Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, в частности к способам контроля состояния резервуаров вертикальных стальных.
Современные требования к эксплуатации нефтебаз и складов нефтепродуктов устанавливают стандарты, соблюдение которых направлено на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, несчастных случаев на опасных производственных объектах. Отдельное внимание уделяется нефтеналивным резервуарам - емкостям для хранения нефти и продуктов ее переработки.
У предприятий нефтяной промышленности существует потребность в сокращении расходов на содержание нефтяных резервуаров. При этом одним из перспективных направлений в современных условиях является применение цифровых технологий для удаленного мониторинга технического состояния резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов.
Известен способ определения величины и направления крена резервуара вертикального цилиндрического при помощи лазерного сканирования (патент RU 2597958 C2). Недостатком данного способа является его трудоемкость и невозможность удаленного контроля без участия человека.
Известен способ определения геометрических параметров резервуара геометрическим методом ГОСТ 8.570-2000 «Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки» при помощи нивелира, теодолита и тахеометра. Недостатком этого способа является высокая трудоемкость и, как следствие, высокая стоимость работ . Также, данный способ предполагает наличие человеческого фактора в процессе контроля, что ведет к снижению достоверности и точности.
Целью предлагаемого изобретения является создание способа удаленного автономного, автоматического, удаленного мониторинга вертикального и горизонтального смещения фундамента резервуара вертикального стального
Предлагаемый способ удаленного мониторинга вертикального и горизонтального смещения фундамента резервуара вертикального стального основан на регистрации изменений пространственного положения источников инфракрасного излучения, закрепленных на окрайке резервуара.
Описываемый способ реализуется следующим образом (фиг. 1):
1. На окрайке резервуара 1 по его периметру на расстоянии не более 6 метров друг от друга на вертикальных стойках закрепляются точечные источники инфракрасного излучения (инфракрасные метки) 2, оснащенные автономным источником питания.
2. Вокруг резервуара на некотором расстоянии от него в грунт или на неподвижные конструкции резервуарного парка устанавливаются вертикальные столбы (столбы хода), на которые монтируются устройства фотофиксации 3. Устройства фотофиксации состоят из корпуса, фотокамер инфракрасного диапазона съемки, точечного источника инфракрасного излучения, модуля беспроводной приема-передачи данных, микроконтроллера и автономного источника питания.
3. На геодезический реперный столб 4, находящийся рядом с резервуаром, устанавливается устройство фотофиксации, состоящее из корпуса, фотокамеры инфракрасного диапазона съемки, модуля беспроводной приема-передачи данных, микроконтроллера и автономного источника питания.
4. С заданной периодичностью устройства фотофиксации, расположенные по периметру резервуара на столбах хода, регистрируют положение источников инфракрасного излучения (инфракрасных меток), расположенных на стойках, установленных на окрайке резервуара.
5. Изменение положения источников инфракрасного излучения (инфракрасных меток) фиксируется относительно ракурса фотосъемки устройств фотофиксации, с помощью программного обеспечения распознается, переводится в цифровой вид, передается по беспроводной сети на удаленный сервер, записывается в базу данных и выводится в пользовательский интерфейс.
6. В целях контроля вертикального смещения или наклона столбов хода, с заданной периодичностью:
a. устройство фотофиксации на геодезическом реперном столбе фиксирует положение источника инфракрасного излучения, установленного в устройстве фотофиксации, расположенном на ближайшем столбе хода.
b. фотокамера инфракрасного диапазона съемки устройства фотофиксации расположенного на столбе хода, направленная на соседний столб хода, фиксирует положение источника инфракрасного излучения, установленного в устройстве фотофиксации, расположенном на соседнем столбе хода.
