油气管道泄漏在线监测系统解决方案
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石油化行业在线安全监测系统设计方案(本方案主要针对管道泄漏、LNG储液罐监测)一、背景近年来石化行业上中下游各产业都获得了迅猛发展,上游向深水海域挺进,中游LNG(LiquefiedNatural Gas,液化天然气)产业方兴未艾,下游炼化企业也像雨后春笋一般的蓬勃发展。
这些发展都给油气管道及LNG 储液罐带来数量的快速增长。
由于传输介质的特殊性,一道管道破裂造成泄漏,轻则造成陆地污染,重则造成河流,湖泊等污染,如果不及时快速有效的采取措施,极易发生火灾、爆炸、中毒、环境污染等严重后果,人民的生命和国家的财产将遭受重大的损失。
LNG 储液罐一旦出现意外,冷藏的液体会大量挥发,气化量大约是原来冷藏状态下的300倍,在大气中迅速形成会自动引爆的气团,最终引发泄露、爆炸及火灾,给人民生命财产安全造成巨大威胁。
因此,实时了解结构安全状况,对不利情况进行及时、精准预警,为补救抢险争取更多的时间,优质的管道泄漏监测预警系统在泄漏灾害补救工作环节中扮演着重要的角色。
1.当前管道泄漏监测手段和现状当前,管道泄漏监测手段有不少方法,基本上可归纳为人工巡检,内部监测,外部检测等三类。
第一:人工定期巡检,时间不连续,监测不到位;第二:内部监测,采用漏磁式清管器,缺点是漏磁信号或传感器本身易受管道的压力、所处环境等影响,缺乏灵敏度;第三:外部监测,采用流量法,压力法以及光纤(光栅)法等,此类监测可行高,具有一定的灵敏度,缺点成本代价大、费事费力。
2.当前LNG 储罐监测手段及现状第一:人工定期检测:人工目测检查或借助于便携式仪器测量得到的信息来江西飞尚科技有限公司进行,监测不及时,耗费人力物力;第二:常见的内部液体液位、温度、压力监测,各监测项单独分析,监测项具有较大局限性,且不能形成系统,不能从整体上把控结构的安全性能。
3.系统建设现实意义由飞尚科技建立的在线监测系统率先将桥梁安全监测与物联网、云计算紧密结合,通过实时的结构参数监控,对于管道、储液罐重要参数的长期变化有较为详细地掌握,从而及时有效地反馈管道泄漏、储液罐的安全状况。
油气管道泄漏检测和漏损估计技术近年来,全球对于环境保护的重视程度越来越高,各大行业也纷纷加入其中。
在石油化工行业中,油气管道泄漏及漏损问题备受关注,因为它涉及了生态环境、能源安全等多个方面。
如何检测油气管道泄漏问题并进行漏损估计,成为该行业不可避免的挑战。
一、泄漏检测技术检测油气管道泄漏的技术有很多种。
其中,常见的有以下几种:1.噪音探测技术:该技术是依靠高灵敏度传感器检测管道的噪声信号,分析声音来判断漏损情况。
但是这种技术无法迅速检测到细微漏损,且对管道距离的要求较高。
2.气体检测技术:该技术是往管道里注入特定气体,利用探测器检测管道周围空气中的气体成分来判断是否漏气。
但是该技术只能用于检测有毒、易燃气体泄漏,对于非毒性气体、水等漏损无法检测。
3.红外检测技术:该技术是利用红外探头检测管道温度的变化,来判断管道是否泄漏。
但是,该技术对于管道直径较小的情况准确度不高。
综上所述,各种技术都有其独特的优缺点,通常需要根据具体情况选择合适的检测方法。
二、漏损估计技术漏损估计技术是指根据泄漏量、漏损程度等多方面因素,对管道漏损情况进行估计。
其应用范围广泛,包括入场检测、平时检查及应急响应等。
常见的漏损估计技术有以下几种:1.漏损模型法:就是根据泄漏源、泄漏点等多个方面的因素建立数学模型,从而预测管道漏损量的大小以及泄漏路径等信息。
2.质量平衡法:该方法是基于质量守恒定律和质量流量平衡原理,通过检测管道进出口质量变化,来判断漏损量及泄漏路径的位置。
3.计算机模拟法:该方法是利用计算机模拟算法,根据输油管道的各种技术参数和输油情况,计算出管道内或周围的各个点的压力、温度、流量等数据,进而预测漏损路径和漏损量。
综上所述,进行漏损估计需要依据具体的情况选择合适的方法,在实际应用中还需要慎重考虑漏损估计的准确性及影响因素。
三、问题及解决方案实际应用中,油气管道泄漏检测及漏损估计技术还存在诸多问题,需要进一步研究和改进。
油气管道泄漏监测与预警技术研究第一章:引言油气管道是国家经济发展和能源供应的重要组成部分,其运行安全和环境保护问题一直备受关注。
其中,油气管道泄漏事故是一种常见且具有严重影响的安全隐患。
及时准确地监测和预警油气管道泄漏事故对于预防事故扩大、避免环境污染、保障人民群众生命财产安全具有重要意义。
第二章:油气管道泄漏监测技术2.1 电子探测技术电子探测技术主要基于油气管道泄漏产生的高频噪声或震动信号。
通过在管道上布置一系列传感器,可以监测到管道泄漏时产生的特征信号,并能够迅速定位泄漏点。
2.2 红外线探测技术红外线探测技术基于热辐射原理,通过监测管道周围环境的温度变化来判断是否存在泄漏情况。
该技术能够实时监测管道温度,并对温度异常情况进行预警。
