Способ выявления и количественной оценки нарушений минимальных расстояний в районе размещения опасных производственных объектов магистральных трубопроводов Российский патент 2017 года по МПК F17D5/02 

Описание патента на изобретение RU2615093C1

Изобретение относится к области обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов магистральных трубопроводов (ОПО МТ). Одной из актуальных задач обеспечения промышленной безопасности является установление и контроль минимальных безопасных расстояний между потенциальными источниками аварий - ОПО МТ и окружающими их объектами. В связи с развитием системы магистральных трубопроводов и освоением земель, прилегающих к ним, особенно актуальна задача контроля минимальных расстояний от ОПО МТ, к которым относятся объекты линейной части МТ и площадочные объекты: компрессорные станции, станции охлаждения газа, газораспределительные станции, перекачивающие станции, насосные станции, подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки до окружающих их объектов, таких как населенные пункты, отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, здания, сооружения и другие техногенные и природные объекты.

Известные способы дистанционного контроля МТ направлены на оценку состояния собственно линейной части МТ, но не позволяют дешифрировать объекты окружения МТ и зону минимальных расстояний. Так, способ дистанционного контроля состояния трубопровода в зоне вечной мерзлоты заключается в том, что проводят дистанционное зондирование трассы пролегания трубопровода с летящего объекта, которое осуществляют путем проведения радиолокационной интерферометрической съемки с повторяющихся орбит космических аппаратов (см. патент RU №2260742, кл. F17D 5/02, опубл. 20.09.2005).

Использование спутников для проведения дистанционного контроля позволяет обнаруживать смещения трубопроводов и планировать меры по предотвращению его разрушения. Однако данный способ не дает возможности выявлять объекты в зоне прохождения МТ, что сужает область его использования.

Способ определения координат оси МТ путем использования навигационных спутников и маркера камеры пуска, состоящего из последовательно соединенных навигационного приемника, блока обработки и сопряжения, накопителя данных, маркера камеры приема и маркеров трассы и внутритрубного инспектирующего снаряда (см. патент RU №2261424, кл. F17D 5/06, опубл. 27.09.2005) позволяет определять более точно координаты дефектов МТ. Однако данный способ также не дает возможности выявлять объекты, здания и сооружения в зоне прохождения МТ, что сужает область его использования и не позволяет выявлять потенциально опасные места в зоне прохождения трассы МТ.

Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей использования космического мониторинга МТ.

Технический результат заключается в том, что предоставляется возможность определять и количественно оценивать потенциально опасные участки ОПО МТ для выявленных в зоне минимальных расстояний объектов окружения, а именно населенные пункты, отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, здания, сооружения, техногенные и природные объекты.

Указанная задача решается, а технический результат достигается за счет того, что способ выявления и количественной оценки нарушений минимальных расстояний в районе размещения опасных производственных объектов магистральных трубопроводов (ОПО МТ) заключается в том, что по технически обработанным материалам аэрокосмической съемки (АКС), приведенным к виду, пригодному для анализа и интерпретации в видимом диапазоне спектра ОПО МТ, состоящих из линейной части и площадочных объектов, включающих компрессорные станции, станции охлаждения газа, газораспределительные станции, перекачивающие станции, насосные станции, подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки, с учетом анализа исходных данных в виде технической документации этих ОПО МТ, создают геопространственную основу с формированием отображения на материалах АКС ОПО МТ, включающего проекцию оси МТ с локальной линейной системой координат, на которой определяют буферные зоны по значениям минимальных расстояний согласно нормативным документам (НД) вокруг ОПО МТ, проводят дешифрирование материалов АКС в пределах этих буферных зон, при этом выявляют и ранжируют объекты окружения ОПО МТ, а именно населенные пункты, отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, здания, сооружения, техногенные и природные объекты по группам и категориям согласно НД с тем, что если объект k-ой группы объектов окружения находится снаружи буферной зоны с соответствующим значением минимального расстояния , то нахождение данного объекта устанавливает отсутствие нарушения, если объект k-ой группы объектов окружения находится внутри буферной зоны с соответствующим минимальным расстоянием , то его нахождение является нарушением, после чего измеряют кратчайшее расстояние до оси МТ для линейной части или до границы ограждения территории площадочного объекта МТ и составляют перечень объектов окружения ОПО МТ, нахождение которых нарушает пределы минимальных расстояний, установленных соответствующими НД от ОПО МТ до объектов окружения со значениями нормативных и реальных расстояний, после чего для каждого объекта окружения ОПО МТ, находящегося внутри буферной зоны минимальных расстояний, вокруг его территории строят буфер со значением минимального расстояния, определенного для данного класса объектов окружения, определяют точки пересечения буфера с осью МТ, измеряют длину участка МТ, находящегося в области построенного вокруг объекта окружения буфера, и производят количественную оценку нарушений минимальных расстояний с указанием локальных линейных координат участков МТ, которые потенциально опасны для выявленных в зоне минимальных расстояний объектов окружения ОПО МТ.

