RU2745048C1 - Способ определения положения полиэтиленового газопровода и мест возможных несанкционированных врезок - Google Patents

Способ определения положения полиэтиленового газопровода и мест возможных несанкционированных врезок Download PDF

Info

Publication number
RU2745048C1
RU2745048C1 RU2020118234A RU2020118234A RU2745048C1 RU 2745048 C1 RU2745048 C1 RU 2745048C1 RU 2020118234 A RU2020118234 A RU 2020118234A RU 2020118234 A RU2020118234 A RU 2020118234A RU 2745048 C1 RU2745048 C1 RU 2745048C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
pipeline
iron
nanoparticles
ins
Prior art date
Application number
RU2020118234A
Other languages
English (en)
Inventor
Нелли Вадимовна Беляева
Original Assignee
Акционерное общество "Газпром газораспределение"
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 Акционерное общество "Газпром газораспределение" filed Critical Акционерное общество "Газпром газораспределение"
Priority to RU2020118234A priority Critical patent/RU2745048C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2745048C1 publication Critical patent/RU2745048C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82BNANOSTRUCTURES FORMED BY MANIPULATION OF INDIVIDUAL ATOMS, MOLECULES, OR LIMITED COLLECTIONS OF ATOMS OR MOLECULES AS DISCRETE UNITS; MANUFACTURE OR TREATMENT THEREOF
    • B82B1/00Nanostructures formed by manipulation of individual atoms or molecules, or limited collections of atoms or molecules as discrete units
    • B82B1/008Nanostructures not provided for in groups B82B1/001 - B82B1/007
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17DPIPE-LINE SYSTEMS; PIPE-LINES
    • F17D5/00Protection or supervision of installations
    • F17D5/02Preventing, monitoring, or locating loss
    • F17D5/06Preventing, monitoring, or locating loss using electric or acoustic means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области трубопроводного транспорта в газовой промышленности и может быть использовано для определения местоположения полиэтиленовых газопроводов, а также мест возможных несанкционированных врезок. Сущность изобретения состоит в том, что природный газ маркируют железосодержащими наночастицами, закачиваемыми в распределительный полиэтиленовый газопровод перед сектором возможных несанкционированных врезок. Затем проводят подповерхностное зондирование направления движения потоков газа с взвешенными наночастицами. Железосодержащие наночастицы закачивают в распределительный газопровод порциями различного объема с установленным периодом следования. Такое техническое решение расширяет функциональные возможности применения способа для полимерных неармированных или армированных синтетическими нитями труб, упрощает техническую реализацию и снижает стоимость его исполнения. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области трубопроводного транспорта в газовой промышленности и может быть использовано для определения местоположения полиэтиленовых газопроводов, а также мест возможных несанкционированных врезок.
Известен способ обнаружения несанкционированных врезок в трубопровод, включающий измерение магнитной индукции над трубопроводом с одновременным перемещением датчика вдоль трубопровода на поверхности земли. При этом проводят измерения вертикальной составляющей вектора магнитной индукции. Измерения проводят непрерывно в процессе перемещения датчика, отслеживают сильные изменения модуля вертикальной составляющей вектора магнитной индукции. Над местом сильного изменения магнитной индукции проводят повторный проход датчика. При подтверждении полученных данных подозрительные участки трубопровода раскапывают и используют визуально-измерительный контроль (Патент РФ №2379579, кл. F17D 5/02, опубл. 20.01.2010).
Известен аналогичный способ обнаружения несанкционированных врезок, отличающийся от предыдущего способа измерением не вертикальной составляющей вектора магнитной индукции, а градиента модуля вертикального вектора магнитной индукции (Патент РФ №2572907, кл. F17D 5/02, опубл. 20.08.2015).
Недостаток известных способов состоит в ограничении функциональных возможностей из-за применимости исключительно к металлическим трубопроводам.
