RU2610968C1 - Способ обнаружения утечек нефти и нефтепродуктов - Google Patents

Способ обнаружения утечек нефти и нефтепродуктов Download PDF

Info

Publication number
RU2610968C1
RU2610968C1 RU2015138260A RU2015138260A RU2610968C1 RU 2610968 C1 RU2610968 C1 RU 2610968C1 RU 2015138260 A RU2015138260 A RU 2015138260A RU 2015138260 A RU2015138260 A RU 2015138260A RU 2610968 C1 RU2610968 C1 RU 2610968C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure
leakage
oil
pipeline
leak
Prior art date
Application number
RU2015138260A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Мирославович Карасевич
Михаил Григорьевич Сухарев
Ксения Олеговна Косова
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЛОРЕС"
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 "ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЛОРЕС" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЛОРЕС"
Priority to RU2015138260A priority Critical patent/RU2610968C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2610968C1 publication Critical patent/RU2610968C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17DPIPE-LINE SYSTEMS; PIPE-LINES
    • F17D5/00Protection or supervision of installations

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов и предназначено для оперативного обнаружения утечек транспортируемой жидкости из трубопроводов. Способ обнаружения утечек нефти и нефтепродуктов, включающий измерение давления по трассе трубопровода, по результатам замеров строят прогноз давления в момент времени следующего замера, вычисляют разности между прогнозируемым и измеренным значением давления, принимают решение о факте возникновения или отсутствия утечки по значению решающей функции непараметрического метода скорейшего обнаружения разладки. Технический результат - повышение скорости обнаружения утечек. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов и может использоваться для обнаружения утечек транспортируемой жидкости из трубопроводов.
Известен способ обнаружения утечек, основанный на сравнении расходов в двух контрольных сечениях трубопровода [Алиев Т.М., Карташева Р.И., Тер-Хачатуров А.А., Фукс В.Л. Методы и средства контроля малых утечек на магистральных нефте- и продуктопроводах. М., ВНИИОЭНГ, 1981. - с. 8-10]. Недостатком известного способа является большое количество ложных срабатываний при нестационарных режимах эксплуатации трубопровода.
Известен способ обнаружения утечек [RU 2368843], основанный на сравнении разности масс жидкости, поступившей в контролируемый участок и вышедшей из него за определенный промежуток времени, с изменением массы, рассчитанной по замерам давления на концах контролируемого участка. Недостатками известного способа являются плохая чувствительность к малым объемам утечки, а также необходимость установки измерителей расхода на обоих концах контролируемого участка.
Известны способы обнаружения утечек, основанные на регистрации акустического шума, сопровождающего наличие утечки [RU 2053436, RU 2221230, RU 2241174, US 6389881, US 6668619]. Недостатками известных способов являются необходимость оснащения трубопроводной системы дорогостоящим оборудованием, а также ложные срабатывания при наличии посторонних шумов (например, возникающих при эксплуатации трубопроводного оборудования).
Известен способ обнаружения утечек, основанный на вычислении вариации волны давления, возникающей в момент образования утечки, и сравнении ее с эмпирически определенным стандартным отклонением. Если вариация волны превышает стандартное отклонение, проверяется наличие падения давления. Если оно присутствует, подается сигнал об утечке. Недостатком известного способа является необходимость обнаружения волны давления. Чтобы уменьшить вероятность необнаружения волны, в RU 2525369 предлагается измерять давление и обрабатывать полученные значения с высокой частотой (например, 1 раз в 50 мс), что требует наличия надежных высокоскоростных сетей, мощных вычислительных систем и хранилищ данных большой емкости.
Известен способ идентификации утечек, основанный на определении распределения давления по длине трубопровода в течение определенного промежутка времени [RU 2421657]. Недостатком способа является необходимость измерения расхода, из-за ошибок измерения которого известный способ не позволяет идентифицировать утечку малого объема или определяет факт возникновения утечки спустя некоторое время, необходимое для накопления рассогласования между объемом жидкости, поступившей в контролируемый участок трубопровода и вышедшей из него. Более того, измерение расходов требует установки на обоих концах контролируемого участка измерителей расхода.
Наиболее близким способом идентификации утечек к заявляемому изобретению является техническое решение, описанное в патенте RU 2291345. Известный способ основан на обнаружении волн давления, возникающих в момент образования утечки и распространяющихся от места возникновения утечки к концам трубопровода. Недостатками этого способа являются ложные срабатывания, вызванные нестационарными процессами в трубопроводной системе, не связанными с утечкой, невозможность обнаружения утечек с малым расходом, а также необходимость оснащения датчиков давления вспомогательным оборудованием.
