当前位置:
文档之家› 地下输气管道泄漏点精确定位方法(1)
地下输气管道泄漏点精确定位方法(1)
第16页
城镇燃气管道与长输(油气)管道的定期检验规程培训
八、地下输气管道泄漏点精确定位方法 :
1、气体泄漏检测 六、超声波仪器系统原理图
DSP芯片是一种具有特殊结构的微处理器。 主要功能是负责A/D转换、对A/D转换后的 信号进行分析处理、对LCD及电源进行管理。 LCD显示部分设计
LCD的作用是显示泄漏孔的声强和估算的泄漏值以及由键盘输入的数据。的显示模块。
第9页
城镇燃气管道与长输(油气)管道的定期检验规程培训
八、地下输气管道泄漏点精确定位方法 :
1、气体泄漏检测
五、车载式燃气管道泄漏检测技术
(1)、 FID火焰电离式检测技术
火焰电离式检测技术最早是由美国汉斯公司在上世纪60年代 引入到燃气领域的,其工作原理是通过内置及附加采样泵吸取气 体,如果存在泄漏,泄漏气体被吸入,由于泄漏气体含有大量碳 氢化合物发生电离,其电离强弱将被特制传感器转换成可视信号, 以PPM数量表现出来。
第22页
城镇燃气管道与长输(油气)管道的定期检验规程培训
1、气体泄漏检测
四、气体泄漏的定位 埋地钢质管道漏气点处管道的外防腐层必然存在缺
陷,通过检测管道的防腐层缺陷,并对所有防腐层缺陷 检测是否漏气,从而完成对所有管道漏气点的定位。
第7页
城镇燃气管道与长输(油气)管道的定期检验规程培训
八、地下输气管道泄漏点精确定位方法 :
1、气体泄漏检测 五、气体泄漏的预防
第17页
城镇燃气管道与长输(油气)管道的定期检验规程培训
九、地下输油管道泄漏点精确定位方法 :
1、地下输油管道泄漏检测 一、负压波法进行检测的概念
应用负压法波法检测长输管道是目前国内外应用较多的管道实时泄漏 检测定位的方法。负压波检测定位通过安装在管道两端的压力信号,根据 两端拾取的负压波的梯度特征和压力变化率的时间差,利用信号相关处理 方法就可以确定泄漏程度和泄漏位置,如何检测到并识别泄漏引发的负压 波检测定位准确性和灵敏度的关键。
做好管道的腐蚀与防护工作,尽可能的对管道实施 防腐层和阴极保护的联合保护手段。定期对管道的防腐 层缺陷进行检测和评价,对管道防腐层较差的管段进行 修复。管道的阴极保护状况应按规范定期检测和评价, 对未达到保护的管段应查明原因并采取相应的整改或补 救措施。管道的防腐层与阴极保护应达到均衡工作;
第8页
城镇燃气管道与长输(油气)管道的定期检验规程培训
它随时间沿管道向上下游传播,并使上下游的管道沿线压力降 低。
第19页
城镇燃气管道与长输(油气)管道的定期检验规程培训
九、地下输油管道泄漏点精确定位方法 :
1、地下输油管道泄漏检测 三、负压波法检测中压力波的传播速度 管道瞬变流动过程中,油品的动量和质量是守恒的,根据单位
时间受瞬变压力波作用的管道内,流动的液体质量与管道内液体压 缩量、管壁弹性变形增加的容量之间的质量平衡,可以求得瞬变压 力波传播速度的计算公式:
第10页
城镇燃气管道与长输(油气)管道的定期检验规程培训
八、地下输气管道泄漏点精确定位方法 :
1、气体泄漏检测
五、车载式燃气管道泄漏检测技术
(2)、 OMD光学甲烷探测技术 天然气的主要成份是甲烷,它的吸收特定波长(3.3μm)红外线 的特性。光学甲烷探测技术是在检测车上安装特定波长的红外线 光源和接收器,形成红外线光柱,位于探测仪的光有滤镜能使甲 烷波长的红外线透过。如果没有甲烷成份,光波强度不受影响, 检测器产生稳定输出信号。如果有甲烷成份,则光波的强度减弱, 信号传送至车内数字显示器,产生声音和视觉信号。
第15页
城镇燃气管道与长输(油气)管道的定期检验规程培训
八、地下输气管道泄漏点精确定位方法 :
1、气体泄漏检测 六、采用超声波仪器进行检测
检测设备原理: 检测系统分为模拟和数字两部分,模拟部分包括信号放大电路和音
频处理电路等。信号放大电路由前置放大电路、带通滤波电路和二次放大 电路组成。音频处理电路由本振电路、混频器、功率驱动电路组成。数字 部分主要由DSP和LCD、RAM、键盘等外围设备组成。传感器信号经过放 大滤波以后,一路交由DSP处理,另一路通过降频转化为可听声。
因此采用科学方法,选择适用和良好的检测仪器寻 漏、定位是地下输气管道泄漏点精确探测的有效方法。
第1页
城镇燃气管道与长输(油气)管道的定期检验规程培训
八、地下输气管道泄漏点精确定位方法 :
1、气体泄漏检测 二、燃气泄漏的一般规律 1、泥土地面 输气管道在此条件下,泄漏点的 周围土壤介质分布均匀,地表层无压实, 地下管道腐蚀穿孔处泄漏的气体能够直接扩散到地面,在地表面分布范 围基本是个圆形,其中间的浓度较大,其扩散图形如图。
第21页
城镇燃气管道与长输(油气)管道的定期检验规程培训
九、地下输油管道泄漏点精确定位方法 :
1、地下输油管道泄漏检测பைடு நூலகம்四、负压波法泄漏的判断技术
