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天然氣管道檢漏-wenkub.com

2025-09-24 00:13 本頁面
   

【正文】 測技術(shù)的新方法、新成果層出不窮 第九十五頁,共九十五頁。播速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于在空氣中的速度 ,所以利用超。個熱點(diǎn) ,它在實(shí)現(xiàn)物理量測量的同時可以實(shí)現(xiàn)。 (3)在檢測某一設(shè)備泄漏情況時 ,例如檢測一個閘 閥 ,它所檢測的部位就有閘閥的閥心 、 閘閥的 閥蓋 、 閘閥兩邊的法蘭等 ,如果閥心嚴(yán)重泄漏 , 我們在檢測其組成局部的法蘭 、 法蓋等時 ,同 、 樣有可能檢測出嚴(yán)重泄漏點(diǎn) ,那么統(tǒng)計(jì)出的泄 漏點(diǎn) 、 計(jì)算出的泄漏量無形中就會增加了 。 要 求: (1)要做好監(jiān)測工作 ,操作人員必須對該井站的工 藝流程熟悉 ,同時也要有統(tǒng)一的監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn) 。 91 第九十一頁,共九十五頁。 90 第九十頁,共九十五頁。 89 第八十九頁,共九十五頁。 (2)加強(qiáng)管材質(zhì)量檢查 ,提高制造工藝水平。 87 第八十七頁,共九十五頁。 85 第八十五頁,共九十五頁。 (9)平安性 :在檢測過程中是否易引起介質(zhì) 燃燒、爆炸事故。 (6)連續(xù)性 :是否能連續(xù)監(jiān)測整條管道。 (2)定位精度 :能否精確指出泄漏點(diǎn)的位置。 (1)準(zhǔn)確可靠地診斷泄漏故障位置; (2)迅速可靠的報(bào)告泄漏程度; (3)泄漏診斷技術(shù)系統(tǒng)原理簡單、維護(hù)和操作 方便。 80 第八十頁,共九十五頁。 綜上所述 ,每種檢漏法都有其各自的優(yōu)點(diǎn) , 但是往往單一檢漏裝置很難滿足實(shí)際工作的需 要 ,所以在應(yīng)用中 ,一定要考慮各種檢漏方法的 特點(diǎn) ,采用幾種檢測方法配合使用 ,可組成可靠 性和經(jīng)濟(jì)性綜合的檢漏系統(tǒng)。 。兩個隨機(jī)信 號 x(t) 和 y(t) 有互相關(guān)函數(shù) Rxy(t) 。當(dāng)漏油滲入以后,其阻抗 降低,從而到達(dá)檢漏的目的。 。當(dāng)管道發(fā)生泄漏后,液 體將過渡至新的穩(wěn)態(tài)。 壓力點(diǎn)分析法可用于氣體、 液體的多相流管道的檢測。其他智能清管器 中,還有超聲波檢測清管器、內(nèi)徑規(guī)清管器和 核子源清管器等。 72 第七十二頁,共九十五頁。 此類清管器不僅可用于管道檢漏,而且可 勘查管壁結(jié)蠟狀況,記錄管內(nèi)壓力和溫度,檢 測管壁金屬損失。 國際管道和近海承包商協(xié)會 IPLOCA 宣布,迄 今為止已開發(fā)出 30 多種智能清管器。 ,包括: 1).批量跟蹤和報(bào)告 2).批量接口特征圖 3).Pig跟蹤 4).DRA模型 5).ETA估計(jì)到達(dá)時間計(jì)算 6).基于全局評價的傳感器錯誤修改 68 第六十八頁,共九十五頁。 66 第六十六頁,共九十五頁。 這些獨(dú)立的 VBS有多種平均的時期、歷史 的頻率和泄漏門檻計(jì)算。 RTM提供用于計(jì)算流量改變的模擬值,充 裝率;同時流量計(jì)提供流量改變的實(shí)際流率, 流量平衡。 63 第六十三頁,共九十五頁。 Energy Solutions 被明確地評價是在泄 漏檢測和定位領(lǐng)域的世界領(lǐng)導(dǎo)者 ,該系統(tǒng)通過 現(xiàn)場測試被證實(shí)有效 . 這個軟件的能力在很多 國家被選擇作為工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) .這個實(shí)時泄漏檢測 模塊符合美國石油工業(yè)協(xié)會 (API)標(biāo)準(zhǔn)1130 , API1130被美國運(yùn)輸處管道平安辦公室接受作 為計(jì)算機(jī)管線泄漏檢測系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn) . 62 第六十二頁,共九十五頁。 59 第五十九頁,共九十五頁。 美國天然氣公用公司通常使用火焰電離檢 測技術(shù)〔 FID 〕檢查干線管道和城市配氣管 網(wǎng)的泄漏,這種技術(shù)非常有效。 57 第五十七頁,共九十五頁。 