Pohon inspekčních ježků náhradním médiem. Ing. Aleš Brynych a Ing. Petr Kubíček CEPS a. s.

Podobné dokumenty
Revalidace potrubí DN 700 po dvouleté odstávce

Detektor úniků LD 500/510 s integrovanou kamerou a kalkulací nákladů na úniky

S PLYNULOU REGULACÍ Dopravní mnozství: ˇ m 3 /min

Efektivita procesu. Znalost reálného stavu. Předcházení možným následkům. Přesné a detailní vyhodnocení, snížení ztrát

KATALOG VRF JEDNOTKY F5MSDC-AR3

KATALOG VRF JEDNOTKY F5MSDC - AR3, AR3H, AR3C

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Dopravní množství: m 3 /min

Tlakové zkoušky na PE plynovodech odpovídá jejich provádění souvisejícím předpisům?

Dopravní množství: m 3 /min

Úprava vzduchu sušení

Kondenzační sušičky. MDX pro výkony 400 až l/min SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Horizont energetických úspor Energetický management jako významný nástroj pro snížení energetických ztrát měst, obcí a průmyslových podniků

Kondenzační sušičky MDX pro výkony 400 až l/min

Technické údaje LA 60TUR+

Technický list. Elektrické parametry. Bivalentní zdroj. Max. výkon bivalentního zdroje při velikosti jističe *

Pro LG THERMA V? THERMA V

Řada MSL 2,2-15 kw. Jednoduché a kompletní řešení pro Vaší potřebu stlačeného vzduchu SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Označení a číslo Název normy normy

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY

Havlíčkovo náměstí 6189, Ostrava-Poruba, tel.: , PWR T 600. Technická specifikace. 600 kw Spalovací turbína

Řada MSL 2,2-15 kw. Jednoduché a kompletní řešení pro Vaší potřebu stlačeného vzduchu SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Vzduch pro to nejnáročnější použití

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Lopatkové stroje PLYNOVÉ TURBÍNY Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace:

Dopravní množství: m 3 /min

LG MULTI V IV. 4. generace LG invertorového kompresoru

Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu.

Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra

MĚŘENÍ KVALITY STLAČENÉHO VZDUCHU CS Instruments GmbH 2018 v1.0

PVC-O, charakteristiky a výhody

HST Hydrosystémy s.r.o. HST Hydrosystémy s.r.o. IČO: Česká spořitelna a.s. Ústí nad Labem Školní 14, Pod Pekárnami 157 DIČ:CZ č.ú.

Model a optimalizace vodovodní sítě obce Tlustice

LG MULTI V IV. 4. generace LG invertorového kompresoru

Technické údaje LA 60TU

kompresory ALBERT Šroubové kompresory Dostatek vzduchu pro každého. EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTMENT IN YOUR FUTURE

ČTYŘDOBÝ VÍCEVÁLCOVÝ SPALOVACÍ MOTOR S VYUŽITÍM TLAKOVÝCH PULZŮ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ KE ZVÝŠENÍ NAPLNĚNÍ VÁLCŮ

Dopravní množství: m 3 /min

Technické údaje LA 18S-TU

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Technické údaje LA 11TAS

Distribuce úniků v zásobních pásmech vodovodní sítě lokality Napajedla

Používání energie v prádelnách

Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký.

Technické údaje LA 9S-TU

Optimalizace provozních nákladů

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Bezolejové šroubové kompresory WIS kw

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 11. května o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw

Off-line inspekce důležitý nástroj pro investiční rozhodování Off-line Inspection: An Important Tool for Investment Decisions

Kotel na dřevní štěpku

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3

HABRA s.r.o. Zastoupení pro Českou Republiku

Dopravní mnozství: ˇ m 3 /min

3 Přiřazení příslušného typu měření (1) Měřením typu A se vybavují měřicí místa. 1. zahraniční plynárenskou soustavou,

1 Zařízení pro vytápění a zdravotechniku...2 Návrh izolací Výchozí podklady

SCK. Vzduchové kompresory SCK

Technické údaje LA 11PS

Technické údaje LA 16TAS

ORL 2,2-7,5 EO 13,5 11,5 20,5 17,5 10,5 34,5 26,0 47,5 47,5 66,0 58,0

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

Technické údaje LA 25TU

Závěsné kondenzační kotle

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv

Technické údaje LA 40TU

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

VNITŘNÍ PLYNOVOD. Vnitřní plynovod samostatný systém rozvodů k zásobování spotřebičů. bvoi doiud poiudz poidu o

