EA030772B1 - Способ предотвращения несанкционированного отбора жидкости из по меньшей мере одного отводящего трубопровода, который соединен с основным трубопроводом для транспортировки вышеуказанной жидкости, в частности смеси углеводородов и воды - Google Patents

Способ предотвращения несанкционированного отбора жидкости из по меньшей мере одного отводящего трубопровода, который соединен с основным трубопроводом для транспортировки вышеуказанной жидкости, в частности смеси углеводородов и воды Download PDF

Info

Publication number
EA030772B1
EA030772B1 EA201691504A EA201691504A EA030772B1 EA 030772 B1 EA030772 B1 EA 030772B1 EA 201691504 A EA201691504 A EA 201691504A EA 201691504 A EA201691504 A EA 201691504A EA 030772 B1 EA030772 B1 EA 030772B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
liquid
solid objects
specified
discharge pipe
objects
Prior art date
Application number
EA201691504A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201691504A1 (ru
Inventor
Альберто Джулио Ди Лулло
Джамбаттиста Де Гетто
Original Assignee
Эни С.П.А.
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 Эни С.П.А. filed Critical Эни С.П.А.
Publication of EA201691504A1 publication Critical patent/EA201691504A1/ru
Publication of EA030772B1 publication Critical patent/EA030772B1/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17DPIPE-LINE SYSTEMS; PIPE-LINES
    • F17D5/00Protection or supervision of installations
    • F17D5/02Preventing, monitoring, or locating loss
    • F17D5/06Preventing, monitoring, or locating loss using electric or acoustic means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17DPIPE-LINE SYSTEMS; PIPE-LINES
    • F17D1/00Pipe-line systems
    • F17D1/005Pipe-line systems for a two-phase gas-liquid flow
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17DPIPE-LINE SYSTEMS; PIPE-LINES
    • F17D3/00Arrangements for supervising or controlling working operations
    • F17D3/01Arrangements for supervising or controlling working operations for controlling, signalling, or supervising the conveyance of a product
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17DPIPE-LINE SYSTEMS; PIPE-LINES
    • F17D5/00Protection or supervision of installations
    • F17D5/005Protection or supervision of installations of gas pipelines, e.g. alarm
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17DPIPE-LINE SYSTEMS; PIPE-LINES
    • F17D5/00Protection or supervision of installations
    • F17D5/02Preventing, monitoring, or locating loss
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/06Investigating concentration of particle suspensions
    • G01N15/0606Investigating concentration of particle suspensions by collecting particles on a support

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Pipeline Systems (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Способ 100 предотвращения несанкционированного отбора жидкости по меньшей мере из одного отводящего трубопровода 20, который соединен с основным трубопроводом 10 для транспортировки указанной жидкости, в частности смеси углеводородов и воды, где указанный основной трубопровод 10 имеет один впускной порт 11 и по меньшей мере один выпускной порт 12, между которыми протекает жидкость, где указанный способ 100 включает стадию введения 101 множества твердых объектов 30 в указанный основной трубопровод 10 через указанный по меньшей мере один впускной порт 11, причем указанное множество введенных твердых объектов 30 имеет такие массу, размер и плотность, чтобы транспортироваться в направлении указанного по меньшей мере одного выпускного порта основным потоком указанной жидкости так, чтобы иметь возможность быть захваченными отводящим потоком указанной жидкости, направленным к указанному отводящему трубопроводу 20, и так, чтобы иметь возможность, по меньшей мере частично, закупоривать такой отводящий трубопровод 20.

