СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ МЕСТА РАЗРЫВА ТРУБОПРОВОДА Российский патент 2003 года по МПК F17D5/06 

Описание патента на изобретение RU2196271C2

Предлагаемый способ относится к трубопроводной транспортировке жидкостей или газов и может быть использован для наблюдения за целостностью трубопроводов.

Известны способы обнаружения места нарушения герметичности трубопроводов (авт. свид. СССР 380.909, 411.268, 642.575, 934.269, 1.216.550, 1.283.566, 1.610.347, 1.657.988, 1.672.105, 1.679.232, 1.705.709, 1.733.837, 1.777.014, 1.778.597, 1.812.386; патенты США 4.289.019, 4.570.477; патент Великобритании 1.349.1200; патент Франции 2.498.325; патенты Японии 59-38537, 60-245900, 63-22531; Трубопроводный транспорт нефти и газа. - М., 1988; Яковлев Е.И. и др. Трубопроводный транспорт жидкости и газа. - М., 1993 и другие).

Из известных способов наиболее близким к предлагаемому является "Способ обнаружения места разрыва трубопровода" (авт. свид. 1.733.837, F 17 D 5/06, 1989), который и выбран в качестве прототипа.

Данный способ обеспечивает снижение трудоемкости и ускорение процесса обнаружения места разрыва трубопровода. Это достигается тем, что пропускают электромагнитные волны через трубопровод, электромагнитные волны с длиной волны менее критической для данного диаметра трубопровода возбуждают в начале трубопровода или в атмосфере, а прием электромагнитных волн ведут соответственно в атмосфере или в начале трубопровода, при этом место совпадения излучения улавливаемых электромагнитных волн с местом расположения трубопровода считают местом разрыва трубопровода.

Однако указанный способ имеет низкую точность определения места разрыва трубопровода.

Технической задачей изобретения является повышение точности определения места разрыва трубопровода.

Поставленная задача решается тем, что согласно способу обнаружения места разрыва трубопровода, заключающемуся в возбуждении в начале трубопровода электромагнитных волн с длиной волны менее критической для данного диаметра трубопровода и пропускании их через трубопровод, обследуют трубопровод приемной аппаратурой с диаграммой направленности в виде кардиоиды, обнаруживают электромагнитные волны, прошедшие через разрыв в трубопроводе, поворачивают приемную аппаратуру до тех пор, пока направление нулевого приема не совпадет с направлением на место разрыва трубопровода и по минимуму диаграммы направленности определяют место разрыва трубопровода.

Структурная схема устройства, реализующего предлагаемый способ, представлена на фиг.1. Антенна, состоящая из рамки и вибратора и формирующая диаграмму направленности в виде кардиоиды, изображена на фиг.2. Пеленгационная характеристика приемной аппаратуры при пеленгации по минимуму показана на фиг.3.

Устройство содержит насосную станцию 1, трубопровод 2, передающую антенну 3, передатчик 4, приемник 5 и приемную антенну 6. При этом приемная антенна 6 состоит из рамки и вибратора, сочетание которых позволяет сформировать диаграмму направленности в виде кардиоиды.

Способ обнаружения разрыва трубопровода реализуется следующим образом.

Передающая антенна 3 передатчика 4 размещается в трубопроводе 2, в частности в начале трубопровода 2 и насосной станции 1. При включении передатчика 4 в трубопроводе 2 возбуждаются электромагнитные волны (радиоволны). Причем длина волны λ радиоволн выбирается меньше критической для данного диаметра D трубопровода. Для выбора длины волны электромагнитных волн при заданном диаметре D трубопровода используется следующее соотношение:
λкр = 1,25D,
при котором происходит переход от экспоненциального затухания излучения в трубопроводе к свободному распространению основной волны в волновом канале трубопровода.

Если трубопровод заполнен средой с относительной диэлектрической проницаемостью ε, то соответствующая λкр частота излучения fкр определяется из выражения

где с - скорость света в вакууме.

Трубопровод в этом случае для радиоволн служит волноводом. Радиоволны распространяются по трубопроводу 2 и в случае разрыва проникают в атмосферу или грунт, окружающие трубопровод.

Приемник 5 с приемной антенной 6 перемещается вдоль трубопровода 2. При этом для перемещения могут быть использованы оператор, автомобиль или любое другое транспортное средство. Появление сигнала в приемнике 5 свидетельствует о появлении разрыва в трубопроводе 2. При обнаружении электромагнитных волн, прошедших в атмосферу или грунт через разрыв в трубопроводе 2, осуществляется пеленгация разрыва по методу минимума.

Следует отметить, что пеленгация по методу минимума основывается на использовании антенны с явно выраженным минимумом диаграммы направленности. Такой диаграммой направленности может быть, например, кардиоида, получаемая с помощью рамки и вибратора (фиг.2).

Для определения угловой координаты места разрыва трубопровода 2 антенну 6 поворачивают до тех пор, пока направление нулевого приема не совпадет с направлением на место разрыва трубопровода (α = αp). В тот момент времени, когда выходное напряжение Uвых(α) приемника становится равным нулю, производится отсчет угловой координаты αP по положению приемной антенны 6.

Зависимость выходного напряжения приемника 5 Uвых(α) от направления прихода электромагнитных волн представляют собой пеленгационную характеристику (фиг.3).