В соответствии с действующими нормативными правовыми документами определяется безопасное расстояние от ОПО МТ при аварийных выбросах опасных веществ с учетом вероятности их реализации. При этом минимальные расстояния от ОПО МТ до объектов окружения должны приниматься в зависимости от класса, диаметра, категории ОПО МТ, вида транспортируемого вещества и необходимости их безопасности, но не менее значений, указанных в НД, которые входят в перечень национальных стандартов и сводов правил. В результате их применения на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. №1521 (с изменениями на 29 сентября 2015 г.). К объектам окружения ОПО МТ относятся различные антропогенные объекты, в том числе, например, населенные пункты и отдельные предприятия, здания и сооружения, автомобильные и железные дороги, мосты, гидротехнические сооружения, линии электропередачи, а также некоторые природные объекты, например, реки и озера, перечисленные в соответствующих НД.

Поэтому для таких линейно протяженных ОПО, расположенных преимущественно в малодоступной местности, какими являются ОПО МТ, эффективным и объективным методом контроля соблюдения минимальных расстояний является дистанционный контроль по материалам АКС.

Дистанционный контроль соблюдения минимальных расстояний в районе размещения ОПО МТ позволяет:

- выполнять объективный оперативный мониторинг соблюдения минимальных расстояний,

- использовать результаты контроля для анализа риска возникновения аварийной ситуации.

Способ выявления и количественной оценки нарушений минимальных расстояний в районе размещения опасных производственных объектов магистральных трубопроводов (ОПО МТ) заключается в том, что

- по технически обработанным материалам аэрокосмической съемки (АКС), приведенным к виду, пригодному для анализа и интерпретации в видимом диапазоне спектра ОПО МТ, состоящих из линейной части и площадочных объектов, включающих компрессорные станции, станции охлаждения газа, газораспределительные станции, перекачивающие станции, насосные станции, подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки, с учетом анализа исходных данных в виде технической документации этих ОПО МТ создают геопространственную основу с формированием отображения на материалах АКС ОПО МТ, включающего проекцию оси МТ с локальной линейной системой координат, на которой определяют буферные зоны по значениям минимальных расстояний согласно нормативным документам (НД) вокруг ОПО МТ,

- проводят дешифрирование материалов АКС в пределах этих буферных зон, при этом выявляют и ранжируют объекты окружения ОПО МТ, а именно населенные пункты, отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, здания, сооружения, техногенные и природные объекты по группам и категориям согласно НД с тем, что

- если объект k-ой группы объектов окружения находится снаружи буферной зоны с соответствующим значением минимального расстояния , то нахождение данного объекта устанавливает отсутствие нарушения,

- если объект k-ой группы объектов окружения находится внутри буферной зоны с соответствующим минимальным расстоянием , то его нахождение является нарушением, после чего

- измеряют кратчайшее расстояние до оси МТ для линейной части или до границы ограждения территории площадочного объекта МТ и составляют перечень объектов окружения ОПО МТ, нахождение которых нарушает пределы минимальных расстояний, установленных соответствующими НД от ОПО МТ до объектов окружения со значениями нормативных и реальных расстояний, после чего

- для каждого объекта окружения ОПО МТ, находящегося внутри буферной зоны минимальных расстояний, вокруг его территории строят буфер со значением минимального расстояния, определенного для данного класса объектов окружения,

- определяют точки пересечения буфера с осью МТ,

- измеряют длину участка МТ, находящегося в области построенного вокруг объекта окружения буфера, и

- производят количественную оценку нарушений минимальных расстояний с указанием локальных линейных координат участков МТ, которые потенциально опасны для выявленных в зоне минимальных расстояний объектов окружения ОПО МТ.

