Выберите регион: Москва Казань
Мы решим ваши проблемы по экологии и промышленной безопасности

Новости по промышленной и пожарной безопасности

Прочитано: 3350
Научная статья на тему "Выбор оптимального метода оценки остаточного ресурса трубопроводов"
---

И. А. Цепилев, заместитель директора ООО «ПромГазЭнерго» по техническим вопросам, эксперт по промышленной безопасности

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ТРУБОПРОВОДОВ

Аннотации: В работе дана оценка современному состоянию трубопроводной системы России, важности ее стабильного и безопасного функционирования, комплексно проанализированы и проранжированы основные причины, непосредственно влияющие на ресурсные характеристики трубопроводов, в частности, на остаточный ресурс. Проведен анализ методико-нормативной базы в отношении расчета остаточного ресурса трубопроводных систем, выявлены недостатки рекомендуемых моделей, предложено решение, позволяющее произвести адекватную оценку с однозначными результатами высокой степени точности. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, коррозия, дефекты, концентраторы напряжений, трубопроводы.

---

I. A. Tsepilev, "PromGazEnergo" deputy director on technical matters, an expert in industrial safety

SELECTING OF OPTIMAL METHODS FOR RESIDUAL PIPELINES LIFE ASSESSING

Abstract: The paper assesses the current state of the pipeline system of Russia and the importance of its stable and secure functioning. The main reasons that directly affect the resource characteristics of pipelines, particularly the residual life are thoroughly analyzed and ranked. The author carries out the methodological and regulatory analysis of the calculation of residual life of pipeline systems, detects the shortcomings of the recommended models, provides a solution that allows making an adequate assessment to get the unequivocal result of the high degree of accuracy.

Keywords: industrial safety, corrosion, defects, stress concentrators, pipelines

---

Оборудование и различные технологические комплексы обеспечивают стабильное функционирование социально - ­эконо­мической сферы нашего государства. В процессе функционирова­ния на техносферу непрерывно действуют различные внутренние и внешние факторы, снижающие ее эксплуатационные характери­стики. Такой процесс дестабилизации структуры и функционала любой технической системы или комплекса в итоге может привести к возникновению аварийной ситуации.

Учитывая указанную проблему, приводящую к старению и износу технологического оборудования, например, трубопроводных сис­тем, можно заключить, что всесторонний анализ их ресурсных ха­рактеристик (оценка ресурса функционирования, межремонтный период) является актуальной научно - ­практической задачей.

Наиболее важной характеристикой любой техносферной системы является ресурс, под которым понимается её наработка от начала эксплуатации до наступления предельного состояния, которое до­пускает различное толкование в зависимости от выбранного кри­терия предельного состояния.

Прогнозирование столь важного показателя является составной частью теории надежности, а непосредственно сам ресурс техно­сферной системы представлен тремя разновидностями — проек­тным, исходным и остаточным [1].

Проектный ресурс (теоретический) — это интегральная характе­ристика технической системы, рассчитанная на основе данных физико­ - механических характеристик и математических моделей влияния на него различных видов нагружений и т. п. Данный вид ресурса одинаков для всех однотипных систем.

Исходный ресурс — это ресурс объекта, которым он обладает в самом начале эксплуатации. По своим значениям он ниже проект­ного ресурса, т. к. в процессе использования оборудования или технической системы непосредственно на производстве на него воздействуют различные внешние и внутренние факторы, нега­тивно влияющие на эксплуатационные характеристики.

Остаточный ресурс объекта является наиболее важным — именно он определяет возможную продолжительность эксплуатации лю­бого технического объекта с данного момента времени до дости­жения параметром технического состояния его предельного зна­чения [2].

Вопросами оценки остаточного ресурса трубопроводов занима­лись как российские (Л. П. Худякова, И. Г. Абдуллин, А. Г. Гумеров, А. М. Болотнов), так и зарубежные ученые, среди которых можно выделить D. Gray, R. D. Cane и др. В области численного и нейросе­тевого моделирования, разработки и анализа информационных технологий режимов эксплуатации трубопроводных систем стоит упомянуть работы В. Е. Селезнева, В. В. Алешина, С. Н. Прялова, В. В. Кобякова, С. Е. Кутукова, А. Г. Галушкина, В. И. Васильева, А. А. Ежова, С. А. Шумской, Б. Г. Ильясова [3].