2.3 遥感监测技术遥感监测技术利用卫星或航空平台获取油气管道周围地表的高分辨率图像,通过对图像的分析和比对,可以及时发现管道周围地表的异常改变,进而判断是否存在泄漏。
2.4 气体传感器技术气体传感器技术是通过检测泄露气体的浓度变化来实现泄漏监测的。
传感器可以选择性地感知特定的气体成分,当泄漏发生时,浓度的变化会被传感器实时监测到。
2.5 声音识别技术声音识别技术利用机器学习和模式识别算法分析管道周围环境中的声音信号,通过与已知的泄漏声音特征进行比对,可以准确地判断是否存在泄漏情况。
第三章:油气管道泄漏预警技术3.1 数值模拟预测技术数值模拟预测技术通过建立油气管道泄漏事故的数学模型,结合管道的输送参数和环境条件,预测泄漏扩散的范围和影响,从而提前做出预警。
3.2 数据挖掘技术数据挖掘技术利用大数据分析方法,通过对历史泄漏事故数据的挖掘和分析,可以寻找出泄漏事故的规律和特征,建立预测模型,实现对未来泄漏事故的预警。
3.3 综合监测与预警系统综合监测与预警系统是多种监测技术的综合应用,通过集成不同传感器和预警技术,实现对油气管道泄漏的全方位监测和及时预警。
第四章:油气管道泄漏监测与预警技术的应用4.1 油气管道运营企业油气管道运营企业可以通过使用泄漏监测与预警技术,实现对管道运行状态的全面监测,及时发现隐患并进行修复,保障管道运行安全。
谈长输油气管道的泄漏检测和定位问题长输油气管道是国家能源运输的重要通道,但是随着管道年龄的增长和外部环境的影响,管道泄漏问题成为制约管道安全运行的重要因素之一。
对长输油气管道的泄漏检测和定位问题进行研究,对于保障管道运行安全具有重要的意义。
一、长输油气管道泄漏检测的方法1. 常规检测方法常规的泄漏检测方法主要包括巡检、静压试验和压力监测。
巡检是通过人工巡视管道,发现泄漏迹象。
虽然这种方法可以有效发现泄漏,但是工作效率低下,费用高昂。
静压试验是将管道内部充入一定压力的油气,然后关闭管道,观察一定时间内压力变化情况。
然而这种试验需要停产,且只能发现泄漏而无法定位泄漏点。
压力监测是在管道上设置压力传感器,通过实时监测管道压力变化情况来判断是否有泄漏。
但是这种方法不能精确定位泄漏点。
2. 新技术检测方法随着科技的发展,一些新技术也被应用于长输油气管道的泄漏检测中。
其中包括红外线检测技术、超声波检测技术、气体检测技术等。
红外线检测技术是利用光纤传感器和红外热像仪来监测管道表面的温度变化,从而发现泄漏点。
超声波检测技术则是通过超声波传感器来检测管道内部的异常声音,从而定位泄漏点。
气体检测技术是通过管道内部喷射气体,然后利用气体传感器监测管道外部是否泄露气体来判断泄漏点。
这些新技术方法在一定程度上提高了泄漏检测的精确度和效率。
二、长输油气管道泄漏定位的问题1. 泄漏点定位的困难长输油气管道的泄漏点往往位于地下,而且管道长度较长,因此一旦发生泄漏很难立即发现和定位。
而且管道周围的环境复杂多变,包括土壤状况、地形地貌、植被覆盖等因素,使得泄漏点定位变得十分困难。
管道运行时的高压油气使得泄漏点的油气流速很快,也增加了泄漏点的定位难度。
2. 定位技术的发展针对长输油气管道泄漏定位的困难,一些新的定位技术也逐渐应用于管道运行中。
地面遥感技术是通过卫星遥感和无人机技术,对管道周围的地表情况进行高分辨率的遥感,从而发现地表异常变化,进而定位管道泄漏点。
油气管道智能视频监控技术原理与实现油气管道智能视频监控技术原理与实现一、引言随着经济的快速发展,油气管道作为能源供应的重要组成部分,其安全性和稳定性越来越受到关注。
然而,油气管道一直面临着诸多的安全隐患和挑战,如外部破坏、泄漏等。
因此,采用智能视频监控技术对油气管道进行实时监测和预警是非常必要的。
二、油气管道智能视频监控技术的基本原理油气管道智能视频监控技术基于计算机视觉和图像处理技术,通过部署视频监控摄像头对油气管道进行覆盖,实时采集和传输管道周边的影像数据,并对数据进行分析处理,实现对管道安全状态的实时监测和预警。
其基本原理如下:1. 视频数据采集与传输智能视频监控系统通过摄像头对油气管道周边的环境进行图像采集,将采集到的图像数据传输到监控中心。
为了保证实时性和稳定性,通常会采用高清网络摄像头和高速网络传输技术,保证图像质量和数据传输效率。
2. 图像处理与分析监控中心接收到传输的图像数据后,会进行图像处理与分析。
首先,对图像进行预处理,如去噪、增强图像对比度等,以优化图像质量。
然后,使用计算机视觉算法对图像中的目标进行检测、跟踪和识别,如管道破损、泄漏、违规施工等。
最后,将检测到的目标与预设的规则进行比对,判断是否存在安全隐患,并生成报警信号。
3. 预警与报警根据图像处理与分析的结果,智能视频监控系统可以实时监测和预警油气管道的安全状态。
一旦检测到破损、泄漏或其他异常情况,系统会发出声音或语音警报,并将报警信息直接发送给相关人员或监控中心,以便及时采取应急措施,防止事故扩大。
三、油气管道智能视频监控技术的关键技术与实现方法1. 摄像头的布局与选型为了全面监控油气管道周边的环境,需要合理布局监控摄像头。