Известен способ обнаружения несанкционированных врезок в трубопровод, включающий в себя установку на поверхность трубопровода сейсмических датчиков. Сейсмические датчики фиксируют продольные и поперечные упругие волны. Сигналы от сейсмических датчиков передаются на устройство регистрации и обработки сигналов. При попытке реализации несанкционированной врезки, при сверлении трубопровода, сейсмические датчики будут фиксировать сигналы повышенной амплитуды и частоты, соответствующей частоте вращения сверла. Полученные сигналы могут быть оперативно идентифицированы, поскольку форма, частота и амплитуда полученных сигналов будет существенно отличаться от других шумовых сигналов, фиксируемых датчиками. Местонахождение несанкционированной врезки можно определить по величине разности времени прихода полезного сигнала на датчики и известной величине скорости распространения упругих продольных волн в транспортируемом продукте или материале трубопровода. (Заявка на изобретение РФ №2016117544, кл. F17D 5/06, опубл. 10.11.2017).
Недостаток способа связан со сложной технической реализацией, необходимостью с определенной периодичностью устанавливать сейсмические датчики на трубопровод, проводить шурфование трассы, прокладывать между датчиками кабельную трассу, что приводит к значительным материальным затратам при реализации данного способа.
Известен способ обнаружения пластиковых труб, реализуемый оборудованием GasTracker 2. Генератор с баком-резонатором обеспечивает акустическое воздействие на среду газа, находящимся под давлением в общей сети, которое вызывает вибрацию стенок трубы. Портативный приемник GasTracker, используя подсоединенное к нему устройство для прослушивания, которое помещается на землю, отображает результаты. (Multi-wire gas 3D tracker for finding new physics in Nuclear BeD. CIPANP2018 - Thirteenth Conference on the Intersections of Particle and Nuclear Physics Palm Springs, CA, USA, May 29-3 June, 2018).
Недостатками данного способа являются высокие трудоемкость выполняемых измерений, связанных с необходимостью перемещения акустического локатора методично по поверхности земли с малым шагом (20-40 см). Кроме того, максимальное эффективное расстояние от источника генерации акустического сигнала до места прекращения выявления устойчивого сигнала составляет всего 180-200 метров в зависимости от характера грунтов.
Известен способ обнаружения несанкционированных врезок в трубопровод при котором на каждом конце контролируемого участка трубопровода устанавливают по акустическому преобразователю, производят изоляцию акустических преобразователей с помощью звукоизоляционных кожухов, синхронно фиксируют акустическими преобразователями акустические сигналы, производят фильтрацию зафиксированных акустических сигналов для выделения сигналов в частотном диапазоне 10-2000 Гц, производят разбивку полученных данных на равные интервалы по времени, для каждого интервала времени производят взаимную корреляцию сигналов, полученных с двух акустических преобразователей, проводят сопоставление данных, полученных для каждого интервала времени, при этом о наличии несанкционированной врезки судят по амплитудному значению и форме всплесков, полученных по результатам взаимной корреляции сигналов, а местоположение несанкционированной врезки устанавливается по скорости распространения акустических сигналов в транспортируемой среде и времени распространения акустических сигналов от источника акустических сигналов до акустических преобразователей (Патент РФ №2681552, кл. F17D 5/00, опубл. 11.03.2019).
Недостаток способа состоит в необходимости выполнения земляных работ, приводящих к увеличению затрат, сложность технической реализации и низкая оперативность поиска несанкционированных врезок.
Наиболее близким является способ обнаружения неметаллических трубопроводов, включающий в себя физическое воздействие на объект путем генерации звуковых колебаний, которые вызывают механические колебания металлической арматуры трубы в магнитном поле Земли. При этом используемый прибор фиксирует три регистрируемых параметра в трубе: акустическую, электрическую, магнитную составляющие отклика (Патент РФ №2328020, кл. G01V 3/08, опубл. 27.06.2008).
Недостаток способа заключается в функциональной ограниченности, обусловленной обязательным наличием в трубе металлического каркаса, что сужает применимость до класса полимерных армированных труб.
