NO338619B1 - Sensorledning for lekkasjeovervåking og lekkasjelokalisering, og fremgangsmåte for dens fremstilling - Google Patents

Sensorledning for lekkasjeovervåking og lekkasjelokalisering, og fremgangsmåte for dens fremstilling Download PDF

Info

Publication number
NO338619B1
NO338619B1 NO20091078A NO20091078A NO338619B1 NO 338619 B1 NO338619 B1 NO 338619B1 NO 20091078 A NO20091078 A NO 20091078A NO 20091078 A NO20091078 A NO 20091078A NO 338619 B1 NO338619 B1 NO 338619B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
chlorine
sensor line
siloxane resin
carrier pipe
leak
Prior art date
Application number
NO20091078A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20091078L (no
Inventor
Jan Zach
Patrick Fleischer
Walter Knoblauch
Original Assignee
Areva Gmbh
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 Areva Gmbh filed Critical Areva Gmbh
Publication of NO20091078L publication Critical patent/NO20091078L/no
Publication of NO338619B1 publication Critical patent/NO338619B1/no

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
    • G01M3/20Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using special tracer materials, e.g. dye, fluorescent material, radioactive material
    • 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
    • G01M3/20Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using special tracer materials, e.g. dye, fluorescent material, radioactive material
    • G01M3/22Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using special tracer materials, e.g. dye, fluorescent material, radioactive material for pipes, cables or tubes; for pipe joints or seals; for valves; for welds; for containers, e.g. radiators

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)