Похожие патенты RU2615093C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОХРАНЫ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ, ИНИЦИИРОВАННЫХ РАЗРАБОТКАМИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА 2010
  • Гончаров Евгений Владимирович
  • Яковлев Дмитрий Владимирович
  • Киселев Владимир Алексеевич
  • Гусева Наталья Васильевна
  • Журавлев Евгений Владимирович
  • Рахубо Елена Борисовна
  • Немков Александр Станиславович
RU2450105C1
СПОСОБ ОЦЕНКИ И ВЫБОРА УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ СООРУЖЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 2004
  • Юдахин Ф.Н.
  • Капустян Н.К.
  • Хорев В.С.
  • Антановская Г.Н.
  • Шахова Е.В.
RU2242033C1
СПОСОБ ОЦЕНКИ ШИРИНЫ ЗОНЫ ДИНАМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ АКТИВНОГО РАЗЛОМА ЗЕМНОЙ КОРЫ 2012
  • Семинский Константин Жанович
  • Бобров Александр Анатольевич
RU2516593C1
Способ построения трехмерной векторной карты по цифровой модели и снимку местности 2017
  • Мирошниченко Сергей Юрьевич
  • Мосин Сергей Александрович
RU2680758C1
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2015
  • Татауров Сергей Борисович
RU2616736C1
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ЗОН ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО РИСКА НА ОСНОВЕ ДАННЫХ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 2012
  • Филатов Антон Валентинович
  • Евтюшкин Аркадий Викторович
  • Брыксин Виталий Михайлович
RU2506606C1
Способ и устройство для управления движением на аэродроме 2015
  • Ничков Сергей Анатольевич
  • Демидов Олег Михайлович
  • Кизилов Михаил Георгиевич
  • Каневский Михаил Игоревич
RU2634502C2
Способ создания картографо-геодезической основы земельного кадастра 2021
  • Мельников Александр Викторович
  • Яблонский Дмитрий Леонардович
  • Яблонский Леонард Иосифович
RU2763260C1
СПОСОБ МОНИТОРИНГА СМЕЩЕНИЙ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ДЕФОРМАЦИЙ СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 2009
  • Самсонов Роман Олегович
  • Баранов Юрий Борисович
  • Кантемиров Юрий Игоревич
  • Билянский Владимир Васильевич
  • Вергелес Сергей Павлович
  • Гафаров Наиль Анатольевич
  • Зинченко Игорь Александрович
  • Киселевский Евгений Валентинович
  • Корвяков Петр Владимирович
  • Маринин Валерий Иванович
  • Никифоров Сергей Эдуардович
  • Севастьянов Дмитрий Николаевич
  • Сергеев Дмитрий Сергеевич
RU2446411C2
СПОСОБ ОЧИСТКИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 2019
  • Несват Екатерина Александровна
  • Шапошникова Ольга Владимировна
  • Бондарь Александр Анатольевич
  • Белявский Олег Германович
  • Глазов Александр Витальевич
  • Щербин Юрий Николаевич
RU2700445C1

Реферат патента 2017 года Способ выявления и количественной оценки нарушений минимальных расстояний в районе размещения опасных производственных объектов магистральных трубопроводов

Способ предназначен для выявления и количественной оценки нарушений минимальных расстояний в районе размещения опасных производственных объектов магистральных трубопроводов. Способ заключается в том, что по технически обработанным материалам аэрокосмической съемки, приведенным к виду, пригодному для анализа и интерпретации в видимом диапазоне спектра объектов, состоящих из линейной части и площадочных объектов, включающих компрессорные станции, станции охлаждения газа, газораспределительные станции, перекачивающие станции, насосные станции, подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки, с учетом анализа исходных данных в виде технической документации этих объектов создают геопространственную основу с формированием отображения на материалах съемки объектов. Определяют буферные зоны по значениям минимальных расстояний согласно нормативным документам вокруг опасных объектов. Проводят дешифрирование материалов съемки в пределах этих буферных зон, при этом выявляют и ранжируют объекты окружения, а именно населенные пункты, отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, здания, сооружения, техногенные и природные объекты по группам и категориям согласно нормативным документам. Если объект k-ой группы объектов окружения находится снаружи буферной зоны с соответствующим значением минимального расстояния , то нахождение данного объекта устанавливает отсутствие нарушения, если объект k-ой группы объектов окружения находится внутри буферной зоны с соответствующим минимальным расстоянием , то его нахождение является нарушением, после чего измеряют кратчайшее расстояние до оси трубопроводов для линейной части или до границы ограждения территории площадочного объекта трубопроводов и составляют перечень объектов окружения опасных объектов, нахождение которых нарушает пределы минимальных расстояний, установленных соответствующими нормативным документам от опасных объектов до объектов окружения со значениями нормативных и реальных расстояний. Для каждого объекта окружения опасных объектов, находящегося внутри буферной зоны минимальных расстояний, вокруг его территории строят буфер со значением минимального расстояния, определенного для данного класса объектов окружения, определяют точки пересечения буфера с осью трубопроводов, измеряют длину участка трубопроводов, находящегося в области построенного вокруг объекта окружения буфера, и производят количественную оценку нарушений минимальных расстояний с указанием локальных линейных координат участков трубопроводов, которые потенциально опасны для выявленных в зоне минимальных расстояний объектов окружения опасных объектов. В результате достигается возможность определять и количественно оценивать потенциально опасные участки опасных объектов.

