Revalidace potrubí DN 700 po dvouleté odstávce

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

Komplexní přístup k zabezpečení integrity vysokotlakého plynovodu DN 400

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

Nauka o materiálu. Přednáška č.5 Základy lomové mechaniky

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K ZABEZPEČENÍ INTEGRITY VYSOKOTLAKÉHO PLYNOVODU DN 400

Mn P max. S max 0,025 0,020 0,30. Obsah těchto prvků nemusí být uváděn, pokud nejsou záměrně přidávány do tavby. Prvek Mezní hodnota rozboru tavby

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie)

HODNOCENÍ PŘÍPUSTNOSTI VAD MONTÁŽNÍCH SVARŮ HORKOVODŮ. Ondrej Bielak, BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, Praha 4,,

Výrobní způsob Výrobní postup Dodávaný stav Způsob Symbol Výchozí materiál Skružování Svařování pod. (Za tepla) válcovaný Skružování za

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii.

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná.

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN A ASME

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE

Zkušební protokol č. 18/12133/12

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY Seminář Kutná Hora 2016

TPG Trubky, tvarovky a spojovací části G

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

Nové zkoušky potrubních systémů z PE na odolnost pomalému šíření trhliny (SČZL 2017)

20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby

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

EDDY CURRENT TESTING ÚVOD DOPORUČENÉ MATERIÁLY DEFINICE URČENÍ DÉKLA ŠKOLENÍ. Sylabus pro kurzy metody vířivých proudů dle systému ISO / 7

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40

Z P R Á V A č. 3/15. Diagnostický průzkum opěr most přes Chodovský potok, Ulice Kpt. Jaroše KARLOVY VARY

Vyhodnocení korozního stavu potrubí II. březovského vodovodu

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 SEG E.2.50B. Výrobní č.:

5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu.

Zkušenosti s rekonstrukcí vodovodního přivaděče DN 600 mm

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I.

PODNIKOVÁ NORMA Izolační trubice EKOflex PN

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby

Sendvičové panely smykový test výplňového materiálu čtyřbodovým ohybem

EJOT PVC EJObar a TPO EJObar Návod na montáž. Jednoduché řešení upevnění pro fóliové střechy z PVC a TPO.

Tolerance tvaru, přímosti a hmotnosti. Charakteristika Kruhové duté profily Čtvercové a obdélníkové profily Eliptické duté profily.

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )

Při vnitřních inspekcích plynovodů

Popis metody UltraScan používané při inspekci ropovodů

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

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

Provedl: Kolektiv pracovníků společnosti NIEVELT-Labor Praha, spol. s r.o.. pod vedením Petra Neuvirta

Metody diagnostiky v laboratoři fyzikální vlastnosti. Ing. Ondřej Anton, Ph.D. Ing. Petr Cikrle, Ph.D.

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN

o teplota C o medium C P215NL N

Nové technologie výstavby ložních a podkladních vrstev

Wöhlerova křivka (uhlíkové oceli výrazná mez únavy)

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN

Doplňkové zkoušky svářečů

Zvyšování vstupních parametrů

Tlakové zkoušky na PE plynovodech odpovídá jejich provádění souvisejícím předpisům?

Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov

Sendvičové panely únosnost v osovém tlaku

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu

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

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 0302/2013

Označení a číslo Název normy normy

ČSN EN OPRAVA 2

Sendvičové panely únosnost při celoplošném zatěžování

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován)

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky

Název práce: DIAGNOSTIKA KONTAKTNĚ ZATÍŽENÝCH POVRCHŮ S VYUŽITÍM VYBRANÝCH POSTUPŮ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE

VÍŘIVÉ PROUDY DZM

KONSTRUKČNÍ NÁVRH RÁMU LISU CKW 630 SVOČ FST Bc. Martin Konvalinka, Jiráskova 745, Nýrsko Česká republika

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY

bezvýkopové výměny domovních přípojek z oceli a litiny hydros PLUS hydros LEAD hydros BOY Výměny vodovodních řadů

Přehled poruch plochých střešních plášťů (konstrukce, materiály)

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, Plzeň

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

FRACTOGRAPHIC STUDY OF FRACTURE SURFACES IN WELDED JOINTS OF HSLA STEEL AFTER MECHANICAL TESTING

Oceli do nízkých a kryogenních teplot. Podkladem pro přednášku byla zpráva pro Výzkumné centrum kolejových vozidel.