Description

изобретение относится к способу предотвращения несанкционированного отбора жидкости по меньшей мере из одного отводящего трубопровода, который соединен с основным трубопроводом для транспортировки вышеуказанной жидкости, в частности, смеси углеводородов и воды.
В настоящее время общепринято транспортировать жидкости на основе углеводородов и воды из одного места в другое с помощью трубопроводов или магистральных трубопроводов, которые могут быть несколько сотен километров в длину.
Где возможно, такие трубопроводы периодически охраняются службой безопасности практически на всем их протяжении не только для предотвращения нелегальной деятельности или вандализма, но также для мониторинга целостности трубопровода.
Однако вышеуказанные трубопроводы могут иметь участки, которые остаются полностью неохраняемыми, в частности в труднодоступных районах, таких как, например, заболоченная местность, морское дно, особенно на большой глубине, в пустынях и т.д.
Если трубопроводы не расположены под водой, их участки, которые не охраняются, иногда подвергаются действиям несанкционированного или нелегального отбора жидкости, транспортируемой по основному трубопроводу.
Такие несанкционированные действия проводят с помощью включения в основной трубопровод отводящих трубопроводов, в которые перекачивают часть жидкости, проходящей по основному трубопроводу.
Часто указанные отводящие трубопроводы имеют круговое сечение диаметром от 2,5 до 10,2 см (от одного до четырех дюймов). Менее часто, но возможно, что такие отводящие трубопроводы имеют больший диаметр.
Действия по несанкционированному отбору, часто называемые незаконной бункеровкой, стали чрезвычайно распространенным явлением в последние несколько лет и представляют собой серьезный источник финансовых потерь для компаний, занимающихся добычей и/или дистрибуцией и продажей углеводородов.
Кроме того, нелегальный отбор очень часто сопровождается разливом отбираемого материала в окружающую среду и/или, в случае переработки углеводородов на несанкционированных или нелегальных производственных площадках, несанкционированным сбросом отходов. Такие действия могут нанести окружающей среде большой вред.
В настоящее время для снижения риска таких нелегальных действий по отбору увеличивают патрулирование и охрану территории.
К сожалению, однако, такого рода контрмеры не всегда эффективны, поскольку мониторинг некоторых недоступных и опасных территорий трудно осуществить, и он не может быть осуществлен ни в постоянном режиме, ни в режиме быстрого реагирования во время незаконной бункеровки. Кроме того, люди, которые осуществляют действия незаконной бункеровки, часто могут спрятать или замаскировать точку отвода так, что для службы безопасности будет трудно определить их при внешних инспекциях трубопроводов.
Также известны системы дистанционного управления для мониторинга целостности поверхности основного трубопровода, содержащего множество датчиков, которые подходят для определения и локализации разрезов, сделанных в трубопроводе для последующего введения отводящих трубопроводов.
Однако такие дистанционные системы мониторинга не очень эффективны, в частности, при бункеровке менее 3-4% транспортируемого продукта их работа может легко саботироваться, что затрудняет поддержание их в состоянии постоянной работоспособности. Кроме того, они не предотвращают бункеровку, а лишь обнаруживают и только для некоторых технологий локализуют возможное наличие отводящего трубопровода.
Задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы исключить указанные выше недостатки и, в частности, разработать способ, который способен воспрепятствовать действиям по несанкционированной бункеровке без применения агрессивных действий по патрулированию и охране территории.
Другая задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы предложить способ, который дает возможность, по меньшей мере частично, препятствовать и возможно регистрировать наличие по меньшей мере одного отводящего трубопровода, соединенного с основным трубопроводом для транспортировки жидкости, чрезвычайно простым, экономичным и особенно функциональным образом.
Эти и другие задачи по настоящему изобретению решаются с помощью способа предотвращения несанкционированного отбора жидкости по меньшей мере из одного отводящего трубопровода, который соединен с основным трубопроводом для транспортировки вышеуказанной жидкости, в частности смеси углеводородов и воды, как указано в п.1 формулы изобретения.
Дополнительные признаки способа предотвращения несанкционированного отбора жидкости по меньшей мере из одного отводящего трубопровода, который соединен с основным трубопроводом для транспортировки вышеуказанной жидкости, в частности смеси углеводородов и воды, представляют объект зависимых пунктов формулы изобретения.
