CN108397690A - 用于输油管道泄漏监测的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种用于输油管道泄漏监测的方法,在输油管道附近设置光缆,该光缆外包覆一层吸油膨胀橡胶;该光缆与光纤振动监测主机或应力监测主机连接;输油管道出租泄漏时,漏出的油被吸油膨胀橡胶吸收,吸油膨胀橡胶吸油后发生膨胀,对内部的光缆产生挤压,形成振动或应力变化,被光缆连接的光纤振动监测主机或应力监测主机所监测到。本发明具有以下优点:对输输油管道中的介质,不论是加温的还是常温的油品,泄漏时都可造成光缆的吸油膨胀,其过程中的振动或应力信号被监测主机探测进行报警。
Description
技术领域
本发明涉及管道泄漏监测技术领域,尤其是一种用于输油管道泄漏监测的方法。
背景技术
现有的基于通讯光缆的管道泄漏监测方法,是利用分布式光纤传感技术,利用光缆作为传感器和信号传输介质,实现全线实时的传感探测,并利用光时域反射原理,达到米量级的定位效果。
将监测主机接入通讯光缆的一芯或多芯光纤,并实时监测以下两种物理量的一种或全部来进行泄漏监测:
1、监测光纤的温度分布,当加温的油管泄漏时,引起漏点附近光纤的温度上升,从而使系统探测到泄漏并定位泄漏点,发出报警。但对于常温的输油管道,油品泄漏时无法形成附近的温度变化,所以光纤测温的方法不适用。
2、监测光纤的振动信号,当油管泄漏时,引起漏点附近的环境振动,使系统探测到泄漏并定位泄漏点,发出报警。此方法只能用于高压输油管道泄漏点较大,能引进漏点附近明显振动的情况,如果管道压力较小,或漏点细小,泄漏缓慢,则几乎没有振动信号产生,无法使传感光纤探测到泄漏。
发明内容
本发明针对现有技术的不足,提出一种用于输油管道泄漏监测的方法,设置与输油管道的同步光缆,对输油管道出现泄漏能实时监测。
为了实现上述发明目的,本发明提供以下技术方案:一种用于输油管道泄漏监测的方法,在输油管道附近设置光缆,该光缆外包覆一层吸油膨胀橡胶;该光缆与光纤振动监测主机或应力监测主机连接;输油管道出租泄漏时,漏出的油被吸油膨胀橡胶吸收,吸油膨胀橡胶吸油后发生膨胀,对内部的光缆产生挤压,形成振动或应力变化,被光缆连接的光纤振动监测主机或应力监测主机所监测到。
进一步地,该油的温度为常温或高温。
进一步地,该光缆设在输油管道已泄漏的位置附近。
进一步地,该光缆设在输油管道的下方。
进一步地,该光缆距离输油管道为100-500mm。
吸油膨胀橡胶是添加了吸油膨胀树脂的橡胶产品,虽然此种橡胶的吸油膨胀特性主要来自于此树脂的添加,但是在实际的工业应用中,包括光缆制作,橡胶本身还具有耐腐蚀和延展性、耐紫外、弹性等优点,还是使得相关的应用一般都是做成添加有效成分的橡胶为主。
与现有技术相比,本发明具有以下优点:
1、对输输油管道中的介质,不论是加温的还是常温的油品,泄漏时都可造成光缆的吸油膨胀,其过程中的振动或应力信号被监测主机探测进行报警。
2、管道不管是高压还是低压,泄漏量不论大小,只要漏出的油品接触到光缆,都可引起光缆的吸油膨胀,并使监测主机进行报警。
3、由于管道通讯光缆都有足够多的冗余光纤资源,利用此特种光缆和探测方法监测高温输油管道时,也可同时利用一芯光缆进行光纤温度监测,则在高温油品泄漏时进行多重判断,进一步提高准确率。
附图说明
图1为本发明输油管道与光缆布置位置示意图;
图2为本发明输油管道未发生泄漏状态示意图;
图3为本发明输油管道发生泄漏状态示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明进行详细描述,本部分的描述仅是示范性和解释性,不应对本发明的保护范围有任何的限制作用。
一种用于输油管道泄漏监测的方法,在输油管道的铺设过程中,通常有通讯光缆沿管道走向同沟埋设,通讯光缆距管道的垂直距离一般约为10-50公分,如图1、2和3所示。
本发明采用通讯光缆作为传感介质,接入分布式光纤振动监测主机或分布式光纤应力监测主机。光缆的外包层中采用遇油膨胀橡胶材料,由于此种橡胶中添加了吸油膨胀树脂,在输油管道泄漏时,油口扩散到光缆时,其外包层吸油膨胀,使该处的光缆膨胀变形,则分布式光纤振动监测主机或应力监测主机,监测到光缆膨胀时的振动信号或应力变化,从而探测到管道泄漏,并进行定位报警。
本发明监测方法具有以下优点:
1、对输输油管道中的介质,不论是加温的还是常温的油品,泄漏时都可造成光缆的吸油膨胀,其过程中的振动或应力信号被监测主机探测进行报警。
2、管道不管是高压还是低压,泄漏量不论大小,只要漏出的油品接触到光缆,都可引起光缆的吸油膨胀,并使监测主机进行报警。
3、由于管道通讯光缆都有足够多的冗余光纤资源,利用此特种光缆和探测方法监测高温输油管道时,也可同时利用一芯光缆进行光纤温度监测,则在高温油品泄漏时进行多重判断,进一步提高准确率。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (5)
1.一种用于输油管道泄漏监测的方法,其特征在于:在输油管道附近设置光缆,该光缆外包覆一层吸油膨胀橡胶;该光缆与光纤振动监测主机或应力监测主机连接;输油管道出租泄漏时,漏出的油被吸油膨胀橡胶吸收,吸油膨胀橡胶吸油后发生膨胀,对内部的光缆产生挤压,形成振动或应力变化,被光缆连接的光纤振动监测主机或应力监测主机所监测到。
2.如权利要求1所述用于输油管道泄漏监测的方法,其特征在于:该油的温度为常温或高温。
3.如权利要求1所述用于输油管道泄漏监测的方法,其特征在于:该光缆设在输油管道已泄漏的位置附近。
4.如权利要求1所述用于输油管道泄漏监测的方法,其特征在于:该光缆设在输油管道的下方。
5.如权利要求1所述用于输油管道泄漏监测的方法,其特征在于:该光缆距离输油管道为100-500mm。
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