RU2525561C1 - Нагреватель трубопровода - Google Patents

Нагреватель трубопровода Download PDF

Info

Publication number
RU2525561C1
RU2525561C1 RU2013107099/06A RU2013107099A RU2525561C1 RU 2525561 C1 RU2525561 C1 RU 2525561C1 RU 2013107099/06 A RU2013107099/06 A RU 2013107099/06A RU 2013107099 A RU2013107099 A RU 2013107099A RU 2525561 C1 RU2525561 C1 RU 2525561C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipeline
heating
heat
current
carrying wires
Prior art date
Application number
RU2013107099/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Михайлович Герасимов
Валерий Петрович Искуснов
Original Assignee
Евгений Михайлович Герасимов
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 Евгений Михайлович Герасимов filed Critical Евгений Михайлович Герасимов
Priority to RU2013107099/06A priority Critical patent/RU2525561C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2525561C1 publication Critical patent/RU2525561C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)

Abstract

Нагреватель предназначен для подогрева магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть и газ с морских платформ ледового класса, в том числе использующих в качестве источника энергии атомные реакторы. Нагреватель содержит греющие блоки, каждый из которых расположен вокруг обогреваемого трубопровода и содержит теплоизоляционный слой с вмонтированным в него электронагревательным элементом, подключенным к токонесущим проводам, при этом греющий блок, расположенный в начальной части трубопровода, выполнен в виде теплообменника с промежуточным теплоносителем, использующим тепловую энергию конденсатора перегретого пара атомного реактора; причем каждый последующий греющий блок обеспечен датчиком температуры стенки трубопровода, электрически связанным с управляющим процессором, расположенным в блоке управления морской платформы; при этом нагревательный элемент каждого греющего блока содержит механизм пуска и отключения контакта с токонесущими проводами, взаимосвязанными с управляющим процессором, при этом трубопровод с греющими секциями и токопроводящими элементами помещены в едином теплоизолированном кожухе. Технический результат - стабильное поддержание диапазона заданной температуры прокачиваемого по магистральному трубопроводу продукта в условиях охлаждающего воздействия окружающей среды. 2 ил.