Description

Oppfinnelsen vedrører en sensorledning for lekkasjeovervåking og lekkasjelokalisering i et anlegg, hvor klor i tilfelle av en lekkasje vil trenge ut til omgivelsene rundt anlegget. Dessuten vedrører oppfinnelsen en fremgangsmåte for fremstilling av en slik sensorledning.
Fra EP 0 175 219 Bl er det kjent en sensorledning bestående av et bærerør som på sin ytre overflate har anordnet et permeabelt sjikt hvorigjennom ett fra en lekkasje i et anlegg, eksempelvis en gass- eller væskeførende rørledning, til omgivelsene rundt sensorledningen utgående stoff, som skal detekteres, kan diffundere. Bærerøret er ugjennomtrengelig for dette stoffet. Bærerørets vegg er forsynt med åpninger, slik at det stoffet som går gjennom det permeable sjiktet, kan gå inn i det indre av sensorledningen gjennom disse åpningene og samle seg der. Ved hjelp av en fra DE 24 31 907 C3 kjent fremgangsmåte blir så det stedet hvor stoffet har trengt inn i sensorledningen og samlet seg, lokalisert. Dette stedet tilsvarer det stedet hvor stoffet er trengt ut fra den overvåkede anleggsdelen. Ved hjelp av en pumpe som er knyttet til sensorledningen blir det stoffet som er trengt inn i sensorledningen ført til en likeledes til sensorledningen tilknyttet sensor, sammen med en i sensorledningen for hånden værende bæregass. Når man kjenner strømningshastigheten kan man på basis av tiden mellom innkoblingen av pumpen og stoffets ankomst i sensoren, beregne det stedet hvor stoffet har trengt inn i sensorledningen og dermed kan man bestemme lekkasjestedet i anleggsdelen.
US 20080058198 Al beskriver en sammensetning av en svært aktiv magnesiumbasert katalysatorkomponent egnet for bruk i et katalysesystem.
WO 2006100098 Al beskriver et annet eksempel på et belegg som er en selvklebende blanding av silikon og gummi, samt en fremgangsmåte for å lage dette og produsere deler hvor dette er innlemmet.
Videre er det i US 2008/0058198 Al beskrevet en sensorledning for lekkasjeovervåking- og deteksjon som omfatter et bærerør med en vegg som er forsynt med åpninger. Her er bærerøret forsynt med et belegg med siloksan som også lukker åpningene, og hvor belegget for en substans som skal påvises er permeabelt.
Som materiale i det permeable sjiktet har det i mange tilfeller vist seg gunstig å bruke etylenvinylacetat EVA. Særlig ved lekkasjeovervåking av anleggsdeler som inneholder klor i gassform eller i flytende form, eksempelvis klorrørledninger i anlegg innenfor den kjemiske industrien, har imidlertid bruken av EVA som permeabelt sjikt vist seg lite tilfredsstillende. Årsaken til dette er en reaksjon mellom fra EVA frisatte acetatmolekyler med klorgassen, slik at klorgassens ankomst til sensoren derved forsinkes.
Hensikten med foreliggende oppfinnelse er derfor å tilveiebringe en sensorledning for lekkasjeovervåking og lekkasjelokalisering i et anlegg, hvilken sensorledning egner seg for påvisning av lekkasje i anleggsdeler som inneholder klor, og hvor klor i tilfellet av en lekkasje vil gå ut til omgivelsene rundt anlegget. En hensikt med oppfinnelsen er også å tilveiebringe en fremgangsmåte for fremstilling av en slik sensorledning.
Den førstnevnte hensikten oppnås med en sensorledning som angitt i patentkrav 1. I samsvar med patentkrav 1 innbefatter sensorledningen et bærerør, hvis vegg er forsynt med åpninger som er lukket med i det minste ett sjikt som er permeabelt med hensyn til et stoff som skal påvises, hvilket sjikt består av en siloksanresin som inneholder en halogen, fortrinnsvis klor, som for eksempel er kjent fra WO 2006/100098 Al. En slik halogenert, særlig klorert siloksanresin har betydelig redusert kloropptaksevne sammenlignet med en ikke-halogenert henholdsvis ikke-klorert siloksanresin. Som følge av dette tiltaket økes påvisningsømfintligheten merkbart og reageringstiden avkortes betydelig, fordi gassformet eller flytende klor som går ut i omgivelsene rundt sensorledningen ikke lenger eller bare i betydelig redusert mengde absorberes i siloksanresinen, slik at derved for det første diffusjonshastigheten økes og for det andre tap ved transporten av den inn i bærerøret inntrengte klorgasspropp gjennom bærerøret og til sensoren, reduseres merkbart.
Oppfinnelsen bygger på den tankegangen at en halogenert siloksanresin har en merkbart redusert opptaksevne for klor, slik at klor derfor kan diffundere raskere gjennom det permeable sjiktet, og tapet som følge av absorpsjon i siloksanresinsjiktet under transporten gjennom sensorledningen vil reduseres i merkbar grad. Som sjikt skal her også forstås en slange som omgir bærerøret og ligger an mot dette.
Den andre oppfinneriske hensikten oppnås med en fremgangsmåte som angitt i patentkrav 3, hvor det angis at bærerøret forsynes med en fornettet siloksanresin og det med siloksanresin forsynte bærerør underkastes en behandling med flytende eller gassformet klor eller med en klorbeis. Påføringen av den fornettede siloksanresinen kan også skje ved hjelp av en fremgangsmåte hvor den påføres bærerøret som en viskøs masse, eller ved at en prefabrikkert slange av en fornettet siloksanresin tres på bærerøret.
Alternativt kan den andre oppfinneriske hensikten også oppnås med en fremgangsmåte som angitt i patentkrav 4, hvor det nevnes at én av en fornettet siloksanresin bestående slange tres på bærerøret etter en behandling med flytende eller gassformet klor eller en klorbeis.
Den andre oppfinneriske hensikten kan også oppnås med en fremgangsmåte som angitt i patentkrav 5, ifølge hvilket krav det påføres en siloksanresin på bærerøret, i hvilken siloksanresin en halogenert hydrokarbonrest som organisk rest er bundet til i det minste en del av silisiumatomene.
Oppfinnelsen skal nå forklares nærmere under henvisning til tegningen hvor
Fig. 1 og 2 viser henholdsvis et lengdesnitt og et tverrsnitt gjennom en samleledning (sensorledning) ifølge oppfinnelsen,
Fig. 3 viser en alternativ utførelsesform av åpningene i samleledningen, og
Fig. 4 er en graf hvor klorkonsentrasjonen inne i en sensorledning med en klorert siloksanresin i samsvar med oppfinnelsen, og inne i en sensorledning med en ikke-klorert siloksanresin, er angitt over tiden.
Som vist i fig. 1 og 2 innbefatter en samleledning 1 et bærerør 2, eksempelvis av polyvinylklorid PVC, særlig polyvinylidenfluor PVDF eller polyetereterketon PEEK, og viss vegg er forsynt med et antall radielle åpninger 4. På bærerøret 2 er det lagt ett av en halogenert, fortrinnsvis klorert siloksanresin bestående sjikt 6 som er permeabelt for klor. Dette sammenhengende sjiktet 6 ligger an tett mot bærerøret 2, dekker dette fullstendig og lukker på denne måten åpningene 4. Her egner det seg særlig bredmaskede, med peroksider eller platinforbindelser fornettede polysiloksaner.
Fig. 3 viser en utførelse hvor åpningene 4 har konusform og avsmalner inn mot det indre av bærerøret 2. Åpningene er fylt med et porøst fyllmateriale, som i praksis ikke vil hindre en diffusjon av klor inn i bærerøret 2. En slik fylling letter omhyIlingen av bærerøret 2 med det av siloksanresin bestående permeable sjiktet 6, fordi sjiktet 6 i en slik utførelse også kan påføres i en lavviskøs flytende tilstand, uten å fylle åpningene 4 eller flytte inn i det indre av bærerøret 2. Alternativt vil det også være mulig å anbringe åpningene 4 i et stort antall i bærerøret 2 ved hjelp av egnede metoder, eksempelvis laserboring, og utføre disse åpningene med en meget liten diameter, slik at siloksanresinen selv i flytende tilstand i praksis ikke vil kunne trenge inn i disse åpningene 4.
I grafen i fig. 4 er konsentrasjonen ein av gassformet klor inne i en sensorledning, med en fast og gitt konsentrasjon cout av gassformet klor i omgivelsene rundt sensorledningen, oppført over tiden t. Kurve a angir det tidsmessige konsentrasjonsforløpet for en med et sjikt av ikke-halogenert siloksanresinforsynt sensorledning, hvor det i omgivelsene befinner seg luft under atmosfæretrykk og med et klorgassinnhold på 1000 ppm. Kurve b viser det målte tidsmessige konsentrasjonsforløpet for en sensorledning hvor det på bærerøret er påført én av ferdig fornettet siloksanresin bestående slange, her en silikonslange (tykkelse ca. 1 mm) av peroksidfornettet siloksanresin, hvilken slange kan fås fra Rehau AG + Cp, Rehau, Tyskland, med betegnelsen RAU-SIK 8125. Denne slangen er behandlet med en klorbeis før den er lagt på bærerøret. Grafen viser helt klart at konsentrasjonen ein inne i sensorledningen vil oppnås meget raskere sin maksimal-eller metningsverdi ein = cout ved benyttelsen av et bærerør som er forsynt med et klorert siloksanresinsjikt, enn når det anvendes en ikke-klorert siloksanresin. Med andre ord: diffusjonshastigheten for klor gjennom det klorerte siloksanresinsjiktet er signifikant større enn gjennom det ikke-klorerte siloksanresinsjiktet.