Формула изобретения RU 2 615 093 C1

Способ выявления и количественной оценки нарушений минимальных расстояний в районе размещения опасных производственных объектов магистральных трубопроводов (ОПО МТ), заключающийся в том, что по технически обработанным материалам аэрокосмической съемки (АКС), приведенным к виду, пригодному для анализа и интерпретации в видимом диапазоне спектра ОПО МТ, состоящих из линейной части и площадочных объектов, включающих компрессорные станции, станции охлаждения газа, газораспределительные станции, перекачивающие станции, насосные станции, подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки, с учетом анализа исходных данных в виде технической документации этих ОПО МТ создают геопространственную основу с формированием отображения на материалах АКС ОПО МТ, включающего проекцию оси МТ с локальной линейной системой координат, на которой определяют буферные зоны по значениям минимальных расстояний согласно нормативным документам (НД) вокруг ОПО МТ, проводят дешифрирование материалов АКС в пределах этих буферных зон, при этом выявляют и ранжируют объекты окружения ОПО МТ, а именно населенные пункты, отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, здания, сооружения, техногенные и природные объекты по группам и категориям согласно НД с тем, что если объект k-ой группы объектов окружения находится снаружи буферной зоны с соответствующим значением минимального расстояния , то нахождение данного объекта устанавливает отсутствие нарушения, если объект k-ой группы объектов окружения находится внутри буферной зоны с соответствующим минимальным расстоянием , то его нахождение является нарушением, после чего измеряют кратчайшее расстояние до оси МТ для линейной части или до границы ограждения территории площадочного объекта МТ и составляют перечень объектов окружения ОПО МТ, нахождение которых нарушает пределы минимальных расстояний, установленных соответствующими НД от ОПО МТ до объектов окружения со значениями нормативных и реальных расстояний, после чего для каждого объекта окружения ОПО МТ, находящегося внутри буферной зоны минимальных расстояний, вокруг его территории строят буфер со значением минимального расстояния, определенного для данного класса объектов окружения, определяют точки пересечения буфера с осью МТ, измеряют длину участка МТ, находящегося в области построенного вокруг объекта окружения буфера, и производят количественную оценку нарушений минимальных расстояний с указанием локальных линейных координат участков МТ, которые потенциально опасны для выявленных в зоне минимальных расстояний объектов окружения ОПО МТ.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2017 года RU2615093C1

СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ТРАССЫ И КООРДИНАТ ДЕФЕКТОВ ПОДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА 2004
  • Андропов А.В.
  • Кокорин В.И.
RU2261424C1
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2008
  • Власов Сергей Викторович
  • Демьянов Алексей Евгеньевич
  • Дудов Александр Николаевич
  • Егурцов Сергей Алексеевич
  • Мелкумян Самвел Эдуардович
  • Митрохин Михаил Юрьевич
  • Пиксайкин Роман Владимирович
  • Салюков Вячеслав Васильевич
  • Сеченов Владимир Сергеевич
  • Степаненко Александр Иванович
RU2392536C1
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ТРУБОПРОВОДА В ЗОНЕ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ 2004
  • Захаров А.И.
  • Хренов Н.Н.
RU2260742C1
US 5557969 A, 24.09.1996
Способ и приспособление для нагревания хлебопекарных камер 1923
  • Иссерлис И.Л.
SU2003A1

RU 2 615 093 C1

Авторы

Машуров Сергей Сэмович

Даты

2017-04-03Публикация

2016-01-26Подача