Pojistné a zabezpečovací zařízení systémů VYT a TV

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

VLHKOST VZDUCHU. Co se stane během komprese vzduchu. Kompresor nasává vzduch při atmosferickém tlaku 1 bar(a)... 8 m 3 [1 bar (a)] 1 m 3 [7 bar (e)]

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

VÝSLEDKY e-aukcí PRO DOMÁCNOSTI

Dopravní množství: m 3 /min

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

Hybridní sušička. Řada CDT. Inovativní kombinovaná kondenzační a adsorpční technologie. Energeticky efektivní úprava stlačeného vzduchu

Membránová separace bioplynu v reálných podmínkách bioplynové stanice

Mark kompresory RMA. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr

Projekt EKO plynofikace vozového parku společnosti Pražské služby a.s.

Únik plynu plným průřezem potrubí

ROTAČNÍ SUŠIČKY S PLÁSTVOVÝMI MOLEKULÁRNÍMI SÍTY

Změny v legislativě poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. března /2012 Sb.

PM23 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

Senzory průtoku tekutin

ROTEX Sanicube Solaris solární energie pro TUV a vytápění

SEPARÁTORY PRO DOKONALÉ ČIŠTĚNÍ STLAČENÉHO VZDUCHU OD KONDENZÁTU A NEČISTOT

Omega Air adsorpční sušičky F DRY. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr

Účinnost užití energie

EPBD Semináře Články 8 & 9

Nař í zení vla dy č. 173/2016 Sb., o stanovení za vazny čh zada vačíčh podmí nek přo veř ejne zaka zky na poř í zení silnič ní čh vozidel

On-line datový list FLOWSIC30 FLOWSIC30 / FLOWSIC30 PLYNOMĚR

Plynovody a přípojky. Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Katedra technických zařízení budov

Ohřátý chladící vzduch z kondenzátoru

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Transkript:

Pohon inspekčních ježků náhradním médiem Ing. Aleš Brynych a Ing. Petr Kubíček CEPS a. s.

Autoři Ing. Aleš Brynych CEPS a. s. Czech Republic Ing. Petr Kubíček CEPS a. s. Czech Republic

Cíle projektu Provedení vnitřní inspekce VTL plynovodu Kowala Jedrzejow DN 300 MOP 60 o celkové délce 30,5 km bez odboček. Z důvodu nedostatečného průtoku zemního plynu potrubím nelze uskutečnit vnitřní inspekci konvenčním způsobem (on-stream pigging). zdroj Google Maps, 2013

Trasa potrubí DN 300 délka 30,5 km zdroj Google Maps, 2013

Podélný profil trasy

Organizace projektu provozovatel KSG OSG Kielce dodavatel inspekce T. D. Williamson Polska subdodavatel CEPS a. s. pohon inteligentního ježka + vypouštění potrubí + sušení potrubí

Klíčová kritéria úspěšnosti provedení akce v časovém limitu sedmidenní odstávky plynovodu udržení pohybu inspekčního nástroje v rychlostním intervalu optimálním pro jeho funkci

Technologie vnitřní inspekce MFL metoda využívá rozptylu magnetického pole ve stěně potrubí + lze použít jak v plynu, tak v kapalině + citlivost na plošné úbytky materiálu nízká citlivost detekce úzkých trhlin adaptace MFL např. TFI, AFD oproti metodě MFL využívá rozptylu příčně orientovaného magnetického pole + lze použít jak v plynu, tak v kapalině + citlivost na plošné úbytky materiálu nízká citlivost detekce úzkých trhlin UT pracuje s ultrazvukem + detekuje axiálně orientované trhliny + lze použít pouze v kapalině EMAT pracuje s vedenou akustickou vlnou + lze detekovat velmi jemné trhlinky SCC k dispozici pouze od DN 350 výše