一般建议采用多摄像头布局,将摄像头放置在管道入口、重要设施周边及沿线等关键位置。
同时,还需要选择合适的高清网络摄像头,以保证图像质量和视角的宽广。
2. 图像处理和分析算法图像处理和分析算法是智能视频监控技术的核心。
分布式光纤油气长输管道泄漏检测及预警技术研究随着我国石油和天然气产量的逐渐增加,油气长输管道的建设和运行管理成为了一个重要的问题。
长输管道泄漏检测及预警技术一直备受关注。
分布式光纤油气长输管道泄漏检测及预警技术的研究,不仅可以提高管道的安全性和可靠性,还可以减少泄漏对环境和人类的危害。
本文将就这一技术进行研究和探讨。
分布式光纤油气长输管道泄漏检测及预警技术是利用光纤传感器对油气管道进行实时监测和数据传输,通过检测管道表面的微小应力和应变变化来判断泄漏位置和泄漏严重程度。
光纤传感器可以实现对管道的全方位覆盖,对微小变化的灵敏度高,能够实现对泄漏点的精准监测和预警。
1. 高灵敏度:分布式光纤传感器能够对微小的应力和应变进行监测,能够及时感知到管道的变化。
在管道发生泄漏时,能够快速准确地定位泄漏点。
2. 实时监测:光纤传感器能够实现对管道的实时监测,将监测结果通过网络传输至监测中心,使得监测人员能够及时获取数据,进行及时处理。
3. 长距离覆盖:由于光纤传感器可以对管道进行全方位覆盖,因此能够监测到较长距离内的管道情况,可以减少漏检的风险。
4. 可靠性高:光纤传感器具有良好的抗干扰性能和长期稳定性,适用于各种恶劣的环境条件,能够保障监测的可靠性。
在国内外,分布式光纤油气长输管道泄漏检测及预警技术已经得到了广泛的研究和应用。
美国某些油气公司已经在部分管道上使用了这一技术,取得了较好的效果。
在我国,部分石油和天然气公司也开始关注并开展了相关的研究工作。
分布式光纤油气长输管道泄漏检测及预警技术对于我国油气长输管道的安全运行具有重要的意义。
通过该技术的应用,可以及时发现管道泄漏,并实现对泄漏点的精准定位,从而减少泄漏对环境和人类健康的危害。
该技术可以提高管道的安全性和可靠性,减少了事故的发生率,帮助企业降低了事故的风险和经济损失。
研究和推广分布式光纤油气长输管道泄漏检测及预警技术是十分必要的。
随着信息技术和通信技术的发展,分布式光纤油气长输管道泄漏检测及预警技术也将不断得到改进和完善。
专利名称:一种基于实景三维的油气场站泄漏监测方法及系统专利类型:发明专利
发明人:陈晓辉,罗晨光,王钊,李锋,吴振宇,刘元璋,胡荣凯,徐心怡
申请号:CN202110106490.3
申请日:20210126
公开号:CN112833338A
公开日:
20210525
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明提供一种基于实景三维的油气场站管道泄漏监测方法及系统,该方法包括:构建生产现场的三维模型,并结合云台安装位置,将云台置于模型中,通过软件算法计算云台和选定监测点角度位置关系后控制云台转动到对应选定点,对监测点进行气体检测。
通过该方案可以远程精准控制遥测仪转动,对设定监测点进行气体检测,提高气体监测的便捷性。
申请人:武汉阿卡瑞思光电自控有限公司
地址:430000 湖北省武汉市洪山区书城路26号A栋401-405室(文秀街口)
国籍:CN
代理机构:武汉蓝宝石专利代理事务所(特殊普通合伙)
代理人:刘璐
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负压波定位理论在油气泄漏监测过程起到了积极作用,为进一步提高工作效率,应该不断尝试技术创新,从而实现对于负压波定位技术的进一步优化,以满足定位的准确性,从而进一步实现管道泄漏的自动监测能力。
在具体工作开展过程,本文首先分析了负压波泄漏检测的基本原理,其次总结了负压波检漏技术存在的主要问题,最后提出其技术应用措施与相关系统的进一步构建,希望分析能够进一步提高认识,并实现油气泄漏监测的有效性。
具体分析如下。
一、负压波泄漏检测的基本原理当输油管道发生泄漏时,管道中的原油便会在泄漏点处流失,这样引起泄漏点处原油密度减小,从而导致压力突然降低。
这个瞬时的压力下降作用在流体介质上,就作为减压波源通过管线和流体介质向泄漏点的上、下游以声速传播,就像水泼纹一样传播。
当以泄漏前的压力作为参考标准时,泄漏时产生的减压波就称为负压波。
负压波在不同介质和管道中传播的速度不同,在原油中传播的速度约为1100m/s 。
在管道两端分别安装压力传感器,通过计算机数据采集系统实时采集两端的压力信号。
当管道发生泄漏时,两端的压力传感器便会接收到压力信号,并通过GPS 系统记录接收到信号的时间,这样通过计算出时间差,便可以确定泄漏点的位置。
负压波法具有很快的反应速度和很高的定位精度,能够及时检测出泄漏,防止泄漏事故扩大,成为国际上应用较多的泄漏检测方法之一。
