений на внутренней поверхности трубопроводов, включающем размещение на поверхности трубопровода источника тепла в виде нагретого тела - бруска с температурой выше температуры жидкости в трубопроводе и снятие временной диаграммы изменения температуры нагретого тела для устранения градиента температуры на поверхности трубопровода вблизи нагретого тела вокруг него на трубопроводе устанавливают дополнительный источник тепла в виде кольца.

Сущность изобретения поясняется чертежами. На фиг.1 изображена схема расположения источника тепла на поверхности трубопровода. На фиг.2 и 3 - изотермические поверхности на трубопроводе при распространении тепла от нагретого тела в прототипе и заявляемом способе соответственно.

Способ осуществляется следующим образом.

На исследуемый трубопровод 1 на его наружную поверхность прикладывают предварительно подогретый до температуры выше температуры жидкости в трубопроводе 1 источник тепла в виде нагретого тела - бруска 2 (фиг.1). Для создания надежного термоконтакта бруска 2 с поверхностью трубопровода нижнюю поверхность его и поверхность трубопровода 1 предварительно очищают и смазывают термостойкой и теплопроводящей пастой. Для уменьшения потерь тепла через наружную поверхность брусок заключают в теплоизоляционный материал 3. Одновременно вокруг нагретого тела на трубопроводе размещают источник тепла 4 в виде кольца. С момента соприкосновения брусок начинает терять тепло. С этого момента ведут отсчет времени и измерение температуры бруска. При этом источник тепла 4 обеспечивает изотермическую поверхность вблизи нагретого тела в течение всего времени съема диаграммы изменения температуры нагретого тела.

При контакте нагретого тела с поверхностью трубопровода в прототипе тепло бруска передается как жидкости (через стенку) Q1, так и вдоль трубопровода Q2 (фиг.2). При этом большая часть тепла бруска расходуется на нагревание самого металла трубопровода, в связи с чем уменьшается информативность о толщине отложений внутри трубопровода. Установка источника тепла вокруг нагретого тела в виде кольца, как предлагается в заявляемом техническом решении, устраняет градиент температуры соответственно и поток тепла (Q2) вдоль стенки трубопровода (фиг.3). Тогда поток тепла от нагретого тела к жидкости направлен только перпендикулярно поверхности стенки и отложений, что во много раз увеличивает информативность о толщине отложений.

Тепло бруска передается жидкости через стенку трубопровода, внутренняя поверхность которого омывается жидкостью. Этот случай подобен передаче тепла от пластины обтекаемой ее жидкости [3]. Через наружную поверхность трубопровода потери тепла минимальны (трубопроводы с горячей водой или с другой жидкостью, как правило, теплоизолированы). С учетом этого зависимость температурного перепада между источником тепла и жидкостью можно представить в следующем виде:

способ определения толщины отложений на внутренней поверхности   трубопроводов, патент № 2449207

где То - температура бруска с момента соприкосновения с поверхностью трубопровода (в момент времени способ определения толщины отложений на внутренней поверхности   трубопроводов, патент № 2449207 =0), Тж - температура жидкости (одновременно и температура поверхности трубопровода до соприкосновения), Т - температура бруска в момент времени способ определения толщины отложений на внутренней поверхности   трубопроводов, патент № 2449207 , k - коэффициент теплопередачи между поверхностью бруска и жидкостью в трубопроводе, V - объем бруска, F - площадь соприкосновения бруска с поверхностью трубопровода, с - объемная теплоемкость бруска, Дж/м3·град. Коэффициент k определяется по известной зависимости [4]:

способ определения толщины отложений на внутренней поверхности   трубопроводов, патент № 2449207

где способ определения толщины отложений на внутренней поверхности   трубопроводов, патент № 2449207 - коэффициент теплоотдачи между жидкостью и стенкой трубопровода; способ определения толщины отложений на внутренней поверхности   трубопроводов, патент № 2449207 , способ определения толщины отложений на внутренней поверхности   трубопроводов, патент № 2449207 - толщина и теплопроводность стенки соответственно; способ определения толщины отложений на внутренней поверхности   трубопроводов, патент № 2449207 отл, способ определения толщины отложений на внутренней поверхности   трубопроводов, патент № 2449207 отл - толщина и теплопроводность отложений соответственно.

