00 4 N5
Изобретение относится к неразрушающему контролю трубопроводного транспорта и может быть использовано для контроля состояния изоляции подземных тепловых сетей.
Целью изобретения является повышение эффективности выявления нарушений изоляции в условиях изменякхдейся глубины прокладки за счет измерения тепловых параметров аэросъемки эталонных участков и сравнения с ними параметров тепловой аэросъемки тепловых сетей.
На фиг. 1 представлена зависимость контраста теплового изображения от его ширины при нормальном состоянии изоляции, на фиг. 2 - зависимость относительного контраста теплового
Q15
4342122
Тогда состояние теплопровода можно определить по относительному яр- костному контрасту (фиг. 2)
отн.ц 5
D
где Л D
к корм
ИВ.
к норм
яркостный контраст контролируемого теплопровода, приведенного к эталонному;
яркостный контраст контролируемого теплопровода.
Проводя тепловые аэросъемки местности, определяют параметры тепловых изображений dD и В контролируемых теплопроводов и по результату сравнения их с эталонньми параметрами судят
Изобретение относится к нераз- рушающему контролю трубопроводного транспорта и может быть использовано для контроля состояния изоляции подземных тепловых сетей. Изобретение позволяет повысить эффективность выявления нарушений изоляции подземных теплопроводов в условиях изменяющейся глубины прокладки, что достигается измерением параметров теплового поля над эталонным участком теплопроводов и сравнением с ними параметров тепловой аэросъемки тепловых сетей. Дця этого проводят одновременную наземную термометрию выделенных эталонных участков- теплопроводов и тепловую аэросъемку, определяют зависимость яркостного контраста от ширины изображения теплопровода при различных глубинах прокладки. 2 ил. i (Л
изображения от его ширины при различ-20 о состоянии изоляции контролируе мого
ных состояниях изоляции.
Способ осуществляют следующим образ ом.
Тепловую сеть разбивают на ряд j участков со средней протяженностью 50-200 м таким образом, чтобы в пределах каждого участка условия прокладки теплопроводов были идентичными. Участки тепловой сети, находящиеся в заведомо исправном состоянии, принимают за эталонные.
После этого в осенне-зимний период функционирования теплопроводов при отсутствии снежного покрова проводят наземную термометрию и тепловую аэросъемку эталонных участков.
По данным наземной термометрии для каждого эталонного участка определялось значение коэффициента теплопроводности от теплоносителя в трубопроводе к поверхности грунта . По тепловым аэроснимкам эталонных участков измеряют ширину изображения теплопровода ВJ, сопоставляют ее с фак тической глубиной прокладки эталонного участка и определяют зависимост яркостного контраста Л В от ширины теплопровода В, которая представлена на фиг. 1,
Яркостный контраст
ЛВ
DT D
«
где D -яркость изображения теплопровода,
D (. - яркость окружающего фона.
Полученная зависимость используется для сопоставления тепловых полей над теплопроводами, проложенным на разных глубинах.
теплопровода.
Для количественной оценки состояния изоляции вычисляют показатель аварийности каждого участка
М
-5 . 1
dD
otM. к. «в
- ЛД
отн. к,
0
-
где ЛВот-нл.
ЛО
бтн. к. норм
5
0
D
етн, х:«в
0
5
относительный контраст изображения контролируемого теплопровода в фактическом состоянии,
относительный контраст изображения контроли- уремого теплопровода в нормальном состоянии (приведенном к эталону) ;
относительный контраст изображения контролируемого теплопровода в аварийном состоянии (приведенном к этат лону). Поскольку ДО отн. к, норм
-4.2 itL jf
отн, k. ив
Границам предельных состояний изоляции (фиг. 2) соответствуют следую- ш;ие значения показателя аварийности: нормальное состояние Мц О, состояние повышенной утечки тепла М „ 0,13 - 0,15 (конкретное значение Mf, , определяется для каждого этапе-; на); аварийное состояние Мяб iT Формула изобретения
Способ выявления нарушений изоляции подземных теплопроводов, основанМ
ньй на вьще.1ении участков с повьшен- ной утечкой, тепла по данным тепловой аэросъемки, отличающийся тем, что, с целью повьшения эффективности вьшвления нарушений изоляции в условиях изменяющейся глубины прокладки, тепловую сеть разбивают на контролируемые и эталонные участки, затем в период максимального температурного контраста между участками земной поверхности над теплопроводами и фоновыми участками одновременно проводят наземную терO.f
0,20,3 f
(лг изображения
. /
мометрию и тепловую аэросъемку эталонных участков, по результатам которых определяют функциональную связь яркостного контраста теплового изображения с его шириной и соотношение контрастов изображений теплопроводов с состоянием их изоляции, после чего, производя сравнение тепловых изображений теплопроводов, полученных при одновременной аэросъемке эталонных и контролируемых теплопроводов, и по результату сравнения судят о состоянии изоляции последних.
f eofluUHoe
/W
Шилин Б.В.Тепловая аэросъемка при изучении природных ресурсов | |||
Л.: Гидрометеоиздат, 1980. | |||
,(54) СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ТЕПЛОПРОВОДОВ |
Авторы
Даты
1988-10-30—Публикация
1986-11-17—Подача