RU2010145300A - METHOD FOR DETERMINING PLACES OF FLUID ARRIVAL IN PIPELINE SECTION - Google Patents

METHOD FOR DETERMINING PLACES OF FLUID ARRIVAL IN PIPELINE SECTION Download PDF

Info

Publication number
RU2010145300A
RU2010145300A RU2010145300/06A RU2010145300A RU2010145300A RU 2010145300 A RU2010145300 A RU 2010145300A RU 2010145300/06 A RU2010145300/06 A RU 2010145300/06A RU 2010145300 A RU2010145300 A RU 2010145300A RU 2010145300 A RU2010145300 A RU 2010145300A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
section
pressure
pipeline
sections
fluid
Prior art date
Application number
RU2010145300/06A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2477818C2 (en
Inventor
Михаил Павлович Сутовский (IL)
Михаил Павлович Сутовский
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Эл Би Скай Глобал" (RU)
Общество с ограниченной ответственностью "Эл Би Скай Глобал"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Эл Би Скай Глобал" (RU), Общество с ограниченной ответственностью "Эл Би Скай Глобал" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Эл Би Скай Глобал" (RU)
Priority to RU2010145300/06A priority Critical patent/RU2477818C2/en
Priority to PCT/RU2010/000728 priority patent/WO2011068440A2/en
Publication of RU2010145300A publication Critical patent/RU2010145300A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2477818C2 publication Critical patent/RU2477818C2/en

Links

Landscapes

  • Measuring Fluid Pressure (AREA)
  • Pipeline Systems (AREA)

Abstract

1. Способ определения места поступления текучей среды в участок трубопровода, предусматривающий получение меток времени с заданным равномерным интервалом, измерение давления перекачиваемой среды на каждом конце участка в двух сечениях, расположенных на расстоянии между ними, составляющем от 0,001 до 0,04 длины этого участка трубопровода, сравнение значений давления в двух сечениях на каждом конце участка с номинальным значением давления, сравнение временных меток в моменты ступенчатого изменения давления во внешнем и внутреннем сечениях на каждом конце участка и выявление исходящей из него волны повышенного давления, указывающей на поступление текучей среды в этот участок трубопровода и регистрируемое, если на обоих концах участка трубопровода ступенчатый рост давления во внутреннем сечении произошел раньше, чем во внешнем, с последующим определением координаты места поступления текучей среды в участок трубопровода по меткам времени указанных событий. ! 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что измерение давления в двух сечениях на каждом конце участка трубопровода осуществляется с помощью датчиков давления. ! 3. Способ по любому из пп.1, 2, отличающийся тем, что определение координаты места поступления текучей среды в участок трубопровода осуществляют из соотношения: ! L=0,5[(L1+1-2)-С(Т2-Т1)], где ! L - координаты места поступления текучей среды в участок трубопровода, относительно ближайшего конца участка, м, ! L1, L2 - координаты внешних сечений измерения давления по краям участка, м, ! Т1, Т2 - метки времени событий повышения давления, зафиксированных на внешних сечениях измерения давления по краям участка, с, ! С - скорос 1. A method for determining the location of fluid in the pipeline section, which includes obtaining time stamps with a given uniform interval, measuring the pressure of the pumped medium at each end of the section in two sections located at a distance between them of 0.001 to 0.04 lengths of this section of the pipeline , comparing the pressure values in two sections at each end of the section with the nominal pressure value, comparing time marks at the moments of stepwise pressure changes in the outer and inner sections at each end of the section and the identification of the overpressure wave emanating from it, indicating the flow of fluid into this section of the pipeline and detected if at both ends of the section of the pipeline a stepwise increase in pressure in the inner section occurred earlier than in the outer section, with the subsequent determination of the coordinate of the place of entry fluid into the pipeline section according to the time stamps of the indicated events. ! 2. The method according to claim 1, characterized in that the pressure measurement in two sections at each end of the pipeline section is carried out using pressure sensors. ! 3. The method according to any one of claims 1, 2, characterized in that the determination of the coordinates of the fluid inlet to the pipeline section is carried out from the ratio:! L = 0.5 [(L1 + 1-2) -C (T2-T1)], where! L - coordinates of the fluid inlet to the pipeline section, relative to the nearest end of the section, m,! L1, L2 - coordinates of the external sections of the pressure measurement at the edges of the plot, m,! T1, T2 - time stamps of pressure increase events recorded on the external sections of pressure measurement at the edges of the section, s,! C - speed

Claims (8)