Ochrana vysokotlakých potrubí dálkovodů s vadami využitím objímek

Řetězy cementované pro dopravníky, RC4 / RC5 PN NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

Stanovení tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

Výrobek. Vlastnosti. Použití

P r o t o k o l. č o zkouškách betonových bloků GRAFITO

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

SLEDOVÁNÍ KOROZNÍCH ÚBYTKŮ NA OCELOVÝCH PŘIVADĚČÍCH SMVAK OSTRAVA A.S. ING. JIŘÍ KOMÍNEK Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

POSTŘIKOVÝ MAZACÍ SYSTÉM

Teplota austenitizace o C

Opakovací maturitní okruhy z předmětu KONSTRUKCE VÝROBKŮ, FOREM A STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

NAUKA O MATERIÁLU I. Zkoušky mechanické. Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A

Představení záměru stavby paroplynové elektrárny. 5. listopadu 2009 Čelákovice Mochov

Transkript:

Revalidace potrubí DN 700 po dvouleté odstávce Ing. Aleš Brynych CEPS a. s. Česká republika Alexandrs Jelinskis SIA LatRosTrans Lotyšsko

Rok 2001 ukončení přepravy ropy ropovodem DN 700 Polock Ventspils

250 km ropovodu na území Lotyšska odstaveno z provozu V letech 2010 2013 bylo společností CEPS postupně vyprázdněno chemicky vyčištěno zakonzervováno 250 km ropovodu DN 700 Polock Ventspils

Výsledek provedených prací vytlačení mrtvého objemu ropy z potrubí trvalé odstranění rizika znečištění životního prostředí způsobeného únikem ropy připravenost potrubí k jeho revalidaci v případě požadavku na jeho budoucí využití

Konverze ropovodu pro přepravu jiného media rok 2012 vlastník ropovodu rozhodl prověřit možnost revalidace (komplexního ověření integrity) potrubí za účelem jeho budoucího využití rok 2013 CEPS uskutečnil revalidaci na 8 km potrubí u čerpací stanice Džūkste

Základní kroky revalidace 1. Materiálové zkoušky vzorků z potrubí 2. Modelová zkouška testu integrity trubního tělesa 3. Off-line inspekce pomocí TFI ježka 4. Analýza výsledků vnitřní inspekce 5. Vypracování programu nutných oprav 6. Realizace programu oprav 7. Test integrity potrubí 8. Sušení 9. Inertizace

Technické parametry potrubí potrubí ropovodu bylo postaveno koncem 60. let minulého století k použitému trubnímu materiálu se nedochovaly žádné dokumenty kontroly dle informací od provozovatele se jedná o podélně svařované potrubí z oceli 17 GS dle GOST 5058-65 minimální požadované parametry oceli 17 GS R e [MPa] R m [MPa] A [%] KCV při 0 C [J/cm 2 ] min. 345 min. 510 min. 23 min. 34

Materiálové zkoušky vzorků z potrubí výsledky základních materiálových zkoušek Orientace odběru vzorku Rp 0,2 [MPa] R m [MPa] A [%] KCV při 0 C [J/cm 2 ] obvodový směr 375 561 26,60 56 podélný směr 373 560 28,07 79 podle výsledků provedených základních materiálových zkoušek trubní materiál vyhovuje požadavkům ruských standardů lomově-mechanické zkoušky prokázaly, že základní materiál potrubí má dobrou schopnost otupit a zablokovat ostré vady typu trhlin

Modelový test integrity zkušebního tělesa

Cyklické zkoušky zkušebního tělesa zkušební těleso bylo podrobeno únavovému cyklickému zatěžování při rozmezí tlaku cca 9,3 až 56,7 bar v průběhu 7 dní bylo provedeno 16 194 cyklů frekvence 1 cyklus / 1 den simuluje více než 40 let dalšího života potrubí při cyklickém zatěžování nebyl nalezen žádný zdroj akustické emise vykazující znaky rozvoje únavového poškození materiálu

Tlakování do destrukce destrukce trubního materiálu zkušebního tělesa nastala při tlaku 101,45 bar příčinou destrukce bylo porušení integrity trubního materiálu v přechodové oblasti podélného továrního svaru

Zhodnocení materiálových a modelových zkoušek po více než čtyřicetileté době provozu nebyly zjištěny žádné známky degradace trubního materiálu a jeho vlastnosti s rezervou splňují požadavky dle standardu 17 GS dle GOST 5520-79 z výsledků testu integrity a z měření akustickou emisí vyplynulo, že v průběhu řízeného tlakového přetížení trubního vzorku k hranici mezi kluzu došlo ke snížení vnitřních pnutí a stabilizaci vad v materiálu potrubí v průběhu cyklických zkoušek nebyl v trubním vzorku akustickou emisí detekován žádný rozvoj nebezpečných vad

Vnitřní inspekce potrubí rok 2000 proběhla vnitřní inspekce pomocí MFL + UT ježků, následně bylo čerpání ropy zastaveno rok 2000 2013 tlak v potrubí snížen na minimum, v tomto provozním režimu se nepředpokládal rozvoj únavových vad (vznik a růst trhlin) vlastník potrubí rozhodl uskutečnit před testem integrity off-line inspekci pomocí TFI ježka cílem inspekce bylo detekovat a lokalizovat vady, které by zcela jistě tlak při následném testu integrity nevydržely

Off-line inspekce příprava komor pro start a příjem TFI ježka CEPS v předstihu zajistil návrh, výrobu a instalaci dočasných mobilních komor a mobilních nástavců pro provedení inspekce v režimu off-line