7. Изменение положения источников инфракрасного излучения (инфракрасной метки), расположенных в устройстве фотофиксации, размещенных на столбах хода, фиксируются относительно ракурса фотосъемки устройств фотофиксации, с помощью программного обеспечения распознается, переводится в цифровой вид и передается по беспроводной сети на удаленный сервер, где с помощью программного обеспечения происходит программная коррекция ракурса фотосъемки устройств фотофиксации расположенных на столба хода.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ мониторинга деформаций стенок резервуара | 2023 |
|
RU2799668C1 |
Способ удаленного мониторинга осадки основания резервуара вертикального стального | 2020 |
|
RU2788786C2 |
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННО-НЕКОНТАКТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ СРЕДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ | 2001 |
|
RU2208768C2 |
Вертикальный стальной резервуар | 1980 |
|
SU927940A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ВЗРЫВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БОЕПРИПАСА ПРИ ИСПЫТАНИЯХ | 2014 |
|
RU2570025C1 |
Вертикальный цилиндрический резервуар | 1980 |
|
SU907199A1 |
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВУАР | 2002 |
|
RU2236526C2 |
СПОСОБ ПОДЪЕМА И УДЕРЖАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО СТАЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА | 2015 |
|
RU2584713C1 |
Вертикальный цилиндрическийРЕзЕРВуАР | 1979 |
|
SU844742A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ОБЪЕКТА ИСПЫТАНИЙ В МОМЕНТ ЕГО ПОДРЫВА | 2005 |
|
RU2285890C1 |
Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, конкретно к способам контроля состояния резервуаров вертикальных стальных. Предлагаемый способ мониторинга вертикального и горизонтального смещения фундамента резервуара вертикального стального состоит из следующих этапов: закрепление источников инфракрасного (ИК) излучения, оснащённых автономным источником питания, на вертикальных стойках по периметру резервуара; установка вокруг резервуара столбов хода, а также реперного геодезического столба, со смонтированными на них устройствами фотофиксации; регистрация положения точечных источников ИК-излучения по периметру резервуара при помощи устройств фотофиксации, установленных на столбах хода; фиксация положения источника ИК-излучения, расположенного на столбе хода, при помощи устройства фотофиксации геодезического реперного столба; фиксация положения источника ИК-излучения, расположенного на одном из столбов хода, при помощи фотокамеры ИК-диапазона соседнего столба хода; коррекция ракурса фотосъёмки устройств фотофиксации на основе полученной информации об изменении положения источников ИК-излучения. Техническим результатом является обеспечение удаленного автономного мониторинга смещения фундамента резервуара вертикального стального. 1 ил.
Способ удаленного мониторинга вертикального и горизонтального смещения фундамента резервуара вертикального стального, включающий следующие этапы: закрепление источников инфракрасного излучения, оснащённых автономным источником питания, на вертикальных стойках по периметру резервуара; установка вокруг резервуара столбов хода, а также реперного геодезического столба, со смонтированными на них устройствами фотофиксации; регистрация положения точечных источников инфракрасного излучения по периметру резервуара при помощи устройств фотофиксации, установленных на столбах хода, с последующим выводом полученной информации в пользовательский интерфейс; фиксация положения источника инфракрасного излучения, расположенного на столбе хода, при помощи устройства фотофиксации геодезического реперного столба; фиксация положения источника инфракрасного излучения, расположенного на одном из столбов хода, при помощи фотокамеры инфракрасного диапазона соседнего столба хода; передача полученных данных на сервер; программная коррекция ракурса фотосъёмки устройств фотофиксации, расположенных на столбах хода, на основе полученной информации об изменении положения источников инфракрасного излучения.
Способ удаленного мониторинга осадки основания резервуара вертикального стального | 2020 |
|
RU2788786C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2011 |
|
RU2492420C2 |
US 0011047762 B2, 29.06.2021 | |||
US 20130120738 A1, 16.05.2013 | |||
US 20120281096 A1, 08.11.2012 | |||
US 7921573 B1, 12.04.2011. |
Авторы
Даты
2024-03-05—Публикация
2023-01-19—Подача