Description

Устройство относится к эксплуатации магистральных трубопроводов и может быть использовано при эксплуатации месторождений нефти в условиях арктического шельфа для подогрева магистральных продуктопроводов, транспортирующих нефть и газ с морских платформ ледового класса, в том числе использующих в качестве источника энергии атомные реакторы.
Общий технический уровень. Известны технические решения по предупреждению замерзания магистральных газонефтепроводов, проложенных в вечномерзлом грунте (патенты 1638431, 504044) или по дну глубоководных преград (патент 2037725), включающие наличие теплозащитных экранов (патент №779719) или теплоизолирующих кожухов (патент №394619). Недостатком подобных решений является необходимость придания высоких температур перекачиваемому по трубопроводу продукту на начальном этапе транспортировки.
Наибольшее количество патентных решений относится к вариантам электроподогрева трубопроводов (№№802686, 932084, 1221458, 1481553, 1620766, 2037725, 2292676, 2371889, 2406916, 2415517, 2439863 и т.п.), что свидетельствует о перспективности данного направления борьбы с замерзанием транспортируемого продукта. Однако реализация данных технических решений сдерживается дефицитом электроэнергии в зонах размещения буровых платформ.
Аналоги заявляемого технического решения.
Известны устьевые и путевые нагревательные печи для подогрева продукции скважин в устьях выкидных линий скважин или перед аппаратами обезвоживания и обессоливания. В частности, нагреватель нефти блочный БН-2М с пропускной способностью до 3 млн. тонн в год имеет основной технологический блок, включающий четыре последовательно соединенных подогревателя типа «труба в трубе»; причем печь трубчатая ПТБ-10-64 с водным теплоносителем, тепловой производительностью 10 млн. ккал/ч при допустимом рабочем давлении 64 атм. при массе в 57,1 т предназначена для подогрева обводненных нефтей с пропускной способностью до 9 млн.т/год; при этом установки оснащены приборами автоматического регулирования температуры и давления [Нефтяные нагревательные печи. Электронный ресурс. Режим доступа: oborudovanie/21-neftianve-nagrevateli-i-ptchi - дата обращения 30.01.2013].
Недостатком устьевых нагревателей является использование газовых топок с инжекционными сопловыми горелками, эффективными в наземных условиях, но недопустимыми в условиях морских платформ.
Известен подогреватель нефти, предназначенный для нагрева трубопровода транспортировки нефти, с размещенным внутри него трубчатым элементом удлиненной формы, по которому осуществляется подача теплоносителя, при этом трубчатый теплоноситель может быть выполнен в виде спирали [патент США №Н 2139, МПК Б28F 7/10].
Недостатком всех систем подогрева нефти или стенок трубопровода с внутритрубным размещением теплонесущего или теплогенерирующего оборудования является невозможность последующего применения чистящих скребков или диагностических снарядов, т.е. необходимых процедур эксплуатации магистральных нефтепроводов.
Известно техническое решение по предупреждению замерзания нефтепровода посредством обогревания его стенок паром от дополнительного сопутствующего трубопровода [Устройство обогревания трубопровода, патент №1800205].
Недостатком аналога являются дополнительные затраты на создание и обслуживание дублирующего трубопровода.
Известен нагреватель, предназначенный для нагрева трубопровода для транспортировки нефти, который содержит нагревательный элемент, выполненный в виде трубы из ферромагнитного материала, расположенный с наружной стороны трубопровода параллельно его оси и соединенный по концам проводниками с источником тока [патент №343483 МПК Н05 В 3/10)].
Линейное соприкосновение стенок нагревающего и обогреваемого элемента недостаточно эффективно и обладает малым коэффициентом передачи тепловой энергии.
Наиболее близким к заявляемому по технической сущности и достигаемому результату, выбранным в качестве прототипа, является нагреватель трубопровода, содержащий греющие блоки, каждый из которых расположен вокруг обогреваемого трубопровода и включает теплоизоляционный слой с вмонтированным в него электронагревательным элементом, подключенным к токонесущим проводам, причем каждый греющий блок выполнен в виде двух спаренных греющих секций, каждая из которых содержит корпус, имеющий форму полого пустотелого тонкостенного полуцилиндра, внутренняя полость которого заполнена теплоизоляционным материалом, и электронагревательный элемент, размещенный внутри корпуса на его стенке, примыкающей к обогреваемому трубопроводу, при этом электронагревательный элемент выполнен в виде проволоки, изготовленной из материала с высоким удельным электрическим сопротивлением и снабженной изолирующими элементами, внутренний диаметр корпуса греющей секции равен наружному диаметру обогреваемого трубопровода, а в каждом греющем блоке греющие секции соединены друг с другом наружными легкосъемными хомутами, расположенными на концевых участках греющих секций [патент РФ на полезную модель №38214, МПК7 F16L 53/00, опубл.2004.05.27].
Техническое устройство предназначено как временное съемное устройство подготовки поверхности строящегося трубопровода к нанесению изоляционного покрытия.
Технической задачей заявляемого технического решения является стабильное поддержание диапазона заданной температуры прокачиваемого по магистральному трубопроводу продукта в условиях охлаждающего воздействия окружающей среды.
Поставленная задача решается тем, что нагреватель трубопровода, содержащий греющие блоки, каждый из которых расположен вокруг обогреваемого трубопровода и содержит теплоизоляционный слой с вмонтированным в него электронагревательным элементом, подключенным к токонесущим проводам, согласно изобретению греющий блок, расположенный в начальной части трубопровода, выполнен в виде теплообменника с промежуточным теплоносителем, использующим тепловую энергию конденсатора перегретого пара атомного реактора; причем каждый последующий греющий блок обеспечен датчиком температуры стенки трубопровода, электрически связанным с управляющим процессором; при этом электронагревательный элемент каждого греющего блока содержит механизм пуска-отключения контакта с токонесущими проводами, взаимосвязанными с силовым блоком; при этом трубопровод с греющими блоками, токонесущими проводами, информационно-управляющими каналами связи и силовым электрокабелем помещены в теплоизолированный кожух.
Конструкция заявляемого нагревателя трубопровода представлена на фиг.1 и фиг.2. Фиг.1 иллюстрирует конструкцию греющего блока начальной части трубопровода, размещенную в отсеках морской платформы и выполненную в виде теплообменника, использующего тепло конденсатора перегретого пара атомного реактора. Фиг.2 иллюстрирует соотношение элементов греющих блоков на участках трубопровода, отдаленных от морской платформы.
Заявляемый нагреватель трубопровода расположен (конструктивно находится) в начальном отделе трубопровода 1, размещенного в теплозащищенных отсеках морской платформы 2, и содержит теплозащитный кожух 3, вмещающий участок трубопровода 1, контактирующий с теплообменником, выполненным в виде теплоотдающей системы трубчатых каналов 4, взаимосвязывающих емкость теплоносителя 5 с системой теплонагреваемых трубчатых каналов 6, получающих тепло от конденсатора 7 перегретого пара атомного реактора 8, при этом емкость теплоносителя 5 имеет датчики 9 системы измерения температуры и давления, взаимосвязанные информационно-управляющими каналами связи 10 с управляющим процессором 11, причем системы трубчатых каналов 4, сообщающих емкость теплоносителя 5 с системой нагреваемых трубчатых каналов 6, соединены посредством насоса 12. При этом каждый греющий блок 13 нагревателя отдаленных от платформы 2 участков трубопровода 14 имеет теплозащитный слой 15, в который заделан электронагревательный элемент 16, при этом каждый греющий блок 13 снабжен датчиком температуры 17 стенки трубопровода 14 и механизмом 18 пуска-отключения контакта электронагревательного элемента 16 от токонесущих проводов 19, взаимосвязанных с силовым блоком 20 морской платформы 2, причем силовой блок 20 имеет электрическую связь с силовым электрокабелем 21, электрообеспечивающим береговую технологическую базу (на рисунке не показана); при этом все отдаленные участки трубопровода 14, греющие блоки 13 с токонесущими проводами 19, информационно-управляющими каналами связи 10 и силовым электрокабелем 21 помещены в цилиндрический теплоизолированный кожух 22.
Устройство действует следующим образом. Диапазон допустимых температур стенки магистрального трубопровода на начальном и последующих участках пути от платформы к объектам береговой технологической базы задается в управляющий процессор 11 с учетом показаний датчика температуры 17 начального отдела трубопровода 1. Устройство работает в поточном режиме. Стенка начального отдела трубопровода 1 нагревается теплом от стенок теплоотдающей системы трубчатых каналов 4, взаимосвязывающих емкость теплоносителя 5 с системой теплонагреваемых трубчатых каналов 6, получающих тепло от конденсатора 7 перегретого пара атомного реактора; при этом циркуляция теплоносителя в системе теплообменника осуществляется по принципу теплового насоса и стимулируется насосом 12 перекачки охлажденного теплоносителя в систему теплонагреваемых трубчатых каналов 6. Температура стенок магистрального трубопровода 14 контролируется датчиками 17 и регулируется процессором 11 блока управления морской платформы на каждом участке размещения греющих блоков 13, используя возможности обратной связи процессора 11 по включению электронагревательных элементов 16 через пусковой механизм 18 для корректирования температуры стенки трубопровода 14.
Мы отказались от возможности использовать потенциал силового кабеля 21, размещенного в одном кожухе 22 с магистральным трубопроводом 14, из-за неоправданного риска частого нарушения целостности оболочки силового кабеля для подключения электронагревательных элементов 16 греющих блоков 13, и предпочли ввести в структуру заявляемого нагревателя трубопровода отдельного электрического кабеля 19, сообщающего электронагревательные элементы 16 греющих блоков 13 с силовым блоком 20 морской платформы.
Мы отказались от использования тепла отходящих газов типовых для платформ установок типа LМ2500 электрической мощностью 28 МВт каждый, размещенных со всеми вспомогательными системами в теплозвукоизолированных контейнерах, которые рассчитаны на эксплуатацию на открытой палубе. Например, на выхлопных патрубках газотурбогенераторов платформы «Приразломная» оборудованы блоки утилизации тепла выхлопных газов тепловой мощностью по 25 МВт каждый. Однако использование газотурбогенераторов на морских платформах приводит к массированному загрязнению воздушного бассейна окислами азота на значительном расстоянии от районов эксплуатации, что привело к необходимости их замены на атомные электростанции. В связи с этим источником тепла для обогрева трубопроводов мы использовали избыточную тепловую энергию конденсатора 7 перегретого пара атомного реактора, передаваемую промежуточному теплоносителю, например, гликолю, обогревающему начальный отдел трубопровода 1 в узле обработки флюида на морской платформе.

