RU2463590C1 - Способ обнаружения изменений параметров среды в окружении заглубленного магистрального продуктопровода - Google Patents

Способ обнаружения изменений параметров среды в окружении заглубленного магистрального продуктопровода Download PDF

Info

Publication number
RU2463590C1
RU2463590C1 RU2011121858/28A RU2011121858A RU2463590C1 RU 2463590 C1 RU2463590 C1 RU 2463590C1 RU 2011121858/28 A RU2011121858/28 A RU 2011121858/28A RU 2011121858 A RU2011121858 A RU 2011121858A RU 2463590 C1 RU2463590 C1 RU 2463590C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipeline
pulses
detecting changes
decision
parameters
Prior art date
Application number
RU2011121858/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Николаевич Епифанцев (RU)
Борис Николаевич Епифанцев
Александр Анатольевич Федотов (RU)
Александр Анатольевич Федотов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия"
Priority to RU2011121858/28A priority Critical patent/RU2463590C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2463590C1 publication Critical patent/RU2463590C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Abstract

Использование: для обнаружения изменений параметров среды в окружении заглубленного магистрального продуктопровода. Сущность заключается в том, что возбуждают периодическую последовательность прозванивающих импульсов на одном конце трубопровода, регистрируют их на другом конце и принимают решение по результатам анализа регистрируемых импульсов, при этом прозванивающие импульсы возбуждают в оболочке контролируемого трубопровода, а каждый из принимаемых импульсов совмещают с предыдущим, полученный таким образом текущий суммарный импульс после регистрации очередного импульса коррелируется с эталонными, полученными ранее аналогичным способом на этом же участке трубопровода с имитированными состояниями, признанными опасными, и при превышении максимального коэффициента корреляции из числа полученных установленного уровня принимают решение о наличии интересующего изменения параметров на трассе пролегания трубопровода и виде этого изменения, после чего процесс мониторинга объекта контроля продолжают, а принятое решение по существующим каналам связи передают в службу безопасности. Технический результат: повышение надежности обнаружения изменений параметров окружающей заглубленный трубопровод среды и распознавания их вида. 9 ил.

