Анализ современных технологий определения местоположения коммуникаций из неметаллических труб

UDK: 622.692.4–03
DOI: 10.24887/0028-2448-2022-9-121-125
Ключевые слова: полиэтилен низкого давления, метод георадарной съемки, подземный трубопровод, обнаружение неметаллических трубопроводов
Авт.: Е.Ф. Денисов (ООО «НИИ Транснефть»), М.З. Ямилев (ООО «НИИ Транснефть»), к.т.н., Е.А. Тигулев (ООО «НИИ Транснефть»), В.В. Пшенин (Санкт-Петербургский горный университет), к.т.н.

Выявление подземных коммуникаций при выполнении земляных работ является важной задачей. При этом в настоящее время определение местоположения таких коммуникаций затруднено в связи с переходом на использование неметаллических материалов. В сфере трубопроводного транспорта обнаружение неметаллических коммуникаций необходимо в том числе для локализации несанкционированных врезок на магистральных трубопроводах, а также при изысканиях в ходе строительства или реконструкции подземных сооружений при наличии действующих коммуникаций на объектах. Одновременно с использованием неметаллических материалов для коммуникаций и труб также развиваются и методы их обнаружения. В статье приведен обзор современных методов выявления неметаллических труб. Рассмотрены аспекты взаимодействия материала труб, грунтовых условий и перекачиваемого продукта с имеющимися физическими полями, использующимися в устройствах по обнаружению местоположения подземных коммуникаций. Сопоставление технических характеристик методов дает возможность выбрать способы, наиболее подходящие для неметаллических труб, перекачивающих нефть и нефтепродукты. Выделены основные критерии, позволяющие выполнить сравнение методов, и сделаны выводы об их практической применимости на объектах магистрального трубопроводного транспорта. При разработке окончательных рекомендаций по применению эффективных методов определения местоположения коммуникаций из неметаллических труб кроме технических критериев должны учитываться технико-экономические и организационные критерии. Дальнейшие исследования в данной области позволят выработать нормативные требования к выполнению земляных работ, а также расширить инструментальную базу поиска несанкционированных врезок в сочетании с другими значимыми факторами, фиксирующими потенциальные нарушения.

 

Список литературы

1. Глухова О.В., Фаттахов М.М. Эффективность применения трубопроводов из полиэтиленовых труб // Нефтегазовое дело. – 2006. – № 2. – С. 18–26.

2. Саввина А.В., Попов С.Н., Федоров Ю.Ю. Мониторинг опытно-промышленного подземного газопровода из армированных полиэтиленовых труб // Наука и образование. – 2017. – № 1. – С. 63–66.

3. Арзамасцев С.В., Бирюков А.В., Кострикина  Н.А. Способы обозначения полиэтиленового газопровода // Научно-технические проблемы совершенствования и развития систем газоэнергоснабжения. –  2020. – № 1. –  С. 30–35. 

4. Бирюков А.В., Кострикина Н.А., Биркалова Е.И. Полиэтиленовые армированные трубы. Стандартизация требований на национальном уровне // Научно-технические проблемы совершенствования и развития систем газоэнергоснабжения. – 2020. – № 1. – С. 26–29. 

5. Современные тенденции развития технологий определения местоположения газопроводов из неметаллических труб / В.В. Пшенин, М.С. Комаровский, Д.С. Подлесный, Л.Р. Розанова // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. – 2021. – № 5–6. – С. 17–26.

6. Hexagon A.B. IDSGeoRadar: The leader in multi-frequency and multi-channel. Ground Penetrating Radar // Retrieved. – 2021. – November 20. – https://idsgeoradar.com/products/ground-penetrating-radar/stream-c

7. Leica Geosystems AG. Operating Instructions // Retrieved. – 2021. – November 20. – https://leica-geosystems.com/products/detection-systems/utility-detection-solutions

8. Uses Radio Waves to Uncover Underground Utilities & Substructures // AM Gradiometer (AMG) // Retrieved. – 2021. – November 20.

9.  Imaging and Locating Buried Utilities / Hung Seok Jeong, Carlos A. Arboleda, Dulcy M. Abraham [et al.] // October 2002, Report No. FHWA/IN/JTRP-2003/12.

10. Review of Detection and Monitoring Systems for Buried High Pressure Pipelines / S. Asadollahi, A.G. Dorée, L.L. Scholtenhuis, F. Vahdatikhaki / Final Report. – 2017,  January 23.

11. Locating Underground Drainage Apparatus – In Search of Best Practice // Scottish Roads Research Board. – March 2016.

12. Locating Underground Pipe Using Wideband Chaotic Ground Penetrating Radar / J. Li, T. Guo, H. Leung [et al.] // Sensors. – 2019. – V. 13. – Р. 1–12.

13. Radiotracer Applications in Industry / G. Axelsson, В.J. Barry, P. Berne [et al.] // A Cuidebook, IAEA Technical Report Series No 423, IAEA Vienna, September 2004.

14. Пионт Д.Ю., Трушин Р.С., Темис М.Ю. Основные аспекты проектирования магистральных трубопроводов на участках пересечения активных тектонических разломов // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. – 2014. – № 3(15). – С. 46–53.

15. Sensit Technologies Ultra-Trac APL. Sensit divisions // Retrieved. – 2021. – November 20. – https://www.gasleaksensors.com/underground-pipe-locators.html

16. Трассоискатель для диагностики неметаллических и металлических трубопроводов «Успех ТПТ-522Н». – https://www.technoac.ru



Внимание!
Купить полный текст статьи (русская версия, формат - PDF) могут только авторизованные посетители сайта.