Claims (1)

  1. Нагреватель трубопровода, содержащий греющие блоки, каждый из которых расположен вокруг обогреваемого трубопровода и содержит теплоизоляционный слой с вмонтированным в него электронагревательным элементом, подключенным к токонесущим проводам, отличающийся тем, что греющий блок, расположенный в начальной части трубопровода, выполнен в виде теплообменника с промежуточным теплоносителем, использующим тепловую энергию конденсатора перегретого пара атомного реактора; причем каждый последующий греющий блок обеспечен датчиком температуры стенки трубопровода, электрически связанным с управляющим процессором; при этом электронагревательный элемент каждого греющего блока содержит механизм пуска - отключения контакта от токоведущих проводов, взаимосвязанных с силовым блоком морской платформы, при этом трубопровод с греющими блоками, токонесущими проводами, информационно-управляющими каналами связи и силовым электрокабелем помещены в теплоизолированный кожух.
RU2013107099/06A 2013-02-18 2013-02-18 Нагреватель трубопровода RU2525561C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013107099/06A RU2525561C1 (ru) 2013-02-18 2013-02-18 Нагреватель трубопровода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013107099/06A RU2525561C1 (ru) 2013-02-18 2013-02-18 Нагреватель трубопровода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2525561C1 true RU2525561C1 (ru) 2014-08-20

