RU2540526C2 - Способ формирования программ ремонтно-профилактических работ на участках тепловых сетей - Google Patents

Способ формирования программ ремонтно-профилактических работ на участках тепловых сетей Download PDF

Info

Publication number
RU2540526C2
RU2540526C2 RU2013127040/06A RU2013127040A RU2540526C2 RU 2540526 C2 RU2540526 C2 RU 2540526C2 RU 2013127040/06 A RU2013127040/06 A RU 2013127040/06A RU 2013127040 A RU2013127040 A RU 2013127040A RU 2540526 C2 RU2540526 C2 RU 2540526C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heating network
sections
heating
maintenance
network sections
Prior art date
Application number
RU2013127040/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013127040A (ru
Inventor
Виктор Владимирович Исаев
Александр Николаевич Рондель
Николай Николаевич Шаповалов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью АП "ДИсСО"
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 АП "ДИсСО" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью АП "ДИсСО"
Priority to RU2013127040/06A priority Critical patent/RU2540526C2/ru
Publication of RU2013127040A publication Critical patent/RU2013127040A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2540526C2 publication Critical patent/RU2540526C2/ru

Links

Landscapes

  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
  • Testing Resistance To Weather, Investigating Materials By Mechanical Methods (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплоэнергетики и касается вопросов контроля эксплуатационного состояния тепловых сетей, и решает задачу по формированию программ ремонтно-профилактических работ на участках тепловых сетей. Это достигается тем, что способ включает в себя инфракрасную аэросъемку обследуемого объекта, обработку материалов инфракрасной съемки, выделение температурных аномалий, зафиксированных на земной поверхности, расчет избыточного количества выделяемой тепловой энергии и отличается тем, что включает в себя заверочные наземные работы методами теплометрии и акустометрии для установления истинных причин возникновения зарегистрированных температурных аномалий, а именно осмотр и сопутствующие измерения в теплофикационных камерах, дренажных колодцах и на поверхности трассы подземного теплопровода, комплексную оценку состояния изоляционного покрытия труб по результатам обследования методом инфракрасной аэросъемки и наземных диагностических работ, адресную привязку участков тепловых сетей с температурными аномалиями, выполнение наземных инструментальных измерений методами электрометрии для определения коррозионного состояния труб, сбор и обработку статистической информации для определения степени агрессивного воздействия окружающей среды на основе расчета численного показателя фактора «Дефектность» и определения периода протекания деструктивных процессов на основе фактора «Срок эксплуатации», расчет для каждого участка тепловой сети значения обобщающего параметра «Вероятность отказа», ранжирование участков ТС по эксплуатационному состоянию на основании численных значений параметра «Вероятность отказа», классификацию обследованных участков тепловой сети по эксплуатационному состоянию с учетом ранжирования, используя которую выполняют формирование программы ремонтно-профилактических работ на участках тепловых сетей. Предлагаемый способ за счет применения дополнительных контролирующих факторов и ранжирования участков по расчетному значению вероятностного параметра «Вероятность отказа» позволяет более обосновано формировать программу ремонтно-профилактических работ на участках тепловых сетей, что выгодно отличает его от прототипа.