С другой стороны, коэффициент k определяется из полученной временной диаграммы по формуле (полученной из (1) путем логарифмирования правой и левой частей):

способ определения толщины отложений на внутренней поверхности   трубопроводов, патент № 2449207

Далее из выражения (2), при известных значениях k, способ определения толщины отложений на внутренней поверхности   трубопроводов, патент № 2449207 , способ определения толщины отложений на внутренней поверхности   трубопроводов, патент № 2449207 и способ определения толщины отложений на внутренней поверхности   трубопроводов, патент № 2449207 отл, определяем искомое значение способ определения толщины отложений на внутренней поверхности   трубопроводов, патент № 2449207 отл:

способ определения толщины отложений на внутренней поверхности   трубопроводов, патент № 2449207

Коэффициент теплоотдачи способ определения толщины отложений на внутренней поверхности   трубопроводов, патент № 2449207 определяется из соотношения безразмерных чисел Нуссельта (Nu), Рейнольдса (Re) и Прандтля (Pr) для соответствующих условий гидродинамики потока жидкости в трубопроводе [3].

Таким образом, предлагаемый способ позволяет повысить точность определения толщины отложений на внутренней поверхности трубопроводов, расширить область возможного его применения за счет того, что снятие временной диаграммы изменения температуры нагретого тела проводят при отсутствии градиента температуры по поверхности трубопровода вблизи нагретого тела, что обеспечивается установкой на поверхности трубопровода вблизи нагретого тела вокруг него дополнительного источника тепла в виде кольца.

Источники информации

1. Патент РФ RU 2099632. МПК6 F17D 3/00. Опубл. 20.12.97.

2. Авторское свидетельство SU 312534 А1. Опубл. 25.12.1977. Бюл. № 47.

3. Кутателадзе С.С. Основы теории теплообмена. - Ленинград: Машгиз. 1962, с.130-131, 229.

4. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. - Москва: Энергоиздат. 1981 г.

Класс F17D1/16 облегчение перемещения жидкостей или воздействие на перемещение вязких продуктов изменением их вязкости

способ подготовки высоковязкой нефти и попутного нефтяного газа к трубопроводному транспорту -  патент 2525052 (10.08.2014)
комплекс для доставки природного газа потребителю -  патент 2520220 (20.06.2014)
способ трубопроводного транспорта многофазной многокомпонентной смеси -  патент 2503878 (10.01.2014)
система обустройства месторождения тяжелой нефти и природного битума (варианты) -  патент 2503806 (10.01.2014)
способ подготовки природного газа для транспортирования -  патент 2500950 (10.12.2013)
устройство для подготовки природного газа для транспортирования -  патент 2498153 (10.11.2013)
способ доставки природного газа потребителю -  патент 2496048 (20.10.2013)
противообледенительное покрытие и его применение -  патент 2493478 (20.09.2013)
способ подготовки газа и газового конденсата к транспорту -  патент 2488428 (27.07.2013)
способ формирования молекулярного покрытия на поверхностях изделий из металлов и сплавов -  патент 2485360 (20.06.2013)

Класс G01B17/02 для измерения толщины 

способ и устройство для измерения толщины любого отложения материала на внутренней стенке конструкции -  патент 2521149 (27.06.2014)
способ мониторинга внутренних коррозийных изменений магистрального трубопровода и устройство для его осуществления -  патент 2514822 (10.05.2014)
способ измерения толщины льда с подводного носителя -  патент 2510608 (10.04.2014)
способ дистанционного определения осадки, толщины и высоты льда -  патент 2500985 (10.12.2013)
способ измерения высоты детали -  патент 2485442 (20.06.2013)
способ определения толщины и плотности отложений в теплообменном оборудовании -  патент 2449208 (27.04.2012)
ультразвуковой способ измерения толщины изделия -  патент 2442106 (10.02.2012)

способ ультразвуковой эхо-импульсной толщинометрии -  патент 2422769 (27.06.2011)
устройство для ультразвукового исследования -  патент 2403866 (20.11.2010)
способ определения расстояния до сплошной поверхности объекта -  патент 2391627 (10.06.2010)
Наверх