Признаки и преимущества способа предотвращения несанкционированного отбора жидкости по меньшей мере из одного отводящего трубопровода, который соединен с основным трубопроводом для
- 1 030772
транспортировки вышеуказанной жидкости, в частности смеси углеводородов и воды, согласно настоящему изобретению станут понятны из нижеследующего описания, приведенного в качестве примера, а не для целей ограничения, со ссылкой на прилагаемые схематические графические материалы, в которых:
на фиг. 1 показана диаграмма, которая представляет стадии примера воплощения способа предотвращения несанкционированного отбора жидкости по меньшей мере из одного отводящего трубопровода, который соединен с основным трубопроводом для транспортировки вышеуказанной жидкости, в частности смеси углеводородов и воды, согласно настоящему изобретению;
на фиг. 2 представлено схематичное изображение варианта применения способа, изображенного на фиг. 1.
Со ссылкой на графические материалы показан способ предотвращения несанкционированного отбора жидкости по меньшей мере из одного отводящего трубопровода, который соединен с основным трубопроводом для транспортировки вышеуказанной жидкости, обозначенный позицией 100.
Такой способ 100 можно применять для линий транспортировки жидкостей, в частности смесей углеводородов и воды, с возможным присутствием газа.
Более конкретно объемная доля воды в вышеуказанных смесях составляет от 0 до 100%.
Иными словами, объемная доля, захваченная свободным газом в трубопроводе, или скорее соотношение между объемом газа и суммой объема жидкости и объема газа должно быть в среднем меньше 0,7.
Эти линии транспортировки могут быть собраны как с помощью трубопроводов, которые подходят для инспектирования с внутренней стороны с помощью устройств, называемых скребками для очистки и инспекции трубопроводов PIG (pipeline inspection gauge), так и с помощью трубопроводов, которые не могут быть проинспектированы с внутренней стороны, так как не пропускают объекты, вводимые внутрь таких трубопроводов и имеющие внутренний диаметр, равный внутреннему диаметру самого трубопровода.
В любом случае основной трубопровод 10 одной линии для транспортировки жидких углеводородов имеет по меньшей мере один впускной порт 11 и по меньшей мере один выпускной порт 12, между которыми протекает жидкость.
Как предполагается выше, по меньшей мере один отводящий трубопровод 20 связан с основным трубопроводом 10 таким образом, что та часть потока жидкости, которая проходит через основной трубопровод 10, направляется в направлении собственно отводящего трубопровода 20. Отводящий трубопровод 20 далее заканчивается в пункте отбора, где собирается нелегально отобранная жидкость.
Способ 100 согласно настоящему изобретению включает стадию 101, на которой множество твердых объектов 30 вводится в основной трубопровод 10 по меньшей мере через один впускной порт 11.
Более подробно, эти введенные твердые объекты 30 имеют такие массу, размер и плотность, чтобы транспортироваться в направлении по меньшей мере одного выпускного порта 12 с помощью потока жидкости, проходящей через трубопровод так, чтобы быть в состоянии перемещаться в направлении отводящего трубопровода 20, и таким образом, чтобы иметь возможность, по меньшей мере частично, закупоривать такой отводящий трубопровод 20.
В одном предпочтительном примере воплощения настоящего изобретения после стадии 101 введения через по меньшей мере один выпускной порт 12 множество объектов 30, перемещаемых жидкостью, собирают (стадия 102), и наличие по меньшей мере одного отводящего трубопровода 20 регистрируют (стадия 103) на основании разницы между числом введенных объектов и числом собранных объектов.
В частности, в случае, когда отводящий трубопровод 20 включают в основной трубопровод 10, твердые объекты 30, введенные в основной трубопровод 10, достигшие отводящего трубопровода 20, могут быть захвачены потоком жидкости, направляемой к собственно отводящему трубопроводу 20. В таком случае захваченные объекты 30 могут застревать в порте отводящего трубопровода 20, по меньшей мере частично, закупоривая его, или они могут проникать внутрь него, пока не выйдут из него в нелегальный пункт отбора.
В любом случае введенные твердые объекты 30, которые не были захвачены потоком, направленным к отводящему трубопроводу 20, достигают выпускного порта 12 основного трубопровода 10. Следовательно, если число собранных объектов отличается от числа введенных объектов, зафиксировано наличие по меньшей мере одного отводящего трубопровода 20.
Благодаря такой регистрации можно привести в действие процедуры, направленные на установление положения обнаруженного трубопровода и его устранение.
Стадии введения 101 и сбора 102 твердых объектов проводят соответственно с помощью неавтоматизированных или автоматических систем управления и систем сбора, как, например, накопитель скребков.