В основу предлагаемого изобретения положена задача создания способа обнаружения утечек нефти и нефтепродуктов, в т.ч. утечек малого объема, не требующего установки дополнительного измерительного оборудования, обеспечивающего высокую скорость идентификации момента возникновения утечки и не вызывающего ложных срабатываний в случае нестационарного режима функционирования трубопроводной системы. Поставленная задача решается тем, что по измерениям давления вдоль трассы трубопровода прогнозируется динамика изменения давления в предстоящий временной интервал. Прогнозируемое и фактическое (измеренное) значения давления сравниваются между собой с помощью непараметрического метода скорейшего обнаружения разладки, по результатам сравнения принимается решение о факте возникновения утечки.
Сущность предлагаемого способа заключается в следующем.
Обрабатываются замеры давления за интервал времени, в течение которого утечка не наблюдалась. На их основе прогнозируются значения давления в моменты следующих замеров. Тот факт, что при поступлении очередного замера фактическое значение давления оказалось значительно меньше прогнозируемого, служит сигналом о возникновении утечки.
Прогноз давления в момент времени следующего замера (для определенности tk+1) строится с помощью процедуры нахождения тренда f(t) по замерам давления P(t) в моменты времени t1, t2, …, tk [Сухарев М.Г. Методы прогнозирования. Учебное пособие. М.: РГУ нефти и газа, 2009 г., 208 с.].
Для принятия решения о наличии/отсутствии утечки в момент времени tk+1 используется непараметрический метод скорейшего обнаружения разладки, частными формами реализации которого являются метод кумулятивных сумм, метод Гиршика-Рубина-Ширяева, экспоненциального сглаживания и т.д. [Бродский Б.Е. Проблемы и методы вероятностной диагностики / Бродский Б.Е., Дарховский Б.С. // Автоматика и телемеханика. 1999. Вып. 8. С. 3-55]. С этой целью вычисляется разность между прогнозируемым значением давления P(tk+l) и измеренным ƒ(tk+1): y(tk+l)=P(tk+1)-ƒ(tk+1). Затем значение y(tk+1) используется для нахождения значения решающей функции непараметрического метода скорейшего
обнаружения разладки d(tk+1). По значению d(tk+1) принимается решение о факте возникновения или отсутствия утечки: если d(tk+1)=1, то в момент времени tk+1 произошла утечка, подается сигнал об утечке, иначе - в момент времени tk+1 утечки не было, проверяется наличие утечки в момент времени tk+2.
Предлагаемый способ обладает следующими преимуществами:
- обнаруживает утечки с высокой скоростью,
- идентифицирует утечки малого объема,
- не требует установки дополнительного оборудования,
- может быть использован при нестационарных режимах работы трубопровода.
Сущность способа поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлена структурная схема, иллюстрирующая предлагаемый способ обнаружения утечек, на фиг. 2-4 приведены графики, иллюстрирующие примеры реализации способа.
По трассе трубопровода (фиг. 1) установлен измеритель давления (Р) 1, данные с которого по системе телеметрии непрерывно поступают на вычислительное устройство 2.
Ниже приведены примеры конкретного выполнения предлагаемого способа.
На фиг. 2 представлены данные о замерах давления, производящихся с периодичностью 0,5 с. В момент времени t=581 (t - номер замера) происходит утечка.
Для каждого t находится значение тренда ƒ(t). Тренд ƒ(t) строится с помощью ортогональных полиномов по 20 предыдущим замерам давления. Вычисляются значения y(t). Данные о величинах y(t), 0≤t≤582 представлены на фиг. 3.
В примере для принятия решения о наличии/отсутствии утечки используется одна из частных форм реализации непараметрического метода скорейшего обнаружения разладки - метод кумулятивных сумм, решающая функция которого имеет вид d(tk+1)=I{y(tk+1)<N}, где I - индикатор, N<0 - критическое число. Значение N полагается равным -0,001.
Способ идентифицирует утечку в момент времени t=582 (фиг. 3), т.е. практически мгновенно, спустя 0,5 с после ее возникновения.
Рассмотрим другой пример - закрытие линейного крана на продуктопроводе, которое также сопровождается падением давления. Амплитуда изменения давления сопоставима с изменением давления при возникновении утечки. Замеры давления проводятся с периодичностью 0,5 с. Данные о замерах давления представлены на фиг. 4.
Для каждого t определяется тренд ƒ(t). Тренд ƒ(t) строится с помощью ортогональных полиномов по 20 предыдущим замерам давления. Вычисляются значения y(t).
Для принятия решения о наличии/отсутствии утечки используется метод кумулятивных сумм - частная форма реализации непараметрического метода скорейшего обнаружения разладки. Критическое число N полагается равным -0,001.
Моментов разладки предлагаемый способ не обнаруживает (сигнал о возникновения утечки не генерируется), т.е. ложного срабатывания при закрытии линейного крана не возникает.
Способ может быть применен в системах транспорта нефти и нефтепродуктов, а также в трубопроводных системах транспорта воды, газового конденсата, жидких химикатов и др.

