CN111650873B - 一种油田原油储运智能管控系统 - Google Patents

一种油田原油储运智能管控系统 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种油田原油储运智能管控系统,包括:拉油点监控系统,用于对油田原油拉油点的储油罐区域进行拍摄,获得拉油点监控视频;监控中心,用于获取拉油点监控视频;客户端,用于从所述监控中心获取所述拉油点监控视频,并播放所述拉油点监控视频供管理员查看,另外,每个拉油点和油车都是装的电子锁控,到电子锁在油车到达区域才会开锁,且能够对油车全程监控,轨迹跟踪,并在发生异常及时报警。

Description

一种油田原油储运智能管控系统
技术领域
本发明涉及油田管控领域,尤其涉及一种油田原油储运智能管控系统。
背景技术
油田原油出了用管道输送之外,还可以通过油罐车来运输。目前,大部分原油油田都设置有拉油点,拉油点设置有储油罐,供油罐车来拉油。那么,对油田原油的储存、运输等方面,就需要有切实有效的管控措施。比如对油田原油的储油罐的安全监控,避免偷窃者盗窃原油;对于油罐车的运输监控,避免油罐车将原油卸至非法处等,这些方面的监控就显得尤为重要。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明提供一种油田原油储运智能管控系统,用以实现智能监控油田原油的储存环境,方便安保。
本发明实施例提供了一种油田原油储运智能管控系统,包括:
拉油点监控系统,用于对油田原油拉油点的储油罐区域进行拍摄,获得拉油点监控视频;
监控中心,用于获取拉油点监控视频;
客户端,用于从所述监控中心获取所述拉油点监控视频,并播放所述拉油点监控视频供管理员查看。
在一个实施例中,所述油田原油储运智能管控系统还包括:
温度控制系统,用于对从拉油点罐装原油后的油罐车的油罐中原油温度进行监控和调节;
所述监控中心,还用于获取所述原油温度的监控结果和调节结果;
所述客户端,用于从所述监控中心获取所述原油温度的监控结果和调节结果,并显示给管理员查看。
在一个实施例中,所述油田原油储运智能管控系统还包括:
行踪监控系统,安装在所述油罐车上,用于对所述油罐车的行踪进行监控;
第一电子锁控系统,安装在所述油罐车上,用于对所述油罐车内安装的第一电子开关的锁控状态进行监控;所述锁控状态用于指示所述第一电子开关是否合规;
所述监控中心,还用于获取行踪监控结果和所述锁控状态;
所述客户端,用于从所述监控中心获取所述行踪监控结果和所述锁控状态,并显示给管理员查看。
在一个实施例中,所述拉油点监控系统,包括:
摄像机设置塔台、第二电子锁控系统和第二电子开关;
所述摄像机设置塔台的预设高度位置上设置有广角摄像机;
所述广角摄像机用于拍摄所述储油罐区域,获得拉油点监控视频;
所述第二电子锁控系统和所述第二电子开关安装在所述储油罐区域;
所述第二电子锁控系统在所述油罐车达到所述拉油点时的拉油点监控视频与预设合规监控视频匹配时,解锁所述第二电子开关。
在一个实施例中,所述温度控制系统,包括:
设置于所述油罐中的温度传感器,所述温度传感器用于监测所述油罐中的原油温度;
与所述温度传感器之间数据连接的处理器,设置于所述油罐车上;
与所述处理器之间数据连接的第一远距通讯模块,与所述监控中心之间远程通讯连接;
设置于所述油罐中的加热棒,与所述处理器之间数据连接。
在一个实施例中,所述行踪监控系统包括:
设置于所述油罐车上的相互连接的定位模块和第二远距通讯模块;
所述第二远距通讯模块与所述监控中心之间远程通讯连接。
在一个实施例中,所述油田原油储运智能管控系统还包括:
每个储油罐对应设置一液位监控设备,每个液位监控设备用于监控其所对应的储油罐内的液位,每个液位监控设备与所述监控中心之间远程通讯连接;
所述监控中心,还用于获取每个储油罐内的液位,对所述每个储油罐中原油的液位进行监控,并在所述每个储油罐中任一储油罐的液位位于非法区域时,上报所述任一储油罐的液位报警结果;
所述客户端,用于从所述监控中心获取所述任一储油罐的液位报警结果,并显示给管理员查看。
在一个实施例中,所述监控中心,用于获取在油田原油拉油点的等待装载原油的当前油罐车从所述拉油点到卸油点的行驶路径;
所述监控中心,还用于获取所述行驶路径的颠簸系数;
所述颠簸系数由所述监控中心按照如下方法生成:在每个油罐车上设置有振动传感器;当多个油罐车在所述行驶路径上行驶时,每个油罐车上设置的处理器统计该油罐车上的振动传感器的振动数据,形成振动强度与所在地理位置的第一对应关系曲线;所述监控中心根据每个油罐车所上报的第一对应关系曲线,生成所述行驶路径上每个地理位置与振动强度的第二对应关系曲线;所述监控中心根据所述第二对应关系曲线和下述颠簸系数计算公式(1)计算所述行驶路径的颠簸系数:
Figure BDA0002458313530000031
其中,所述
Figure BDA0002458313530000032
为所述颠簸系数;所述dmax为所述第二对应关系曲线中振动强度最大值;所述D为所述第二对应关系曲线中振动强度的平均值;所述li为振动强度持续大于预设振动强度的第i段行驶路段所花费的行驶时长,i=1、2、3、、、n,n为振动强度持续大于预设振动强度的行驶路段的总段数;L为所述行驶路径的总长度;
所述监控中心,还用于按照如下灌装量计算公式(2)计算所述当前油罐车对应的需装原油量:
Figure BDA0002458313530000041
其中,所述P为所述当前油罐车对应的需装原油量;所述P0为当前油罐车的振动强度为所述第二对应关系曲线中振动强度最小值时,所述当前油罐车对应的冒油线,所述冒油线是指当前油罐车的振动强度为所述振动强度最小值时,当前油罐车中的油不冒出罐盖的最多装油量;
所述监控中心,还用于向所述客户端发送所述当前油罐车对应的需装原油量。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1为本发明实施例中一种油田原油储运智能管控系统的结构图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明实施例提供了一种油田原油储运智能管控系统,如图1所示,包括:
拉油点监控系统,用于对油田原油拉油点的储油罐区域进行拍摄,获得拉油点监控视频;
监控中心,用于获取拉油点监控视频;
客户端,用于从所述监控中心获取所述拉油点监控视频,并播放所述拉油点监控视频供管理员查看。
其中,客户端可以是手机、笔记本电脑、便携式智能穿戴设备等。
储油罐区域可以是储油罐的放置区域,例如储油罐方圆5米或者10米范围。
上述技术方案能够对油田原油拉油点的储油罐区域进行视频监控,并可以在监控中心对视频进行存储,并由管理员实用的客户端播放出来,使得管理员可以方便获知储油罐区域的监控视频内容,方便管理员了解储油罐区域的环境情况,方便安保。
在一个实施例中,所述拉油点监控系统,包括:
摄像机设置塔台,塔台的高度需要比储油罐高;
所述摄像机设置塔台的预设高度位置上设置有广角摄像机;
所述广角摄像机用于拍摄所述储油罐区域,获得拉油点监控视频;
所述第二电子锁控系统和所述第二电子开关安装在所述储油罐区域;第二电子开关可以是用于打开或关闭储油罐区域的开关,而在打开时油罐车可进入储油罐区域,而关闭时油罐车无法进入储油罐区域,而第二电子锁控系统可控制第二电子开关的闭合或开启。
所述第二电子锁控系统在所述油罐车达到所述拉油点时的拉油点监控视频与预设合规监控视频匹配时,即达到储油罐区域且监控视频合规,才解锁所述第二电子开关,预设合规监控视频可以是车辆信息合规的油罐车视频、操作合规的油罐车视频、对油罐车安全的区域环境视频等。
上述技术方案,利用设置于摄像机设置塔台上的广角摄像机来对储油罐区域进行拍摄,可以实现对较大区域范围的拍摄,提高视频覆盖面,减少监控盲点。
在一个实施例中,所述油田原油储运智能管控系统还包括:
温度控制系统,用于对从拉油点罐装原油后的油罐车的油罐中原油温度进行监控和调节;
所述监控中心,还用于获取所述原油温度的监控结果和调节结果;
所述客户端,用于从所述监控中心获取所述原油温度的监控结果和调节结果,并显示给管理员查看。
在一个实施例中,所述温度控制系统,包括:
设置于所述油罐中的温度传感器,所述温度传感器用于监测所述油罐中的原油温度;
与所述温度传感器之间数据连接的处理器,设置于所述油罐车上;
与所述处理器之间数据连接的第一远距通讯模块,与所述监控中心之间远程通讯连接;
设置于所述油罐中的加热棒,与所述处理器之间数据连接。
具体地,处理器可以实时判断油罐中的原油温度是否等于或者小于预设最低温度,如果是,则可以控制加热棒进行加热,加热到预设最高温度时,控制加热棒停止加热。上述技术方案可以将油罐中的原油温度控制在合理的温度范围内,不影响原油的性能。
在一个实施例中,所述油田原油储运智能管控系统还包括:
行踪监控系统,安装在所述油罐车上,用于对所述油罐车的行踪进行实时监控;
第一电子锁控系统,安装在所述油罐车上,用于对所述油罐车内安装的第一电子开关的锁控状态进行监控;所述锁控状态用于指示所述第一电子开关是否合规(即第一电子开关是否是符合规格的电子开关);第一电子开关和第二电子开关均是智能开关,同样地,第一电子锁控系统和第二电子锁控系统也是智能锁控系统。
所述监控中心,还用于获取行踪监控结果和所述锁控状态;
所述客户端,用于从所述监控中心获取所述行踪监控结果和所述锁控状态,并显示给管理员查看。
第一电子开关可以是用于打开或关闭油罐车的开关,而在打开时油罐车可以灌油,而关闭时油罐车中的原油无法遗漏。
其中,每个拉油点和油车都装的电子锁控,且行踪监控系统和监控中心全程监控,轨迹跟踪,以便进行异常报警!
在一个实施例中,所述行踪监控系统包括:
设置于所述油罐车上的相互连接的定位模块和第二远距通讯模块;
所述第二远距通讯模块与所述监控中心之间远程通讯连接。
上述技术方案,可以使得监控中心能够实时获得油罐车的行驶轨迹,方便对油罐车进行管控,方便油罐车被偷盗时能方便获得油罐车的行踪。
在一个实施例中,所述油田原油储运智能管控系统还包括:
每个储油罐对应设置一液位监控设备,每个液位监控设备用于监控其所对应的储油罐内的液位,每个液位监控设备与所述监控中心之间远程通讯连接;
所述监控中心,还用于获取每个储油罐内的液位;
所述客户端,用于从所述监控中心获取所述每个储油罐内的液位,并显示给管理员查看。
在一个实施例中,所述监控中心,用于获取在油田原油拉油点的等待装载原油的当前油罐车从所述拉油点到卸油点的行驶路径;
所述监控中心,还用于获取所述行驶路径的颠簸系数;
所述颠簸系数由所述监控中心按照如下方法生成:在每个油罐车上设置有振动传感器;当多个油罐车在所述行驶路径上行驶时,每个油罐车上设置的处理器统计该油罐车上的振动传感器的振动数据,形成振动强度与所在地理位置的第一对应关系曲线;所述监控中心根据每个油罐车所上报的第一对应关系曲线,生成所述行驶路径上每个地理位置与振动强度的第二对应关系曲线;所述监控中心根据所述第二对应关系曲线和下述颠簸系数计算公式(1)计算所述行驶路径的颠簸系数:
Figure BDA0002458313530000081
其中,所述
Figure BDA0002458313530000082
为所述颠簸系数;所述dmax为所述第二对应关系曲线中振动强度最大值;所述D为所述第二对应关系曲线中振动强度的平均值;所述li为振动强度持续大于预设振动强度的第i段行驶路段所花费的行驶时长,i=1、2、3、、、n,n为振动强度持续大于预设振动强度的行驶路段的总段数;L为所述行驶路径的总长度;
所述监控中心,还用于按照如下灌装量计算公式(2)计算所述当前油罐车对应的需装原油量:
Figure BDA0002458313530000083
其中,所述P为所述当前油罐车对应的需装原油量;所述P0为当前油罐车的振动强度为所述第二对应关系曲线中振动强度最小值时,所述当前油罐车对应的冒油线,所述冒油线是指当前油罐车的振动强度为所述振动强度最小值时,当前油罐车中的油不冒出罐盖的最多装油量,为预先测定的量;
所述监控中心,还用于向所述客户端发送所述当前油罐车对应的需装原油量。
上述技术方案,可以根据当前油罐车将要行驶的行驶路径的颠簸情况,智能地确定当前油罐车的需装原油量,避免当前油罐车装载的油量过大,产生冒油、漏油的情况,降低漏油风险;也可以避免当前油罐车装载的油量过小,避免产生降低输送效率的问题。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (6)

1.一种油田原油储运智能管控系统,其特征在于,包括:
拉油点监控系统,用于对油田原油拉油点的储油罐区域进行拍摄,获得拉油点监控视频;
监控中心,用于获取拉油点监控视频;
客户端,用于从所述监控中心获取所述拉油点监控视频,并播放所述拉油点监控视频供管理员查看;
油田原油储运智能管控系统还包括:
每个储油罐对应设置一液位监控设备,每个液位监控设备用于监控其所对应的储油罐内的液位,每个液位监控设备与所述监控中心之间远程通讯连接;
所述监控中心,还用于获取每个储油罐内的液位,对所述每个储油罐中原油的液位进行监控,并在所述每个储油罐中任一储油罐的液位位于非法区域时,上报所述任一储油罐的液位报警结果;
所述客户端,用于从所述监控中心获取所述任一储油罐的液位报警结果,并显示给管理员查看;
所述监控中心,用于获取在油田原油拉油点的等待装载原油的当前油罐车从所述拉油点到卸油点的行驶路径;
所述监控中心,还用于获取所述行驶路径的颠簸系数;
所述颠簸系数由所述监控中心按照如下方法生成:在每个油罐车上设置有振动传感器;当多个油罐车在所述行驶路径上行驶时,每个油罐车上设置的处理器统计该油罐车上的振动传感器的振动数据,形成振动强度与所在地理位置的第一对应关系曲线;所述监控中心根据每个油罐车所上报的第一对应关系曲线,生成所述行驶路径上每个地理位置与振动强度的第二对应关系曲线;所述监控中心根据所述第二对应关系曲线和下述颠簸系数计算公式(1)计算所述行驶路径的颠簸系数:
Figure FDA0003013892760000021
其中,所述
Figure FDA0003013892760000022
为所述颠簸系数;所述dmax为所述第二对应关系曲线中振动强度最大值;所述D为所述第二对应关系曲线中振动强度的平均值;所述li为振动强度持续大于预设振动强度的第i段行驶路段所花费的行驶时长,i=1、2、3、...、n,n为振动强度持续大于预设振动强度的行驶路段的总段数;L为所述行驶路径的总长度;
所述监控中心,还用于按照如下灌装量计算公式(2)计算所述当前油罐车对应的需装原油量:
Figure FDA0003013892760000023
其中,所述P为所述当前油罐车对应的需装原油量;所述P0为当前油罐车的振动强度为所述第二对应关系曲线中振动强度最小值时,所述当前油罐车对应的冒油线,所述冒油线是指当前油罐车的振动强度为所述振动强度最小值时,当前油罐车中的油不冒出罐盖的最多装油量;
所述监控中心,还用于向所述客户端发送所述当前油罐车对应的需装原油量。
2.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述油田原油储运智能管控系统还包括:
温度控制系统,用于对从拉油点罐装原油后的油罐车的油罐中原油温度进行监控和调节;
所述监控中心,还用于获取所述原油温度的监控结果和调节结果;
所述客户端,用于从所述监控中心获取所述原油温度的监控结果和调节结果,并显示给管理员查看。
3.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述油田原油储运智能管控系统还包括:
行踪监控系统,安装在油罐车上,用于对所述油罐车的行踪进行监控;
第一电子锁控系统,安装在所述油罐车上,用于对所述油罐车内安装的第一电子开关的锁控状态进行监控;所述锁控状态用于指示所述第一电子开关是否合规;所述监控中心,还用于获取行踪监控结果和所述锁控状态;
所述客户端,用于从所述监控中心获取所述行踪监控结果和所述锁控状态,并显示给管理员查看。
4.如权利要求1所述的系统,其特征在于,
所述拉油点监控系统,包括:
摄像机设置塔台、第二电子锁控系统和第二电子开关;
所述摄像机设置塔台的预设高度位置上设置有广角摄像机;
所述广角摄像机用于拍摄所述储油罐区域,获得拉油点监控视频;
所述第二电子锁控系统和所述第二电子开关安装在所述储油罐区域;
所述第二电子锁控系统在油罐车达到所述拉油点时的拉油点监控视频与预设合规监控视频匹配时,解锁所述第二电子开关。
5.如权利要求2所述的系统,其特征在于,
所述温度控制系统,包括:
设置于所述油罐中的温度传感器,所述温度传感器用于监测所述油罐中的原油温度;
与所述温度传感器之间数据连接的处理器,设置于所述油罐车上;
与所述处理器之间数据连接的第一远距通讯模块,与所述监控中心之间远程通讯连接;
设置于所述油罐中的加热棒,与所述处理器之间数据连接。
6.如权利要求3所述的系统,其特征在于,
所述行踪监控系统包括:
设置于所述油罐车上的相互连接的定位模块和第二远距通讯模块;
所述第二远距通讯模块与所述监控中心之间远程通讯连接。
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