Claims (5)

1. Sensorledning for lekkasjeovervåking og lekkasjelokalisering i et anlegg, hvor klor (Cl) i tilfelle av en lekkasje trenger ut til omgivelsene rundt anlegget, med et bærerør (2) med en vegg som er forsynt med åpninger (4), som er lukket med minst ett sjikt (6) som er permeabelt for klor og består av en siloksanresin som inneholder en halogen.
2. Sensorledning ifølge krav 2, karakterisert vedat det som halogen er anvendt klor.
3. Fremgangsmåte for fremstilling av en sensorledning som angitt i krav 2, hvor det på bærerøret påføres en ikke-fornettet siloksanresin, og hvor det med siloksanresin forsynte bærerøret (2) underkastes en behandling med flytende eller gassformet klor eller en klorbeis.
4. Fremgangsmåte for fremstilling av en sensorledning ifølge krav 2, hvor en av en fornettet siloksanresin bestående slange etter en behandling med flytende eller gassformet klor eller en klorbeis, påføres på bærerøret (2).
5. Fremgangsmåte for fremstilling av en sensorledning ifølge krav 1, hvor det på bærerøret (2) påføres en siloksanresin, hvor en halogenert hydrokarbonrest som organisk rest er bundet til i det minste en del av silisiumatomene.
NO20091078A 2008-03-18 2009-03-12 Sensorledning for lekkasjeovervåking og lekkasjelokalisering, og fremgangsmåte for dens fremstilling NO338619B1 (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102008014808A DE102008014808B4 (de) 2008-03-18 2008-03-18 Sensorleitung zur Leckageüberwachung und Leckageortung und Verfahren zu ihrer Herstellung