Description

Изобретение относится к контролю безопасности эксплуатируемых магистральных трубопроводов для предотвращения установки врезок в трубу, боеприпасов для ее подрыва, имитаторов утечек перекачиваемого продукта для дезинформации службы безопасности, а также для обнаружения утечек продукта, уровня промерзания грунта в текущий период, просадок или выпучиваний трубопровода.
Известен способ обнаружения изменения состояния участка трубопровода по виброакустическим сигналам, формирующимся при взаимодействии нарушителя с оболочкой трубы при установке конструкции для несанкционированного отбора перекачиваемого продукта [Защита трубопроводов от несанкционированных врезок. / А.А.Казаков. // Системы безопасности. - 2008. - №5. - С.150-154]. Недостатком этого способа является малая номенклатура обнаруживаемых состояний (характеризуются кратковременным ударом по трубе), большое число виброакустических датчиков, устанавливаемых на трубопровод для обеспечения приемлемой надежности обнаружения (от 2-х до 10 на 1 км; см. http://archive.ipgg.nsc.ru/Conferences/DocLib/Заседание%20Секции%202%20Пятой%20международной%20специализированной%20выставки%20и%20научного%20конгресса%20ГЕО-СИБИРЬ-2009/akimova.pdf). Способ применим только для выделения сигналов взаимодействия инструмента нарушителя с оболочкой трубы и не позволяет обнаруживать другие состояния, опасные для эксплуатации трубопровода.
Известна заявка №2006137406/28 от 23.10.2006 (дата публикации 27.04.2008) на способ и устройство дальнего обнаружения утечек в трубопроводе. Согласно заявке в перекачиваемом продукте создаются периодические волны давления, которые регистрируются на другом конце контролируемого участка. По искажению регистрируемой волны судят о наличии утечки на этом участке. Недостатком способа является малочисленная номенклатура обнаруживаемых состояний (утечки), снижение амплитуды пульсаций волны при утечке сопоставимо с шумами от перемещения перекачиваемого продукта (малая чувствительность к утечкам), в турбулентной (перекачиваемой) среде структура возбуждаемой упругой волны при распространении быстро разрушается (малая дальность обнаружения, искажение помехами), наличие поперечного градиента скорости вызывает непредсказуемое искажение волнового фронта и связанное с ним появление радиальных колебаний [Лепендин Л.Ф.Акустика. / Л.Ф.Лепендин. - М.: Высш. шк., 1978. - 448 с.], что затрудняет создание стабильного эталона «утечки».
Из известных технических решений наиболее близким по совокупности существенных признаков к заявляемому является способ мониторинга виброакустических характеристик протяженного объекта [Пат. 2271446 Российская Федерация, МПК Е21B 47/00, G01Н 9/00. Устройство для мониторинга виброакустической характеристики протяженного объекта [Текст]. / Горшков Б.Г., Зазирный М.В., Кулаков А.Т.].
Данный способ заключается в том, что вдоль трубопровода прокладывают волоконно-оптический кабель, на одном конце которого в него вводят импульсное излучение, регистрируемое на его другом конце. При изменении виброакустических характеристик объекта (прорыв трубы, ее просадка и др.) регистрируемый сигнал изменяется (из-за деформации оптоволокна) и по этому изменению судят о локальных или протяженных изменениях виброакустических характеристик системы «жидкость - оболочка трубы - изоляция - окружающая среда» на трассе магистрального трубопровода. Недостатком способа является невысокая помехоустойчивость, обусловленная присутствием источников сопутствующих сейсмических сигналов на трассе пролегания трубопровода (корни деревьев при наличии ветра, движение техники в прилегающей местности и др.). Способом не предусмотрена защита от искусственных помех (просто создаются) для дезорганизации работы службы безопасности трубопроводной системы. Решение проблемы классификации источников деформаций оптического волокна не просматривается.
Целью изобретения является повышение надежности обнаружения изменений параметров окружающей заглубленный трубопровод среды и распознавания их вида.
Указанная цель достигается тем, что на одном конце контролируемого участка трубопровода в его оболочке создают периодическую последовательность виброакустических импульсов, на другом конце совмещают каждый принимаемый импульс с предыдущими, суммируют совмещенные импульсы, определяют степень сходства (корреляцию) текущего суммарного импульса с эталонными, полученными ранее аналогичным способом на этом же участке трубы с имитированными состояниями, признанными опасными, и при превышении установленного уровня сходства (коэффициента корреляции) с одним из найденных принимают решение о наличии интересующего изменения окружающей среды и его виде, после чего процесс мониторинга объекта контроля продолжают, а принятое решение по существующим каналам связи передают в службу безопасности.
Сущность изобретения поясняется нижеследующим описанием и прилагаемыми к нему чертежами. На фиг.1-3 изображены локальные изменения состояния участков трубопровода, на фиг.4 - структурная схема обработки принимаемых после прохождения по участку трубопровода «прозванивающих» сигналов.
На фиг.5 приведена фотография не заглубленного трубопровода, на котором проводились эксперименты по обнаружению установленных на него аккумулятора и гири.
На фиг.6 представлено фотоизображение используемой в экспериментах аппаратуры.
На фиг.7 показано изображение исходных виброакустических импульсов, возбуждаемых в оболочке трубы генератором и зарегистрированных на расстоянии 100 м от точки возбуждения (фиг.8).
На фиг.9 изображены доверительные границы коэффициентов корреляции эталонных импульсов «норма», «врезка», «подкоп» с регистрируемыми в соответствующем состоянии трубопровода после их накопления в количестве, указанном на оси абсцисс.
Среди возможных состояний трассы пролегания трубопровода основным является «нормальное» - отсутствие нарушений после сдачи в эксплуатацию. Внешние угрозы нормальной работе трубопровода проявляются в случае появления шурфа 2 (фиг.1-3), ликвидации изоляции 3 с оболочки трубы в области выкопанного шурфа (фиг.2), наличия в зоне шурфа на трубе приспособления создания врезки (фиг.3), наличия врезки. Кроме того, следует иметь эталоны интегральных изменений на контролируемой трассе: «всплывание» трубы, влагонасыщенное состояние грунта, замерзание почво-грунтов и др.