Предпочтительно введенные твердые объекты имеют размеры, и/или массу, и/или плотность, которые отличаются один от другого.
Таким образом, вероятность обнаружения несанкционированной бункеровки возрастает, поскольку более вероятно, что в случае, в котором отводящие трубопроводы установлены на разных уровнях по высоте сечения основного трубопровода, некоторые из введенных объектов захватываются отводящим потоком.
- 2 030772
Предпочтительно введенные твердые объекты имеют плотность от 0,5 до 1,2 г/см3.
Таким образом, твердые объекты 30 могут протекать в жидкости через основной трубопровод 10 на разных высотах по сечению основного трубопровода, исключая скопление в направлении верха или низа такого трубопровода 10, если их плотность соответственно слишком низкая или слишком высокая. В частности, такие твердые объекты 30 предпочтительно выполнены из материала или комбинации материалов, имеющих плотность, которая по существу постоянна во времени, и способных растворяться при контакте с транспортируемой жидкостью в течение длительного периода времени, где под длительным периодом времени понимают контакт с жидкостью в течение нескольких недель или месяцев, что заметно дольше, чем время транзита такого твердого материала по трубопроводу в обычных условиях потока.
Чтобы получить определенную плотность, твердые объекты можно сделать из комбинации разных материалов, плотность которых в большую или меньшую сторону отличается от транспортируемой жидкости.
Предпочтительно твердые объекты можно сделать из комбинации пластмассы, полимерных и эластомерных материалов, которые являются цельными, или имеют пустоты с внутренней стороны, или имеют форму нитей, которые сгруппированы с образованием требуемой формы.
Кроме материалов полимерной или эластомерной природы возможно выбрать материал из полиуретанов, полиэтиленов, полистиролов, сложных полиэфиров, ацеталей или их смесей.
В одном предпочтительном примере воплощения применяемый материал полимерной или эластомерной природы является полиуретаном.
Предпочтительно полимерный или эластомерный материал можно подвергать растворению, деполимеризации или разрыву в течение периода времени, составляющего от 1 до 6 месяцев.
Кроме того, твердые объекты могут быть предпочтительно сделаны из комбинации природных материалов, таких как дерево или пробка, покрытых невпитывающим слоем для предотвращения пропитывания веществами, транспортируемыми по трубопроводу.
Согласно другой альтернативе твердые объекты могут содержать множество полых стеклянных микросфер, которые используют для уменьшения плотности пластичного материала на контролируемой и постоянной основе.
Предпочтительно введенные твердые объекты имеют сечение, максимальный размер которого от 3 до 12 см. Таким образом, объекты 30 могут свободно перетекать по основному трубопроводу 10 и возможно, по меньшей мере частично, закупоривать отводящий трубопровод 20 в том случае, когда они захватываются потоком жидкости, направляющейся в его направлении.
Такие твердые объекты могут иметь разную форму, геометрически правильную или неправильную, и в целом иметь разное сечение в зависимости от плоскости наблюдения.
Предпочтительно по меньшей мере один из твердых объектов 30, введенных в основной трубопровод, снабжен модулем 31 определения положения, например GPS навигатором, который выполнен с возможностью послать сигнал об определении положения к удаленному центральному узлу (не показан) беспроводным способом при выходе из отводящего трубопровода 20, при этом по меньшей мере один объект, снабженный таким модулем 31 определения положения, должен быть захвачен отводящимся потоком.
В частности, сигнал об определении положения посылается в удаленный центральный узел, с помощью которого оператор может определить положение перемещающегося объекта, который при этом не должен собираться у выпускного порта основного трубопровода 10, а наоборот должен транспортироваться к несанкционированному пункту отбора.
Предпочтительно по меньшей мере один из введенных твердых объектов 30 снабжен средствами 32 образования следа, которые предназначены при использовании для высвобождения в жидкость при выходе из отводящего трубопровода 20, при этом по меньшей мере один объект 30, снабженный такими средствами 32 образования следа, должен быть захвачен из отводящего потока.
Например, средства образования следа 32 могут представлять собой соли гадолиния и карбоновых кислот.
Предпочтительно по меньшей мере один из введенных твердых объектов 30 снабжен средством 33 загрязнения, предназначенным при использовании для высвобождения в жидкость при выходе из отводящего трубопровода 20, при этом по меньшей мере один объект 30, снабженный таким средством 33 загрязнения, должен быть захвачен из отводящего потока.
Например, средство 33 загрязнения может представлять собой эмульгирующие агенты, пенообразующие вещества или повышающие вязкость вещества и т.д.