Description

Изобретение относится к области теплоэнергетики и касается вопросов контроля эксплуатационного состояния тепловых сетей (ТС).
Одной из важнейших задач, стоящих перед предприятиями коммунальной теплоэнергетики, является обеспечение надежной работы системы транспортировки тепловой энергии и горячей воды потребителям. Решение этой задачи требует оперативного обнаружения возникающих мест утечки теплоносителя, своевременного выявления наиболее изношенных участков сетей, нуждающихся в немедленной перекладке, а также регистрации и плановой замены потенциально-дефектных участков тепловых сетей, где с высокой степенью вероятности возможно возникновение дефектов в ближайшее время. В связи со значительной протяженностью участков ТС и ограниченными материальными ресурсами коммунальных служб возникает необходимость ежегодно формировать программу ремонтно-профилактических работ, основываясь на эксплуатационном состоянии теплопроводов.
Известно изобретение авторов (Исаев В.В., Мельников В.Ф, Рондель А.Н. RU 2110011 от 13.07.1995, патентообладатель ООО «АП ДИсСО»), представляющее собой способ определения очередности выполнения ремонтно-профилактических работ на дефектных участках тепловых сетей и зданий. Для достижения поставленной цели последовательно выполняются следующие операции: осуществляют инфракрасную съемку (ИК) обследуемого объекта, последовательным просмотром видеозаписи снятого объекта выделяют участки температурных аномалий (ТА), образуемых на земной поверхности дефектными элементами ТС или аномально излучающие тепло участки наружных поверхностей зданий, находят изображения смежных и идентичных (по форме, площади и т.п. признакам) участков земной поверхности над элементами ТС, не имеющих дефектов, или однотипных поверхностей зданий, производят оцифровку выявленных и сравниваемых тепловых изображений, записывают оцифрованные тепловые изображения на дискеты, вводят полученные данные в вычислительное устройство для определения по соответствующей программе искомого избыточного количества тепловой энергии, теряемого на дефектных элементах ТС (или зданий), и на этом основании устанавливают очередность проведения ремонтно-профилактических работ. Контролирующим фактором, который характеризует состояние ТС, является избыточное количество тепловой энергии, теряемое на дефектных участках ТС. Данное техническое решение выбрано в качестве прототипа.
Однако данный способ имеет существенный недостаток.
Избыточное количество выделяемой тепловой энергии по данному способу является единственным контролирующим фактором, по которому принимается решение об очередности выполнения ремонтно-профилактических работ.
Этот фактор характеризует наличие скрытых мест утечки теплоносителя и состояние изоляционного покрытия труб. Он является важным, но не основополагающим для комплексной оценки эксплуатационного состояния подземных теплопроводов.
Основной причиной возникновения дефектов на подземных участках тепловых сетей является наружная коррозия металлической поверхности труб. Поэтому сведения о степени коррозионного поражения труб в обязательном порядке должны использоваться при оценке эксплуатационного состояния теплопроводов и принятии решения о сроках проведения их капитального ремонта.
Способ-прототип не может дать оценку коррозионного состояния труб, что существенно снижает качество определения состояния металлических трубопроводов тепловых сетей и, как следствие - обоснованность формирования адресных программ выполнения ремонтно-профилактических работ.
Задачей предлагаемого изобретения является разработка способа формирования программ ремонтно-профилактических работ на участках тепловых сетей.
Для этого по изобретению, помимо ранее применяемого фактора, основанного на регистрации избыточного количества выделяемой тепловой энергии, который, в основном, используется для оценки состояния изоляционного покрытия труб, вводятся следующие дополнительные контролирующие факторы.
1. Фактор «Степень коррозионного состояния труб». Определяется по результатам проведения наземных инструментальных измерений методами электрометрии. Это позволяет зафиксировать зоны развития наружной коррозии труб, оценить интенсивность коррозионных процессов и рассчитать коэффициент коррозионной пораженности участка, который определяется как частное от деления суммарной протяженности зафиксированных зон развития коррозии к протяженности данного участка.
2. Фактор «Дефектность», который характеризует степень агрессивного воздействия окружающей среды с учетом конструкционных параметров и технологических особенностей теплопровода. Данный интегральный фактор учитывает совокупное влияние коррозионных характеристик грунта, в котором расположен трубопровод, колебание уровня грунтовых вод, способ прокладки ТС (канальная, бесканальная и т.д.), наличие вблизи теплотрассы мощных источников электрических полей: трамвайные линии, линии метро, ЛЭП и агрессивных в коррозионном отношении стоков с поверхности: при обработке соляными растворами автомобильных магистралей и т.д. Дефектность оценивается количеством дефектов на единицу длины участка за определенный временной промежуток (Количество дефектов/(км*год)).
3. Фактор «Срок эксплуатации» (годы). Учитывает период протекания деструктивных процессов в конструкциях теплопроводов.
Предлагаемый способ реализуется на практике следующим образом:
Первая операция: ИК-аэросъемка обследуемого объекта.
Вторая операция: обработка материалов ИК-съемки, выделение температурных аномалий, зафиксированных на земной поверхности, расчет избыточного количества выделяемой тепловой энергии.
Третья операция: заверочные наземные работы методами теплометрии и акустометрии для установления истинных причин возникновения зарегистрированных температурных аномалий (наличие утечки теплоносителя, ослабление защитных свойств изоляции, подтопление теплотрассы в результате неудовлетворительной работы системы сопутствующего дренажа и т.д.), а именно - осмотр и сопутствующие измерения в теплофикационных камерах, дренажных колодцах и на поверхности трассы подземного теплопровода.
Четвертая операция: комплексная оценка состояния изоляционного покрытия труб по результатам обследования методом инфракрасной аэросъемки и наземных диагностических работ. Адресная привязка участков тепловых сетей с температурными аномалиями.
Пятая операция: выполнение наземных инструментальных измерений методами электрометрии для определения коррозионного состояния труб.
Шестая операция: сбор и обработка статистической информации для определения степени агрессивного воздействия окружающей среды на основе расчета численного показателя фактора «Дефектность» и определения периода протекания деструктивных процессов на основе фактора «Срок эксплуатации».
Седьмая операция: расчет для каждого участка тепловой сети значения обобщающего параметра «Вероятность отказа», с использованием информации, полученной на второй - шестой операциях.
Восьмая операция: на основании численных значений параметра «Вероятность отказа», рассчитанного в седьмой операции, выполняется ранжирование участков ТС по эксплуатационному состоянию.
Девятая операция: с учетом ранжирования, проведенного в восьмой операции, выполняется классификация обследованных участков тепловой сети по эксплуатационному состоянию и формируется программа ремонтно-профилактических работ на участках тепловых сетей.
Предлагаемый способ за счет применения дополнительных контролирующих факторов и ранжирования участков по расчетному значению вероятностного параметра «Вероятность отказа» позволяет более достоверно классифицировать обследованные участки тепловых сетей по эксплуатационному состоянию и обоснованно формировать программы выполнения ремонтно-профилактических работ, что выгодно отличает его от прототипа.