Для обнаружения перечисленных состояний в оболочку трубы на одном ее конце вводится периодическая последовательность виброакустических импульсов с помощью генератора 6. Эта операция не имеет особенностей с технической точки зрения, с вариантами ее реализации можно познакомиться в [Неразрушающий контроль: Справочник: В 8 т. / Под общ. ред. В.В.Клюева Т.З. И.Н.Ермолов, Ю.В.Ланге. Ультразвуковой контроль. - М.: Машиностроение, 2006. - 864 с.].
Распространение гармонической волны в оболочке трубы описывается выражением:
Figure 00000001
где U(r) - амплитуда волны, A0 - коэффициент, t - расстояние от генератора, е - экспонента, δ - коэффициент затухания, k - волновое число, ω - циклическая частота.
При
Figure 00000002
, где h - толщина стенки трубы, D - ее диаметр, наибольшую амплитуду смещений и существующие во всем диапазоне частот имеют волны Лэмба нулевых порядков a0 и s0 [Буденков Г.А. и др. Оценка возможностей метода акустической эмиссии при контроле магистральных трубопроводов. // Дефектоскопия, 2000, №2, С.29-36]. При распространении этих волн по заглубленному газопроводу из-за значительного различия волновых сопротивлений металла и газа переизлучение акустической энергии в перекачиваемый продукт ничтожно (при нормальном падении продольной волны на границу «сталь-воздух» (воздух-сталь) проходит только 0,002% энергии), но заметная доля распространяющегося импульса акустической энергии уходит в окружающую среду. За счет утечки энергии в перекачиваемый продукт в нефтепродуктопроводах затухание распространяющихся акустических сигналов в их оболочке будет больше, нежели в газопроводах (через границу «вода-сталь» проходит 12% энергии). Следовательно, предельное расстояние распространения импульсов энергии будет зависеть от состояния грунта и изоляции и типа трубопровода.
Изменения параметров среды в почво-грунтах 1 вида 2, 5 на фиг.1 и фиг.3 приводят к формированию локальных градиентов переизлучения акустической энергии в оболочке трубы. Возможно ли с помощью существующих средств обнаружить такие градиенты на приемлемых по дальности расстояниях разнесения «генератор-приемник» и распознать их тип? Другими словами, могут ли указанные отступления от принятой нормы изменить переходную характеристику контролируемого участка трубопровода настолько, чтобы выделить в регистрируемых сигналах не только информацию «есть угроза», но и распознать ее тип.
Положительный ответ на этот вопрос просматривается в случае нахождения подхода к реализации известного в теории обнаружения принципа накопления сигналов, позволяющего выделить полезную информацию в принимаемых сообщениях при ничтожных отношениях сигнал/шум.
Затраты времени, на создание угроз, изображенных на фиг.1 и фиг.3, составляют более часа. При работе генератора импульсов с частотой 50 импульсов/сек (50 Гц) сформируется более 180000 «прозванивающих» импульсов. Для некоррелированных отсчетов шумов в области формирования импульсов справедлив закон увеличения отношения сигнал/шум в
Figure 00000003
, где n - число прозванивающих импульсов, или в 425 раз. Т.е. изменение состояния трассы в 0,01% может быть обнаружено.
Устройство, реализующее способ, работает следующим образом. Регистрируемые приемником 7 импульсы поступают на схему накопления, представленную в виде линии задержки 8 и сумматора 9. Расстояния между отводами линии задержки соответствуют периоду генерируемых импульсов. Результат накопления в текущий момент времени поступает на коррелятор 11 для расчета коэффициентов корреляции накопленного импульса с эталонными, хранящимися в памяти 10. Схема выделения экстремума 12 выделяет максимальный коэффициент корреляции при превышении некоторого порога η, схема 13 формирует импульс для считывания номера эталона, определяющего максимум этого коэффициента. Считанный номер по каналам связи передается в службу безопасности трубопроводной системы.
Эталонные импульсы представляют собой сумму пачки принимаемых импульсов при известном (сымитированном) состоянии трубопровода, которое необходимо распознавать в процессе мониторинга трубопроводной системы. Число суммируемых импульсов может быть установлено по дисперсии нормированных суммарных импульсов. При ее приближении к нулю процесс построения эталона прекращается.
Достоверность выводов и возможности обнаружения и распознавания изменений параметров среды в окружении магистрального трубопровода подтверждается результатами экспериментов. Эксперименты проводились как с незаглубленными трубопроводами, так и с заглубленными. Состав аппаратурного комплекса: генератор ударного типа с энергией удара 0,32 Дж (при энергии 320 Дж появляются признаки пластической деформации), пьезоэлектрический приемник виброакустических колебаний, переносной компьютер (фиг.6).
О характере возбуждаемых в оболочке виброакустических импульсов дает представление фиг.7, изменение формы импульсов после прохождения ими расстояния 100 м по оболочке трубопровода иллюстрирует фиг.8. Результаты экспериментов приведены на фиг.9. Они получены следующим образом.
Формировалось одно из состояний, обозначенных на фиг.5. Генератор и датчик устанавливались на оболочку трубопровода на расстоянии 500 м. Строился эталон по 82-м регистрируемым импульсам путем их суммирования и усреднения (деления отсчетов амплитуд на 82). На следующем этапе формировались пачки по 82 регистрируемых импульса (реализации случайных потоков). По импульсам каждой пачки создавались усредненные импульсы из 2-х, 3-х и т.д. до 82 импульсов, которые коррелировались с эталонными. Для каждого числа накопленных импульсов находился коэффициент корреляции. Задавалась доверительная вероятность 0,99 попадания коэффициентов корреляции в доверительные интервалы, границы которых для разных сочетаний приведены на фиг.9. Результаты не требуют комментариев.
Затухание сигнала по трубопроводу происходит по экспоненциальному закону. Чтобы получить аналогичные результаты для расстояния 1 км потребуется накопление нескольких сотен импульсов. Приведенное выше число генерируемых импульсов достаточно для решения поставленных задач и на расстояниях несколько километров.

