天然气管道检漏.pptVIP

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*泄漏检测和定位是基于一个特殊设计的诊01添加标题断方法。来自管线两端的现场仪表数据被用来02添加标题提供在瞬态和稳态条件下极其快的检测能力,03添加标题同时减少误报警。如果泄漏发生,泄漏量和位04添加标题置的评价被自动产生,并且数据被迅速地提05添加标题供给操作者,让操作者及采取适当的事故处理06添加标题措施。07添加标题*单击此处添加小标题使用很好证明了的模型补偿体积平衡方单击此处添加小标题法,当系统适应每一个管道操作的独特方面单击此处添加小标题时,系统可达到敏感度的最高水平。基于由从单击此处添加小标题SCADA系统收集的测量值驱动的实时瞬态模型单击此处添加小标题(RTM),泄漏检测系统准确的模拟流动管道的单击此处添加小标题水利和热力动态。*01RTM提供用于计算流量改变的模拟值,充02装率;同时流量计提供流量改变的实际流率,03流量平衡。在流量平衡和充装率之间的差别构04成了体积平衡,它能反映出真正的流失量。05ESI的系统使用多个独立的体积平衡部分06(VBS)来提供泄漏检测的多种水平。*这些独立的VBS有多种平均的时期、历史01的频率和泄漏门槛计算。每个VBS都有多样独02立的平均时期,它可提供大量泄漏的快速检03测,使错误警报的发生减少到最小。泄漏通过04在压力测量点比较节点流量平衡来定位。每个05VBS都被分别的配置来反映沿着管道的实际的06差别。07*该系统的特征:当在很长的时间内有检测非常小的泄漏时,也能快速检测大量泄漏。在出现重大瞬态条件和操作改变时,不会发生错误警报。实时全瞬态模型完全符合美国API1130标准;在测试条件下,完成一致的超级结果*提供多方面的应用支持,包括:01批量跟踪和报告02批量接口特征图03Pig跟踪04DRA模型05ETA估计到达时间计算06基于全局评价的传感器错误修改07*如果中间压力测量仪表存在,管存量能被更精确地确定,使用以管线的已知压力特征和集成获得的密度特征。用这个方法,所有中间压力测量基本上是连续以可维持的运行操作.*负压波检测法:当泄漏发生时,泄漏处因流体物质损失而引起局部流体密度减少,就会产生一个瞬时压力降和速度差,并形成负压波。负压波自泄漏点向两端传播到上下游的压力传感器,通过分析压力传感器捕捉到瞬时压力降的波形和上下游压力传感器接收到压力波信号的时间差就可以定出泄漏点。*管道运行中的正常操作也可能造成负压波,但01与泄漏造成的负压波是有差别的,泵、阀的正常作02业引起的负压波与泄漏产生的负压波方向不同,国03外已研究出了负压波定向报警技术。根据泄漏引起04的负压波与正常操作产生的负压波波形特征有较大05区别,靳世久等人提出模式识别技术,对负压波进行06分段符号化处理,通过与标准负压波模式比较判断07是否有泄漏发生。08*由于工业现场的电磁干扰、输油泵振动和01加热炉等的影响,实际采集到的负压波序列附02着大量的噪声,这使得精确识别压力突降点变03得非常困难。04李炜等人利用小波技术对泄漏信号进行了05消噪,并修正了负压波传播速度,提高了检测与06定位的精度。07*单击此处添加小标题降点不明显,检测较困难。伍单击此处添加小标题微小渗漏,由于泄漏过程不产生负压波,或者突肆单击此处添加小标题但是对于缓慢发生的泄漏、已知发生的泄漏和叁单击此处添加小标题大,采用负压波检测定位精度较高,及时性较好。贰单击此处添加小标题当泄漏量较大,泄漏引起的压力波动比较壹*瞬变模型法:01添加标题瞬变模型法给天然气管道的运行建立管内02添加标题流体流动的一个数学模型,并在一定边界条件03添加标题下利用计算机求解管内流场。将模型的输出值04添加标题与实际检测值相比较,一旦发现两者的偏差大05添加标题于一定范围时,即认为发生泄漏,进一步分析管06添加标题道内的压力梯度变化可以确定泄漏点的位置。07添加标题当然这种模型只能建立在稳定流假定基础之上08添加标题的,因此对于非稳定流的情况检测效果不好。*由于此方法中的报警值与仪器模型和数值01计算的误差有关,为了减少误差造成的误报警,02阀值不能定得太低,检测的灵敏度受到制约,误03报警率高是瞬变模型法在实际应用中的一个难04以解决的问题。05统计决策检漏法:06使用序贯概率比检测的方法,根据管道出07入口的流量和压力,连续计算发生泄漏的概率,08确定发

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