Техническим результатом изобретения являются расширение функциональных возможностей применения способа для полимерных неармированных или армированных синтетическими нитями труб, упрощение технической реализации и уменьшение стоимости применения предлагаемого способа.
Технический результат достигается тем, что в способе определения положения полиэтиленового газопровода и мест возможных несанкционированных врезок, включающим измерение магнитного поля над трубопроводом, природный газ в полиэтиленовом газопроводе маркируют железосодержащими наночастицами, закачиваемыми в распределительный газопровод перед сектором возможных несанкционированных потребителей газа, железосодержащие наночастицы закачивают порциями с установленными периодами следования и объемами закачиваемых наночастиц и проводят подповерхностное зондирование направления движения потоков газа с взвешенными наночастицами. В качестве железосодержащих наночастиц используют наночастицы из магнетита (Fe3O4).
На фигуре приведен пример реализации способа определения положения полиэтиленового газопровода и мест возможных несанкционированных врезок.
Для определения положения газопровода и мест возможных несанкционированных врезок в полиэтиленовый газопровод закачивают железосодержащие наночастицы в газовую среду перед сектором возможных несанкционированных потребителей и проводят подповерхностное зондирование направления движения потоков газа с взвешенными наночастицами.
Для повышения достоверности определения положения полиэтиленового газопровода и оперативности поиска несанкционированных врезок, железосодержащие наночастицы закачивают в распределительный газопровод различными по объему порциями с изменяемым периодом следования. Объем порций железосодержащих наночастиц, закачиваемых в распределительный газопровод, определяется чувствительностью геофизического высокоточного магнитометра в обнаружении изменений магнитного поля. При неустойчивом определении изменений магнитного поля, величину порций железосодержащих наночастиц, закачиваемых в распределительный газопровод, увеличивают, при устойчивом - оставляют без изменений или снижают для уменьшения расхода железосодержащих наночастиц. Период следования порций железосодержащих наночастиц, закачиваемых в распределительный газопровод, изменяют в процессе подповерхностного зондирования. При этом в процессе зондирования наблюдают периодические изменения магнитного поля, что повышает достоверность определения положения полиэтиленового газопровода и оперативность поиска несанкционированных врезок.
Закачиваемые в полиэтиленовый газопровод железосодержащие наночастицы размером не более 1 мкм, могут представлять собой отходы при получении железосодержащих концентратов из магнетита или мартита после флотации и магнитной сепарации. Под действием потока газа железосодержащие наночастицы магнетита свободно перемещаться в трубе вместе с потоком газом и маркируют его своим присутствием.
Наночастицы из магнетита (Fe3O4) обладают супермагнетизмом и повышенной намагниченностью. Условием стабильности намагниченности является наличие магнитного поля Земли. Любой ферромагнитный объект, находящийся в магнитном поле Земли будет создавать локальную магнитную аномалию. Магнетометр регистрирует разницу параметров однородного магнитного поля в месте пролегания газопровода с ответвлениями. Направление движения потоков газа с взвешенными наночастицами от точки закачивания к периферии определяется геофизическим прибором и векторный признак на диаграммах имеет хорошо различимую контрастность по сравнению с грунтом.
Реализация способа не требует проведения больших объемов земляных работ для вскрытия трассы полиэтиленового газопровода, достаточно подготовить место закачки железосодержащих наночастиц, что существенно сокращает затраты на выполнение земляных работ.
Небольшой объем вмешательства в работающий полиэтиленовый газопровод упрощает техническую реализацию и уменьшает стоимость применения предлагаемого способа. Оперативность поиска несанкционированных врезок посредством предлагаемого способа снижает размер ущерба при хищении природного газа.
Такое техническое решение расширяет функциональные возможности применения способа для полимерных неармированных или армированных синтетическими нитями труб, упрощает техническую реализацию и снижает стоимость его исполнения.