1. Способ определения места поступления текучей среды в участок трубопровода, предусматривающий получение меток времени с заданным равномерным интервалом, измерение давления перекачиваемой среды на каждом конце участка в двух сечениях, расположенных на расстоянии между ними, составляющем от 0,001 до 0,04 длины этого участка трубопровода, сравнение значений давления в двух сечениях на каждом конце участка с номинальным значением давления, сравнение временных меток в моменты ступенчатого изменения давления во внешнем и внутреннем сечениях на каждом конце участка и выявление исходящей из него волны повышенного давления, указывающей на поступление текучей среды в этот участок трубопровода и регистрируемое, если на обоих концах участка трубопровода ступенчатый рост давления во внутреннем сечении произошел раньше, чем во внешнем, с последующим определением координаты места поступления текучей среды в участок трубопровода по меткам времени указанных событий.1. A method for determining the location of fluid in the pipeline section, which includes obtaining time stamps with a given uniform interval, measuring the pressure of the pumped medium at each end of the section in two sections located at a distance between them of 0.001 to 0.04 lengths of this section of the pipeline , comparing the pressure values in two sections at each end of the section with the nominal pressure value, comparing time marks at the moments of stepwise pressure changes in the outer and inner sections at each end of the section and the identification of the overpressure wave emanating from it, indicating the flow of fluid into this section of the pipeline and detected if at both ends of the section of the pipeline a stepwise increase in pressure in the inner section occurred earlier than in the outer section, with the subsequent determination of the coordinate of the place of entry fluid into the pipeline section according to the time stamps of the indicated events. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что измерение давления в двух сечениях на каждом конце участка трубопровода осуществляется с помощью датчиков давления.2. The method according to claim 1, characterized in that the pressure measurement in two sections at each end of the pipeline section is carried out using pressure sensors. 3. Способ по любому из пп.1, 2, отличающийся тем, что определение координаты места поступления текучей среды в участок трубопровода осуществляют из соотношения:3. The method according to any one of claims 1, 2, characterized in that the determination of the coordinates of the fluid inlet to the pipeline section is carried out from the ratio: L=0,5[(L1+1-2)-С(Т2-Т1)], гдеL = 0.5 [(L1 + 1-2) -C (T2-T1)], where L - координаты места поступления текучей среды в участок трубопровода, относительно ближайшего конца участка, м,L - coordinates of the place of fluid entry into the pipeline section, relative to the nearest end of the section, m, L1, L2 - координаты внешних сечений измерения давления по краям участка, м,L1, L2 - coordinates of the external sections of the pressure measurement at the edges of the plot, m, Т1, Т2 - метки времени событий повышения давления, зафиксированных на внешних сечениях измерения давления по краям участка, с,T1, T2 - time stamps of pressure increase events recorded on the external sections of pressure measurement at the edges of the section, s, С - скорость волны давления в перекачиваемой среде, м/с.C is the speed of the pressure wave in the pumped medium, m / s. 4. Способ по любому из пп.1, 2, отличающийся тем, что получение меток времени осуществляется с помощью приемника GPS.4. The method according to any one of claims 1, 2, characterized in that the receipt of time stamps is carried out using a GPS receiver. 5. Способ по любому из пп.1, 2, отличающийся тем, что выявление ступенчатого роста давления во внутреннем сечении раньше, чем во внешнем, на каждом конце участка трубопровода осуществляют с помощью локального узла, включающего локальный контроллер, к которому подключены датчики давления и приемник GPS на этом конце участка трубопровода, при этом каждый локальный контроллер проверяет направление движения волны повышения давления по меткам времени таких событий от пары соседних датчиков давления, причем, если волна движется изнутри охраняемого участка трубопровода, то производится передача этого события в центральный контроллер.5. The method according to any one of claims 1, 2, characterized in that the detection of a stepwise increase in pressure in the internal section earlier than in the external, at each end of the pipeline section, is carried out using a local unit, including a local controller, to which pressure sensors are connected and a GPS receiver at this end of the pipeline section, with each local controller checking the direction of movement of the pressure increase wave against the time stamps of such events from a pair of adjacent pressure sensors, and if the wave moves from the inside of the pipe section then transmits this event to the central controller. 6. Способ по любому из пп.1, 2, отличающийся тем, что выявление характерной волны повышенного давления, источник поступления которого расположен на данном участке трубопровода и определение координаты места поступления текучей среды в участок трубопровода осуществляют с помощью центрального контроллера по информации, получаемой от обоих локальных контроллеров о временных моментах ступенчатого роста давления во внутреннем сечении раньше, чем во внешнем.6. The method according to any one of claims 1, 2, characterized in that the detection of a characteristic wave of increased pressure, the source of which is located in this section of the pipeline and the determination of the coordinates of the fluid inlet to the section of the pipeline is carried out using a central controller according to information received from both local controllers about the time moments of a stepwise increase in pressure in the internal section earlier than in the external one. 7. Способ по любому из пп.1, 2, отличающийся тем, что передача данных между контроллерами осуществляется с помощью сети Интернет по протоколу TCP/IР.7. The method according to any one of claims 1, 2, characterized in that the data transfer between the controllers is carried out using the Internet via TCP / IP. 8. Способ по любому из пп.1, 2, отличающийся тем, что локальные контроллеры периодически передают в центральному контроллеру сообщения о своей работоспособности, метки времени от GPS и параметры, получаемые от датчиков давления с временным интервалом, равным интервалу получения меток времени, центральный контроллер использует указанные сообщения для визуального отображения, а если своевременное периодическое сообщение от локального контроллера отсутствует, центральный контроллер фиксирует отказ соответствующего локального узла и формирует тревожный сигнал. 8. The method according to any one of claims 1, 2, characterized in that the local controllers periodically transmit messages about their operability, time stamps from GPS and parameters received from pressure sensors with a time interval equal to the time interval for receiving time stamps to the central controller the controller uses these messages for visual display, and if there is no timely periodic message from the local controller, the central controller records the failure of the corresponding local node and forms uet alarm.
RU2010145300/06A 2009-12-04 2010-11-09 Method for determining fluid medium inlet point to pipeline section RU2477818C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010145300/06A RU2477818C2 (en) 2010-11-09 2010-11-09 Method for determining fluid medium inlet point to pipeline section
PCT/RU2010/000728 WO2011068440A2 (en) 2009-12-04 2010-12-03 Method of the pipeline characteristics determination (variants) and complex for its implementation and pipeline damage detection

