[go: up one dir, main page]

RU2371630C2 - Способ определения места негерметичности участка трубопроводной системы - Google Patents

Способ определения места негерметичности участка трубопроводной системы Download PDF

Info

Publication number
RU2371630C2
RU2371630C2 RU2006133806/06A RU2006133806A RU2371630C2 RU 2371630 C2 RU2371630 C2 RU 2371630C2 RU 2006133806/06 A RU2006133806/06 A RU 2006133806/06A RU 2006133806 A RU2006133806 A RU 2006133806A RU 2371630 C2 RU2371630 C2 RU 2371630C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipeline
point
pressure
flow
untight
Prior art date
Application number
RU2006133806/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006133806A (ru
Inventor
Риф Габдуллович Султанов (RU)
Риф Габдуллович Султанов
Асгат Галимьянович Гумеров (RU)
Асгат Галимьянович Гумеров
Original Assignee
Государственное унитарное предприятие "Институт проблем транспорта энергоресурсов" ГУП "ИПТЭР"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное унитарное предприятие "Институт проблем транспорта энергоресурсов" ГУП "ИПТЭР" filed Critical Государственное унитарное предприятие "Институт проблем транспорта энергоресурсов" ГУП "ИПТЭР"
Priority to RU2006133806/06A priority Critical patent/RU2371630C2/ru
Publication of RU2006133806A publication Critical patent/RU2006133806A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2371630C2 publication Critical patent/RU2371630C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Pipeline Systems (AREA)
  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Abstract