二、负压波检漏技术应注意的问题1.负压波捡漏技术通常将负压波在输气管道中的传播速度确定为一个常值,即认为负压波在输气管道中的传播速度一般为声波在输送气体介质中的传播速度,而实际运行的管线中该传播速度与气体介质的密度、压力、比热和管道的材质及传输介质的流速等均有关系,不是一个确定的值。
因此,利用式进行定位必然会带来较大的定位误差。
2.由于管线运行的环境不可避免的存在一些干扰,如电磁干扰、工况变化等因素。
因此,由传感器采集到的压力信号附有大量的噪声,这使得精确识别压力突降点变得非常困难。
!!!!!!!!!""""仪器仪表管道泄漏实时监测系统的原理及其应用伍!青#!李保国!靳春义!殷振兴(中国石化集团公司管道储运分公司潍坊输油处)伍!青!李保国等:管道泄漏实时监测系统的原理及其应用,油气储运,"##$,""(%)$%&’#,’’。
!!摘!要!介绍了一种新型原油长输管道泄漏实时监测系统,该系统基于负压波泄漏诊断分析方法,结合小波变换、模式识别、卫星定位系统(()*)等多种先进技术,可对管道进行泄漏实时监测,灵敏度高,报警、定位准确,实用效果显著。
!!主题词!输油管道!!泄漏监测!!小波分析!!漏点定位!!应用!!近年来,不法分子在输油管道上打孔盗油活动呈上升趋势,截止到"##"年+月,仅东(营)临(邑)线被盗油分子打孔就达+#余处,损失原油"’##,以上。
为了扼制打孔盗油案件的发生,减少原油损失,中国石化集团公司管道储运分公司潍坊输油处与天津大学精仪学院合作,研制了一套原油长输管道泄漏实时监测系统。
该系统自"##"年-月在东临输油管道上投用以来,已取得显著的实用效果,共计缴获盗油车辆-"辆,抓获不法分子.人,其经济效益和社会效益显著。
一、系统结构!!东临线全长-.-/$01,管径为2"311,输送进口原油。
设有东营、滨州、惠民、商河、临邑2座输油站。
东临输油管道泄漏实时监测系统的总体框图见图-。
图-!东临输油管道泄漏实时监测系统框图!#"+-#"-,山东省潍坊市北宫北街$号;电话:(#2$+)%-%"$-%。
·%$·油!气!储!运!!"##$年!!!该系统利用现有的管道微波系统建立了实时通信网络,将东营、滨州、惠民、商河、临邑各个子站的数据实时地传输到潍坊调度中心,中心计算机综合各站信息判断管道是否发生泄漏,并对漏点进行定位。
管道监测与维护的智能化解决方案在智能化时代,管道监测与维护已成为社会发展中不可或缺的一环。
本文将探讨管道监测与维护的智能化解决方案,包括其技术原理、应用场景以及未来发展趋势。
**一、技术原理**智能化管道监测与维护的核心技术包括传感器技术、物联网技术和大数据分析技术。
1. **传感器技术:** 传感器被安装在管道系统的关键位置,用于实时监测管道的温度、压力、流速等参数。
常用的传感器包括压力传感器、温度传感器和流量传感器等。
2. **物联网技术:** 通过物联网技术,传感器可以实现数据的实时传输和互联互通。
各个传感器节点之间可以进行数据交换,形成一个完整的管道监测网络。
3. **大数据分析技术:** 收集到的数据通过大数据分析技术进行处理和分析,从而实现对管道系统状态的准确诊断和预测。
利用机器学习算法,可以识别管道异常并提前采取维护措施,以防止故障的发生。
**二、应用场景**智能化管道监测与维护的应用场景广泛,涵盖了各个领域的管道系统,包括但不限于:1. **城市供水管网:** 对城市供水管网进行实时监测,及时发现管道破损或漏水情况,保障城市居民的生活用水安全。
2. **工业管道系统:** 对工业生产中的管道系统进行监测,确保生产过程的顺利进行,避免因管道故障造成的生产损失。
3. **油气管道:** 对油气管道进行长距离的实时监测,预防泄漏事故的发生,保障环境安全和能源供应。
4. **城市燃气管道:** 对城市燃气管道进行监测,及时发现管道泄漏或安全隐患,保障城市居民的生命财产安全。
**三、未来发展趋势**随着人工智能、物联网和大数据技术的不断发展,智能化管道监测与维护将迎来更加广阔的发展空间。
未来的发展趋势主要包括以下几个方面:1. **智能化程度提升:** 管道监测系统将更加智能化,具备自主诊断和预测能力,能够实现对管道状态的自动调节和优化。
2. **网络化覆盖扩展:** 管道监测网络将进一步扩展和完善,覆盖范围更广,监测精度更高,可以实现对整个管道系统的全面监控。
作者:王效东等摘要:简单说明了油气长输管道泄漏的原因和泄漏的危害,详细介绍了声发射技术法、GPS时间标签法、负压波法、压力点分析法、压力梯度法、状态估计法、神经网络法和统计检漏法等几种管道泄漏检测技术方法,最后指出了存在的问题和发展的趋势。
关键词:油气长输管道;泄漏;检测方法;性能指标1 泄漏检测技术方法根据检测过程中所使用的测量手段不同,分为基于硬件和软件的方法;根据测量分析的媒介不同,可分为直接检测法与间接检测法;根据检测过程中检测装置所处位置不同,可分为内部检测法与外部检测法;根据检测对象的不同,可分为检测管壁状况和检测内部流体状态的方法。
1.1 声发射技术法当管道发生泄漏时,流体通过裂纹或者腐蚀孔向外喷射形成声源,然后通过和管道相互作用,声源向外辐射能量形成声波,这就是管道泄漏声发射现象。
