ДЕФОРМАЦІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РУХУ ОЧИСНИХ ПОРШНІВ ІЗ ГІПЕРПРУЖНИХ МАТЕРІАЛІВ РІВНОПРОХІДНИМИ ТРІЙНИКАМИ ТРУБОПРОВОДІВ
DOI:
https://doi.org/10.31471/1993-9868-2024-2(42)-17-29Ключові слова:
силіконовий компаунд, поліуретан, запоршневий тиск, геометрична форма, застрягання.Анотація
Щоб збільшити обсяги видобування газу, підвищити енергоефективність трубопроводів та зменшити втрати енергоносіїв через аварії системи збирання та транспортування газу виснажених газових родовищ, газові, водопровідні та теплові мережі треба регулярно очищувати від накопичених забруднень у внутрішній порожнині. Якісно очищувати такі трубопровідні системи без втрат транспортованого продукту можна суцільнолитими очисними поршнями із гіперпружних матеріалів. Виготовлено дослідні зразки очисних поршнів із силіконового компаунда твердістю 30 одиниць за шкалою Шор А та поліуретану твердістю 80 одиниць за шкалою Шор А різної геометричної форми (манжетно-чашковий, багатодисковий, циліндрично-дводисковий та гантельно-дисковий). Для експериментальних досліджень розроблено і змонтовано установки із скляних і металевих труб, між якими поміщено рівнопрохідні трійники. Дослідження виконано для двох схем руху потоків у трійнику. За першою схемою потік повітря входить у відгалуження трійника та в одну зі сторін його магістралі, а поршень входить у відгалуження трійника. За другою схемою потік повітря і поршень входять у відгалуження трійника і виходять в одну із сторін магістралі трійника. Експериментально встановлено, що найменший тиск у запоршневому просторі для проходження трійників потрібний манжетно-чашковому очисному поршню із силіконового компаунда. Сприяє цьому легке вигинання його осердя та відсутність суттєвого опору цьому ущільнювальних елементів поршня (манжет та чашок). Натомість найбільший тиск у запоршневому просторі для проходження трійників потрібний циліндрично-дводисковому поршню із силіконового компаунда. Порші із поліуретану застрягають у трійниках через мінімальне вигинання їх середньої частини та виникнення зазору між їх задньою частиною і внутріш-ньою стінкою відгалуження трійника.
Завантаження
Посилання
1. Kondrat R., Matiishyn L. Improving the efficiency of production wells at the final stage of gas field development. Mining of Mineral Deposits. 2022. No 16(2). P. 1-6. DOI: https://doi.org/10.33271/mining16.02.001
2. Volovetskyi V. B., Shchyrba O. M., Vytiaz O. Yu., Doroshenko Ya. V. Zbilshennia obsiahiv vidboru hazu v umovakh periodychnoi eksplu-atatsii hazokondensatnykh sverdlovyn. Naukovyi visnyk IFNTUNH. 2013. No 2 (35). P. 111-120. [in Ukrainian]
3. Matkivskyi S., Khaidarova L. Increasing the Productivity of Gas Wells in Conditions of High Water Factors. Proceedings of the SPE Eastern Europe Subsurface Conference “EESC 2021”, 23-24 Nov. 2021, Kyiv. DOI: https://doi.org/10.2118/208564-MS
4. Volovetskyi V.B., Doroshenko Ya.V., Matkivskyi S.V., Raiter P.M., Shchyrba O.M., Stetsiuk S.M., Protsiuk H.Ya. Development of methods for predicting hydrate formation in gas storage facilities and measures for their prevention and elimination. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. 2023. Vol. 111, Iss. 2. P. 25-41. https://doi.org/10.5604/01.3001.0053.5955
5. Doroshenko Ya. V., Karpash O. M., Hozhaiev B. N. Doslidzhennia skladu truborovidnykh hazoridynnykh potokiv ta vplyvu naiavnykh u nykh shkidlyvykh domishok na rezhymy perekachuvannia, enerhovytraty na transportuvannia. Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch. 2019. No 4 (73). P. 35-45. DOI: https://doi.org/10.31471/1993-9973-2019-4(73)-35-45 [in Ukrainian]
6. Volovetskyi V. B., Shchyrba O. M., Vytiaz O. Yu., Doroshenko Ya. V. Analiz prychyn znyzhennia hidravlichnoi efektyvnosti mizhpromyslovykh hazoprovodiv ta vybir sposobiv yii pidvyshchennia. Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch. 2013. No 3 (48). P. 147-155. [in Ukrainian]
7. Stetsiuk S. M., Doroshenko Ya. V., Bondarenko R. V., Filipchuk O. O., Doroshenko Yu. I. Doslidzhennia vplyvu heometrychnoi formy ta materialu porshniv na efektyvnist ochyshchennia truboprovodiv. Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch. 2023. No 4 (89). P. 26-43. DOI: https://doi.org/10.31471/1993-9973-2023-4(89)-26-43 [in Ukrainian]
8. Stetsiuk S. M. Rozroblennia konstruktyv-nykh rishen iz obladnannia truboprovidnykh system vuzlamy zapuskannia ta pryimannia ochysnykh porshniv. Naftohazova enerhetyka. 2023. No 2 (40). P. 53-65. DOI: https://doi.org/10.31471/1993-9868-2023-2(40)-53-65 [in Ukrainian]
9. Donoghue A. O. Why Pigs get Stuck, and how to avoid it. Proceedings of the Pipeline Pigging, Integrity Assessment, and Repair Conference, 30 Oct. 2002, Amsterdam, Netherlands. P. 1-16.
10. Ward P., Cockfield D. Development of the pathfinder foam caliper pig. Scripta Materialia. 2006. No 54/2. P. 251-256. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2005.09.028
11. Kondrat R.M., Uhrynovskyi A.V., Petryshak V.S., Sapozhkova T.S. Kharakterystyka ta vybir ochysnykh prystroiv dlia ochyshchennia vnutrishnoi porozhnyny truboprovodiv. Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch. 2013. No 3 (48). P. 48-61. [in Ukrainian]
12. Brown P., Ritchie J., McKay K., Kenny J., Grass A. Piggable Pipeline Wye Connection – Development And Design. Proceedings of ASPECT '90, 30 May 1990, Aberdeen.
13.https://www.researchgate.net/publication/297270105_Difficult_to_pig_pipelines
14. https://www.sunnysteel.com/barred-tee.php
15. Stetsiuk S., Bondarenko R., Doroshenko Y., Holubenko V. Experimental studies on the dynamics of the movement of cleaning pigs through tee pipe fittings. Strojnícky časopis – Journal of Mechanical Engineering. 2024. Vol. 74, No 1. P. 9–24. DOI: https://doi.org/10.2478/scjme-2024-0002
##submission.downloads##
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2024 Нафтогазова енергетика
TЦя робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.