Off-line inspekce příprava TFI Příprava TFI Zatahování TFI do mobilní komory

Zatlačování TFI do mobilního nástavce

Off-line inspekce pohon ježka náhradním mediem nutno zajistit rovnoměrný posun TFI potrubím náhradním mediem rychlostí alespoň 0,5 m/s jako náhradní medium použita voda minimální rychlost čerpání vody do potrubí cca 700 m 3 /h pro zajištění dodávky vody byly vybudovány 4 dočasné vodovody za 4,5 h načerpáno 3 100 m 3 /h

Napojení sestavy vysílacích nástavců na vodovodní potrubí

Rychlost pohybu TFI ježka potrubím

Výsledky diagnostického průzkumu Na základě provedené analýzy získaných dat, doporučil dodavatel vnitřní inspekce uskutečnit do 1 roku 11 oprav do 2 let 1 opravu do 10 let 22 oprav opravy dalších desítek vad při generální opravě Pevnostní výpočty defektů byly počítány pouze pro tlak 32,6 bar.

Podstata testu integrity Při testu integrity je přetlakem vody ve stěně trubky vyvozeno napětí blížící se mezi kluzu, což způsobí snížení a přerozdělení vnitřního pnutí ve stěně potrubí přerozdělení špiček napětí v místě stávajících vrubů snížení špiček napětí ve větších oblastech stěny (svar přechodová zóna, deformace stěny) zablokování rozvoje podkritických avšak růstuschopných vad bezpečné otevření nadkritických vad Výsledkem provedeného testu integrity je kromě ověření současného technického stavu potrubí především vytvoření podmínek pro jeho další bezpečný provoz.

Přehodnocení vad a doporučení z vnitřní inspekce vzhledem k následnému ověření integrity potrubí Kombinace vnitřní inspekce a následného testu integrity umožňuje zásadně odlišný přístup k výsledkům vnitřní inspekce vady velké (nadkritické) se opraví výřezem vady menší (podkritické), ale po vnitřní inspekci doporučené k opravě, se při tlakovém přetížení v rámci testu integrity stabilizují a oprava není nutná Tento přístup výrazně snižuje potřebný počet oprav potrubí a zároveň jsou při testu integrity prověřeny i defekty, které k opravě doporučeny nebyly nebo nebyly detekovány vůbec.

Nový přístup k výsledkům vnitřní inspekce vady typu promáčklin, drobných laminací a svarových defektů nebyly opravovány vady typu nežádoucích konstrukčních prvků a vady provizorně opravené za provozu byly navrženy k opravě vždy vady typu úbytku materiálu byly přepočítány podle analytických metod B31.G (ASME) modifikované RSTRENG DNV Code defekty, které by nevydržely zatížení při předpokládaném max. tlaku během testu integrity, byly určeny k výřezu

Destrukce v průběhu testu integrity tlak 70,5 bar únik cca 10 m 3 tlakové vody během 1 s nutno vždy zabezpečit trasu zkoušeného potrubí proti pohybu osob a techniky

Stěna potrubí v místě destrukce

Destrukce podélného továrního svaru tloušťka stěny svaru cca 11 mm lomová plocha pokryta černým povlakem do hloubky až 7 mm délka oblasti s nesouvisle černým povlakem cca 150 mm celková délka trhliny cca 250 mm černý povlak zbytky standardně používaného asfaltového izolačního primeru

Trhlina podélného továrního svaru vznikla již v procesu výroby existovala v potrubí více než 40 let při nanášení tovární izolace došlo k částečné penetraci rozehřáté asfaltové směsi zůstala skryta metodám vnitřní inspekce, které byly v průběhu posledních 13 let nasazeny (MFL, TFI a UT) při testu integrity došlo v místě trhliny k destrukci podélného továrního svaru

Ověření pevnosti neopravovaných vad defekty, které byly po standardním vyhodnocení vnitřní inspekce doporučeny k opravě a opravovány nebyly, vydržely při testu integrity téměř dvojnásobný tlak (72 bar) k destrukci potrubí došlo naopak v místě, kde při vnitřních inspekcí nebyla detekována žádná vada

Výroba inertizační dusíkové směsi

Přínosy revalidace ropovodu DN 700 při prováděné revalidaci byla demonstrována bezpečnost potrubí veřejnosti a orgánům státního odborného dohledu aplikací všech v současné době komerčně dostupných metod byla prověřena skutečná míra bezpečnosti a spolehlivosti potrubí současně byla zvýšena aktuální hodnota těchto parametrů minimálně na úroveň, kterou mělo potrubí po výstavbě

Zkušenost CEPS s testy integrity provedených po vnitřních inspekcích v průběhu posledních 10 let provedl CEPS testy integrity po vnitřních inspekcí na více než 250 km vysokotlakých potrubí DN 150 až DN 700 v ČR, Polsku a Lotyšsku při těchto zkouškách bylo detekováno více než 20 vad, které byly průchozí již v průběhu provádění vnitřní inspekce nebo byly příčinou destrukce potrubí v průběhu hydraulických zkoušek ve všech těchto případech nejenže nebyly tyto kritické vady doporučeny k opravě, ale dosti často nebyly inteligentním ježkem ani detekovány

OTÁZKY A ODPOVĚDI

komplexní servis potrubních systémů www.ceps-as.cz