Изобретение относится к трубопроводному транспорту. Технический результат - упрощение и повышение точности способа определения негерметичности участка трубопроводной системы путем ликвидации неустранимой погрешности математической модели и исходных данных, погрешности метода интерполяционного построения и вычислительной погрешности. В способе определения места негерметичности участка трубопроводной системы производят определение отсутствия закупорки в контролируемом участке путем установления отсутствия равенства давлений на концах трубопровода и наличия расхода в нем через некоторое заданное время контроля, а также измерение расхода и давления при подаче жидкости или газа только с одной стороны. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области транспортировки жидких и газообразных сред и может быть использовано для определения мест негерметичности участка трубопроводной сети, отсеченной задвижками.
Техническим результатом изобретения является удешевление, повышение точности определения места утечки.
Известен способ обнаружения повреждений по акустическим колебаниям, предусматривающий обход и объезд трубопровода [1]. Этот способ неэффективен.
Известен способ определения места утечки [2], заключающийся в применении приборных методов при облете на маловысотном летательном аппарате. Способ этот из-за высокой дороговизны используется на магистральных трубопроводах и не может быть использован при обнаружении места утечки на коммунальных инженерных сетях и промысловых трубопроводах.
Известны способы определения мест утечек, основанные на различного рода эффектах с использованием электромагнитных, акустических и вибрационных полей.
Эти способы также дороги и имеют низкую помехозащищенность при использовании на городских инженерных коммуникациях, промысловых трубопроводах, где высоки уровни помех от электромагнитных, акустических и вибрационных полей [3, 4].
Известен также способ определения места течи жидкости или газа на участке трубопровода и устройство для его осуществления [5], взятый за прототип, включающий измерения расходов и давлений в начале и в конце контролируемого участка при подаче жидкости или газа одновременно во взаимно встречных направлениях, а место течи определяют из соотношения
Figure 00000001
а функцию
Figure 00000002
либо определяют экспериментально на гидродинамически подобных контролируемому участку моделях, либо рассчитывают по общепринятым методикам и справочным данным.
Недостатком данного способа являются:
В процессе эксплуатации трубопровода на стенках его откладываются продукты коррозии, происходит прилипание вязкого продукта к стенкам (парафин и тяжелые нефтепродукты в нефтепроводах, сопутствующие продукты транспортировки в водо- и водоотводящих, тепловых сетях), т.е. происходит локальное изменение гидравлического диаметра трубопровода, что невозможно учесть ни моделированием, ни расчетами без дополнительных объемных и тщательных обследованиях внутренней поверхности трубопровода по всей его протяженности.
В промысловых нефтепроводах, кроме того, при движении из-за уменьшения давления в процессе движения среды происходит разгазирование жидкости, в результате чего меняется по длине удельный вес и вязкость перекачиваемой среды, что также не поддается моделированию и расчету с высокой точностью, особенно если учесть, что трубопровод повторяет сложный и также трудно учитываемый рельеф местности.
В данном способе также необходимо учитывать местные сопротивления (изгибы, повороты, подъемы, переходы с одного диаметра на другой, арматуру) как слева от места течи, так и справа от нее.
Таким образом, способ-прототип имеет существенные погрешности:
1. Неустранимую погрешность математической модели и исходных данных;
2. Погрешность метода интерполяционного построения f;
3. Вычислительную погрешность.
В предлагаемом способе определения места негерметичности участка трубопроводной системы новым является то, что с целью определения реальных характеристик участка трубопроводной системы и режима течения в нем производят определение отсутствия закупорки в контролируемом участке путем установления отсутствия равенства давлений на концах трубопровода и наличия расхода в нем через некоторое заданное время контроля tk, также измерение расхода и давления при подаче жидкости или газа только с одной стороны.
Для дальнейшего уточнения реальных характеристик можно замерить расход и давление при подаче жидкости или газа только с противоположного конца участка.
В предлагаемом способе необходимо найти точку С, в которой происходит утечка на участке трубопровода АВ, описываемом некоторой пространственной кривой, заданной в виде функции длины дуги, отсчитываемой от точки А.
Figure 00000003
Формула (1) основана на соотношении
Figure 00000004
при выполнении которого потоки жидкости с концов А и В трубопровода потекут навстречу друг другу. При этом ΔP1 и ΔР2 представляют собой суммарные потери давления на трение и преодоление гидростатического давления при движении среды с концов А и В соответственно.
Рассмотрим соотношение (3), записанное в искомой точке С.
Figure 00000005
В определенный момент времени измеряем давление PA(1) и РВ(1) при одностороннем течении АВ жидкости с известной температурой ТА и ТВ и расходом G0. Таким образом, нам становятся известными величины:
Figure 00000006
При помощи регулирующих устройств настраиваем давление таким образом, чтобы выполнялось условие встречного течения потоков (3).
При этом возможна совместная настройка в точках А и В, а также настройка в одной точке при заданных параметрах в другой, но при условии что расходы рабочего агента были равны друг другу как при одностороннем, так и при двустороннем движениях.
Измеряя давление в т.А и В как в первом, так и во втором случаях, находим место негерметичности.
Figure 00000007
Закачиваем рабочий агент вначале в т.В, замеряем давление - РВ1. В неизвестной точке С происходит утечка, а так как движения жидкости на участке АС не происходит, то давления в т.С и т.А будут равны PA1. Замеряем расход в т.В и давления в т.А и т.В (PA1, РВ1). Затем производим закачку рабочего агента в т.А и т.В одновременно, но так, чтобы суммарные расходы в т.А и т.В были равны расходу в т.В в первом случае (при одностороннем движении). Замеряем давления РА2 и РВ2.
В результате получаем соотношение для определения места утечки
Figure 00000008
Подставляя найденное значение длины дуги АС в уравнение кривой, находим координаты искомой точки утечки С.
Аналогичным образом можно найти LBC и соответствующие координаты точки С1. В общем случае С1 может оказаться не равным С. Для минимизации допущенных погрешностей возможно проведение дополнительных исследований на участке СС1, или, например, принять как истинную среднюю точку.
Трубопровод, как правило, стыкуется из различных труб, что приводит к различию в структуре внутренней поверхности и соответствующего коэффициента гидравлического трения; при движении газированной жидкости объем свободного нерастворенного газа напрямую зависит от давления, поэтому в различных случаях прямого и встречного течения мы будем иметь дело с различными параметрами газожидкостных сред, что также ведет к изменению удельной потери давления на трение; в реальной практике трубопровод имеет изгибы, переходы, повороты, меняет свой угол относительно идеальной горизонтальной плоскости в соответствии с рельефом окружающей местности. Все указанные факторы, приводящие к довольно-таки существенным различиям в прямом и обратном режимах течения, будем условно классифицировать как асимметрию трубопровода, подразумевая под симметричным трубопроводом тот идеализированный случай, в котором данные факторы отсутствуют.
Идея преодоления асимметрии заключается во введении поправочного слагаемого в уравнения балансов давления. Предположим, что до момента появления утечки известны Р(1)A и Р(2)B при одностороннем течении АВ жидкости с температурой TA, TB и расходом G0. Данное предположение оправдано, поскольку, как правило, при эксплуатации трубопроводов проводится мониторинг показателей течения в соответствующих точках. Затем рассматриваемый участок АВ изолируется при помощи запорных устройств. В процессе изменения давления в точке В будем проводить измерения в противоположной точке А. Зная исходное значение Р(1)B и компенсируя изменения состава среды и систематическую погрешность путем рассмотрения измеренных параметров и соответствующих промежутков времени, можем найти потерю давления в точке утечки С при заданном режиме течения. Затем указанную процедуру с теми же параметрами повторяем в точке А и наблюдаем соответствующий «отклик» в точке В. Исходный режим течения в направлении ВА нам неизвестен, поэтому будем сопоставлять полученные результаты с результатами компенсационного режима в направлении АВ. Осредненная разница значений в соответствующих точках и дает искомую аддитивную поправку в точке В на асимметричность.
Таким образом, внедрив в уравнение баланса давления (5) поправку в точке В, мы как бы устраняем асимметричность реального трубопровода, что повышает точность метода.
Сущность изобретения поясняется чертежом.
Устройство работает следующим образом. При движении транспортируемой среды клапаны 1 и 12 открыты, а устройство управления и обработки информации 6 осуществляет мониторинг параметров перекачки. При появлении разбаланса расходов, выявляемого датчиками расхода 4 и 9, величина которого больше величины погрешностей этих датчиков на заданную величину, определяемую устройством 6, устройство 6 подает команду на закрытие клапанов 1 и 12. С целью исключения ложного определения возможности образования закупорки в трубопроводе (гидратных пробок, частичное перекрытие проходного сечения в наиболее низких местах влагой, перемещаемой потоком газа), устройство 6 производит выдержку заданного количества времени tk для выравнивания давлений измерительными датчиками 5 и 8.
Если после истечения этого времени tk величины давления не изменяются и равны друг другу при отсутствии расхода в контролируемом участке трубопровода, то судят о наличии закупорки в трубопроводе, в противном случае - о наличии негерметичности участка трубопроводной системы.
Тогда для определения гидравлических характеристик контролируемого участка трубопровода устройство управления 6 подает команду на открытие задвижки 10, прокачку среды с устройства 11 и измерение величин давления и расхода. Далее устройство управления 6 подает сигнал на открытие задвижек 3 и 10 так, чтобы суммарные расходы с устройств подачи 2 и 11 были равны расходу с устройства 11 в предыдущем случае, и производят измерение величин давлений и расходов датчиками 5, 8 и 4, 9 соответственно.
Данный метод был испытан на действующем распределительном тупиковом газопроводе и показал возможность его промышленного использования с приемлемой точностью.
1. А.с. СССР № 380910, F17D 5/02, 1971.
2. RU 2002127498, G01M 3/22, G01V 3/16, F17D 5/02.
3. RU 2135887, F17D 5/06.
4. RU 2263887, F17D 5/06.
5. RU 2232344, F17.