Предпочтительно, кроме модуля 31 определения положения или средств 32 образования следа или средства 33 загрязнения по меньшей мере один из введенных твердых объектов 30 снабжен датчиками 34 ускорения, или температуры, или давления, которые предназначены для регистрации момента прохождения около отводящего трубопровода 20, при этом объект 30 остается на пути по основному трубопроводу 10 и извлекается в его конце, или момента, когда объект выходит из отводящего трубопровода 20.
В таком случае твердый объект 30 более предпочтительно снабжен беспроводной системой передачи информации, которая выполнена с возможностью передачи регистрируемых данных указанных выше
- 3 030772
датчиков 34 ускорения, или температуры, или давления.
Согласно одному примеру воплощения настоящего изобретения один или более датчиков давления или один или более гидроприемников давления можно расположить на концах трубопровода для того, чтобы сделать возможной регистрацию аномалий, связанных с прохождением твердых веществ внутри отводящего трубопровода 20. В таком случае способ 100 включает стадию, на которой обрабатывают данные, относящиеся к зафиксированным аномалиям, и положение отводящего трубопровода определяется на основании указанных выше обработанных данных.
Согласно первому альтернативному примеру воплощения предпочтительно, чтобы в дополнение к модулю 31 определения положения, или к средствам 32 образования следа, или к средству 33 загрязнения по меньшей мере один из введенных твердых объектов 30 был снабжен узлом 35 управления, который выполнен с возможностью активирования указанного выше модуля 31 определения положения или высвобождения указанных выше средств 32 образования следа или средства 33 загрязнения по истечении первого заданного периода времени.
Такой первый заданный период времени, в частности, устанавливают так, чтобы он был более долгим, чем оценочное время, необходимое для прохождения расстояния внутри основного трубопровода между впускным портом и выпускным портом.
Согласно второму альтернативному примеру воплощения предпочтительно, чтобы в дополнение к модулю 31 определения положения, или к средствам 32 образования следа, или к средству 33 загрязнения по меньшей мере один из введенных твердых объектов 30 был снабжен узлом 36 управления, который выполнен с возможностью активации вышеуказанного модуля 31 определения положения или для высвобождения вышеуказанных средств 32 образования следа или средства 33 загрязнения после контакта с жидкостью в течение долгого периода времени или точнее, если регистрируют присутствие жидкости, находящейся в контакте с объектом 30 в течение временного интервала, который больше, чем второй заданный интервал времени. Такое время контакта может быть зафиксировано, например, путем измерения электропроводности, что более эффективно для текучих сред на водной основе или электропроводящих текучих сред, и более эффективно в случае текучих сред на основе углеводородов.
Из настоящего описания становятся понятны признаки способа предотвращения несанкционированного отбора жидкости по меньшей мере из одного отводящего трубопровода, который соединен с основным трубопроводом для транспортировки вышеуказанной жидкости, являющегося объектом настоящего изобретения, а также становятся понятны его относительные преимущества.
Действительно, способ по настоящему изобретению дает возможность обнаруживать наличие несанкционированного отводящего трубопровода простым и экономически эффективным образом.
Вышеуказанный способ не требует того, чтобы трубопроводы были специфическими с точки зрения механики или конструкции и, следовательно, может применяться с уже существующими трубопроводами, которые были неоднократно повреждены и восстановлены.
В отношении мониторинга или способов удаленного определения положения способ согласно настоящему изобретению имеет преимущество прямого противодействия операциям по незаконной бункеровке, тем самым снижая их влияние путем частичного или полного закупоривания мест отбора.
В отношении способов мониторинга, основанных на патрулировании и охране, способ по настоящему изобретению имеет преимущество в том, что сотрудники службы безопасности не подвергаются опасности и не требуется постоянных передвижений по территории.
Наконец, способ по настоящему изобретению не является загрязняющим или опасным для окружающей среды или для здоровья работников или людей, которые совершают нелегальный отбор.
Наконец понятно, что предложенный способ может иметь множество модификаций и вариантов, которые также включаются в объем охраны настоящего изобретения, более того, все детали могут быть заменены технически эквивалентными элементами. С точки зрения практического применения, в зависимости от технических требований можно применять любые материалы, а также любые размеры.

