С развитием системы магистральных газопроводов (МГ), возросли требования к обеспечению безопасности эксплуатации МГ. С связи с увеличением отказов износа, появилась необходимость разносторонней оценки надежности объектов линейной части (ЛЧ) МГ.
Профилактическое обслуживание объектов ЛЧ предназначено для того, чтобы восстанавливать основные параметры надежности, предупреждать износовые отказы и выявлять нарушения правил охраны окружающей среды.
В данной работе ставится задача рассмотреть нормативно-техническую базу проектирования и эксплуатации магистральных газопроводов, рассмотреть все виды обследования магистральных газопроводов, а также периодичность обследований. Создать базу данных и геоинформационный проект мониторинга магистральных газопроводов с помощью свободно распространяемого программного обеспечения. Геоинформационный проект должен содержать автоматические формы выделения нарушений эксплуатации магистральных газопроводов, а также автоматические формы формирования отчетности о нарушениях по данным воздушного патрулирования и космических снимков. На примере московского промышленного узла, показать участки нарушений охранных зон (ОЗ) и зон минимальных расстояний (ЗМР).
Итогом данной работы должна являться геоинформационная система мониторинга магистральных газопроводов.
Изучив нормативно - техническую базу проектирования и эксплуатации магистральных газопроводов, а также виды и периодичность обследования магистральных газопроводов, была создана геоинформационная система с подключаемой базой данных по СУТСиЦ и данными по нарушениям ОЗ и ЗМР. На примере московского промышленного узла были построены зоны минимальных расстояний в соответствии с исполнительной документацией, а также были выявлены нарушения ОЗ и ЗМР и созданы автоматические формы формирования отчетности. Было освоено программное обеспечение PostgreSQL, а также язык запросов SQL и программа для администрирования БД PgAdmin3. Разработан классификатор описания объектов газотранспортной системы и их окружения. Структура базы данных и ее функционал согласованы и оптимизированы под содержание проектной, исполнительной и эксплуатационной документации объектов транспорта газа. Развернута база данных и созданы роли входа в нее, по которым можно отслеживать кто вносил изменения в базу данных с какого компьютера и в какое время. Так же созданы АРМ пользователя и АРМ администратора. Геоинформационная система позволила упростить и ускорить процесс наполнение базы данных при помощи автоматических форм заполнения. Система осуществляет входной контроль данных, при помощи триггеров на заполнения обязательных полей. Разработана технология по быстрому выявлению объектов нарушения ОЗ и ЗМР и определению расстояния до этих объектов.
1. Строительные нормы и правила СНиП 2.05.06-2010. Магистральные трубопроводы.
2. Стандарт организации СТО Газпром 2-2.1-206-2008. Сооружение газопроводов в горных условиях.
3. Стандарт организации СТО Газпром 2-2.1-249-2008. Магистральные газопроводы.
4. Строительные нормы и правила СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов.
5. Стандарт организации СТО Газпром 2-3.5-051-2006. Нормы
технологического проектирования магистральных газопроводов.
6. Строительные нормы и правила СНиП 2.01.51-90. Инженерно
технические мероприятия гражданской обороны.
7. Шаммазов А.М. Основы технической диагностики трубопроводных систем нефти и газа / А.М. Шаммазов, Б.Н. Мастобаев, А.Е. Сощенко, Г.Е.Коробков, В.М. Писаревский // Учебник для вузов - 2009 - 512с.
8. Бизюлев А.Н., Сысоев А.М., Мужицкий В.Ф. Вихретоковый дефектоскоп ВД-12НФП //Контроль. Диагностика. - 2004, №9. - С. 5-7.
9. Гурвич А.К., Ермолов И.Н., Сажин С.Г. Неразрушающий контроль. В 5 кн. Кн.1: Общие вопросы. Контроль проникающими веществами /Под ред. В.В. Сухорукова. - М.: Высш. шк, 1992. - 242 с.
10. Бондаренко П.М. Новые методы и средства контроля состояния подземных труб. - М.: Машиностроение, 1991. - 149 с.
11. Алеев Р.М. Оптико-электронные технологии и средства повышения надежности и безопасности объектов трубопроводного транспорта энергоресурсов: Дис. доктора техн.наук. - Казань,2003. - 426 с.
12. Альбанова Е. В. Исследование возможностей оценки технического состояния трубопроводов с помощью магнитных методов / Е. В. Альбанова, Е. И.
Крапивский, В.О. Некучаев // Защита окружающей среды в нефтегазовом комлексе. - 2005. - № 11. С. 9-12.
13. Горошевский, В. П. Бесконтактный магнитометрический метод обследованияподземных трубопроводов / В. П. Горошевский, С. С. Камаева, И. С. Колесников // Реконструкция, ремонт и строительство трубопроводных систем: материалы конференции. - 2002. - C. 223-28.
14. Алеев Р.М., Овсянников В.А., Чепурский В.Н. Эффективность воздушной тепловизионной аппаратуры при контроле продуктопроводов //Оптический журнал. - 1993, №1. - С. 132 - 141.
15. Белозеров А.Ф., Омелаев А.И., Филлипов В.Л. Современные направления применения ИК радиометров и тепловизоров в научных исследованиях и технике //Оптический журнал. - 1998. - Т.65, №6. - С. 19 - 23.
...25