对这些因泄漏引起的声发射信号进行采集和分析处理,就可以对泄漏以及其位置进行判断。
当管道出现泄漏时,管道中的流体被扰动,接收换能器上的电压将发生明显变化。
通过采集若干个泄漏点电压变化量,描绘出泄漏点与电压变化量的关系曲线,并求出曲线对应的方程。
用这种方法,可以根据接收换能器上检测仪表电压的变化立即发现泄漏,进而根据拟合曲线或方程确定泄漏点的位置。
根据声速在介质中传播速度的公式可知,随着液体密度的增大,其声速也将增大。
例如,声波在水中的传播速度大约是在空气中的5倍。
由于原油的密度比水大,因而原油中的声速远远大于在空气中的声速,所以利用超声波实时监测输油管道的运行响应速度快、灵敏度高。
利用压电陶瓷制作的换能器成本低、功耗小,通过换能器所产生的超声波在液体中形成驻波,减少能量的损失,谐振信号强,有利于观察与记录。
在实验室中,通过测量得到不同泄漏点位置所对应的电压信号,描绘出泄漏点位置与电压信号变化量的曲线,进而得到其拟合曲线以及函数表达式,即可实时观测管道的运行,发现并确定泄漏点的位置。
1.2 GPS时间标签法采用GPS同步时间脉冲信号是在负压波的基础上,强化各传感器数据采集的信号同步关系,通过采样频率与时间标签的换算,分别确定管道泄漏点上游和下游的泄漏负压波的速度,然后利用泄漏点上下游检测到的泄漏特征信号的时间标签差,就可以确定管道泄漏的位置。
油气管道泄漏检测与智能监控系统设计与实现油气管道泄漏是造成环境污染和人身伤害的严重事故。
为了有效地监测和控制油气管道泄漏,设计和实现智能监控系统是至关重要的。
本文将介绍油气管道泄漏检测的原理和方法,并讨论智能监控系统的设计与实施。
首先,油气管道泄漏检测的原理可以通过监测泄漏产生的物理信号来实现。
常用的物理信号包括振动、声音、温度和压力变化等。
通过安装传感器在油气管道上,可以实时监测这些物理信号,并通过信号处理算法来检测是否发生泄漏。
其中,振动传感器是最常用的检测器之一。
当油气管道发生泄漏时,泄漏液体和气体会产生振动。
振动传感器可以准确地测量振动信号,通过特定的算法来区分正常振动和异常振动,从而判断是否发生泄漏。
另外,声音传感器也可以用于油气管道泄漏的检测。
泄漏时,气体和液体会产生特定的声音频率和幅度变化。
通过安装声音传感器,可以捕捉到这些声音信号,并通过信号处理算法来识别是否发生泄漏。
温度传感器可以测量管道表面的温度变化。
当管道发生泄漏时,泄漏物会导致周围环境温度的变化。
通过安装温度传感器,可以监测到这些温度变化,并通过算法进行分析,以确定是否有泄漏发生。
此外,压力传感器也是常用的泄漏检测器之一。
当管道发生泄漏时,泄漏处的压力会发生变化。
通过安装压力传感器,可以实时监测管道压力的变化,并通过算法进行压力信号的分析,以判断是否存在泄漏。
针对以上物理信号的监测,智能监控系统的设计与实现可以分为以下几个步骤。
首先,需要确定适合的传感器类型和数量,并确定其安装位置。
不同的传感器具有不同的特点和灵敏度,因此需要根据实际情况选择合适的传感器。
在安装位置上,应该考虑管道的类型、长度和环境条件,以确保传感器的有效监测能力。
其次,需要设计合适的信号采集系统。
传感器的信号需要被采集并传输到监测中心进行处理。
信号采集系统应该具备高精度和高可靠性,以确保传感器信号的准确性和实时性。
然后,需要进行信号处理和数据分析。
通过合适的算法和模型,对传感器采集到的信号进行处理和分析,以检测和判断是否存在泄漏。
iSafe油气管道泄漏在线监测系统解决方案一、概述1.1 国内油气管道现状中国油气管道建设一直以突飞猛进的速度增长。
新中国成立伊始,中国油气管道几乎一片空白,2004年我国油气管道总长度还不到3万千米,但截至2015年4月,油气管道总长度已达近14万公里,油气管网是能源输送的大动脉。
过去10年,我国油气管网建设加速推进,覆盖全国的油气管网初步形成,东北、西北、西南和海上四大油气通道战略布局基本完成。
频发的事故与不断上升的伤亡数字,也成为伴随着中国油气管道行业高速发展的阴影。
2000年,中原油田输气管道发生恶性爆炸事故,造成15人死亡、56人受伤;2002年,大庆市天然气管道腐蚀穿孔,发生天然气泄漏爆炸,造成6人死亡、5人受伤;2004年,四川省泸州市发生天然气管道爆炸,5人死亡、35人受伤;2006年,四川省仁寿县富加输气站进站管道发生爆炸,造成10人死亡、3人重伤、47人轻伤。
2013年11月22日青岛黄岛区,中石化输油储运公司潍坊分公司输油管线破裂后发生爆炸,造成62人遇难。
多发的管道事故特别是一些重大的油气泄漏、火灾爆炸等恶性事故对人身安全、自然环境造成了巨大危害。
1.2 国家和政府的要求自2013年底开展油气输送管道安全隐患专项排查整治以来,各地区、各有关部门和单位协同行动、共同努力,取得了积极进展,全国共排查出油气输送管道占压、安全距离不足、不满足安全要求交叉穿越等安全隐患近3万处。
