Изобретение относится к дистанционным методам диагностики.
Известен способ обнаружения утечек природного газа по падению статического давления в трубопроводе, но обнаружить утечку, приводящую к падению статического давления менее чем на 0,5 МПа, таким способом невозможно.
Известен способ обнаружения утечек метана, заключающийся в подсветке участка трубопровода лазерным излучением на двух длинах волн, одна из которых λ1=3,3922 мкм попадает в центр полосы поглощения метана, а другая λ2 = 3,3912 мкм лежит на крыле полосы поглощения, регистрации рассеянного поверхностью излучения на обеих длинах волн, формировании видеосигнала, пропорционального отношению интенсивностей излучения, зарегистрированного на каждой длине волны, и сравнении видеосигнала с априорно заданным порогом.
При малом пороге обнаружения такой метод дает значительное количество ложных срабатываний, определяемых флуктуациями фоновой концентрации атмосферного метана. Чем больше чувствительность метода, тем с большей ошибкой определяется место утечки. При большом пороге обнаружения точность определения места утечки возрастает, но одновременно увеличивается вероятность пропуска утечки.
Целью изобретения является повышение точности определения места утечки, а также оценки концентрации природного газа в облаке утечки и определение взрывоопасности облака утечки природного газа.
Для этого перед лазерным облучением участка вблизи трубопровода регистрируют температурный контраст обследуемого участка, по температурному контрасту определяют вероятное место утечки и его размеры L на поверхности, затем подсвечивают лазерным излучением на длинах волн λ1 и λ2 непосредственно вероятное место утечки, причем среднюю концентрацию природного газа в облаке утечки вычисляют по формуле
N=[2(σ1- σ2) Λ]-1ln(P2/P1), (1)
где σ1,2 - сечение поглощения природного газа на длинах волн λ1 и λ2; Λ=min{L/cos θ, H};
θ - угол зондирования;
Н - высота, с которой осуществляется облучение;
Р1,2 - интенсивности рассеянного поверхностью излучения на длинах волн λ1 и λ2.
Взрывоопасность облака утечки определяют при уменьшении интенсивности излучения Р1 до нуля путем повторного облучения места утечки на длинах волн λ2 и λ3, причем длина волны λ3 определяется из условия
lnГ=C ˙Λ˙Nв˙σ3, (2)
где Г=P3 η3 сos2 θ/H2;
Р3 - интенсивность излучения лазера на длине волны λ3;
σ3 - сечение поглощения природного газа на длине волны λ3;
η3 - коэффициент передачи излучения приемной системы на длине волны λ3;
N3 - концентрация молекул воздуха, С - константа.
В том случае, если в результате осуществления данного способа в пределах обследуемого участка трубопровода появляется более одного места утечки, то проводится повторное облучение вероятных мест утечки на длинах волн λ1 и λ2 с разных направлений по отношению к облаку утечки до выявления истинного места утечки.
На чертеже приведена схема устройства для осуществления предложенного способа, где 1 - место утечки, 2 - обследуемый участок трубопровода, 3 - тепловизор, 4 - лазер, 5 - приемная система лазерного канала, 6 - система обработки и хранения информации, 7 - блок управления лазером, 8 - монитор. Тепловизор 3 строит изображение обследуемого участка вблизи трубопровода 2. При появлении на нем утечки в системе обработки и хранения информации 6 определяется вероятное место утечки и его размеры L на поверхности. Выбранный участок поверхности подсвечивают лазером 4 на длинах волн λ1 и λ2, приемная система 5 регистрирует рассеянное поверхностью излучение на длинах волн λ1 и λ2. Затем в системе обработки и хранения информации 6 формируется сигнал, пропорциональный отношению интенсивностей Р2 и Р1, и сравнивается с порогом, при этом по формуле (1) вычисляется концентрация природного газа в облаке утечки.
При уменьшении интенсивности излучения Р1 до нуля система обработки и хранения информации из условия (2) определяет длину волны излучения λ3 и передает управляющий сигнал в блок управления лазером 7. После этого вероятное место утечки вновь облучается лазером 4, но уже на длинах волн λ2 и λ3.
При появлении в пределах обследуемого участка 2 более одного места утечки проводят повторное облучение вероятных мест утечки лазером 4 на длинах волн λ1 и λ2 с разных направлений по отношению к облаку утечки. По результатам облучения определяют истинное место утечки.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
АВИАЦИОННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК ИЗ ТРУБОПРОВОДОВ | 1995 |
|
RU2086959C1 |
АВИАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК ГАЗА ИЗ ТРУБОПРОВОДОВ | 1995 |
|
RU2091759C1 |
СПОСОБ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ | 2008 |
|
RU2374667C1 |
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ГАЗОВ | 1999 |
|
RU2158423C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ | 1999 |
|
RU2167409C2 |
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2010 |
|
RU2445594C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ | 1999 |
|
RU2167408C2 |
СПОСОБ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ МЕРКАПТАНОВОЙ ОДОРИЗАЦИОННОЙ СМЕСИ ПРИРОДНОГО ГАЗА В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ | 2004 |
|
RU2267114C1 |
Способ дистанционного поиска индикаторных веществ проявлений нефтегазовых углеводородов | 2016 |
|
RU2634488C1 |
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ И ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ НАБЛЮДЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2013 |
|
RU2524450C1 |
Применение: для осуществления воздушного контроля за состоянием газопроводов как при наземном, так и при подземном залегании. Сущность: регистрируют температурный контраст участка поверхности вблизи трубопровода, по которому определяют координаты и размеры вероятного места утечки, затем облучают вероятное место утечки лазерным излучением на длинах волн λ1 и λ2 . При появлении в пределах обследуемого участка более одного вероятного места утечки производят повторное N-кратное облучение вероятных мест утечки на длинах волн λ1 и λ2. При уменьшении интенсивности рассеянного поверхностью лазерного излучения на длине волны λ1 до нуля производят повторное облучение вероятного места утечки на длинах волн λ2 и λ3 , по которому определяют степень взрывоопасности утечки. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
N = [2(δ1-δ2) Λ ]-1ln(P2 / P1) ,
Λ = min{ L/cosθ, H },
где δ1 - сечение поглощения газа на длине волны λ1 ;
δ2 - сечение поглощения газа на длине волны λ2 ;
θ - угол зондирования вероятного места утечки, отсчитываемый от вертикали;
H - высота, с которой производится обследование.
lnΓ ( λ3) = C˙Λ˙Nb˙δ3 ,
Γ ( λ3) = P3ζ3cos2θ / H ,
где δ3 - сечение поглощения газа на длине волны λ3 ;
P3 - интенсивность исходного лазерного излучения на длине волны λ3;
Nв - плотность молекул воздуха;
ζ3 - коэффициент передачи излучения на приеме;
C - константа.
В.Е.Косицын и др | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Тезисы докладов YI Всесоюзной конференции "Оптика лазеров" | |||
Ленинград, 2-7 марта 1990 г, с.380. |
Авторы
Даты
1994-07-30—Публикация
1990-12-27—Подача