Claims (1)

  1. Способ обнаружения утечек нефти и нефтепродуктов, включающий измерение давления по трассе трубопровода, причем по результатам замеров строят прогноз давления в момент времени следующего замера, вычисляют разности между прогнозируемым и измеренным значением давления, принимают решение о факте возникновения или отсутствия утечки по значению решающей функции непараметрического метода скорейшего обнаружения разладки.
RU2015138260A 2015-09-08 2015-09-08 Способ обнаружения утечек нефти и нефтепродуктов RU2610968C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015138260A RU2610968C1 (ru) 2015-09-08 2015-09-08 Способ обнаружения утечек нефти и нефтепродуктов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015138260A RU2610968C1 (ru) 2015-09-08 2015-09-08 Способ обнаружения утечек нефти и нефтепродуктов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2610968C1 true RU2610968C1 (ru) 2017-02-17

Family

ID=58458787

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015138260A RU2610968C1 (ru) 2015-09-08 2015-09-08 Способ обнаружения утечек нефти и нефтепродуктов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2610968C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2750516C1 (ru) * 2019-07-22 2021-06-29 Чанчжоу Юниверсити Способ многопозиционного определения положения утечек в трубопроводе на основе улучшенной вмд

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU941776A1 (ru) * 1979-03-13 1982-07-07 Проектный Институт "Коммуналпроект" Министерства Коммунального Хозяйства Эстонской Сср Устройство дл автоматического определени мест повреждени трубопроводов
RU2196312C2 (ru) * 2001-04-03 2003-01-10 Кармазинов Феликс Владимирович Устройство поиска мест утечек магистральных трубопроводов
RU2233402C2 (ru) * 2002-11-05 2004-07-27 Заренков Вячеслав Адамович Устройство для определения местонахождения утечек в магистральных трубопроводах

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU941776A1 (ru) * 1979-03-13 1982-07-07 Проектный Институт "Коммуналпроект" Министерства Коммунального Хозяйства Эстонской Сср Устройство дл автоматического определени мест повреждени трубопроводов
RU2196312C2 (ru) * 2001-04-03 2003-01-10 Кармазинов Феликс Владимирович Устройство поиска мест утечек магистральных трубопроводов
RU2233402C2 (ru) * 2002-11-05 2004-07-27 Заренков Вячеслав Адамович Устройство для определения местонахождения утечек в магистральных трубопроводах

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2750516C1 (ru) * 2019-07-22 2021-06-29 Чанчжоу Юниверсити Способ многопозиционного определения положения утечек в трубопроводе на основе улучшенной вмд

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Datta et al. A review on different pipeline fault detection methods
EP0598720B1 (en) Nonintrusive flow sensing system
Chen et al. Effect of rubber washers on leak location for assembled pressurized liquid pipeline based on negative pressure wave method
US10481036B2 (en) Pipeline leak detection system
Sun et al. Integrated-signal-based leak location method for liquid pipelines
US20140229124A1 (en) Determining fluid leakage volume in pipelines
EA028593B1 (ru) Способ и устройство для мониторинга канала, переносящего текучую среду
NO342410B1 (no) Fremgangsmåte for måling av trykk i rør
US10036684B2 (en) Leakage determination system and leakage determination method
US11835423B2 (en) Pipeline leak detection apparatus, and methods thereof
CN106556439B (zh) 曳出流体检测诊断
KR102038689B1 (ko) 거리차-주파수 분석을 이용한 배관의 누설 감지장치 및 방법
Aziz et al. A programmable logic controller based remote pipeline monitoring system
RU2610968C1 (ru) Способ обнаружения утечек нефти и нефтепродуктов
RU2368843C1 (ru) Способ обнаружения утечек жидких углеводородов из магистральных трубопроводов
CN104696711A (zh) 管道泄漏点快速准确定位的方法
Shama et al. Review of leakage detection methods for subsea pipeline
Ostapkowicz et al. Leak detection in liquid transmission pipelines during transient state related to a change of operating point
KR101965690B1 (ko) 상수관로 모니터링 시스템
Hamzah Study Of The Effectiveness Of Subsea Pipeline Leak Detection Methods
RU2421657C1 (ru) Способ обнаружения утечек жидких углеводородов из магистральных трубопроводов
US10914709B2 (en) Internal/external discrimination of metal loss defects
Saifullin et al. Methods of Leak Search from Pipeline for Acoustic Signal Analysis
Faerman et al. Prospects of frequency-time correlation analysis for detecting pipeline leaks by acoustic emission method
CN110131591B (zh) 管道泄漏的定位方法、装置和设备

Legal Events

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

Effective date: 20180909