2014年9月,国务院安委会发布关于深入开展油气输送管道隐患整治攻坚战的通知,要求完善油气输送管道保护和安全运行等法律法规、标准规范、安全生产监管体系和应急体系建设。
1.3 系统建设目标管道的完整性和安全运营的重要性和必要性显得尤为突出。
为确保管道安全运行,消除事故隐患,保护环境,迫切需要对油气管道建设可靠的泄漏监测系统。
用音波法、负压波法、质量平衡法融合一起的管道泄漏监测系统对压力管道进行泄漏监测是目前最先进、最可靠的泄漏监测技术。
检测与监管油气管道泄漏的方法油气管道泄漏是一种非常严重的环境问题,如果不能及时发现并处理,那么会对人类的生活和环境造成不可逆转的损害。
为了预防和解决这种问题,需要有一些专业的检测和监管方法。
下面,我们就来探讨一下这方面的内容。
一、泄漏的检测方法在检测油气管道泄漏的时候,需要采用一些专业的方法,通过分析、测试和检测来判断管道是否存在泄漏问题。
现在常见的检测方法主要有以下几种。
1、气体检测法气体检测法是一种非常常见的检测方法,它可以通过检测气体成分来判断管道是否泄漏。
在使用这种方法的时候,需要在查漏的地方放置一些探测器,然后对管道中的气体进行测试和分析。
如果管道中的气体呈现出了异常的成分,那么就可以判断管道存在泄漏问题。
2、超声波检测法超声波检测法是一种高精度、高敏感度的检测方法。
它可以通过检测管道泄漏时产生的音波来判断管道是否存在泄漏问题。
这种方法不但可以检测常温下的管道泄漏,还可以检测高温状态下的泄漏问题。
同时,它的检测效果也比较可靠。
3、红外线检测法红外线检测法主要是通过检测管道泄漏时产生的热量变化来判断管道是否存在泄漏问题。
它利用了红外线热像仪来检测管道的温度变化,如果发现温度变化过大,那么就可以判断管道存在泄漏问题。
这种方法的优点是非侵入性强,检测效果也比较可靠。
二、泄漏的监管方法除了检测泄漏之外,还需要有一些专业的监管方法。
这些方法主要是通过在管道中安装一些监测装置来实现的,通过这些装置可以对管道进行全方位的监控,及时发现并处理管道泄漏问题。
1、压力监测系统压力监测系统是一种非常常见的监管方法。
它主要通过安装压力传感器等监测装置来实现对管道压力的实时监控,当管道中的压力发生异常的变化时,系统就会自动报警,并提示工作人员对管道进行检修和维护。
2、温度监测系统温度监测系统也是一种比较常用的监管方法。
它主要通过安装温度传感器等监测装置,对管道中的温度参数进行实时监控。
当管道中温度异常变化时,系统就会自动报警,提示工作人员注意管道的安全问题。
天然气管网泄漏监测系统设计摘要:随着城市的快速发展,天然气因其环保、经济的特点,逐渐替代煤成为中国的重要能源。
天然气管道越来越多,天然气管网使用规模及管道铺设越来越长,其发挥的作用也越来越重要。
随着管道行业的快速建设与发展,各种因素导致的管道或站场泄漏事故时有发生。
管道泄漏常常造成环境污染、财产损失和人员伤亡,由于其发生的隐蔽性,对管道泄漏的及时识别与准确定位具有重要的现实意义,目前天然气管网泄漏监测主要依靠人工巡检,此种方式存在巡检速度慢、周期长、依赖巡检者经验强以及无法24h在线巡检等缺点,而天然气管网时刻涉及人民生命财产的安全。
因此,本文提出了天然气管网泄漏监测系统的设计方案,可以实现24h实时在线监测。
关键词:天然气;管网泄漏;监测系统;改进方案引言管道运输是城镇燃气输送的主要方式,管道材质主要有钢管和PE管两种。
虽然管道运输被认为是最安全的天然气运输方式,但由于天然气管道使用年限过久、三方破坏等原因导致天燃气管道泄漏。
泄露的天燃气会在土壤、大气中扩散,造成空气污染及经济损失。
当天燃气达到一定浓度时,可能引发爆炸,危及公共安全,甚至造成人员伤亡。
因此,及时探知泄漏的发生,并精确定位泄漏点的位置,为天燃气管道的修复赢得时间,是当今天燃气管网急需解决的问题。
1城市天燃气管网特点1.1隐蔽性燃气管网隐藏的风险不易发现,排查难度高。
燃气管网一般在地下敷设,容易被忽略;加之复杂的城市环境,无形增加了排查风险的困难度。
1.2复杂性城市燃气管网风险的复杂性是指管网系统本身复杂的风险,及外界因素的影响。
城市燃气管网系统包括复杂多样的设备,这部分设备容易出现腐蚀、泄漏等问题。
1.3高发性城市布置的燃气管网体现出点多、线长和面光等特点,存在很多危险因素,每年发生大量管网运行事故。
1.4固有性城市燃气管网将天然气作为输送介质,表现出毒性、易燃和易爆等特点,加之燃气管网所在的复杂环境加重了输配管网风险,故城市燃气管网形成了无法避免的风险。
iSafe油气管道泄漏在线监测系统解决案一、概述1.1 国油气管道现状中国油气管道建设一直以突飞猛进的速度增长。
新中国成立伊始,中国油气管道几乎一片空白,2004年我国油气管道总长度还不到3万千米,但截至2015年4月,油气管道总长度已达近14万公里,油气管网是能源输送的大动脉。
过去10年,我国油气管网建设加速推进,覆盖全国的油气管网初步形成,东北、西北、西南和海上四大油气通道战略布局基本完成。