Claims (2)

1. Способ определения положения полиэтиленового газопровода и мест возможных несанкционированных врезок, включающий измерение магнитного поля над трубопроводом, отличающийся тем, что природный газ в полиэтиленовом газопроводе маркируют железосодержащими наночастицами, закачиваемыми в распределительный газопровод перед сектором возможных несанкционированных потребителей газа, железосодержащие наночастицы закачивают в распределительный газопровод порциями с установленными периодами следования и объемами закачиваемых наночастиц и проводят подповерхностное зондирование направления движения потоков газа с взвешенными наночастицами.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве железосодержащих наночастиц используют наночастицы из магнетита (Fe3O4).
RU2020118234A 2020-05-22 2020-05-22 Способ определения положения полиэтиленового газопровода и мест возможных несанкционированных врезок RU2745048C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020118234A RU2745048C1 (ru) 2020-05-22 2020-05-22 Способ определения положения полиэтиленового газопровода и мест возможных несанкционированных врезок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020118234A RU2745048C1 (ru) 2020-05-22 2020-05-22 Способ определения положения полиэтиленового газопровода и мест возможных несанкционированных врезок

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2745048C1 true RU2745048C1 (ru) 2021-03-18

Family

ID=74874462

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020118234A RU2745048C1 (ru) 2020-05-22 2020-05-22 Способ определения положения полиэтиленового газопровода и мест возможных несанкционированных врезок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2745048C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3149726A1 (de) * 1980-12-31 1982-09-09 Seba-Dynatronic Mess- und Ortungstechnik gmbH, 8601 Baunach Suchverfahren fuer unter der erdoberflaeche angeordnete, nichtmetallische rohrleitungen
RU2328020C2 (ru) * 2005-10-13 2008-06-27 ООО "Комприбор-ТТК" Комплексный способ обнаружения неметаллических трубопроводов и повреждений на них
RU2379579C1 (ru) * 2008-06-09 2010-01-20 Азат Адильшаевич Абдулаев Способ обнаружения дефектов трубопровода и несанкционированных врезок в трубопровод и устройство для его осуществления
RU2572907C2 (ru) * 2014-02-11 2016-01-20 Азат Адильшаевич Абдулаев Способ обнаружения дефектов трубопровода и несанкционированных врезок в трубопровод и устройство для его осуществления
RU2016117544A (ru) * 2016-05-04 2017-11-10 Алексей Владимирович Цвяк Способ обнаружения несанкционированных врезок в продуктопровод
RU2681552C1 (ru) * 2018-05-21 2019-03-11 ООО "НТЦ "Нефтегаздиагностика" Способ обнаружения несанкционированных врезок в трубопровод

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3149726A1 (de) * 1980-12-31 1982-09-09 Seba-Dynatronic Mess- und Ortungstechnik gmbH, 8601 Baunach Suchverfahren fuer unter der erdoberflaeche angeordnete, nichtmetallische rohrleitungen
RU2328020C2 (ru) * 2005-10-13 2008-06-27 ООО "Комприбор-ТТК" Комплексный способ обнаружения неметаллических трубопроводов и повреждений на них
RU2379579C1 (ru) * 2008-06-09 2010-01-20 Азат Адильшаевич Абдулаев Способ обнаружения дефектов трубопровода и несанкционированных врезок в трубопровод и устройство для его осуществления
RU2572907C2 (ru) * 2014-02-11 2016-01-20 Азат Адильшаевич Абдулаев Способ обнаружения дефектов трубопровода и несанкционированных врезок в трубопровод и устройство для его осуществления
RU2016117544A (ru) * 2016-05-04 2017-11-10 Алексей Владимирович Цвяк Способ обнаружения несанкционированных врезок в продуктопровод
RU2681552C1 (ru) * 2018-05-21 2019-03-11 ООО "НТЦ "Нефтегаздиагностика" Способ обнаружения несанкционированных врезок в трубопровод

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20180224572A1 (en) Enhanced seismic surveying
US6667709B1 (en) Method and apparatus for detecting leaks in buried pipes by using a selected combination of geophysical instruments
US7466134B2 (en) Method and apparatus for locating underground cast iron pipe joints
US5127267A (en) Acoustic method for locating concealed pipe
GB2349222A (en) Electroseismic monitoring
Muggleton et al. A shear wave ground surface vibration technique for the detection of buried pipes
US10274621B2 (en) Seismic receivers as seismic sources
Gao et al. Theoretical and experimental investigation into structural and fluid motions at low frequencies in water distribution pipes
KR101373826B1 (ko) 탄성파를 활용한 지중 상하수도관 위치 측정시스템의 운용장치
RU2745048C1 (ru) Способ определения положения полиэтиленового газопровода и мест возможных несанкционированных врезок
US20230408717A1 (en) Synthetic subterranean source
Cui et al. Time delay estimation using cascaded LMS filters fused by correlation coefficient for pipeline leak localization
RU2681552C1 (ru) Способ обнаружения несанкционированных врезок в трубопровод
CN116224340A (zh) 非金属燃气管道定位计算方法、系统、介质、设备及终端
Brennan et al. Some recent research results on the use of acoustic methods to detect water leaks in buried plastic water pipes
Khalifa et al. Quantifying acoustic and pressure sensing for in-pipe leak detection
KR100332345B1 (ko) 탄성파를 이용한 매설 배관의 위치 측정 시스템
Lima et al. Comparison of two methods of excitation for leak noise velocity measurement in buried plastic water pipes
Chunkai Research on magnetic anomaly signal separation method of crossover or overlapping buried submarine cables
CN113900139B (zh) 一种用于确定地下深埋管道空间位置信息的检测系统及方法
RU2741177C1 (ru) Способ обнаружения несанкционированных врезок в подземный трубопровод
CN219842552U (zh) 基于主动声源的地下非金属燃气管道定位装置
RU2754244C1 (ru) Способ локализации несанкционированной потери рабочей среды в трубопроводе на основе амплитудно-временного анализа и корреляции виброакустических сигналов
JPH06294793A (ja) 地層の物理特性の音響波を用いた非破壊測定方法
Salimi et al. Analytical simulation of low frequency wave radiation from a buried water pipe