Claims (1)

  1. Способ формирования программ ремонтно-профилактических работ на участках тепловых сетей, включающий инфракрасную аэросъемку обследуемого объекта, обработку материалов инфракрасной съемки, выделение температурных аномалий, зафиксированных на земной поверхности, расчет избыточного количества выделяемой тепловой энергии, отличающийся тем, что включает в себя заверочные наземные работы методами теплометрии и акустометрии для установления истинных причин возникновения зарегистрированных температурных аномалий, комплексную оценку состояния изоляционного покрытия труб по результатам обследования методом инфракрасной аэросъемки и наземных диагностических работ, адресную привязку участков тепловых сетей с температурными аномалиями, выполнение наземных инструментальных измерений методами электрометрии для определения коррозионного состояния труб, сбор и обработку статистической информации для определения степени агрессивного воздействия окружающей среды на основе расчета численного показателя фактора «Дефектность» и определения периода протекания деструктивных процессов на основе фактора «Срок эксплуатации», расчет для каждого участка тепловой сети значения обобщающего параметра «Вероятность отказа», ранжирование участков тепловой сети по эксплуатационному состоянию на основании численных значений параметра «Вероятность отказа», классификацию обследованных участков тепловой сети по эксплуатационному состоянию с учетом ранжирования, используя которую выполняют формирование программы ремонтно-профилактических работ на участках тепловых сетей.
RU2013127040/06A 2013-06-05 2013-06-05 Способ формирования программ ремонтно-профилактических работ на участках тепловых сетей RU2540526C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013127040/06A RU2540526C2 (ru) 2013-06-05 2013-06-05 Способ формирования программ ремонтно-профилактических работ на участках тепловых сетей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013127040/06A RU2540526C2 (ru) 2013-06-05 2013-06-05 Способ формирования программ ремонтно-профилактических работ на участках тепловых сетей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013127040A RU2013127040A (ru) 2014-12-10
RU2540526C2 true RU2540526C2 (ru) 2015-02-10

Family

ID=53287239

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013127040/06A RU2540526C2 (ru) 2013-06-05 2013-06-05 Способ формирования программ ремонтно-профилактических работ на участках тепловых сетей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2540526C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2672242C1 (ru) * 2018-04-27 2018-11-12 Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") Способ определения протяженности и очередности замены участков линейной части магистральных трубопроводов