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20091078L NO20091078L (no) 2009-09-21
NO338619B1 true NO338619B1 (no) 2016-09-19

Family

ID=41078463

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20091078A NO338619B1 (no) 2008-03-18 2009-03-12 Sensorledning for lekkasjeovervåking og lekkasjelokalisering, og fremgangsmåte for dens fremstilling

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9103742B2 (no)
BR (1) BRPI0900382A2 (no)
CA (1) CA2657713C (no)
DE (1) DE102008014808B4 (no)
NO (1) NO338619B1 (no)
RU (1) RU2389993C1 (no)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102013221799B3 (de) 2013-10-28 2015-02-05 Areva Gmbh Schlauch oder Rohr zum Transport einer Gasprobe
CN104826427A (zh) * 2015-05-06 2015-08-12 胡俊 一种高压氯气管道测压过滤器
RU2748584C1 (ru) * 2018-05-01 2021-05-27 Бейкер Хьюз Холдингз Ллк Система датчика газа
KR102170028B1 (ko) * 2018-11-27 2020-10-26 한국원자력연구원 습도센서 센서튜브 및 이를 이용한 습도센서 어셈블리
CN109882739B (zh) * 2019-03-08 2020-10-09 六安中达信息科技有限公司 一种原油运输管道微小泄漏精确定位装置和监测方法
CN110243557B (zh) * 2019-06-14 2021-11-19 国家能源投资集团有限责任公司 管道检测系统、锅炉组件以及管道检测方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006100098A1 (de) * 2005-03-24 2006-09-28 Momentive Performance Materials Gmbh Selbsthaftende additionsvernetzende siliconkautschukmischungen, ein verfahren zu deren herstellung, verfahren zur herstellung von verbund-formteilen und deren verwendung
US20080058198A1 (en) * 2006-08-31 2008-03-06 Formosa Plastics Corporation, U.S.A. Highly active alpha-olefin copolymerization catalyst system

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2431907C3 (de) * 1974-07-03 1978-03-09 Wolfgang Dipl.-Phys. Dr.- Ing. 7500 Karlsruhe Issel Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung von Konzentrationsprofilen flüssiger oder gasförmiger Stoffe längs einer Strecke
US4210529A (en) * 1974-12-26 1980-07-01 Midwest Research Institute Blood compatible polymers and applications thereof
DE3562661D1 (en) * 1984-09-19 1988-06-16 Issel Wolfgang Hollow line for determining the concentration profiles of liquid or gaseous substances
JPS6222853A (ja) * 1985-07-22 1987-01-31 Osaka Soda Co Ltd 超低温性と耐油性に優れたゴム組成物
GB8521607D0 (en) * 1985-08-30 1985-10-02 Shell Int Research Separation of solvents from hydrocarbons
JPS62167390A (ja) * 1986-01-17 1987-07-23 Nippon Kokan Kk <Nkk> 副生ガスの処理方法
JP2893530B2 (ja) * 1988-12-08 1999-05-24 ジャパンゴアテックス株式会社 脱気膜
DE4242806A1 (de) 1992-12-17 1994-06-23 Siemens Ag Sensorschlauch
US5562652A (en) * 1994-10-07 1996-10-08 Davis; William M. Antiseptic medical apparatus
US5538535A (en) * 1995-02-27 1996-07-23 Membrane Technology And Research, Inc. Membrane process for treatment of chlorine-containing gas streams
US6436257B1 (en) * 1999-06-09 2002-08-20 General Electric Company Means for detecting and measuring the concentration of acetylene dissolved in a fluid
DE10060976B4 (de) * 2000-12-06 2005-06-23 Framatome Anp Gmbh Vorrichtung zur Leckageerkennung und Leckageortung
US6854602B2 (en) * 2002-06-04 2005-02-15 Conocophillips Company Hydrogen-selective silica-based membrane
US7770435B2 (en) * 2006-09-01 2010-08-10 Areva Np Gmbh Pipeline having a collector line and method for leakage monitoring and leakage location