Claims (1)

  1. Способ определения места негерметичности участка трубопроводной системы, заключающийся в том, что производят определение отсутствия закупорки в контролируемом участке путем установления отсутствия равенства давлений на концах трубопровода и наличия расхода в нем через некоторое заданное время контроля, а также измерение расхода и давления при подаче жидкости или газа только с одной стороны.
RU2006133806/06A 2006-09-21 2006-09-21 Способ определения места негерметичности участка трубопроводной системы RU2371630C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006133806/06A RU2371630C2 (ru) 2006-09-21 2006-09-21 Способ определения места негерметичности участка трубопроводной системы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006133806/06A RU2371630C2 (ru) 2006-09-21 2006-09-21 Способ определения места негерметичности участка трубопроводной системы

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006133806A RU2006133806A (ru) 2008-03-27
RU2371630C2 true RU2371630C2 (ru) 2009-10-27

Family

ID=41353332

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006133806/06A RU2371630C2 (ru) 2006-09-21 2006-09-21 Способ определения места негерметичности участка трубопроводной системы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2371630C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2476762C1 (ru) * 2011-10-07 2013-02-27 Общество с ограниченной ответственностью научно-технический центр "АРГО" (ООО НТЦ "АРГО") Способ диагностики теплотрассы
RU2518781C1 (ru) * 2013-01-21 2014-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка" Способ определения места образования закупорки в трубопроводе