В Российской Федерации используемые трубопроводные систе­мы, например, водопроводные, в подавляющем своём большинс­тве имеют весьма низкую степень надежности вследствие следу­ющих основных причин:

— высокая степень износа;
— ошибочный выбор трубного материала, использование деше­вых марок стали, несоответствие выбранного класса прочно­сти условиям эксплуатации трубопровода;
— нарушение технологии монтажных работ и работ по укладке трубопровода;
— высокие внутренние нагрузки (воздействия гидравлических ударов, разрушающие давления при эксплуатации);
— несоответствие качества труб требованиям нормативных до­кументов и т. п.[2].


В совокупности все эти причины приводят со временем к значи­тельной потере прочности материала трубопровода и снижению остаточного ресурса его эксплуатации. Для грамотной и взвешен­ной оценки остаточного ресурса системы, в т. ч. и трубопроводной, необходимо комплексное использование различных технических средств и методологических аспектов, позволяющих эффективно решить проблему безопасной эксплуатации оборудования. 

С технической точки зрения оценку фактического состояния и ос­таточного ресурса трубопровода можно осуществлять посредст­вом аппаратных средств, предназначенных для определения фи­зико­ - механических характеристик материала — прочности, пара­метров структуры (балл зерна), твердости, наличия дефектной составляющей, в т. ч. микродефектов, а также степени эрозионно­ - коррозионного износа. 

Предельные значения указанных параметров регламентируются соответствующими нормативными документами — государствен­ными стандартами или техническими условиями. 

На трубопроводную систему при её эксплуатации одновременно действуют, как уже было сказано, как внутренние (технико - ­техно­логические), так и внешние (природно ­- климатические) факторы. Наиболее важными из внутренних факторов, непосредственно влияющих на остаточный ресурс, можно выделить следующие: скорость и температура потока, а также давление. 

1. Влияние скорости потока на вымывание и разрушение металла трубопровода тем сильнее, чем меньше легирующих добавок входит в состав металла. 

2. Влияние температуры аналогично влиянию скорости потока: чем ниже качество материала, из которого изготовлен трубо­провод, тем быстрее снижаются его эксплуатационные харак­теристики. 

3. Рабочее давление является причиной кольцевых и продольных напряжений в стенках труб, которые могут изменяться при по­вышении или понижении внутреннего давления. 

Немаловажным фактором, непосредственно влияющим на ресур­сные характеристики трубопроводных систем, является наличие различных дефектов их структуры. 

Дефекты являются концентраторами напряжений, и к ним можно отнести дефекты разного происхождения — механического, тех­нологического, коррозионно - ­эрозионного. Дефекты могут быть выражены в виде царапин, забоин, вмятин, расслоений или эро­зии. Помимо того, в результате некачественного выполнения свар­ных работ концентраторами напряжений, создающими опасность нарушения безаварийной работы трубопровода, могут выступать дефекты сварных швов. Это связано с тем, что сварной шов явля­ется конструктивным элементом трубопровода, он выступает кон­центратором напряжений в стенке трубы и увеличивает напряже­ния в 1,5–1,6 раза [4]

Динамику изменения диагностируемых параметров трубопровод­ной системы можно отслеживать и моделировать тем или иным методом на основе данных периодических обследований объектов контроля. Использование такого математического инструмента, как моделирование, позволяет точнее определить текущее состо­яние системы и спрогнозировать ее поведение в будущем или при определенных изменениях условий эксплуатации. 

Существующие на сегодняшний день наработки в сфере модели­рования трубопроводных систем построены на использовании различных подходов (инженерного, вероятностного и т. п.) и учё­та различных негативных факторов, дестабилизирующих работу системы (старение, термотрансформирование и т. д.). 

Очень важен методологический аспект, непосредственно влияю­щий на корректность оценки остаточного ресурса. Одной из важ­нейших характеристик трубопроводной системы, непосредствен­но связанной с изменением ресурсных характеристик трубопро­вода, является его остаточная прочность. 

К сожалению, необходимо отметить, что на сегодня в России от­сутствует как целостный государственный стандарт, так и общая нормативная база по оценке данного параметра технологических систем различного назначения. 

