次声波检测法在识别天然气管线上隐蔽盗气点的应用.doc

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次声波检测法在识别天然气管线上隐蔽盗 气点的应用 摘要:针对近年来油气管道盗气案件频发,但目前缺乏 成熟有效的检测技术手段的问题,提出了一套利用次声波检 测技术,通过检测管道内部盗气点操作所产生的次声信号的 方法,并举例说明了该方法的应用情况,实践证明是有效的。 关键词:埋地管道,隐藏盗气点,次声波,检测技术 分类号:F407文献标识码:A 0引言 天然气是一种清洁、高效的化石能源。采用天然气作为 能源,可减少煤和石油的用量,因而大大改善环境污染问题。 2011年1-10月,天然气消费量为1041亿立方米,同比增长 20.40%。与此同时,国内天然气管道发展也十分迅猛,截至 2011年底,全国天然气管道保有量为4.8万公里。随着环境 保护和安全生产意识的增强,天然气管道运行和完整性检测 也越来越受到企业的关注,天然气管道一旦发生泄漏不能及 时发现,将造成重大安全事故、经济损失[1]。 同时近年来,随着天然气价格的走高,盗气违法犯罪行 为越来越猖獗。被私接的燃气管道,由于安装不专业及缺乏 日常维护,可能导致燃气泄漏,如果遇到明火或电火花,就 会发生爆炸,造成群死群伤的重大安全事故。盗气的手段多 种多样,大多是破坏燃气管道和设施,因此存在非常大的安 全隐患问题。 1目前的检测技术 国内的管道检漏检测技术这几年有着蓬勃的发展,检测 手段也有很多方向,目前应用较多技术较为成熟的有:光纤 检测、流量检测法、负压波检测法、次声波等检测法。 1.1、 光纤检测 根据管道在发生泄漏时会在泄漏点出现温度变化,采用 光纤光栅和分布式光纤温度传感检测技术,实现管道全线温 度的连续检测,通过检测管道周围的温度场异常变化,及时 发现泄漏,并进行漏点准确定位[2]。 该方法存在以下缺点: 1) 人员活动多的环境会对光纤的温度检测产生干扰,容 易产生误报,报警准确很低,在人烟稀少的环境下报警准确。 2) 设备成本高,施工要求及成本高,维护要求高。因 此不适合已埋设但没有铺设光纤的管线。 1.2、 流量检测法 流量检测法是管道泄漏检测领域最早期的方法,通过检 测管道输入端的输入流量与管道输出端的输出流量差,来判 断管道是否发生泄漏,原理很直接也很简单,但该方法存在 明显的缺陷: 1)无法实现定位,即无法准确有效地发现泄漏点,不 利于快速发现泄漏点并及时维修; 2)受流量检测仪表精度的限制,一般需要管道泄漏达 到一定量级,仪表才能检测出来并报警; 1.3、 负压波检测法 利用“负压波”技术原理进行管道泄漏检测和定位。管 道泄漏的发生会造成泄漏点压力下降,这种压力下降信号会 沿着管道向两端传播,传播的速度取决于管道内介质。检测 系统通过对比两站间接收到负压波的时间差,计算出泄漏点 的位置[3]。该方法是目前应用最为广泛的方法,但是与我 们的次声波管道泄漏检测系统相比,存在着以下缺点: 1) 系统只能检测到泄漏量较大的泄漏,对于泄漏量较 小的无法检测; 2) 定位精度很差,误差迗数公里; 3) 对管道的首末端压力差有要求,对首末端压差大的 输油管道有效果,对首末端压差小的输气管道没效果,比如 在天然气管道上,由于天然气首末端压力差几乎为零,负压 波法完全不适用; 1.4、 次声波管道检测系统 次声波检测法代表了管道泄漏检测的技术发展方向。次 声波检测法检测的管道发生泄漏产生的次声信号,对管道的 工况和泄漏的量无直接关系,另外,次声波检测法可方便安 装于管道的两端,不受现场环境的限制。 2检测技术和判别原理介绍 2. 1次声波检测技术 当管道破裂而产生泄漏时,管道内介质在管道压力的作 用下,都迅速涌向泄漏处,从泄漏点喷射而出,喷射出的介 质与破损的管壁高速摩擦,在泄漏处形成振动。该振动从泄 漏处以声波的形式向管道两端传播。 根据声波传输的衰减公式: 其中为声波的衰减系数,为声波的频率,为流体密度, 为声速,为切变粘滞系数,为热传导系数,为定容比热,为 定压比热。 从公式可以看出,声波的衰减与声波频率的平方成正 比,频率越高,衰减越大,频率越低,衰减越小,由此推断, 次声波的衰减最小。 次声是指频率低于20Hz的声波,由于次声的频率很低, 所以大气对次声波的吸收系数很小,因而其穿透力极强,可 传播至极远处而能量衰减很小。同样,在管道内的介质中传 播的次声波信号,传播距离也相对较远。 2. 2隐蔽盗气点判别原理 在管道的首尾两端分别安装次声传感器及数据分析采 集系统,然后数据分析采集系统把数据通过企业内局域网或 是3G网络传到主数据服务器,最后再传到同步显示终端。 各数据分析采集系统通过GPS同步卫星来做校时工作的,如 1所示。 1系统整体结构 当在C点出现泄露时产生的次声波信号沿着管道内分别 往A和B分站系统方向传。分站系统接收到次声信号后通过, 结合两个分站的所

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