Pohon inspekčních nástrojů on-line inspekce přepravovaným médiem off-line inspekce pohon stlačeným vzduchem pohon vodou kombinovaný pohon voda/vzduch

On-line inspekce v přepravovaném plynu + inspekci v přepravovaném plynu lze provádět za provozu inspekční nástroj se na rozdíl od kapalného média pohybuje přískoky a v některých případech dosahuje rychlosti, při níž není možné provádět spolehlivé měření podmínka dostatečného průtoku média zdroj obrazů Krieg Wolfgang (ROSEN Group), Practical Solutions for Unpiggable Pipelines From In-Line Inspection to Robotic Applications, Unpiggable Pipeline Solutions Forum, Houston, 2011

On-line inspekce v přepravovaném plynu zdroj Krieg Wolfgang (ROSEN Group), Practical Solutions for Unpiggable Pipelines From In-Line Inspection to Robotic Applications, Unpiggable Pipeline Solutions Forum, Houston, 2011

On-line inspekce v přepravovaném plynu

Off-line inspekce ve stlačeném vzduchu inspekční nástroj se v potrubí pohybuje přískoky a dosahuje skokově rychlosti až 30 m/s naměřená data jsou z důvodu častého pohybu inspekčního nástroje rychlostí mimo stanovený rozsah velmi nehomogenní a často neposkytují validní informace o rozsáhlých úsecích potrubí zdroj obrazů Krieg Wolfgang (ROSEN Group), Practical Solutions for Unpiggable Pipelines From In-Line Inspection to Robotic Applications, Unpiggable Pipeline Solutions Forum, Houston, 2011

Off-line inspekce ve stlačeném vzduchu Výpočet potřebného výkonu kompresoru pro pohon inspekčního ježka v potrubí DN 300 při přetlaku 35 bar rychlostí 1 m/s. Objem 1 bm potrubí DN 300 ~ 0,08 m³ Q = 0,08 35 3600 = 10 080 m³/h porovnej Výkon velkého mobilního kompresoru s výstupním přetlakem 35 bar činí cca 2 000 m³/h (pohonná jednotka o výkonu cca 450 kw).

Off-line inspekce ve vodě + velmi stabilní rychlost pohybu ježka + podstatně nižší energetická náročnost oproti kompresi vzduchu + lze použít UT inspekční nástroj vysoká spotřeba vody až dvojnásobek objemu potrubí

Kombinovaný pohon voda/vzduch Inspekční ježek je součástí vodní zátky poháněné stlačeným vzduchem hybnost vodní zátky tlumí výkyvy v rychlosti pohybu ježka nadnášející a lubrikační účinek vody přispívá ke zmenšení třecích sil působících proti jeho pohybu

Náhradní zásobování ZP, inertizace

Kombinovaný pohon voda/vzduch

Čerpání vody

Vkládání ježků do komory

Pohon zátky stlačeným vzduchem

Záznam rychlosti pohybu DEF ježka max. přípustná rychlost pohon vodou pohon stlačeným vzduchem

Záznam rychlosti pohybu MFL ježka max. přípustná rychlost pohon vodou pohon stlačeným vzduchem

Porovnání záznamů rychlosti pohybu max. přípustná rychlost v přepravovaném plynu 2 pohon vodou kombinovaný pohon vzduchem 0

Vypouštění vody

Sušení potrubí

Vyhodnocení projektu provedení akce v časovém limitu sedmidenní odstávky plynovodu udržení pohybu inspekčního nástroje v rychlostním intervalu optimálním pro jeho funkci

Vyhodnocení metody Teoretické úvahy byly v praxi potvrzeny. Bylo dosaženo menší spotřeby vody a úspory času ve srovnání s inspekcí ve vodě výrazně lepší rovnoměrnosti rychlosti ve srovnání s inspekcí v přepravovaném plynu

Děkuji Vám za pozornost

komplexní servis potrubních systémů www.ceps-as.cz