Способ дистанционного обнаружения утечек в трубопроводе

Номер патента: 1800219

Авторы: Алеев, Бусарев, Фетисов, Фомичев, Чепурский, Штофф

ZIP архив

Текст

, В. Бусаречев, В, Н идетельство 7 О 5/02, 19 СТАНЦИОН К В ТРУБОП изобретен и вого поля-тр 86.НОГО ОБНАРОВОДЕя: проводят ассы. ОпредеГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕВЕДОМСТВО СССР(54) СПОСОБ ДИРУЖЕНИЯ УТЕЧЕ(57) Сущностьаэросъемку тепло Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано при диагностике действующих трубопроводов, предназначенных для транспортирования сжиженных газов,Целью изобретения является дистанционное обнаружение мест утечек сжижвнных . газов из трубопроводов.На чертеже изображено схематически сканирующее устройство, посредством которого может быть реализован предлагаемый способ.Устройство содержит оптически сопряженные сканирующее зеркало 1, установленное с возможностью вращения и связанное с датчиком 2 угла поворота сканирующего зеркала. приемный объектив 3, плоское зеркало 4, фотоприемник инфракрасного излучения 5, подключенный к сигнальному входу блока селекции сигналов 6, управляющий вход которого соединен с выходом датчика углового положения, и фото- приемник видимого излучения 7,ляют пороговые значения яркости. Определяют местоположение и размеры локальных участков местности с пониженной температурой. Фиксируют значения яркости теплового поля локальных участков и находРТ среднее значение яркости теплового поля контролируемого участка трассы. Место течи определяют по местоположению локального участка размерами не более десяти диаметров трубы при превышении разности между средней яркостью теплового поля контролируемого участка трассы и яркостью теплового поля данного участка над заданным пороговым значением, 1 ил,подключенный к первому входу смесителясигналов 8, второй вход которого соединенс выходом блока селекции, а выход с видео- Яконтрольным устройством 9.Сканирующее устройство устанавливается на летательный аппарат (ЛА) так, чтобыось вращения сканирующего зеркала 1 совпадала с направлением полета. При вращении сканирующего зеркала осуществляетсяпострочное сканирование местности поперек направления полета ЛА. Кадровая развертка изображения местности происходитэа счет поступательного перемещения ЛА внаправлении полета,Излучение видимого диапазона длинволн преобразуется фотоприемником 7 вэлектрический сигнал, который через смеситель 8 поступает на видеоконтрольное устройство 9, на экране которого формируетсятелевизионное изображение контролируемого участка трассы трубопровода,фотоприемник 5 воспринимает тепловое излучение визируемого участка местности и подает электрический сигнал на сигнальный вход блока селекции 6, на управляющий вход которого поступают сигналы с датчика 2, несущие информацию об угловом положении зеркала 1, Кроме того, в блок селекции заводятся уставки пороговых значений длительности и амплитуды сигналов, Пороговое значение длительности сигналов устанавливается в зависимости от высоты полета ЛА и соответствует размерам участка местности в несколько диаметров трубы.Пороговое значение по амплитуде сигнала устанавливается в зависимости от характера тепловых неоднородностей естественбных фоновых образований, присутствующих на контролируемом участке трассы трубопровода, и обеспечивает регистрацию момента превышения сигнала, вызванного утечкой, над сигналом естественных тепловых неоднородностей.Блок селекции анализирует сигналы, поступающие с фотоприемника 5, по длительности и амплитуде и выдает на второй вход смесителя 8 сигнал о наличии в поле зрения сканирующего устройства локального участка местности, обладающего признаками утечки,Смеситель 8 замешивает сигнал о наличии утечки, поступающий с блока селекции 6, с телевизионным сигналом в результате чего на экране вмдеоконтрольного устройства, в поле телевизионного изображения, наносятся метки. указывающие местоположение утечки на трассе.Датчик 2 углового положения сканирующего зеркала служит для синхронизации процессов обработки и отображения информации на экране видеоконтрольного устройства с процессом сканирования местности посредством зеркала 1,Практическое опробование предлагаемого способа проводилось на действующем участке продуктопровода легких углеводородов и показало возможность обнаружения утечек продукта в атмосферу, в грунт и в стоячую воду из отверстий диаметром более 1 мм при глубине залегания в грунте до 1,5 м, Так как внутри продуктопровода легких углеводородов поддерживается давление порядка 15 атм, то обнаруживаемая 5 величина утечки продукта из отверстия диаметром 1 мм, составляла около 0,02 м/ч.Кроме того, в процессе экспериментабыло установлено, что размеры локальных участков местности с пониженной темпера турой, образующихся на поверхности трассы в результате утечки, не превышают десяти диаметров трубы,Использование предлагаемого способадистанционного обнаружения утечек в тру бопроводе обеспечивает по сравнению с существующими способами дистанционного обнаружения следующие преимущества: воэможность обнаружения утечек в трубопроводах сжиженных газов; упрощение спо соба диагностики трубопроводов за счетисключения необходимости проведения наземных измерений одновременно с дистанционной диагностикой; повышение чувствительности при определении утечек 25 сжиженных газов из трубопроводов. Формула изобретения Способ дистанционного обнаруженияутечек в трубопроводе для сжиженного газа, З 0 включающий аэросъемку теплового полятрассы, определение пороговых значений яркости, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что определяют местоположение и размеры локальных участков местности с пониженной З 5 температурой, фиксируют значения яркоститеплового поля локальных участков и находят среднее значение яркости теплового поля всего контролируемого участка трассы, а место течи определяют по местоположению 40 локального участка размерами не более десяти диаметров трубы при превышении разности между средней яркостью теплового поля контролируемого участка трассы и яркостью теплового поля данного локального 45 участка над заданным пороговым значением.1800219 ор О. Густи К р Е, Савина аказ 1154 Тираж Подписное ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР 113035, Москва, Ж, Раушская наб., 4/5 изводственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул,Гагарина, 10 уста Мю уста 8 каа я аь аМадитУЗВ Составитель А. БусареТехред М. Моргентал

Смотреть

Заявка

4938717, 21.05.1991

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ОПТИКИ

АЛЕЕВ РАФИЛЬ МУХТАРОВИЧ, БУСАРЕВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ФЕТИСОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, ФОМИЧЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, ЧЕПУРСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, ШТОФФ ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ

МПК / Метки

МПК: F17D 5/02

Метки: дистанционного, обнаружения, трубопроводе, утечек

Опубликовано: 07.03.1993

Код ссылки

<a href="https://patents.su/3-1800219-sposob-distancionnogo-obnaruzheniya-utechek-v-truboprovode.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ дистанционного обнаружения утечек в трубопроводе</a>

Похожие патенты