Совершенствование управления техническим состоянием магистрального нефтепровода при оптимизации работы станции катодной защиты
В процессе исследования проводились расчеты параметров катодной защиты магистрального нефтепровода, применение метода оптимизации работы станции катодной защиты. Приведены мероприятия по охране труда и безопасности проведения работ по обслуживанию станций катод-ной защиты, охране окружающей среды, технико-экономическая часть.
Введение ………………………………………………………………………………………………….. 14
Глава 1. Актуальность темы и обзор существующей литературы по защите
трубопроводов от коррозии………………………………………………………………………. 16
1.1. Актуальность темы диссертации …………………………………………………….. 16
1.2. Анализ нормативно-технической документации …………………………….. 18
1.3. Литературный обзор ………………………………………………………………………. 24
1.4. Патентный обзор ……………………………………………………………………………. 28
1.5. Заключение по разделу …………………………………………………………………… 33
Глава 2. Изучение процесса защиты трубопроводов от коррозии ……………… 34
2.1. Классификация коррозионных процессов ……………………………………….. 34
2.2. Статистика аварий магистральных нефтепроводов в России и за
рубежом из-за коррозионных дефектов………………………………………………….. 38
2.3. Существующие методы борьбы с коррозией нефтепроводов …………… 43
2.4. Условия эксплуатации и коррозионное состояние магистральных
нефтепроводов ………………………………………………………………………………………. 54
2.5. Методы контроля и управления защищенностью средствами
противокоррозионной защиты магистральных нефтепроводов ………………. 57
2.6. Обзор существующих методик оптимизации работы средств ЭХЗ ….. 61
2.7. Заключение по разделу ……………………………………………………………………. 67
Глава 3. Расчет показателей катодной защиты магистрального нефтепровода68
3.1. Характеристика магистрального нефтепровода «Цех подготовки и
перекачки нефти-4 – Нефтеперекачивающая станция Раскино» ……………… 68
3.2. Анализ полученных данных с катодных станций магистрального
нефтепровода «ЦППН-4 – НПС Раскино» ………………………………………………. 70
3.3. Возможность применения метода оптимального регулирования
режимов станций катодной защиты от коррозии ……………………………………. 76
3.4. Анализ системы оптимизации станций катодной защиты и основных
алгоритмов оптимизации ………………………………………………………………………. 76
3.5. Определение возможности отключения (вывода в резерв) станций
катодной защиты …………………………………………………………………………………… 78
3.6. Заключение по разделу …………………………………………………………………… 83
Глава 4. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и
ресурсосбережение…………………………………………………………………………………… 84
4.1. Расчёт затрат времени, оборудования и материалов, заработной
платы ……………………………………………………………………………………………………. 85
4.1.1 Расчёт затрат времени …………………………………………………………………… 85
4.1.2 Оборудование ……………………………………………………………………………….. 85
4.1.3 Материалы ……………………………………………………………………………………. 87
4.1.4 Затраты на оплату труда ………………………………………………………………… 89
4.1.5 Затраты на страховые взносы ………………………………………………………… 91
4.2 Затраты на замену трубопровода ……………………………………………………… 94
Глава 5. Социальная ответственность ……………………………………………………….. 96
5.1. Профессиональная социальная безопасность …………………………………… 97
5.1.1. Анализ вредных производственных факторов и обоснование
мероприятий по их устранению …………………………………………………………….. 97
5.1.2. Анализ опасных производственных факторов и обоснование
мероприятий по их устранению …………………………………………………………… 106
5.2. Экологическая безопасность………………………………………………………….. 110
5.3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях ………………………………………. 112
5.4. Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности … 114
Заключение ……………………………………………………………………………………………. 115
Список использованных источников ………………………………………………………. 117
Приложение I …………………………………………………………………………………………. 123
Магистральные нефтепроводы эксплуатируются в различных клима-
тических условиях, грунтах различной коррозионной активности, а также в
морской воде.
Коррозия металла труб происходит как снаружи под воздействием
почвенного электролита, так и внутри, вследствие примесей влаги, сероводо-
рода и солей, содержащихся в транспортируемом углеводородном сырье.
Коррозия металлических сооружений наносит большой материальный и эко-
номический ущерб. Она приводит к преждевременному износу агрегатов,
установок, линейной части трубопроводов, сокращает межремонтные сроки
оборудования, вызывает дополнительные потери транспортируемого продук-
та.
Для обеспечения антикоррозионной защиты нефтепроводов использу-
ется комплексное сочетание пассивной (изоляционные покрытия) и активной
(электрохимической) защиты. Критерием оценки эффективности ЭХЗ явля-
ется защитный потенциал и защитная плотность тока, которые зависят от фи-
зико-химических свойств коррозионной среды и могут меняться в широких
пределах.
Защита трубопроводов осуществляется за счет поддержания мини-
мального (отрицательного) защитного потенциала на концах зоны защиты.
Завышение защитных потенциалов относительно значений, необходимых для
оптимальной степени защиты магистральных нефтепроводов от коррозии,
приводит к отрицательному эффекту «перезащиты», перерасходу электро-
энергии и в целом значительно удорожает эксплуатацию системы катодной
защиты.
Необходимость осуществления мероприятий по защите от коррозии
диктуется тем обстоятельством, что потери от коррозии приносят чрезвы-
чайно большой ущерб. По имеющимся данным, около 10% ежегодной добы-
чи металла расходуется на покрытие безвозвратных потерь вследствие кор-
розии и последующего распыления. Основной ущерб от коррозии металла
связан не только с потерей больших количеств металла, но и с порчей или
выходом из строя самих металлических конструкций.
Успешная защита трубопроводных систем от коррозии может быть
осуществлена при своевременном обнаружении коррозионных разрушений,
определении их величины и выборе защитных мероприятий. В начальный
период эксплуатации состояние трубопровода определяется качеством про-
ектирования и строительства.
В этой связи рассмотрены основные принципы и расчетные зависимо-
сти оптимального регулирования режимов работы средств ЭХЗ трубопрово-
дов промышленных площадок и линейной части МТ, выделены недостатки
существующих методик.
Установлено, что существующие методики не учитывают влияние ря-
да важных факторов: влияние на распределения потенциала состояния изо-
ляционного покрытия, неизбежного изменения в процессе эксплуатации па-
раметров среды, коррозионных факторов и их совокупностей.
Были рассмотрены методы определения защищенности магистраль-
ных трубопроводов от коррозии и было выявлено, что задача выбора опти-
мального режима работы элементов системы ЭХЗ, с учетом влияющих фак-
торов и их совокупностей для каждого частного случая является актуальной.
Совершенствование управления техническим состоянием
магистрального нефтепровода при оптимизации работы
Изм. Лист № докум. Подпись Дата станции катодной защиты
Разраб. Кривошеин С.Д. Лит. Лист Листов
Руковод. Медведев В.В. Заключение 115 141
Консульт.
Рук-ль ООП Бурков П.В. НИ ТПУ гр. 2БМ72
Было предложено вывести в резерв СКЗ №3 действующего МН
«ЦППН-4 – НПС Раскино», так как эта станция отвечает всем требованиям
для ее отключения, которое приведет к значительной экономии материаль-
ных средств обслуживающего нефтепровод предприятия.
Лист
Заключение 116
Изм. Лист № докум. Подпись Дата
Последние выполненные заказы
Хочешь уникальную работу?
Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!