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006100098A1 (de) * 2005-03-24 2006-09-28 Momentive Performance Materials Gmbh Selbsthaftende additionsvernetzende siliconkautschukmischungen, ein verfahren zu deren herstellung, verfahren zur herstellung von verbund-formteilen und deren verwendung
US20080058198A1 (en) * 2006-08-31 2008-03-06 Formosa Plastics Corporation, U.S.A. Highly active alpha-olefin copolymerization catalyst system

Also Published As

Publication number Publication date
CA2657713A1 (en) 2009-09-18
RU2389993C1 (ru) 2010-05-20
BRPI0900382A2 (pt) 2009-11-03
DE102008014808A1 (de) 2009-10-22
US20090235723A1 (en) 2009-09-24
US9103742B2 (en) 2015-08-11
DE102008014808B4 (de) 2012-01-26
CA2657713C (en) 2016-04-19
NO20091078L (no) 2009-09-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO338619B1 (no) Sensorledning for lekkasjeovervåking og lekkasjelokalisering, og fremgangsmåte for dens fremstilling
WO2019020816A3 (en) CHEMICAL TEST
KR101335395B1 (ko) 지하 저장 시스템을 위한 모니터링 및 누출 검출 시스템
US7770435B2 (en) Pipeline having a collector line and method for leakage monitoring and leakage location
JP6791944B2 (ja) 密封製品の耐漏洩性を制御する方法及び漏洩検出装置
RU2699927C2 (ru) Пленочная камера с измерительным объемом для обнаружения большой течи
CA2570274A1 (en) Collecting conduit, apparatus and method for leakage monitoring and leakage location
TW200727851A (en) Device for processing a biological and/or chemical sample and method of using the same
CN107003204B (zh) 用箔室内运载气体进行无泄漏测试
US11299871B2 (en) Leak detection method and apparatus
CA2665814C (en) Method for the production of a collecting line for detecting and locating an agent discharging into the environment of the collecting line in case of leakage
JP2020531804A5 (no)
CN110140041A (zh) 气体阻隔性评价装置及气体阻隔性评价方法
EP3736902A3 (en) System and method for leak testing a battery cell
EP4092713A4 (en) OBSERVATION TARGET GAS DIFFUSION/TRANSMISSION PATH OBSERVATION DEVICE, OBSERVATION TARGET GAS MEASUREMENT METHOD, POINT FAULT LOCATION DETECTION DEVICE, POINT FAULT LOCATION DETECTION METHOD, AND SAMPLE OBSERVATION
TW201712315A (zh) 氫氣濃度的連續測量方法及使用該方法的氫氣濃度測量裝置
Jung et al. Two volumetric techniques for determining the transport properties of hydrogen gas in polymer
CA2962661C (en) System and methods for monitoring leaks in underground storage tanks
EP3063457A1 (en) Hose or tube for collecting and transporting a gas specimen
CN108139292B (zh) 通过抽空测试室或试样进行的泄漏检测
EP3374754B1 (fr) Capteur pour la mesure de la fragilisation des aciers par l&#39;hydrogene dans un environnement agressif, le dit capteur comportant une cavite metallique reliee a un dispositif de mesure de pression.
ES2789755T3 (es) Estructura multicapa que comprende una capa que contiene un polímero fluorado y copolímero acrílico - Procedimiento de fabricación y tubo asociados
CN105188873B (zh) 复合管中的液体的可控水平除气
EP2720038B1 (en) Analyte sensor with spent gas flushed endcaps
RU2246709C1 (ru) Сенсорная труба для определения профиля концентрации

Legal Events

Date Code Title Description
CHAD Change of the owner's name or address (par. 44 patent law, par. patentforskriften)

Owner name: AREVA GMBH, DE

MM1K Lapsed by not paying the annual fees