Claims (1)

  1. Способ обнаружения изменений параметров среды в окружении заглубленного магистрального трубопровода, основанный на возбуждении периодической последовательности прозванивающих импульсов на одном конце трубопровода, регистрации их на другом конце и принятии решения по результатам анализа регистрируемых импульсов, отличающийся тем, что прозванивающие импульсы возбуждают в оболочке контролируемого трубопровода, а каждый из принимаемых импульсов совмещают с предыдущим, полученный таким образом текущий суммарный импульс после регистрации очередного импульса коррелируется с эталонными, полученными ранее аналогичным способом на этом же участке трубопровода с имитированными состояниями, признанными опасными, и при превышении максимальным коэффициентом корреляции из числа полученных установленного уровня принимают решение о наличии интересующего изменения параметров на трассе пролегания трубопровода и виде этого изменения, после чего процесс мониторинга объекта контроля продолжают, а принятое решение по существующим каналам связи передают в службу безопасности.
RU2011121858/28A 2011-05-30 2011-05-30 Способ обнаружения изменений параметров среды в окружении заглубленного магистрального продуктопровода RU2463590C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011121858/28A RU2463590C1 (ru) 2011-05-30 2011-05-30 Способ обнаружения изменений параметров среды в окружении заглубленного магистрального продуктопровода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011121858/28A RU2463590C1 (ru) 2011-05-30 2011-05-30 Способ обнаружения изменений параметров среды в окружении заглубленного магистрального продуктопровода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2463590C1 true RU2463590C1 (ru) 2012-10-10

Family

ID=47079662

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011121858/28A RU2463590C1 (ru) 2011-05-30 2011-05-30 Способ обнаружения изменений параметров среды в окружении заглубленного магистрального продуктопровода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2463590C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2576730C2 (ru) * 2013-07-26 2016-03-10 Открытое акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения" (ОАО "ОНИИП") Способ обнаружения несанкционированных работ по доступу к подземным трубопроводам
RU2626583C1 (ru) * 2016-08-29 2017-07-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)" Способ обнаружения и классификации изменений параметров оболочки трубопровода и окружающей его среды
RU2681552C1 (ru) * 2018-05-21 2019-03-11 ООО "НТЦ "Нефтегаздиагностика" Способ обнаружения несанкционированных врезок в трубопровод

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5416724A (en) * 1992-10-09 1995-05-16 Rensselaer Polytechnic Institute Detection of leaks in pipelines
RU2089896C1 (ru) * 1994-05-24 1997-09-10 Николай Николаевич Горохов Способ исследования дефектов трубопровода и устройство для его осуществления
WO2002070946A2 (en) * 2001-03-02 2002-09-12 Gas Research Institute In-ground pipeline monitoring
RU2193771C2 (ru) * 1999-07-19 2002-11-27 Санкт-Петербургская государственная академия холода и пищевых технологий Способ диагностики и контроля качества материала трубопроводов
RU2271446C1 (ru) * 2004-07-27 2006-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "ПетроЛайт" Устройство для мониторинга виброакустической характеристики протяженного объекта
RU2350833C1 (ru) * 2008-01-15 2009-03-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет) Способ контроля и диагностики состояния трубопровода