负压法检测输油管道泄漏需要根据采集到的压力波信号序列, 实时分析压力信号的变化趋势,实时判断管道是处于正常运行状态, 还是处于故障状态。应用信号自动分段技术处理压力波信号进行管 道泄漏判断是一种行之有效的方法。 信号自动分段方法的基本原理是先用一个固定的窗选取平稳运行的 信号作为参考段,不断地与当前信号作比较,非平稳性(故障引起 的信号特性的变化)可以由段之间的过程统计特性和频谱特性的变 化显示出来,一般根据几种反映各段特性差异大小作判据,当判据 大过一定的阈值时,就认为信号进入了故障段。
第5页
城镇燃气管道与长输(油气)管道的定期检验规程培训
八、地下输气管道泄漏点精确定位方法 :
1、气体泄漏检测
三、气体泄漏的原因 ①施工时接口焊接不严; ②长期的地面交通压力导致管道接口开焊或
断裂; ③地下管道腐蚀; ④突发性意外损害。
第6页
城镇燃气管道与长输(油气)管道的定期检验规程培训
八、地下输气管道泄漏点精确定位方法 :
第4页
城镇燃气管道与长输(油气)管道的定期检验规程培训
八、地下输气管道泄漏点精确定位方法 :
1、气体泄漏检测
二、燃气泄漏的一般规律
4、公共管沟 包括专业管沟,电缆沟和与裂缝相通的排水沟,泄漏气体会 沿着这些通道窜到很远的地方。此种泄漏需用风机从管沟的 泄漏点的一边吹风,另一边放风,保证管沟内的泄漏气体向 另一边冒跑,用示踪探头从风机一端伸进管沟,示踪探头与 泄漏气体接触处即为泄漏点。或用钻孔法配以气敏探测仪在 地面检漏,在泄漏点下风气敏仪会报警,在上风不报警,泄 漏点位置就在报警与不报警两孔之间,在此加密测点,即可 精确定点。
第20页
城镇燃气管道与长输(油气)管道的定期检验规程培训
九、地下输油管道泄漏点精确定位方法 :
1、地下输油管道泄漏检测 四、负压波法泄漏的判断技术
负压法检测输油管道泄漏需要根据采集到的压力波信号序列, 实时分析压力信号的变化趋势,实时判断管道是处于正常运行状态, 还是处于故障状态。应用信号自动分段技术处理压力波信号进行管 道泄漏判断是一种行之有效的方法。 信号自动分段方法的基本原理是先用一个固定的窗选取平稳运行的 信号作为参考段,不断地与当前信号作比较,非平稳性(故障引起 的信号特性的变化)可以由段之间的过程统计特性和频谱特性的变 化显示出来,一般根据几种反映各段特性差异大小作判据,当判据 大过一定的阈值时,就认为信号进入了故障段。
第11页
城镇燃气管道与长输(油气)管道的定期检验规程培训
八、地下输气管道泄漏点精确定位方法 :
1、气体泄漏检测
五、车载式燃气管道泄漏检测技术
(3)、 配套的地下管道探测仪 地下管道探测仪采用的是电磁原理,用发射机向管道施加特定频 率的交变电流,根据接收到的管道上的磁场信号来确定管道位置。 使用探测仪,解决如何精确找到燃气管道,是找到漏点的前期准 备工作。使用探测仪还可以在使用钻孔设备时有效避开电缆和其 它管道。
第13页
城镇燃气管道与长输(油气)管道的定期检验规程培训
八、地下输气管道泄漏点精确定位方法 :
1、气体泄漏检测 六、采用超声波仪器进行检测
原理: 如果一个容器内充满气体,当其内部压强大于外部压强时,由
于内外压差较大,一旦容器有漏孔,气体就会从漏孔冲出。当漏孔 尺寸较小且雷诺数较高时,冲出气体就会形成湍流,湍流在漏孔附 近会产生一定频率的声波,如图所示。声波振动的频率与漏孔尺寸 有关,漏孔较大时人耳可听到漏气声,漏孔很小且声波频率大于 20kHz时,人耳就听不到了,但它们能在空气中传播,被称作空载 超声波。超声波是高频短波信号,其强度随着离开声源(漏孔)距离 的增加而迅速衰减。因此,超声波被认为是一种方向性很强的信号, 用此信号可以判断泄漏的位置。
第3页
城镇燃气管道与长输(油气)管道的定期检验规程培训
八、地下输气管道泄漏点精确定位方法 :
1、气体泄漏检测 二、燃气泄漏的一般规律 3、混凝土和压实的地面 输气管道在此条件下,泄漏点的的气体会沿管道周围裂缝、 空隙和疏松的土壤扩散,不能穿透漏点上方的地表,直接在 地表上探测不到,而在远离泄漏点的地面裂缝才能探测到, 此种情况要根据管道的走向,开挖或钻孔探测。
第14页
城镇燃气管道与长输(油气)管道的定期检验规程培训
八、地下输气管道泄漏点精确定位方法 :
1、气体泄漏检测 六、采用超声波仪器进行检测
声压与泄漏量的关系 :
泄漏产生的超声波频带比较宽,一般在20kHz到100kHz之间。 不同的频率点,超声波的能量是不同的。 频谱峰值也是随泄漏孔的尺寸和压力的变化而变化的。 比如:在一定的泄漏孔径和压力下,如果泄漏超声波的频谱峰值是在 38kHz点,那么加大孔径以后它的频谱峰值可能出现在36kHz点;如果孔 径不变,加大系统内外压差,频谱峰值可能出现在43kHz点。但是在同一 频率点,对于形状相同的泄漏孔,泄漏所产生的超声波的声强随泄漏量的 增大而增大。