Claims (10)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Способ 100 предотвращения несанкционированного отбора жидкости по меньшей мере из одного отводящего трубопровода 20, который соединен с основным трубопроводом 10 для транспортировки указанной жидкости, в частности смеси углеводородов и воды, где указанный основной трубопровод 10 имеет один впускной порт 11 и по меньшей мере один выпускной порт 12, между которыми протекает жидкость, где указанный способ 100 включает стадии
    введения 101 множества твердых объектов 30 в указанный основной трубопровод 10 через указанный по меньшей мере один впускной порт 11, причем указанное множество введенных твердых объектов 30 имеет такие массу, размер и плотность, чтобы транспортироваться в направлении указанного по меньшей мере одного выпускного порта основным потоком указанной жидкости так, чтобы иметь возможность быть захваченными отводящим потоком указанной жидкости, направленным к указанному отводящему трубопроводу, и так, чтобы иметь возможность, по меньшей мере частично, закупоривать такой отводящий трубопровод 20;
    - 4 030772
    сбора 102 через указанный по меньшей мере один выпускной порт 12 множества твердых объектов, транспортируемых основным потоком указанной жидкости;
    регистрации 103 наличия по меньшей мере одного отводящего трубопровода 20 на основании разницы между числом указанных введенных объектов и числом указанных собранных объектов, при этом наличие по меньшей мере одного отводящего трубопровода 20 регистрируют, если число собранных объектов отличается от числа введенных объектов, при этом указанная регистрация позволяет привести в действие процедуры, направленные на установление положения и устранение отводящего трубопровода (20).
  2. 2. Способ 100 по п.1, в котором указанные введенные твердые объекты 30 имеют размеры, и/или массу, и/или плотность, отличающиеся друг от друга.
  3. 3. Способ 100 по одному из пп.1, 2, в котором указанные введенные твердые объекты 30 имеют плотность от 0,5 до 1,2 г/см3.
  4. 4. Способ 100 по одному из пп.1-3, в котором указанные введенные твердые объекты 30 имеют сечение, максимальный размер которого составляет от 3 до 12 см.
  5. 5. Способ 100 по одному из пп.1-4, в котором по меньшей мере один из указанных введенных твердых объектов 30 снабжен модулем 31 определения положения, выполненным с возможностью посылать беспроводным способом сигнал об определении положения в удаленный узел управления при выходе из отводящего трубопровода 20, при этом указанный по меньшей мере один объект, снабженный указанным модулем 31 определения положения, должен быть захвачен отводящим потоком.
  6. 6. Способ 100 по одному из пп.1-5, в котором по меньшей мере один из указанных введенных твердых объектов 30 снабжен средствами образования следа 32, предназначенными при использовании для высвобождения в жидкость при выходе из отводящего трубопровода 20, при этом указанный по меньшей мере один объект, снабженный указанными средствами 32 образования следа, должен быть захвачен отводящим потоком.
  7. 7. Способ 100 по одному из пп.1-6, в котором по меньшей мере один из указанных введенных твердых объектов 30 снабжен средством загрязнения 33, предназначенным при использовании для высвобождения в жидкость при выходе из отводящего трубопровода 20, при этом по меньшей мере один объект, снабженный таким средством загрязнения 33, должен быть захвачен отводящим потоком.
  8. 8. Способ 100 по одному из пп.5-7, в котором по меньшей мере один из указанных введенных твердых объектов снабжен датчиками 34 ускорения, или температуры, или давления, предназначенными для регистрации момента прохождения вблизи указанного отводящего трубопровода 20 или момента выхода объекта из указанного отводящего трубопровода 20.
  9. 9. Способ 100 по одному из пп.5-8, в котором по меньшей мере один из указанных введенных твердых объектов 30 снабжен узлом 35 управления, выполненным для активации указанного модуля 31 определения положения или высвобождения указанных средств 32 образования следа или указанного средства 33 загрязнения после первого заданного периода времени.
  10. 10. Способ 100 по одному из пп.5-8, в котором по меньшей мере один из указанных введенных твердых объектов 30 снабжен узлом 36 управления, выполненным с возможностью активации указанного модуля 31 определения положения или высвобождения средств 32 образования следа или указанного средства 33 загрязнения, если зафиксировано наличие жидкости, находящейся в контакте с объектом в течение периода времени, который больше, чем второй заданный период времени.
    - 5 030772
EA201691504A 2014-02-26 2015-02-20 Способ предотвращения несанкционированного отбора жидкости из по меньшей мере одного отводящего трубопровода, который соединен с основным трубопроводом для транспортировки вышеуказанной жидкости, в частности смеси углеводородов и воды EA030772B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ITMI20140293 2014-02-26
PCT/IT2015/000048 WO2015128890A2 (en) 2014-02-26 2015-02-20 Method for hindering non-authorized withdrawal of a liquid from at least one offtake conduit connected to a main conduit for the transport of the aforementioned liquid, in particular a mixture of hydrocarbons and water