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1422764A1 (ru) * 1986-10-08 1994-06-15 Специальное проектно-конструкторское бюро научно-производственного объединения "Нефтеавтоматика" Способ автоматизированного внутрипромыслового сбора и транспорта продукции нефтяных скважин
EP0607611A1 (en) * 1992-12-28 1994-07-27 Tokyo Gas Co., Ltd. Intrapipe work robot apparatus and method of measuring position of intrapipe work robot
RU2232344C2 (ru) * 2002-06-03 2004-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследоватекльский институт им. акад. А.Н. Крылова" Способ определения места течи жидкости или газа на участке трубопровода и устройство для его осуществления
RU49253U1 (ru) * 2005-07-11 2005-11-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Проект-Ресурс" Система обнаружения повреждений трубопровода

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1422764A1 (ru) * 1986-10-08 1994-06-15 Специальное проектно-конструкторское бюро научно-производственного объединения "Нефтеавтоматика" Способ автоматизированного внутрипромыслового сбора и транспорта продукции нефтяных скважин
EP0607611A1 (en) * 1992-12-28 1994-07-27 Tokyo Gas Co., Ltd. Intrapipe work robot apparatus and method of measuring position of intrapipe work robot
RU2232344C2 (ru) * 2002-06-03 2004-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследоватекльский институт им. акад. А.Н. Крылова" Способ определения места течи жидкости или газа на участке трубопровода и устройство для его осуществления
RU49253U1 (ru) * 2005-07-11 2005-11-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Проект-Ресурс" Система обнаружения повреждений трубопровода

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2476762C1 (ru) * 2011-10-07 2013-02-27 Общество с ограниченной ответственностью научно-технический центр "АРГО" (ООО НТЦ "АРГО") Способ диагностики теплотрассы
RU2518781C1 (ru) * 2013-01-21 2014-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка" Способ определения места образования закупорки в трубопроводе

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006133806A (ru) 2008-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Rui et al. A new model to evaluate two leak points in a gas pipeline
Doshmanziari et al. Gas pipeline leakage detection based on sensor fusion under model-based fault detection framework
US4280356A (en) Pipeline leak detection
RU2431119C2 (ru) Многофазный расходомер кориолиса
EP2446116B1 (en) Apparatus and method for detecting and quantifying leakage in a pipe
GB2504000A (en) In-well full-bore multiphase flowmeter for horizontal wellbores
KR102060075B1 (ko) 유류배관 누출 위치 탐지 방법
Arifin et al. Pipeline leak detection using particle filters
NO20180572A1 (en) Estimating flow rate at a pump
WO2010067128A1 (en) Method for estimating the location of a leak in a pipeline
RU2556482C2 (ru) Способ контроля степени загидрачивания и технического состояния работающего газового оборудования
RU2371630C2 (ru) Способ определения места негерметичности участка трубопроводной системы
Pal et al. Estimation of deposit thickness in single-phase liquid flow pipeline using finite volume modelling
Riaz et al. Volumetric flow and pressure gradient-based leak detection system for oil and gas pipelines
WO2017222403A1 (en) Method for fluid flow measurement for a discrete area of a fluid supply network
KR100906937B1 (ko) 4개지점에서 측정된 압력값으로부터 누유위치를 추정하는 방법 및 장치
CA3147087A1 (en) Time-accurate cfd enhanced interpretation of strain-based flow measurement
RU2232344C2 (ru) Способ определения места течи жидкости или газа на участке трубопровода и устройство для его осуществления
Igbojionu et al. Hydrocarbon spill management through leak localization in natural gas pipeline
Sadr-Al-Sadati et al. Experimental study of crack behavior in pressurized high-density polyethylene water pipes
Mosameem et al. Experimental Investigation of Leakage Flow Behavior in Pipes Subjected to Negative Pressures
RU2816953C1 (ru) Способ определения объема отложений в трубопроводе
Cui et al. Estimation of Super High‐Rise Pumping Pressure for High‐Performance Concrete Based on Computational Fluid Dynamics Modeling and Situation Measurement
Turkowski et al. Uncertainty analysis as the tool to assess the quality of leak detection and localization systems
Noguerol Pipeline control modes and their effect on model-based leak detection

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090714