Таким образом, предлагаемый способ по сравнению с прототипом и другими аналогичными техническими решениями обеспечивают повышение точности определения места разрыва трубопровода. Это достигается использованием приемной антенны с высокой пеленгационной чувствительностью, которая представляет собой крутизну пеленгационной характеристики в направлении пеленга места разрыва трубопровода αP
у

Похожие патенты RU2196271C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ УТЕЧЕК В МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ 2000
  • Кармазинов Ф.В.
  • Гумен С.Г.
  • Рогалев В.А.
  • Денисов Г.А.
  • Дикарев В.И.
  • Рыбкин Л.В.
  • Койнаш Б.В.
RU2190152C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ТЕЧИ В НАПОРНОМ ТРУБОПРОВОДЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2001
  • Дикарев В.И.
  • Рогалев В.А.
  • Кармазинов Ф.В.
  • Гумен С.Г.
  • Денисов Г.А.
  • Койнаш Б.В.
RU2204119C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ТЕЧИ В НАПОРНОМ ТРУБОПРОВОДЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2001
  • Кармазинов Ф.В.
  • Гумен С.Г.
  • Дикарев В.И.
  • Койнаш Б.В.
RU2196311C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ МЕСТА РАЗРЫВА ТРУБОПРОВОДА 2009
  • Заренков Вячеслав Адамович
  • Заренков Дмитрий Вячеславович
  • Дикарев Виктор Иванович
RU2429408C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ МЕСТА РАЗРЫВА ТРУБОПРОВОДА 2003
  • Заренков В.А.
  • Заренков Д.В.
  • Дикарев В.И.
RU2244869C1
УСТРОЙСТВО ПОИСКА МЕСТ УТЕЧЕК МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 2001
  • Кармазинов Ф.В.
  • Гумен С.Г.
  • Дикарев В.И.
  • Койнаш Б.В.
RU2196312C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА И ХАРАКТЕРНОГО РАЗМЕРА ТЕЧИ В ПОДЗЕМНОМ ТРУБОПРОВОДЕ 2001
  • Кармазинов Ф.В.
  • Прядкин Е.И.
  • Рыбкин Л.В.
  • Дикарев В.И.
RU2219430C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА И ХАРАКТЕРНОГО РАЗМЕРА ТЕЧИ В ПОДЗЕМНОМ ТРУБОПРОВОДЕ 2002
  • Заренков В.А.
  • Заренков Д.В.
  • Дикарев В.И.
  • Койнаш Б.В.
RU2213292C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА И ХАРАКТЕРНОГО РАЗМЕРА ТЕЧИ В ПОДЗЕМНОМ ТРУБОПРОВОДЕ 2001
  • Кармазинов Ф.В.
  • Прядкин Е.И.
  • Дикарев В.И.
RU2219429C2
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ФАЗОВЫЙ БЕСКОММУТАЦИОННЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА 2000
  • Кармазинов Ф.В.
  • Гумен С.Г.
  • Дикарев В.И.
  • Койнаш Б.В.
RU2190834C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 196 271 C2

Реферат патента 2003 года СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ МЕСТА РАЗРЫВА ТРУБОПРОВОДА

Изобретение относится к трубопроводному транспорту жидкостей и газов и может быть использовано для наблюдения за целостностью трубопровода. Технической задачей изобретения является повышение точности определения места разрыва трубопровода. Обследуют трубопровод приемной аппаратурой с диаграммой направленности в виде кардиоиды, обнаруживают электромагнитные волны, прошедшие через разрыв в трубопроводе, поворачивают приемную аппаратуру до тех пор, пока направление нулевого приема не совпадет с направлением на место разрыва трубопровода и по минимуму диаграммы направленности определяют место разрыва трубопровода. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 196 271 C2

Способ обнаружения места разрыва трубопровода, заключающийся в возбуждении в начале трубопровода электромагнитных волн с длиной волны менее критической для данного диаметра трубопровода и пропускании их через трубопровод, отличающийся тем, что обследуют трубопровод приемной аппаратурой с диаграммой направленности в виде кардиоиды, обнаруживают электромагнитные волны, прошедшие через разрыв в трубопроводе, поворачивают приемную аппаратуру до тех пор, пока направление нулевого приема не совпадет с направлением на место разрыва трубопровода, и по минимуму диаграммы направленности определяют место разрыва трубопровода.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2003 года RU2196271C2

Способ обнаружения места разрыва трубопровода 1989
  • Шоромов Николай Павлович
SU1733837A1
Способ определения расстояния до места повреждения трубопровода 1975
  • Белкин Альберт Петрович
  • Рощин Александр Петрович
  • Виноградов Николай Иванович
SU642575A1
Способ определения места и характерного размера течи в подземном трубопроводе 1990
  • Исхаков Рустам Митхатович
  • Казаков Валерий Менделеевич
  • Алексеев Сергей Викторович
  • Кокорев Лев Сергеевич
  • Пономарев Виктор Аркадьевич
SU1812386A1
RU 98118212 A, 20.08.2000
БРИКЕТ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ГОРНА ДОМЕННОЙ ПЕЧИ 2005
  • Павлов Вячеслав Владимирович
  • Моисеев Олег Борисович
  • Годик Леонид Александрович
  • Козырев Николай Анатольевич
  • Солодков Станислав Тихонович
  • Томских Сергей Геннадьевич
  • Поляков Николай Серафимович
RU2294389C1

RU 2 196 271 C2

Авторы

Рогалев В.А.

Кармазинов Ф.В.

Гумен С.Г.

Денисов Г.А.

Дикарев В.И.

Койнаш Б.В.

Даты

2003-01-10Публикация

2001-02-20Подача