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201691504A1 EA201691504A1 (ru) 2017-03-31
EA030772B1 true EA030772B1 (ru) 2018-09-28

Family

ID=50349744

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201691504A EA030772B1 (ru) 2014-02-26 2015-02-20 Способ предотвращения несанкционированного отбора жидкости из по меньшей мере одного отводящего трубопровода, который соединен с основным трубопроводом для транспортировки вышеуказанной жидкости, в частности смеси углеводородов и воды

Country Status (4)

Country Link
US (1) US9995435B2 (ru)
EP (1) EP3111132B1 (ru)
EA (1) EA030772B1 (ru)
WO (1) WO2015128890A2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002061412A2 (en) * 2001-01-29 2002-08-08 Pure Technologies Ltd. Electromagnetic analysis of concrete tensioning strands
WO2006081671A1 (en) * 2005-02-07 2006-08-10 Pure Technologies Ltd. Anomaly detector for pipelines
US20100064775A1 (en) * 2008-09-16 2010-03-18 Rached Ben-Mansour Leak and contamination detection micro-submarine
WO2012010474A1 (en) * 2010-07-20 2012-01-26 Eni S.P.A. Monitoring and analysis method of the conditions of a pipeline
WO2012175954A1 (en) * 2011-06-20 2012-12-27 Optasense Holdings Limited Monitoring of conduits

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1356779A (en) * 1971-12-28 1974-06-12 Tokico Ltd System for detecting abnormalities in pipelines
AR018460A1 (es) * 1998-06-12 2001-11-14 Shell Int Research MÉTODO Y DISPOSICIoN PARA MEDIR DATOS DE UN CONDUCTO DE TRANSPORTE DE FLUIDO Y APARATO SENSOR UTILIZADO EN DICHA DISPOSICIoN.
CA2329504C (en) * 2000-12-22 2004-01-20 Canadian Mining Industry Research Organization/Organisation De Recherche De L'industrie Miniere Canadienne Device for in-line measurement of properties of fluid flows in pipeline systems
US7839264B2 (en) * 2008-03-06 2010-11-23 International Business Machines Corporation Detection of unplanned waste stream diversion using RFIDs
GB2468301B (en) * 2009-03-03 2013-06-12 Jd7 Ltd Water mains inspection and servicing
US9651445B2 (en) * 2013-04-15 2017-05-16 Ut-Battelle, Llc Fluid pipeline leak detection and location with miniature RF tags