频发的事故与不断上升的伤亡数字,也成为伴随着中国油气管道行业高速发展的阴影。
2000年,中原油田输气管道发生恶性爆炸事故,造成15人死亡、56人受伤;2002年,市天然气管道腐蚀穿,发生天然气泄漏爆炸,造成6人死亡、5人受伤;2004年,省市发生天然气管道爆炸,5人死亡、35人受伤;2006年,省仁寿县富加输气站进站管道发生爆炸,造成10人死亡、3人重伤、47人轻伤。
2013年11月22日黄岛区,中化输油储运公司潍坊分公司输油管线破裂后发生爆炸,造成62人遇难。
多发的管道事故特别是一些重大的油气泄漏、火灾爆炸等恶性事故对人身安全、自然环境造成了巨大危害。
1.2 和政府的要求自2013年底开展油气输送管道安全隐患专项排查整治以来,各地区、各有关部门和单位协同行动、共同努力,取得了积极进展,全国共排查出油气输送管道占压、安全距离不足、不满足安全要求交叉穿越等安全隐患近3万处。
2014年9月,国务院安委会发布关于深入开展油气输送管道隐患整治攻坚战的通知,要求完善油气输送管道保护和安全运行等法律法规、标准规、安全生产监管体系和应急体系建设。
1.3 系统建设目标管道的完整性和安全运营的重要性和必要性显得尤为突出。
为确保管道安全运行,消除事故隐患,保护环境,迫切需要对油气管道建设可靠的泄漏监测系统。
用音波法、负压波法、质量平衡法融合一起的管道泄漏监测系统对压力管道进行泄漏监测是目前最先进、最可靠的泄漏监测技术。
iSafe管道泄漏监测系统采用音波法、负压波法、质量平衡法三种法融合的管道泄漏监测技术,能准确迅速发现泄漏并确定油气管道泄漏位置。
二、技术案2.1 现有管道管理及技术手段分析国外从20世纪70年代就开始对管道泄漏检测技术进行了研究。
国管道泄漏技术的研究起步较晚,但发展很快。
目前,国现有的泄漏检测法从最早的人工沿管路分段巡视检漏发展到较复杂的利用计算机软件和硬件相结合的法;从陆地管道检测技术发展到海底检测。
其中,根据测量分析的媒介不同可分为直接检测法与间接检测法。
直接检测法指直接用测量装置对管线围的介质进行测量,判断有无泄漏产生。
主要有直接观察法,气体法,清管器法。
间接检测法是根据泄漏引起的管道流量、压力等参数及声、光、电等面变化进行泄漏检测。
主要有水压、气压检测法,质量、体积平衡法,压力点分析法,负压波检测法、音波法等。
随着世界各国管道建设的快速发展,管道泄漏监测技术也伴随发展几十年。
从油气管道泄漏监测的历史来看,国外早期的监测技术手段大多采用压力点分析法,负压波检测法,光学检测法,声发射技术法,动态模拟法,统计检测法等法。
目前的泄漏监测和定位手段是多学科多技术的集成,特别是随着传感器技术、模式识别技术、通信技术、信号处理技术和模糊逻辑、神经网络、专家系统等人工智能技术等发展,为泄漏检测定位法带来了新的活力,可对诸如流量、压力、温度、密度、粘度等管道和流体信息进行采集和处理,通过建立数学模型或通过信号处理,或通过神经网络的模式分类、或通过模糊理论对检测区域或信号进行模糊划分,从而提取故障特征等基于知识的法进行检测和定位。
将建立管道的数学模型和某种信号处理法相结合、将管外检测技术和管检测技术相结合、将智能法引入监测和定位技术实现智能检测、机器人检测和定位等作为研究向。
根据管道泄漏监测检测技术的特点,油气管道的泄漏监测技术应用以负压波法、音波法、质量平衡法为主有条件的地区,还可采用人工巡检相结合的法。
几种检漏法配合使用,相互补充,组成可靠性和经济性均得到综合优化的检漏系统,可使管道泄漏得到很好的控制。
2.2 iSafe管道泄漏监测系统技术原理管道泄漏是一个瞬态变化过程,泄漏瞬间将产生各种频率的声波信号。
频率小于10Hz的音波信号具有频率低、波长长、穿透力强和传输衰减小的特点,适合用于管道泄漏监测。
低频音波在海洋里传播数千公里的距离后仍可被有效的监测到。
管道泄漏产生的音波信号在系统中显示如图1.1。
图1.1管道泄漏产生的音波信号音波法、负压波法、质量平衡法三种法结合的管道泄漏监测系统具有灵敏度高、误报率低、定位精度高等优点。
其工作原理是:当管线发生泄漏事故时,泄漏点处产生的音波/压力波沿管道向上、下游传播,利用管段上下游安装的音波传感器阵列/压力传感器检测到音波/压力波到达的时间差和声波在管道中的传播速度,可以确定泄漏点位置。
具体实现包括,传感器接收到的管音波信号通过电缆传给ACU(Acoustic Controller Unit,声学监控终端)或压力信号传给RTU,ACU/RTU将模拟音波信号转换为数字信号,通过时间同步、噪声抑制、干扰抵消和模拟识别等处理,判断是否出现泄漏,并确定接收到泄漏音波信号的时刻。
ACU/RTU将通过网络将泄漏监测状态信息传输给泄漏监测服务器,泄漏监测服务器根据音波/压力波传播速度、管段信息及管段两端传感器接收到泄漏音波的时间差,计算泄漏位置。
2.3 管道泄漏监测系统的国外产品对比分析目前管道安全测漏主要的竞争对手包括,国外的如美国休斯敦声学系统公司ASI,基于次声波法的WaveAlert系统,是利用管道两端安装的次声波传感器对管道泄漏瞬间流体高速流出发出的次声波信号进行实时监测来定位泄漏发生的位置。