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010145300/06A RU2477818C2 (en) 2010-11-09 2010-11-09 Method for determining fluid medium inlet point to pipeline section

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010145300A true RU2010145300A (en) 2012-05-20
RU2477818C2 RU2477818C2 (en) 2013-03-20

Family

ID=46230114

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010145300/06A RU2477818C2 (en) 2009-12-04 2010-11-09 Method for determining fluid medium inlet point to pipeline section

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2477818C2 (en)

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5548530A (en) * 1995-04-24 1996-08-20 Baumoel; Joseph High-precision leak detector and locator
RU2249802C2 (en) * 2002-01-25 2005-04-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Method and device for detecting leakage site in pipeline
US7335396B2 (en) * 2003-04-24 2008-02-26 Micron Technology, Inc. Methods for controlling mass flow rates and pressures in passageways coupled to reaction chambers and systems for depositing material onto microfeature workpieces in reaction chambers
RU2379579C1 (en) * 2008-06-09 2010-01-20 Азат Адильшаевич Абдулаев Method of flow location of pipeline and unauthorised breakouts in pipeline and device for its implementation
RU2392536C1 (en) * 2008-12-22 2010-06-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпромэнергодиагностика" Method for remote monitoring technical state of main pipeline and system for realising said method

Also Published As

Publication number Publication date
RU2477818C2 (en) 2013-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101110069B1 (en) Leakage monitoring system of pipeline using sensor networks
AU2007292609B2 (en) Water leakage monitoring system
JP6370596B2 (en) Water leakage monitoring system, water leakage monitoring method, water leakage monitoring device, and water leakage monitoring program
EA201590977A1 (en) METHOD AND SYSTEM FOR REMOTE DETECTION OF THE LOCATION OF THE INTERNAL TUBE INPUT INSIDE THE PIPELINE UNDER PRESSURE
CN106996806A (en) Pipeline health status on-line detecting system
RU2010126189A (en) PIPELINE MONITORING SYSTEM WITH DOUBLE SPIRAL MATRIX OF ELECTROMAGNETO-ACOUSTIC SENSORS
CN204062504U (en) Pipeline leakage testing device
CN110088588A (en) Pipeline internal leakage detection system, device and method
US10481036B2 (en) Pipeline leak detection system
CN104848912A (en) Water level monitoring system
US20210209923A1 (en) Server, system and control method
WO2015072130A1 (en) Leakage determination system and leakage determination method
RU2009117712A (en) METHOD FOR PIPELINE CORROSION MONITORING AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION
JP6519477B2 (en) Leakage position calculation device, leakage position calculation method, computer readable recording medium, vibration calculation device, and arithmetic device
WO2011068440A2 (en) Method of the pipeline characteristics determination (variants) and complex for its implementation and pipeline damage detection
CN107763441B (en) Annular pipe network leakage detection device and detection method thereof
CN101392869A (en) Safety alarm and leakage alarm method for pipe
RU2010145300A (en) METHOD FOR DETERMINING PLACES OF FLUID ARRIVAL IN PIPELINE SECTION
KR20110060632A (en) Acoustics and vibration complex sensing unit for defect of plant and defect diagnostics system for high pressure pipe
WO2020148486A1 (en) Retrofit liquid and gas flow meter
Awawdeh et al. Wireless sensing of flow-induced vibrations for pipeline integrity monitoring
CN201764260U (en) Oil leakage monitoring device for oil pipeline
CN201628617U (en) Leakage positioning system of pressure-bearing pipe of planar quaternionic array power-station boiler
CN212458489U (en) Liquid flow monitoring device based on temperature sensing
CN202598148U (en) Conveying pipeline capable of monitoring leakage

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20170321