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109801182B (zh) * 2018-11-26 2024-03-15 中国电力科学研究院有限公司 一种架空输电线路导线腐蚀分布图绘制方法与系统
CN113627697B (zh) * 2020-05-06 2024-05-10 中国石油化工股份有限公司 油气管道穿跨越段的失效等级获取方法及装置
CN116187980B (zh) * 2023-03-10 2023-09-12 山东海林环保设备工程有限公司 一种基于数据传输的环保设备用可视化智能管理系统
CN116228871B (zh) * 2023-05-08 2023-07-14 山东齐芯智控科技有限公司 一种供热管网运行状态智能监测系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1710928A1 (ru) * 1990-03-11 1992-02-07 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Космоаэрогеологических Методов Способ определени энергетических потерь линейного участка теплопровода
US5416724A (en) * 1992-10-09 1995-05-16 Rensselaer Polytechnic Institute Detection of leaks in pipelines
RU2110011C1 (ru) * 1995-07-13 1998-04-27 Общество с ограниченной ответственностью "АП ДИсСО" Способ определения очередности выполнения ремонтно-профилактических работ на дефектных участках тепловых сетей и зданий
RU2365812C1 (ru) * 2008-03-04 2009-08-27 Вячеслав Адамович Заренков Способ контроля состояния магистрального трубопровода

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1710928A1 (ru) * 1990-03-11 1992-02-07 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Космоаэрогеологических Методов Способ определени энергетических потерь линейного участка теплопровода
US5416724A (en) * 1992-10-09 1995-05-16 Rensselaer Polytechnic Institute Detection of leaks in pipelines
RU2110011C1 (ru) * 1995-07-13 1998-04-27 Общество с ограниченной ответственностью "АП ДИсСО" Способ определения очередности выполнения ремонтно-профилактических работ на дефектных участках тепловых сетей и зданий
RU2365812C1 (ru) * 2008-03-04 2009-08-27 Вячеслав Адамович Заренков Способ контроля состояния магистрального трубопровода

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2672242C1 (ru) * 2018-04-27 2018-11-12 Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") Способ определения протяженности и очередности замены участков линейной части магистральных трубопроводов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013127040A (ru) 2014-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2540526C2 (ru) Способ формирования программ ремонтно-профилактических работ на участках тепловых сетей
Zhang et al. Cost-based optimal maintenance decisions for corroding natural gas pipelines based on stochastic degradation models
US10928299B2 (en) Infrastructure corrosion analysis
Witek Validation of in-line inspection data quality and impact on steel pipeline diagnostic intervals
Folkman Water Main Break Rates in the USA and Canada: A Comprehensive Study, April 2012
Zarghamee et al. Statistical analysis of condition assessment data and prediction of future performance of PCCP
Verstina Diagnostics of materials and structures of heating system as a component of ecological management in a modern city
Rainer et al. What does NDE need to achieve for cast iron pipe networks?
Pedram et al. Objective characterisation of reinforced concrete with progressive corrosion defects through clustering and thresholding of infrared images
Nazarychev et al. The impact of monitoring the state of heating networks on their effectiveness
Vince Advances in condition assessment of water pipelines
Matthews et al. Evaluating emerging structural inspection technologies for high-risk cast iron water mains
JP2020060429A (ja) 劣化予測方法
McDonnell et al. Improved Methodology for Identification of Buried Casings using Indirect Inspection Method
Sharma Application of Key Performance Indicators for Evaluation of External Corrosion in Line Pipe
Wagner et al. What's In The Numbers? A Review and Analysis of More Than 400 Miles of Force Main Inspection and Condition Assessment Data
Sharma et al. CUI Monitoring for Cold Duty Insulation, Evaluation and Use Cases
Vitanage et al. Implementing research into the management of critical water mains
Wagner It's Never Easy... Development and Implementation of a Comprehensive Force Main Condition Assessment
Mazumder Risk-Based Asset Management Framework for Water Distribution Systems
Galleher, Jr et al. Acoustic Fiber Optic Monitoring: How It Is Changing the Remaining Service Life of the Water Authority's Pipelines
Staples A new tool for condition evaluation of cast and ductile iron pipe
Quail et al. Reap the Rewards of Pipeline Assessment
Thuruthy Condition assessment technologies for drinking water and wastewater pipelines: state-of-the-art literature and practice review
Al-Mowalad Corrosion Under Insulation (CUI) Management