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5416724A (en) * 1992-10-09 1995-05-16 Rensselaer Polytechnic Institute Detection of leaks in pipelines
RU2089896C1 (ru) * 1994-05-24 1997-09-10 Николай Николаевич Горохов Способ исследования дефектов трубопровода и устройство для его осуществления
RU2193771C2 (ru) * 1999-07-19 2002-11-27 Санкт-Петербургская государственная академия холода и пищевых технологий Способ диагностики и контроля качества материала трубопроводов
WO2002070946A2 (en) * 2001-03-02 2002-09-12 Gas Research Institute In-ground pipeline monitoring
RU2271446C1 (ru) * 2004-07-27 2006-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "ПетроЛайт" Устройство для мониторинга виброакустической характеристики протяженного объекта
RU2350833C1 (ru) * 2008-01-15 2009-03-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет) Способ контроля и диагностики состояния трубопровода

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2576730C2 (ru) * 2013-07-26 2016-03-10 Открытое акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения" (ОАО "ОНИИП") Способ обнаружения несанкционированных работ по доступу к подземным трубопроводам
RU2626583C1 (ru) * 2016-08-29 2017-07-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)" Способ обнаружения и классификации изменений параметров оболочки трубопровода и окружающей его среды
RU2681552C1 (ru) * 2018-05-21 2019-03-11 ООО "НТЦ "Нефтегаздиагностика" Способ обнаружения несанкционированных врезок в трубопровод

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2016374474B2 (en) System for monitoring and/or surveying conduits
Parker et al. Distributed Acoustic Sensing–a new tool for seismic applications
US10401254B2 (en) Method and system for continuous remote monitoring of the integrity of pressurized pipelines and properties of the fluids transported
CN102197287B (zh) 跟踪管道中的对象移动的设备和方法
CN102597421B (zh) 压裂监测
EA026485B1 (ru) Способ и система для дистанционного обнаружения местоположения внутритрубного снаряда внутри трубопровода под давлением
US9903972B2 (en) Seismic cable, system and method for acquiring information about seismic, microseismic and mechanical vibration incidents in a well
GB2421311A (en) Assessing the size of a leak in a pipeline by detecting leak noise and pressure
US20150362465A1 (en) System for monitoring and/or surveying conduits
GB2527208A (en) System for monitoring and/or surveying conduits
RU2463590C1 (ru) Способ обнаружения изменений параметров среды в окружении заглубленного магистрального продуктопровода
Giunta et al. Third party interference and leak detection on buried pipelines for reliable transportation of fluids
Wu et al. Vertical offset-distance estimation and threat level prediction of vibrations with DAS
JP4187042B2 (ja) 地中挿入管を用いた地震波深部伝達方法
Epiphantsev An acoustic method for diagnostics of the state of underground pipelines: new possibilities
Timofeev The guaranteed detection of the seismoacoustic emission source in the C-OTDR systems
RU2626583C1 (ru) Способ обнаружения и классификации изменений параметров оболочки трубопровода и окружающей его среды
RU2523043C1 (ru) Способ обнаружения предвестников чрезвычайных ситуаций на линейной части подземного магистрального продуктопровода
Liu et al. Investigation of the propagation characteristics of underwater shock waves in underwater drilling blasting
US8050414B2 (en) Robust pipe-strike pulse detector
RU2676386C1 (ru) Способ обнаружения несанкционированных воздействий на трубопровод
RU68735U1 (ru) Устройство обработки сейсмических сигналов для системы охранной сигнализации
Wang et al. Estimation on the Underwater Explosion Equivalent Based on the Threshold Monitoring Technique
KR102230375B1 (ko) 충격 추진력 변화를 이용한 지진 p파 검출 시스템에 의한 지진 p파 검출 방법
US20240125962A1 (en) Robust source localization with joint time arrival and velocity estimation for cable cut prevention

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150531