英国壳牌公司研发的ATMOS Pine的管道泄漏检测系统是基于统计分析原理,利用SCADA系统提供的流量、压力、温度等数据,通过流量或压力变化、质量或体积平衡、动力模型和压力点分析,利用优化序列分析法来检测泄漏。
澳大利亚Future Fiber Technologies公司(FFT)开发和研制的光纤管道安全防御系统(FFT Secure Pipe TM)利用油气管道同沟铺设的通讯光纤实时地采集来自管道边10米围、对管道构成威胁的行为所产生的各类震动,位移,监测管道运行状况。
但国外产品价格昂贵,而且本地化的技术支持和维护服务都存在很大问题。
目前国油田长距离输油管道大都没有安装泄漏自动检测系统,主要靠人工沿管线巡视,管线运行数据靠人工读取,这种情况对管道的安全运行非常不利。
我国长距离输油管道泄漏监测技术的研究从九十年代开始已有相关报道,但只是近几年才真正取得突破,在生产中发挥作用。
清华大学自动化系、天津大学精密仪器学院、北京大学、西南油大学、中国计量院等都在这一面做过研究。
国公司有华北油田新贝达公司、北京昊科航公司、东营五色测漏技术有限公司等。
但国研究机构和国公司的测漏产品基本上都是采用基于压力波(负压波)法的管道泄漏监测系统或者是流量检测法。
负压波系统检测灵敏度低,而且无法用于气体管道测漏。
流量法系统只能初略判断是否泄漏,无法定位。
此外还有一些国公司利用光纤的震动和温度变化对管道进行预警,像中油管道通信电力工程总公司自主研发的“光纤管道安全预警系统”,可以应用于已铺设光纤的新管线,而对于老管线来说需要重新铺设光纤,造价昂贵。
2.4 iSafe管道泄漏监测系统的优势和特点iSafe管道泄漏监测系统综合了音波法、负压波法、质量平衡法等多种管道泄漏监测技术的优势,进一步提高了发现油气管道泄漏的速度和对管道泄漏位置判定的准确度。
iSafe管道泄漏监测综合案发挥质量平衡法综合计算判断泄漏量的长处,通过负压波、音波法弥补质量平衡法响应时间慢、不能准确定位的缺点,提高整个系统的灵敏性、准确性、可靠性和棒性。
同时,通过负压波、音波法对各种检测参数进行综合判断,从而达到负压波法弥补音波法对于非常缓慢的泄漏不易检测的缺点;同时,音波法弥补负压波法瞬时泄漏不易识别和容易同其他非泄漏因素引起的压力下降相混淆的不足。
最终实现泄漏监测报警系统具有响应时间短、灵敏度高(0.5%流量)、误报率低、定位准确、避免漏而不报的特点。
iSafe管道泄漏监测系统的推广和应用,必将大大提高管道泄漏监测的性能和质量,为管道的安全运行提供强有力的保障。
根据国外的实践结果,音波法融合负压波法可以监控气体管道、液体管道和多相流管道的泄漏,可用于监控地面管道、埋地管道、海底管道和各种复杂的管网系统。
iSafe管道泄漏监测系统具有如下优点:➢极小的泄漏径,最小可测泄漏径6-20毫米,具体管段参数受相应的背景噪声、运行压力等影响;➢最小可测泄漏率0.5~1.5%;➢定位精度高,定位误差小于±100m;➢非常低的误报率,正常情况下,系统误报率小于30次/年;➢有效作用距离长,系统监控距离可达30~50公里,最长可延长到100公里;➢泄漏报警数据能够在泄漏检测主机上存储至少6个月;➢系统能够对自身工作状态进行自检,能够实时将传感器、GPS等工作状态进行显示;➢设备稳定可靠,在国多条管道上得到成功的应用,具备本地化的技术支持和维护。
2.5 总体技术框架音波以管道部介质为载体,以声速向两端传播。
由于音波信号频率低,传输衰减小,可以实现远距离传播。
音波管道泄漏监测仪安装在管道的上下游段,捕捉泄漏声波信号,并根据泄漏声波到达管道首、末端声波管道泄漏监测仪的时间差(这个时间差由GPS进行授时),计算出泄漏点的具体位置。
iSafe管道泄漏监测系统工作原理如下:➢管道泄漏瞬间,输送介质从泄漏点高速流出,将产生高强度音波,次声波沿管道介质向两端传播。
➢ACU通过安装在管段两端的传感器接收到音波信号,识别音波信号,判断管道是否发生泄漏,并通过网络将处理结果传送到服务器。
➢泄漏监测服务器进行实时处理,如果管道发生泄漏,泄漏监测服务器利用管段两端ACU接收音波信号的时间差,计算出泄漏发生位置。
负压波法泄漏监测定位计算法与音波法基本相同,通过计算泄漏信号传输到安装在管段两端传感器(对于负压波为压力变送器,对于音波为音波传感器)的时间差,结合信号在流体中的传输速度,就可以计算泄漏点位置。
定位示意图如图2所示。
图2 负压波法定位示意图 定位公式: X L a t =+∆2其中:X –––– 泄漏点距首端测量点的距离(m );L –––– 管道全长(m );a –––– 管输介质中声波的传播速度(m/s );∆t –––– 接收上、下游传感器信号的时间差(s )。
2.6 系统功能框架iSafe 管道泄漏监测系统框图如下所示。
该系统主要设备是ACU 和泄漏监测服务器。
iSafe 管道泄漏监测系统运行需要客户提供计算机通信网络支持。