56 第五十六頁,共九十五頁。用這種方法 ,可以根據(jù)接收 換能器上檢測儀表電壓的變化立即發(fā)現(xiàn)泄漏 , 進(jìn)而根據(jù)擬合曲線或方程確定泄漏點(diǎn)的位置。 超聲波是高 頻短波信號 , 其強(qiáng)度隨著離開聲源〔 漏孔 〕 距 離的增加而迅速衰減 。 : 檢測原理 : 氣體泄漏產(chǎn)生超聲波 如果一個容器內(nèi)充滿氣體 , 當(dāng)其內(nèi)部壓強(qiáng) 大于外部壓強(qiáng)時 , 由于內(nèi)外壓差較大 , 一旦容器 有漏孔 , 氣體就會從漏孔沖出 。 51 第五十一頁,共九十五頁。 50 第五十頁,共九十五頁。 49 第四十九頁,共九十五頁。 48 第四十八頁,共九十五頁。 47 第四十七頁,共九十五頁。 如果泄漏發(fā)生 ,那么泄 漏天然氣會與電纜發(fā)生反響 ,改變電纜的阻抗 特性并將此信號傳回檢測中心 。 45 第四十五頁,共九十五頁。 44 第四十四頁,共九十五頁。 43 第四十三頁,共九十五頁。 42 第四十二頁,共九十五頁。 利用檢測有無可燃性氣體的方法來確定 可燃性氣體的泄漏一般采用基于接觸燃燒原理的 可燃性氣體檢測器 ,常用于氣體管道 。 氣體取樣檢測器 氣體取樣檢測器主要有火焰電離檢測器和可燃?xì)怏w監(jiān)測器兩種 。在 實(shí)踐中要結(jié)合工程實(shí)際 ,正確分析工況條件及 最終性能要求 ,明確各性能要求的主次關(guān)系 ,綜 合應(yīng)用多種檢測方法 ,組成可靠性及經(jīng)濟(jì)性俱 佳的泄漏檢測系統(tǒng)。這種方法能夠檢測出較小泄漏量 ,可靠性 高 ,但只能在管道停輸時使用,而且需要安裝 較多截止閥,實(shí)時性和經(jīng)濟(jì)性較差。 〔 5〕統(tǒng)計(jì)決策檢漏法: 使用序貫概率比檢測的方法 ,根據(jù)管道出 入口的流量和壓力 ,連續(xù)計(jì)算發(fā)生泄漏的概率 , 確定發(fā)生泄漏后 ,利用最小二乘法進(jìn)行泄漏點(diǎn) 定位。將模型的輸出值 與實(shí)際檢測值相比較 ,一旦發(fā)現(xiàn)兩者的偏差大 于一定范圍時 ,即認(rèn)為發(fā)生泄漏 ,進(jìn)一步分析管 道內(nèi)的壓力梯度變化可以確定泄漏點(diǎn)的位置。 當(dāng)泄漏量較大 ,泄漏引起的壓力波動比較 大 ,采用負(fù)壓波檢測定位精度較高 ,及時性較好。 33 第三十三頁,共九十五頁。負(fù)壓波自泄漏 點(diǎn)向兩端傳播到上下游的壓力傳感器 ,通過分 析壓力傳感器捕捉到瞬時壓力降的波形和上下 游壓力傳感器接收到壓力波信號的時間差就可 以定出泄漏點(diǎn) 。從一個時間步到下一個時間 步,管充是在時間 t1的管存量減去在時間 t0 的管存量 . 30 第三十頁,共九十五頁。 在流量平衡方程中,包括在管線存量上變 化,極大地減少與管線充裝有關(guān)的流量平衡中 的錯誤數(shù)量。 〔 2〕流量或質(zhì)量平衡法 : 在流量平衡方法背后的原理是質(zhì)量守恒, 既,在同一時間間隔內(nèi)流入管道中的流體流量 減去流出的量必須等于管道內(nèi)流體的變化量。 利用這一特性 ,在油氣管線鋪設(shè)一條或幾 條光纜 ,利用光纖作為傳感器 ,監(jiān)視管道泄漏時 發(fā)出的噪聲 ,或者檢測管線周圍的壓力和溫度 等信號 ,通過對信號的分析和處理 ,對管線附近 的機(jī)械施工和人為破壞等事件進(jìn)行迅速判斷和 準(zhǔn)確定位 ,提高在線檢測水平。 但是由于泄漏口形狀的差異對泄漏聲波的特 征影響較大 ,這種方法難以確定泄漏程度。 間接檢漏法: 間接檢漏法是指泄漏造成的流量、壓力、聲 音等物理參數(shù)發(fā)生變化而進(jìn)行間接檢測的方法。 〔 7〕探地雷達(dá): 探地雷達(dá)將脈沖電磁波發(fā)射到管道附近的 地下。 21 第二十一頁,共九十五頁。可將嗅覺傳 感器沿管道按一定的間距布置 ,對管道進(jìn)行實(shí) 時監(jiān)控。 智能爬行機(jī)能夠較為準(zhǔn)確地判斷泄漏 ,并 根據(jù)管道狀況預(yù)測泄漏 ,防患于未然 ,但投資較 大 ,且需要豐富的操作經(jīng)驗(yàn) ,只適用于那些沒有 太多彎頭和連接處的大口徑管道。 通常 ,采用聲波需要在傳感器和管壁之間 充填耦合劑 ,檢測時 , 要設(shè)一個液體段 (通常為 凝膠 ),在這個液體段的兩端運(yùn)行兩個常規(guī)清管 器 ,而超聲波檢測器需要放入液體段,因此操 作很不方便 ,還會影響管道的正常使用。 16 第十六頁,
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