Все существующие и работающие на сегодняшний день норматив­ные и руководящие документы по оценке остаточной прочности трубопроводов были разработаны на основе прямого и откровен­ного заимствования уже действующих зарубежных национальных стандартов (в частности, США), их модификаций и применения полуэмпирических формул.

Данные методики плохо адаптированы к условиям нашей страны, имеют массу ограничений и недостатков, среди которых хотелось бы указать на наиболее характерные: 
 
— ориентация исключительно на одиночные дефекты в виде коррозионных каверн;
— отсутствие учета многофакторности нагружения трубопроводной конструкции и некорректное отображение взаимовлияния кластерных дефектов структуры трубопровода;
— заниженные оценки величин разрушающего и максимально безопасного давлений и недооценка опасности фактора или же группы факторов, что может спровоцировать впоследствии возникновение аварийной ситуации;
— неоднозначность получаемых результатов и неспособность использования большей части данных современной технической диагностики [5-8]

Таким образом, данные методики не могут быть корректно применены для оценки остаточной прочности и остаточного ресурса трубопроводов. Решение проблемы было найдено группой разработчиков в 1990-х гг. путем разработки высокоточного (с практической точки зрения) метода анализа прочности трубопроводных систем, базирующегося на применении самых современных средств математического моделирования и вычислительной техники, под руководством В. В. Алешина [9].

Таким образом, резюмируя всё вышесказанное, следует отметить следующее: 
 
— важной составляющей обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводных систем является как техническая, так и методологическая основа, являющаяся базисом для корректного расчета остаточного ресурса их работы;
— для повышения точности, корректности и однозначности получения данных, необходимых для расчета остаточной прочности технологических систем, в том числе трубопроводных, необходима разработка новых технических средств их диагностики, а также переработка и усовершенствование нормативной документации, регулирующей правила и нормы оценки их ресурсных показателей. 

Библиографический список

1. Антонов А.В., Моисеев И.Ф. Проблемы поддержания работоспособности оборудования АСУ ТП АЭС. - http://www.gidropress.podolsk.ru/files/proceedings/mntk2007/f113.pdf (дата обращения 10.12.15).
2. Клюев В.В., Фурсов А.С., Филинов М.В. Подходы к построению систем оценки остаточного ресурса технических объектов // Контроль. Диагностика. - 2007. - №3. – С.18-23.
3. Бесхлебнова Г.А. Моделирование процессов коррозионных повреждений магистральных трубопроводов для оценки технического и техногенного риска. Автореферат на соискание ученой степени к.т.н.
4. Демидов Н.П., Трубаев А.И. Прогнозирование остаточного ресурса трубопроводов с учетом эрозионно-коррозионного износа. – http://www.kpi.kharkov.ua/archive (дата обращения10.12.15).
5. Оперативная информация об авариях, происшедших на предприятиях, подконтрольных Госгортехнадзору России : редакционная статья // Безопасность труда в промышленности. - 2001. - № 12. - С. 14.
6. Оперативная информация об авариях, происшедших на предприятиях, подконтрольных Госгортехнадзору России : редакционная статья // Безопасность труда в промышленности. - 2002. - № 3. - С. 22.
7. Селезнев В.Е., Алешин В.В. Применение программных комплексов ANSYS и LSDYNA для анализа осколочного поражения при авариях на газопроводах // Сборник трудов Второй конференции пользователей программно-математического обеспечения CAD-FEM GmbH, 2002. – С.20-25.
8. Селезнев В.Е., Алешин В.В. Клишин Г.С. Методы и технологии численного моделирования газопроводных систем / под ред. В.Е. Селезнева. - М.: КомКнига, 2005. - 323 с.
9. Селезнев В.Е., Алешин В.В. Прялов С.Н. Основы численного моделирования магистральных трубопроводов / под ред. В.Е. Селезнева. - М.: КомКнига, 2005. - 490 с. 
Вернуться в раздел новостей
п»ї
ГК «РусПромЭксперт»
ООО «ГК «РусПромЭксперт»
адрес
Россия, 141231, Московская область
город Пушкино, рп Лесной, ул. Пушкина, дом 8б, офис 404
Нажимая кнопку « », я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных
Нажимая кнопку «», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных