EA013831B1 - Детектор утечки с использованием оптического волокна - Google Patents

Детектор утечки с использованием оптического волокна Download PDF

Info

Publication number
EA013831B1
EA013831B1 EA200870443A EA200870443A EA013831B1 EA 013831 B1 EA013831 B1 EA 013831B1 EA 200870443 A EA200870443 A EA 200870443A EA 200870443 A EA200870443 A EA 200870443A EA 013831 B1 EA013831 B1 EA 013831B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
hose
optical
sensor
fiber
fluid
Prior art date
Application number
EA200870443A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200870443A1 (ru
Inventor
Али Реза Камбиез Зандийех
Пол Стейтон
Original Assignee
Данлоп Ойл Энд Марин Лимитед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Данлоп Ойл Энд Марин Лимитед filed Critical Данлоп Ойл Энд Марин Лимитед
Publication of EA200870443A1 publication Critical patent/EA200870443A1/ru
Publication of EA013831B1 publication Critical patent/EA013831B1/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/02Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
    • G01M3/04Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point
    • G01M3/042Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point by using materials which expand, contract, disintegrate, or decompose in contact with a fluid
    • G01M3/045Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point by using materials which expand, contract, disintegrate, or decompose in contact with a fluid with electrical detection means
    • G01M3/047Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point by using materials which expand, contract, disintegrate, or decompose in contact with a fluid with electrical detection means with photo-electrical detection means, e.g. using optical fibres

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

Предлагается устройство обнаружения утечки, содержащее волоконно-оптический датчик (2), выполненный для обнаружения утечки флюида сквозь каркас (6, 8) шланга, в котором датчик выполнен для обнаружения места утечки на всем протяжении секции (4) шланга.

Description

Настоящее изобретение относится к обнаружению утечек, в частности обнаружению утечек флюида в шланге.
Подводный шланг, такой как нефтяной шланг, подвергается общему истиранию и износу, старению и может быть подвержен повреждению других видов. Это может приводить к прорыву оболочки шланга, вызывающему утечку содержимого шланга или поступление воды с наружной стороны шланга. Обычно подводный шланг содержит внутренний каркас и внешний каркас, каждый из которых может разорваться в любой точке на всем протяжении шланга. Повреждение внешнего каркаса будет приводить к поступлению воды, а повреждение внутреннего каркаса будет вызывать утечку флюида. Обычно на концах секции шланга помещают детекторы и обнаруживают утечку после того, как нефть с места утечки достигает конца секции шланга. Очевидно, что предпочтительно обнаруживать любые утечки как можно быстрее и обнаруживать место и вид утечки.
В соответствии с этим настоящим изобретением предоставляется устройство для обнаружения утечки, содержащее волоконно-оптический датчик, выполненный для обнаружения утечки флюида сквозь каркас шланга, в котором датчик выполнен для обнаружения места утечки на всем протяжении секции шланга.
Волоконно-оптический датчик может быть расположен между внутренним каркасом шланга и внешним каркасом шланга и может продолжаться на всем протяжении длины шланга. Предпочтительно, чтобы датчик был расположен по спирали на всем протяжении длины шланга. Это максимизирует зону действия детектора утечки. Непрерывное обнаружение на всем протяжении длины секции шланга позволяет немедленно обнаруживать небольшие утечки до того, как давление повысится до уровня, достаточного для вытеснения флюида к концу секции шланга.
Устройство может дополнительно содержать излучатель, выполненный для излучения светового импульса в оптическое волокно, и детектор, выполненный для обнаружения отраженного сигнала и для обнаружения места утечки по изменениям интенсивности отраженного сигнала с течением времени. Использование оптической системы обнаружения означает, что нет части датчика под электрическим током, которая может вступать в контакт с нефтью. Кроме того, нет потребности в источнике питания внутри каждой секции шланга, который является потенциально отказным средством, а также создающим угрозу безопасности.
Волоконно-оптический датчик может содержать оптическое волокно и материал, чувствительный к флюиду, который испытывает изменение объема при контакте с конкретным флюидом. Изменение объема материала, чувствительного к флюиду, может вызывать микроизгиб оптического волокна. Предпочтительно, чтобы волоконно-оптический датчик содержал сердцевину датчика, покрытую материалом, чувствительным к флюиду, и оптическое волокно могло быть закреплено на этой покрытой сердцевине датчика.
Предпочтительно, чтобы оптическое волокно было закреплено на материале, чувствительном к флюиду, нитью, например кевларовой нитью, при изменении объема материала может прижиматься к нити и может вызывать микроизгиб волокна. Микроизгибы оптического волокна приводят к потери света за счет затухания, при этом уменьшается интенсивность света, рассеиваемого обратно от места расширения.
Материал, чувствительный к флюиду, может расширяться при контакте с углеводородом и может содержать силиконовый полимер. В качестве варианта материал, чувствительный к флюиду, может расширяться при контакте с водой и может содержать гидрогельный материал. Предпочтительно, чтобы устройство для обнаружения утечки содержало по меньшей мере два волоконно-оптических датчика, выполненных для обнаружения утечки различных флюидов.
Датчики могут быть помещены в защитную трубку. Предпочтительно, чтобы защитная трубка была проницаемой для обеспечения возможности протекания флюида сквозь внутренний каркас шланга или внешний каркас шланга для вступления в контакт с датчиком. Защитная трубка может быть закреплена на концах секции шланга и может быть выполнена для растяжения при растяжении секции шланга и сокращения при сокращении секции шланга. Предпочтительно, чтобы датчик был свободным для перемещения внутри защитной трубки. Участок датчика может продолжаться за пределы длины защитной трубки для согласования с растяжением и сокращением секции шланга.
Детекторное устройство может дополнительно содержать водонепроницаемый корпус, расположенный на конце секции шланга, который может быть выполнен для помещения дополнительного участка датчика. Избыточный участок волоконно-оптического датчика на конце шланга позволяет шлангу растягиваться и сокращаться. Поскольку датчик является свободным для перемещения внутри защитной трубки, то в случае если шланг растягивается, дополнительный участок сенсорного кабеля может продвигаться в защитную трубку из водонепроницаемого корпуса. Аналогичным образом, если шланг сокращается, излишний участок сенсорного кабеля может помещаться в водонепроницаемый корпус.
Детекторное устройство может дополнительно содержать оптическую кабельную перемычку, выполненную для протягивания между волоконно-оптическим датчиком секции шланга и волоконнооптическим датчиком второй присоединенной секции шланга, при этом обеспечивается непрерывный оптический сигнал. Оптический проходной адаптер может быть выполнен для обеспечения водонепро
- 1 013831 ницаемого соединения между волоконно-оптическим датчиком и оптической кабельной перемычкой и может продолжаться сквозь стенку водонепроницаемого корпуса. Предпочтительно, чтобы оптический проходной соединитель соединял оптическое волокно с оптическим проходным адаптером и соединитель кабельной перемычки соединял оптическую кабельную перемычку с оптическим проходным адаптером.
Оптическую кабельную перемычку можно протянуть с наружной стороны шланга и можно защитить защитной оболочкой кабеля. Поскольку оптическая кабельная перемычка расположена с наружной стороны шланга и продолжается исключительно между водонепроницаемыми корпусами на конце каждого шланга, то она может быть легко заменена или восстановлена в случае повреждения внешними силами.
Устройство может дополнительно содержать дисплей, выполненный для отображения обнаруженного сигнала графически. Дисплей может быть дополнительно выполнен для отображения эталонной трассы, с которой можно сравнивать обнаруженный сигнал. Поэтому неожиданные изменения сигнала могут быть обнаружены и использованы для определения места утечки.
В соответствии со вторым объектом изобретения предложен отрезок шланга, содержащий волоконно-оптический датчик, выполненный для обнаружения утечки флюида сквозь каркас шланга.
В соответствии с третьим объектом изобретения предложен способ обнаружения утечки флюида в шланге, содержащий этапы, на которых излучают оптический сигнал вдоль по меньшей мере одного волоконно-оптического датчика, обнаруживают отраженный сигнал и контролируют изменения с течением времени интенсивности отраженного сигнала.
Предпочтительные осуществления настоящего изобретения описаны только для примера со ссылками на сопровождающие чертежи, где на фиг. 1 показан схематический вид двух соединенных секций шланга и устройства для обнаружения утечки согласно осуществлению изобретения; на фиг. 2 - схематический вид волоконно-оптического датчика, используемого в устройстве из фиг. 1; на фиг. 3 - поперечное сечение волоконно-оптического датчика из фигуры 2; на фиг. 4 - схематическое продольное сечение через концевые соединения шланга из фиг. 1 и на фиг. 5 - график с примером трассы, иллюстрирующий обнаружение утечек.
Что касается фиг. 1, то система обнаружения утечки для нефтяного шланга содержит блок 1 оптической временной рефлектометрии (БОВР), соединенный с волоконно-оптическими датчиками 2а, 2Ь, которые протянуты по спирали на всем протяжении шланга 4 между внутренним каркасом 6 шланга и внешним каркасом 8 шланга.
Что касается фиг. 2 и 3, то датчики 2а, 2Ь имеют аналогичную конструкцию и только один из них будет описан. Датчик содержит сердцевину 3 датчика, покрытую разбухающим материалом 5, который расширяется при контакте с углеводородным продуктом или водой. Оптическое волокно 7 прикреплено к покрытой сердцевине 3 датчика относительно нерастяжимым связующим материалом, в этом случае нитью 9, такой как кевларовая нить. Датчик помещен в защитную трубку 14. В этом осуществлении система обнаружения утечки содержит два волоконно-оптических датчика 2а, 2Ь, датчик 2а - для обнаружения присутствия углеводородного продукта и датчик 2Ь - для обнаружения присутствия воды.
Блок 1 оптической временной рефлектометрии излучает серию очень коротких световых импульсов большой мощности в оптическое волокно 7. Внутреннее отражение света происходит в то время, когда он проходит по длине волокна 7, и небольшое количество света рассеивается обратно к детектору в источнике 1. Затем эти данные собираются и обрабатываются в блоке 1 оптической временной рефлектометрии. Если имеется утечка во внутреннем каркасе 6 шланга или внешнем каркасе 8 шланга, нефть или вода будут входить в пространство между двумя слоями. Нефть или вода проходит сквозь пористую защитную трубку 14 и контактирует с волоконно-оптическими датчиками 2, вызывая разбухание покрытия 5 одного из двух датчиков 2. Поскольку разбухающий материал 5 расширяется, он прижимает оптическое волокно 7 к закрепляющей нити 9, вызывая локализованный микроизгиб оптического волокна 7. В этих состояниях условия для полного внутреннего отражения больше не удовлетворяются, и свет выходит из сердцевины волокна 7 во внешнюю оболочку. Этот свет теряется вследствие затухания, что приводит к повышению потери обнаруживаемого рассеянного обратно света.
Каждый из датчиков 2а, 2Ь намотан вокруг внутреннего каркаса 6 шланга по спирали для максимизации зоны обнаружения утечки и, следовательно, минимизации времени до обнаружения утечки. Защитная трубка 14 окружает каждый из датчиков 2а, 2Ь для защиты их от повреждения, но позволяет протекать нефти и воде с места течи с достижением датчиков 2.
Датчик 2а углеводородов содержит сердцевину 3 датчика из армированного стеклом полимера, покрытую разбухающим материалом 5, таким как отверждающийся при нагревании силиконовый полимер, который расширяется при контакте с обычным углеводородным топливом, подобным бензину. На сердцевину 3 датчика материал 5 наносят методом опрессовки или окунания и наносят в виде тонкого покрытия от около 50 мкм до около 100 мкм. Для обнаружения более тяжелого топлива и нефти силикон можно заменить другими каучуковыми соединениями, таким как бутилкаучук и каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера. Эти материалы 5 можно повторно использовать для обнаружения того же самого флюида после того, как они полностью высушены.
- 2 013831
Волоконно-оптический датчик 2Ь, выполненный для обнаружения присутствия воды, содержит сердцевину 3 датчика, покрытую гидрогелем, который разбухает при контакте с водой. Одним примером подходящего гидрогеля является блок-сополимер полиэтиленоксида-сополи(пропиленоксида) и полиуретанмочевины. При изменении отношения полиэтиленоксида к пропиленоксиду изменяются разбухание и физические характеристики материала. Поэтому соотношение компонентов выбирают из условия максимального разбухания при контакте с водой, но все же сохранения оптимальной физической прочности. Гидрогель возвращается в неразбухшее состояние после того, как его высушивают, и затем он может быть использован повторно.
Должно быть понятно, что любые другие подходящие материалы, у которых обнаруживаются аналогичные физические характеристики, можно использовать для обнаружения углеводородов или воды. Присутствие других флюидов также можно обнаружить, используя любой подходящий материал, который может быть нанесен на сердцевину 3 датчика и у которого проявляется предсказуемое изменение объема при контакте с конкретным флюидом.
Что касается фиг. 1-4, то для образования непрерывного шланга отдельные секции 4 шланга могут быть соединены друг с другом шланговым соединителем 10, который содержит шланговый концевой фитинг 11. На первом конце шлангового фитинга 11 конец внутреннего каркаса 6 шланга уплотнен относительно наружного края концевого фитинга 11. Второй конец концевого фитинга 11 содержит металлический фланец 16, выполненный для прикрепления болтами к металлическому фланцу соседнего шлангового концевого фитинга 11.
Защитная трубка 14, содержащая каждый из волоконно-оптических датчиков 2а, 2Ь, расположена на всем протяжении длины секции 4 шланга между внутренним каркасом 6 шланга и внешним каркасом 8 шланга. Длина волоконно-оптического датчика 2а, 2Ь больше, чем длина секции 4 шланга, и поэтому дополнительные витки датчика продолжаются за пределы защитной трубки 14. При использовании шланг испытывает растяжение и сокращение, и эта дополнительная длина датчика предусмотрена для приспособления к этому. Защитная трубка 14 изготовлена из растяжимого материала и прикреплена на концах к шланговому концевому фитингу 11 и является неподвижной относительно него. Поэтому трубка 14 растягивается и сокращается вместе со шлангом. Защитная трубка 14 содержит намотанную по спирали плоскую ленту или проволоку, изготовленную из металла, достаточно прочной пластмассы или другого подходящего материала. В состоянии уменьшенного напряжения имеются промежутки между витками спирали для обеспечения возможности сокращения защитной трубки при сокращении шланга. Датчики 2 являются нерастяжимыми и свободными для перемещения внутри защитной трубки 14. Если секция 4 шланга растягивается, дополнительный участок датчика 2 втягивается в защитную трубку 14 и является достаточным для вытягивания на всем протяжении длины секции 4 шланга. Если секция 4 шланга и, следовательно, защитная трубка 14 сокращаются, то любой избыточный участок датчика вытягивается за пределы конца трубки 14. Длина оптического волокна и, следовательно, датчика является постоянной для каждой секции 4 шланга, так что расстояние места утечки от блока оптической временной рефлектометрии показывает, в какой секции 4 шланга происходит утечка и местоположение утечки на всем протяжении секции 4 шланга.
Водонепроницаемый коробчатый корпус 20 прикреплен к шланговому концевому фитингу 11 и является неподвижным относительно него. Отверстие 22 в коробчатом корпусе 20 сообщается с промежутком между внутренним 6 и внешним 8 каркасами и герметически закрыто снаружи внешним каркасом 8 шланга. Защитная трубка 14 протянута в отверстие 22 водонепроницаемого коробчатого корпуса 20 и является неподвижной относительно него. Избыточные витки каждого датчика 2а, 2Ь вытянуты из конца защитной трубки 14 и размещены в водонепроницаемом коробчатом корпусе 20.
Водонепроницаемый корпус 20 также содержит водонепроницаемый оптический проходной адаптер 26, установленный на торцевой стенке 28 корпуса 20. Оптический проходной соединитель 25 предусмотрен на конце волоконно-оптических датчиков 2а, 2Ь и выполнен для прикрепления волоконнооптического датчика к проходному адаптеру 26. Кроме того, предусмотрена оптическая кабельная перемычка 12, которая продолжается между каждым из волоконно-оптических датчиков 2а, 2Ь двух соседних секций 4 шланга. Соединитель 13 кабельной перемычки на каждом конце оптической кабельной перемычки 12 выполнен для соединения кабеля 12 с оптическим проходным адаптером 26 соседних секций 4 шланга, и этим обеспечивается непрерывный оптический сигнал из секции шланга к секции шланга. Оптическая кабельная перемычка 12 протянута вокруг наружной стороны шлангового соединителя 10 и защищена износостойкой оболочкой 18 кабеля поверх открытых участков фланца. Если кабельная перемычка 12 повреждается внешними силами, соединители 13 позволяют без труда отсоединить и заменить кабель.
Что касается фиг. 5, то уровень обнаруженного рассеянного обратно света может быть отображен в виде графика зависимости интенсивности от расстояния вдоль волокна. Синхронизация во времени излучаемых импульсов света является известной, а уровень рассеянного обратно света регистрируется в определенный момент времени после излучения импульса. Расстояние, которое прошел сигнал по оптическому волокну 7, для любого определенного момента времени является известным, и поэтому интенсивность рассеянного обратно света может быть отображена как функция расстояния вдоль по длине
- 3 013831 волокна. Существуют собственные потери интенсивности света в любом нормальном оптическом волокне, и обычно у оптического волокна проявляются подобные характеристики потерь на всем протяжении длины. Поэтому график интенсивности рассеянного обратно света в зависимости от расстояния вдоль волокна в случае нормального волокна является линейным с отрицательным градиентом. Это отображено на экране 32 в виде эталонной трассы 30.
Как рассматривалось выше, утечка 34 в шланге 4 вызывает повышение потери света в месте утечки 34 вдоль оптического волокна 7. Поэтому это приводит к большему снижению уровня рассеянного обратного света с этого места по сравнению с ожидаемым. Обнаруженный сигнал 36 отображают на экране 32 и сравнивают с эталонной трассой 30 для определения, происходит ли утечка. Неожиданное падение интенсивности по сравнению с интенсивностью эталонной трассы 30 в том же самом месте указывает на наличие утечки в этом месте. Поэтому местоположение утечки может быть обнаружено на всем протяжении шланга.
Поскольку длина оптического волокна, относящаяся к каждой секции шланга, является постоянной, то, когда шланг изготовлен из некоторого количества секций шланга с датчиками, соединенными друг с другом, как описано, для образования единственного датчика, продолжающегося, по существу, по всей длине шланга, может быть определено расстояние вдоль шланга до обнаруженной утечки. На основании этого может быть идентифицирована секция шланга, в которой произошла утечка. Кроме того, с точностью, которая зависит от блока оптической временной рефлектометрии (БОВР), также может быть определено место на всем протяжении этой секции шланга, в котором утечка произошла.
Для исключения необходимости наблюдения индицируемого сигнала получают разностную трассу для обнаружения разностей между эталонной трассой 30 и обнаруженным сигналом 36. Задают пороговое значение, и любой разностью между двумя сигналами, которая превышает пороговое значение, приводится в действие аварийная сигнализация, предупреждающая оператора о возможном наличии утечки. Место нахождения утечки 34 регистрируется как расстояние вдоль длины шланга или как вариант отображается на схематической карте контролируемой длины шланга.
Должно быть понятно, что детектор утечки согласно описанному осуществлению можно приспособить для обнаружения присутствия иных флюидов, а не углеводородных продуктов и воды, и что дополнительные датчики можно включить в детектор для содействия обнаружению большего количества, чем двух различных флюидов. Также должно быть понятно, что оператор может быть предупрежден о наличии утечки рядом различных способов. Например, сигнал тревоги может быть звуком на месте нахождения детектора или в качестве варианта сигнал можно передать на удаленное устройство.

Claims (29)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Устройство для обнаружения утечки, содержащее волоконно-оптический датчик, выполненный для обнаружения утечки флюида сквозь каркас шланга, в котором датчик выполнен для обнаружения места утечки на всем протяжении секции шланга.
  2. 2. Устройство по п.1, дополнительно содержащее излучатель, выполненный для излучения светового импульса в оптическое волокно, и детектор, выполненный для обнаружения отраженного сигнала и для регистрации изменений интенсивности отраженного сигнала с течением времени.
  3. 3. Устройство по п.1 или 2, в котором волоконно-оптический датчик расположен между внутренним каркасом шланга и внешним каркасом шланга.
  4. 4. Устройство по любому предшествующему пункту, в котором волоконно-оптический датчик продолжается на всем протяжении длины шланга.
  5. 5. Устройство по п.4, в котором датчик расположен по спирали на всем протяжении длины шланга.
  6. 6. Устройство по любому предшествующему пункту, в котором датчик дополнительно содержит материал, чувствительный к флюиду и способный изменять объем при контакте с этим флюидом.
  7. 7. Устройство по п.6, в котором волоконно-оптический датчик содержит сердцевину датчика, включающую в себя материал, чувствительный к флюиду, и в котором оптическое волокно закреплено на сердцевине датчика.
  8. 8. Устройство по любому из пп.6 или 7, в котором оптическое волокно закреплено на материале, чувствительном к флюиду, нитью так, что при изменении объема материала оптическое волокно способно прижиматься к нити, вызывая микроизгиб волокна.
  9. 9. Устройство по любому из пп.6-8, в котором материал, чувствительный к флюиду, способен расширяться при контакте с углеводородом.
  10. 10. Устройство по п.9, в котором материал, чувствительный к флюиду, является силиконовым полимером.
  11. 11. Устройство по любому из пп.6-9, в котором материал, чувствительный к флюиду, способен расширяться при контакте с водой.
  12. 12. Устройство по п.11, в котором материал, чувствительный к флюиду, является гидрогелем.
  13. 13. Устройство по любому предшествующему пункту, дополнительно содержащее второй волоконно-оптический датчик, выполненный с возможностью обнаружения утечки различных флюидов.
    - 4 013831
  14. 14. Устройство по п.1, в котором концы защитной трубки закреплены на концах секции шланга.
  15. 15. Устройство по любому из пп.1-14, в котором датчик способен свободно перемещаться внутри защитной трубки и в котором участок датчика продолжается за пределы конца защитной трубки для согласования с любым изменением длины секции шланга.
  16. 16. Устройство по любому предшествующему пункту, дополнительно содержащее водонепроницаемый корпус, расположенный на конце секции шланга.
  17. 17. Устройство по п.16, в котором конец волоконно-оптического датчика размещен внутри водонепроницаемого корпуса.
  18. 18. Устройство по п.16 или 17, в котором водонепроницаемый корпус вмещает дополнительный участок волоконно-оптического датчика, выполненный для согласования с любым изменением длины секции шланга.
  19. 19. Устройство по любому предшествующему пункту, дополнительно содержащее оптическую кабельную перемычку, выполненную для протягивания между волоконно-оптическим датчиком секции шланга и волоконно-оптическим датчиком второй присоединенной секции шланга с целью обеспечения оптической непрерывности.
  20. 20. Устройство по п.19, дополнительно содержащее оптический проходной адаптер, выполненный для обеспечения водонепроницаемого соединения между волоконно-оптическим датчиком и оптической кабельной перемычкой.
  21. 21. Устройство по п.20, в котором оптический проходной адаптер продолжается сквозь стенку водонепроницаемого корпуса.
  22. 22. Устройство по п.20 или 21, дополнительно содержащее оптический проходной соединитель, выполненный для соединения оптического волокна с оптическим проходным адаптером, и соединитель кабельной перемычки, выполненный для соединения оптической кабельной перемычки с оптическим проходным адаптером.
  23. 23. Устройство по пп.19-22, в котором оптическая кабельная перемычка защищена защитной оболочкой кабеля.
  24. 24. Устройство по любому предшествующему пункту, дополнительно содержащее дисплей, выполненный для отображения обнаруженного сигнала графически.
  25. 25. Устройство по п.24, в котором дисплей дополнительно выполнен для отображения эталонной трассы.
  26. 26. Отрезок шланга, включающий в себя волоконно-оптический датчик, помещенный в защитную трубку и продолжающийся на всем протяжении отрезка шланга и выполненный с возможностью обнаружения местоположения утечки флюида сквозь каркас шланга, в котором защитная трубка выполнена с возможностью растяжения при растяжении отрезка шланга и сокращения при сокращении отрезка шланга.
  27. 27. Отрезок шланга по п.26, в котором волоконно-оптический датчик продолжается на всем протяжении длины шланга и расположен между внутренним каркасом шланга и внешним каркасом шланга.
  28. 28. Отрезок шланга по п.26 или 27, в котором волоконно-оптический датчик содержит оптическое волокно и материал, чувствительный к флюиду и способный изменять объем при контакте с этим флюидом.
  29. 29. Отрезок кабеля по п.28, в котором оптическое волокно закреплено на материале, чувствительном к флюиду, в результате чего изменение объема материала способно вызывать изгиб волокна.
EA200870443A 2006-04-18 2007-04-18 Детектор утечки с использованием оптического волокна EA013831B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GBGB0607572.5A GB0607572D0 (en) 2006-04-18 2006-04-18 Leak detector
PCT/GB2007/001390 WO2007119056A1 (en) 2006-04-18 2007-04-18 Leak detector using an optical fibre

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200870443A1 EA200870443A1 (ru) 2009-04-28
EA013831B1 true EA013831B1 (ru) 2010-08-30

Family

ID=36571881

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200870443A EA013831B1 (ru) 2006-04-18 2007-04-18 Детектор утечки с использованием оптического волокна

Country Status (9)

Country Link
US (1) US8064738B2 (ru)
EP (1) EP2008074B1 (ru)
JP (2) JP5372741B2 (ru)
CN (5) CN102607774B (ru)
BR (1) BRPI0710664A2 (ru)
EA (1) EA013831B1 (ru)
GB (1) GB0607572D0 (ru)
HK (1) HK1120859A1 (ru)
WO (1) WO2007119056A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2748584C1 (ru) * 2018-05-01 2021-05-27 Бейкер Хьюз Холдингз Ллк Система датчика газа
RU2764063C1 (ru) * 2018-05-01 2022-01-13 Бейкер Хьюз Холдингз Ллк Датчик газа, включающий в себя оптоволоконный соединитель

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009070769A1 (en) * 2007-11-26 2009-06-04 Schlumberger Technology Corporation Optical fiber leak, rupture and impact detection system and method
JP5227635B2 (ja) * 2008-03-28 2013-07-03 古河電気工業株式会社 流体漏洩検知システム
GB2458955B (en) * 2008-04-04 2011-05-18 Schlumberger Holdings Complex pipe monitoring
DE102009058330A1 (de) * 2009-12-15 2011-06-16 Fibotec Fiberoptics Gmbh Vorrichtung zur Detektion von Lecks
EP2569620B1 (en) * 2010-05-12 2019-01-23 Parker-Hannificn Corporation Sensor sleeve for health monitoring an article
GB201009042D0 (en) * 2010-06-01 2010-07-14 Dunlop Oil & Marine Ltd Leak detector
US9291521B2 (en) 2010-12-30 2016-03-22 Eaton Corporation Leak detection system
US8528385B2 (en) 2010-12-30 2013-09-10 Eaton Corporation Leak detection system
WO2013080322A1 (ja) * 2011-11-30 2013-06-06 三菱重工業株式会社 再生エネルギー型発電装置およびその油漏れ検出方法
JP5867076B2 (ja) * 2011-12-28 2016-02-24 住友電気工業株式会社 マルチコア光ファイバ
EP2951548A2 (en) * 2013-01-29 2015-12-09 Wideco Sweden AB System for monitoring pipeline leakage, pipeline element provided with the system, and method for mounting the monitoring system onto a pipeline
US9581490B2 (en) 2014-04-17 2017-02-28 Saudi Arabian Oil Company Pipeline integrity monitoring using fiber optics
KR101621865B1 (ko) * 2014-05-16 2016-05-17 (주)에프비지코리아 광섬유 격자를 이용한 침수 감지센서
JP2016034772A (ja) * 2014-08-01 2016-03-17 ヤマハ発動機株式会社 船舶及び船舶推進機
CN104266786A (zh) * 2014-09-05 2015-01-07 武汉理工光科股份有限公司 基于otdr技术的螺栓紧固程度在线监测系统及方法
CN104455758A (zh) * 2014-11-28 2015-03-25 王咸维 一种智能防渗漏自动预警管材
CN104359633A (zh) * 2014-12-05 2015-02-18 电子科技大学 一种液体泄漏的超声检测方法
CN104977233B (zh) * 2015-06-19 2016-01-27 河海大学 水工结构物及其基础渗流状况分布式光纤辨识系统与方法
CN105115675A (zh) * 2015-09-11 2015-12-02 中国石油化工股份有限公司 一种埋地双层油罐夹层泄漏检测系统
CN105259626A (zh) * 2015-11-05 2016-01-20 南京华信藤仓光通信有限公司 一种具有渗水监控功能的应力光缆
US9823184B1 (en) 2016-05-13 2017-11-21 General Electric Company Distributed gas detection system and method
CN107246942A (zh) * 2017-07-19 2017-10-13 河南三杰热电科技股份有限公司 一种预制直埋保温管道泄漏检测系统及其方法
US10527587B2 (en) * 2017-12-05 2020-01-07 Hohai University Distributed sensing fiber acoustic emission apparatus and method for monitoring hydraulic engineering safety behavior
CN108562310A (zh) * 2018-01-29 2018-09-21 衡东光通讯技术(深圳)有限公司 一种漏水探测器
CN108799845A (zh) * 2018-07-12 2018-11-13 北京目黑科技有限公司 一种漏油检测装置及其漏油检测线缆及检测方法
US11371943B2 (en) 2020-10-01 2022-06-28 Consolidated Nuclear Security, LLC Coated fiber optic chemical and radiation sensors
CN112731605B (zh) * 2020-12-28 2023-05-23 哈尔滨和达光电仪器技术开发有限公司 一种多角度可调的光纤底座
WO2024057334A1 (en) * 2022-09-16 2024-03-21 Thejo Engineering Limited Device for predicting wear in a hose and method thereof

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0025344A1 (en) * 1979-09-05 1981-03-18 Maxwell Ag A fluid transport hose
JPS5895243A (ja) * 1981-12-01 1983-06-06 Sumitomo Electric Ind Ltd Ofケ−ブル線路の漏油点検出方法
WO1994018536A1 (en) * 1993-02-13 1994-08-18 University Of Strathclyde Detection system
WO2002088656A1 (en) * 2001-04-26 2002-11-07 Sensor Highway Limited Method and apparatus for leak detection and location
WO2003060454A1 (de) * 2002-01-15 2003-07-24 Fibre Optics Ct Gmbh Messvorrichtung
WO2006038788A1 (es) * 2004-10-07 2006-04-13 Optic Fiber Leakage Detection De Mexico, S.A. De C.V. Sensor óptico distribuido con míníma atenuación inicial para la detección y localización de fugas de líquidos

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5529807A (en) * 1978-08-23 1980-03-03 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> Optical fiber submaring cable
JPS587607A (ja) * 1981-07-07 1983-01-17 Sumitomo Electric Ind Ltd 光フアイバ複合架空線およびその製造方法
JPS5897015A (ja) * 1981-12-05 1983-06-09 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> 水密型光フアイバコネクタ
GB2120389A (en) * 1982-04-28 1983-11-30 Anthony John Maxwell Monitoring lengths of hose
GB8311474D0 (en) * 1983-04-27 1983-06-02 Dunlop Ltd Leak detectors
JPS62240833A (ja) * 1986-04-14 1987-10-21 Nippon Kokan Kk <Nkk> 流体パイプラインにおける熱流体漏洩検知方法及び装置
EP0245753A3 (en) * 1986-05-09 1990-04-25 Fujikura Ltd. Water penetration-detecting apparatus and optical fiber cable using same
JPH07913Y2 (ja) * 1989-03-03 1995-01-11 住友電気工業株式会社 浸水検知ファイバ
US5200615A (en) * 1991-06-25 1993-04-06 Joram Hopenfeld Method and apparatus for detecting the presence of fluids
US5187366A (en) * 1991-06-25 1993-02-16 Joram Hopenfeld Sensors for detecting leaks
US5378889A (en) * 1993-09-23 1995-01-03 California Lightwave Laboratories, Inc. Method and apparatus for detecting hydrocarbon fuels in a vapor state with an absorber-expander member
JPH07280695A (ja) * 1994-04-11 1995-10-27 Sumitomo Electric Ind Ltd 電力ケーブルの漏油または浸水検知方法
JP2000232722A (ja) * 1999-02-10 2000-08-22 Doi Seisakusho:Kk 地中埋設ボックスに対するケーブル用導管の防水固定装置
JP2002062213A (ja) * 2000-08-22 2002-02-28 Airec Engineering Corp 光ファイバ湿潤度センサ及びこのセンサを用いた湿潤度計測装置
CN1313852C (zh) * 2003-09-27 2007-05-02 波若威科技股份有限公司 光纤光学器件的封装方法与结构
CN1293375C (zh) * 2004-09-13 2007-01-03 西安交通大学 一种用于油气管道安全检测的传感光缆
CN1712919A (zh) * 2005-07-04 2005-12-28 秦一涛 管道渗漏定位分布式光纤温度传感监测装置及方法
CN2856957Y (zh) * 2005-08-17 2007-01-10 中国石油天然气集团公司 新型液体介质泄漏分布式光纤传感器