Family

ID=51384529

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013107099/06A RU2525561C1 (ru) 2013-02-18 2013-02-18 Нагреватель трубопровода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2525561C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU186997U1 (ru) * 2017-06-01 2019-02-12 Лунгулло Денис Андреевич Подогревающее устройство
RU213808U1 (ru) * 2022-03-18 2022-09-29 Владимир Викторович Михайлов Труба с системой электроподогрева транспортирующей среды

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2090805C1 (ru) * 1996-07-02 1997-09-20 Волощук Дмитрий Андреевич Способ управления комплексом отопления и горячего водоснабжения и автоматизированная котельная для его реализации
RU2154231C1 (ru) * 1999-02-22 2000-08-10 Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" Атомная подводная газоперекачивающая станция
RU82290U1 (ru) * 2008-11-11 2009-04-20 Валерий Петрович Искуснов Установка транспортировки газа по трубопроводам
RU91614U1 (ru) * 2009-11-11 2010-02-20 Юрий Викторович Иваненко Гибкий обогреваемый трубопровод с системой регулирования и индикации параметров прогрева
CN202580447U (zh) * 2012-04-17 2012-12-05 苏玉琴 自动防冻水管

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2090805C1 (ru) * 1996-07-02 1997-09-20 Волощук Дмитрий Андреевич Способ управления комплексом отопления и горячего водоснабжения и автоматизированная котельная для его реализации
RU2154231C1 (ru) * 1999-02-22 2000-08-10 Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" Атомная подводная газоперекачивающая станция
RU82290U1 (ru) * 2008-11-11 2009-04-20 Валерий Петрович Искуснов Установка транспортировки газа по трубопроводам
RU91614U1 (ru) * 2009-11-11 2010-02-20 Юрий Викторович Иваненко Гибкий обогреваемый трубопровод с системой регулирования и индикации параметров прогрева
CN202580447U (zh) * 2012-04-17 2012-12-05 苏玉琴 自动防冻水管

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU186997U1 (ru) * 2017-06-01 2019-02-12 Лунгулло Денис Андреевич Подогревающее устройство
RU213808U1 (ru) * 2022-03-18 2022-09-29 Владимир Викторович Михайлов Труба с системой электроподогрева транспортирующей среды

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20130213487A1 (en) Pipeline heating technology
BRPI0716912A2 (pt) Método e dispositivo para partida a frio de um sistema de produção submarina
BR112019008621B1 (pt) Método e dispositivo para aquecimento por indução de um tubo interno de um conjunto de tubos coaxiais
BR112018068148B1 (pt) Conjunto de tubos, sistema de arrefecimento com conjunto de tubos e método de arrefecer um fluido
US10128427B2 (en) Thermoelectric generator
RU2525561C1 (ru) Нагреватель трубопровода
US20140246167A1 (en) Systems and Methods for Processing Geothermal Liquid Natural Gas (LNG)
CN110552733A (zh) 一种高地温地质隧道降温***及应用方法
JP2016205303A (ja) 温度低下補償型地熱交換器および温度低下補償型地熱発電装置
US10816123B2 (en) Station for heating fluids flowing through a network of submarine pipelines
NL2015780B1 (en) Device for converting thermal energy in hydrocarbons flowing from a well into electric energy.
GB2589393A (en) Downhole energy harvesting
US10560984B2 (en) Inductive heater for fluids
CN210622841U (zh) 一种高地温地质隧道降温***
US20210180436A1 (en) Subsea Installation for Heating a Two-Phase Liquid/Gas Effluent Circulating Inside a Subsea Casing
RU2725298C1 (ru) Термическая оболочка
RU91614U1 (ru) Гибкий обогреваемый трубопровод с системой регулирования и индикации параметров прогрева
RU2529769C2 (ru) Петротермальная электростанция и устройство монтажа теплоотборной системы петротермальной электростанции
RU2336466C2 (ru) Способ подогрева воды для отопления и установка для его осуществления
JP5982455B2 (ja) 凍土形成装置
Anres et al. Qualification of a Local Heating System for Flowlines
RU153219U1 (ru) Атомная установка энергоснабжения объектов морского нефтегазового месторождения
CN202372272U (zh) 交变磁场内小直径金属球壁温测量装置
RU2726702C1 (ru) Генератор ультра-сверхкритического рабочего агента
NO342129B1 (en) Method and system for temperature management of a well fluid stream in a subsea pipeline