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002061412A2 (en) * 2001-01-29 2002-08-08 Pure Technologies Ltd. Electromagnetic analysis of concrete tensioning strands
WO2006081671A1 (en) * 2005-02-07 2006-08-10 Pure Technologies Ltd. Anomaly detector for pipelines
US20100064775A1 (en) * 2008-09-16 2010-03-18 Rached Ben-Mansour Leak and contamination detection micro-submarine
WO2012010474A1 (en) * 2010-07-20 2012-01-26 Eni S.P.A. Monitoring and analysis method of the conditions of a pipeline
WO2012175954A1 (en) * 2011-06-20 2012-12-27 Optasense Holdings Limited Monitoring of conduits

Also Published As

Publication number Publication date
WO2015128890A2 (en) 2015-09-03
WO2015128890A3 (en) 2016-01-14
US20160369948A1 (en) 2016-12-22
EA201691504A1 (ru) 2017-03-31
EP3111132A2 (en) 2017-01-04
US9995435B2 (en) 2018-06-12
EP3111132B1 (en) 2019-12-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9188270B2 (en) Monitoring and analysis method of the conditions of a pipeline
Fiedler An overview of pipeline leak detection technologies
US20040050144A1 (en) Method to detect and characterize contaminants in pipes and ducts with interactive tracers
US9651445B2 (en) Fluid pipeline leak detection and location with miniature RF tags
US20210231518A1 (en) Method and apparatus for testing for leaks in a contained system using an unmanned aerial vehicle
US7832256B2 (en) Method and apparatus for detecting the presence or absence of fluids in a pipeline
Razvarz et al. A review on different pipeline defect detection techniques
Razvarz et al. Flow modelling and control in pipeline systems
EA030772B1 (ru) Способ предотвращения несанкционированного отбора жидкости из по меньшей мере одного отводящего трубопровода, который соединен с основным трубопроводом для транспортировки вышеуказанной жидкости, в частности смеси углеводородов и воды
Ariaratnam et al. Development of an innovative free-swimming device for detection of leaks in oil and gas pipelines
Ariaratnam et al. Development of a free-swimming acoustic tool for liquid pipeline leak detection including evaluation for natural gas pipeline applications
Di Lullo et al. Instrumented polly-pigs for low-risk and low-cost pipeline internal inspection: field experiences
Kourousis et al. Acoustic emission leak detection of buried oil pipelines, river and road crossings
Tafuri et al. LEAK DETECTION AND LEAK LOCATION IN UNDERGROUND PIPELINES1
Mously et al. The International Association of Oil & Gas Producers (OGP) naturally occurring radioactive material (norm) management guideline
Kurtz Case studies for a free-swimming acoustic leak detection system used in large diameter transmission pipelines
Marriaga RECENT TECHNOLOGICAL ADVANCES IN LARGE NATURAL GAS PIPELINE LEAK DETECTION AND PREDICTION-A GENERAL SURVEY
Shu et al. Leak detection by testing vapor in tank foundation
US10837859B2 (en) DRA leak detection and recovery system
Getmansky et al. Remote diagnostics of underground, underwater, aboveground pipelines using controlled unmanned systems
Apps et al. On-Water Liquid Leak Detection Technology Evaluation
Ariaratnam et al. Pipeline integrity evaluation of oil pipelines using free-swimming acoustic technology
Higgins et al. Inspection Technologies for traditionally “unpiggable” liquid pipelines
Mondal et al. Latest Trends in Pig Detection System
Tafuri et al. PIPELINES

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM BY KG TJ TM