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0025344A1 (en) * 1979-09-05 1981-03-18 Maxwell Ag A fluid transport hose
JPS5895243A (ja) * 1981-12-01 1983-06-06 Sumitomo Electric Ind Ltd Ofケ−ブル線路の漏油点検出方法
WO1994018536A1 (en) * 1993-02-13 1994-08-18 University Of Strathclyde Detection system
WO2002088656A1 (en) * 2001-04-26 2002-11-07 Sensor Highway Limited Method and apparatus for leak detection and location
WO2003060454A1 (de) * 2002-01-15 2003-07-24 Fibre Optics Ct Gmbh Messvorrichtung
WO2006038788A1 (es) * 2004-10-07 2006-04-13 Optic Fiber Leakage Detection De Mexico, S.A. De C.V. Sensor óptico distribuido con míníma atenuación inicial para la detección y localización de fugas de líquidos

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2748584C1 (ru) * 2018-05-01 2021-05-27 Бейкер Хьюз Холдингз Ллк Система датчика газа
RU2764063C1 (ru) * 2018-05-01 2022-01-13 Бейкер Хьюз Холдингз Ллк Датчик газа, включающий в себя оптоволоконный соединитель

Also Published As

Publication number Publication date
CN102607773B (zh) 2015-09-23
CN101443643A (zh) 2009-05-27
BRPI0710664A2 (pt) 2011-08-16
CN102607775A (zh) 2012-07-25
CN102589816A (zh) 2012-07-18
HK1120859A1 (en) 2009-04-09
CN102607773A (zh) 2012-07-25
JP2013250281A (ja) 2013-12-12
CN101443643B (zh) 2016-05-25
CN102607774A (zh) 2012-07-25
JP2009534643A (ja) 2009-09-24
EP2008074A1 (en) 2008-12-31
EP2008074B1 (en) 2013-02-20
US8064738B2 (en) 2011-11-22
JP5372741B2 (ja) 2013-12-18
CN102607774B (zh) 2015-05-13
JP5782082B2 (ja) 2015-09-24
EA200870443A1 (ru) 2009-04-28
US20090220190A1 (en) 2009-09-03
WO2007119056A1 (en) 2007-10-25
GB0607572D0 (en) 2006-05-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA013831B1 (ru) Детектор утечки с использованием оптического волокна
RU2570809C2 (ru) Детектор утечек
EP2555205B1 (en) Monitoring system for detecting strain in at least one electric cable
RU2547143C2 (ru) Способ измерения длины электрического кабеля, который использует оптоволоконный элемент в качестве датчика
CA2940278C (en) Polymer coated optical fiber
CN101899916A (zh) 一种含光纤型安全栅栏
RU2340881C2 (ru) Чувствительный оптический кабель для системы детектирования утечек продукта
JPH011934A (ja) 油漏れ検知センサ
AU2015261731B2 (en) Electric cable with strain sensor and monitoring system and method for detecting strain in at least one electric cable
CN116794781B (zh) 一种具有自预警功能的光纤带光缆
JPH01189541A (ja) 光ファイバ浸水検知センサ
CZ37573U1 (cs) Zařízení pro lokalizaci mechanického nebo tepelného zatížení elektrického nebo optického vedení a/nebo vodního, plynového nebo parního potrubí
JPS63231402A (ja) 光フアイバ浸水検知センサ
JPH02140645A (ja) 液体検知ファイバとそれを用いたケーブル
JPH011935A (ja) 光ファイバ浸水検知センサ
JPH1123416A (ja) 光ファイバーケーブルの外傷検知方法および外傷検知装置
JPS6233539B2 (ru)
JP2006145274A (ja) 光ファイバ線路の障害心線検出方法