基于次声波传感的输气管道泄漏监测技术应用研究.docx
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1、摘要:基于次声波传感技术日益成熟,已经有管道运行企业将此技术应用在输气管道泄漏在线监测。通过远程实时监测气管道声音信号,进行数据分析,判断声音信号变化从而定位报警气体泄漏。本文根据应用的次声波输气管道泄漏监测技术进行综合分析,提出:几方基于次声波传感的监测技术,安装设置和工艺要求基本一致;在一定压力下对于中间无工艺改变的直连管段有效监测距离可达50km;在一定压力环境下能够监测露天孔径大于3mm的天然气泄放,定位误差30m左右;不能表明对裂缝等管道失效能否有效监测,且未对埋地管道泄漏进行测试,不能明确当管道泄漏被土壤等外部因素干扰是否能够有效监测;当一段被监测管道相继出现多个失效点,造成泄漏,
2、可能会出现漏报的情况;信号识别和数据分析是基于能量释放,对微小渗漏等缓慢释放能量的情况,监测效果较差。1背景近年来,随着泄漏监测技术的日益更新,有着多种方法成果应用,比如负压波法、声波法、光纤测温法等。但是针对天然气管道,这几种方法应用遇到了诸多问题。首先由于管道输送介质的特性,气体具有可压缩性,在油管道成熟应用的方法在输气管道应用效果不明显;其次光纤监测,前提一定要有敷设质量和运维良好的光纤,同时由于光纤灵敏度高,测温方式存在多种外部干扰,比如天气、农耕浇水等对监测效果有很大的干扰。声波法,是目前国内比较推崇的方法,特别是次声波,次声的声波频率很低,在20HZ以下,波长却很长,同时空气等对其
3、吸收甚小,传播距离比一般的声波、光波和无线电波都要传得远。目前,国内几家管道运行企业已经应用了基于次声波的输气管道泄漏监测技术。2技术原理2.1定位原理主站软件信号处理系统到A传感器距离为X图1定位原理图根据多方所采用的输气管道泄漏监测技术,其基本原理,即当管道泄漏时,在泄漏处将产生能量释放,从而产生次声信号沿着管道内流体介质向两端传播,安装在管道两端的次声波传感器能够捕获该信号,通过对信号进行分析处理,从而确定管道是否发生泄漏,并通过计算泄漏信号到达相邻两个分站的时间差,准确计算出泄漏位置,定位原理如图1所示。假设泄漏点离上游传感器A的距离为X.1为传感器A至传感器B之间的距离,TI和T2分
4、别是传感器A和B收到泄漏信号的时间,C为次声波在天然气中的传播速,则泄漏点计算公式如下:1+(T1-T2)C=22.2技术构成图2次声波传感器图3数字化仪基于次声波传感的监测系统多由以下几部分组成:次声波传感器、GPS、数字化仪(现场数据采集处理器+中心数据汇集处理器)和监控主机组成。次声波传感器(如图2)分别安装于天然气分输站站内的管道出入口处及阀室内,阀室采用太阳能供电;数字化仪(如图3)安装在值班室;主站系统安装在调度中心。传感器与数字化仪及主控系统之间通过光纤局域网或4G网络进行数据互通,基本监测原理如图4。图4输气管道泄漏监测系统示意图图4输气管道泄漏监测系统示意图在首端出口阀门外侧
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