WO2020232644A1 - 油井平台附近溢油监测装置及操作方法 - Google Patents
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- G01N21/47—Scattering, i.e. diffuse reflection
Definitions
- the oil spill monitoring device near the oil well platform further includes an automatic alarm device, which is connected to the controller, and when it is confirmed that there is oil spill on the ocean surface, the automatic alarm device gives an alarm prompt.
- an automatic alarm device which is connected to the controller, and when it is confirmed that there is oil spill on the ocean surface, the automatic alarm device gives an alarm prompt.
- the directional indication is only used to explain that it is in a specific posture (as shown in the drawings). If the specific posture changes, the relative positional relationship, movement, etc. of the components below will also change the directional indication accordingly.
- the oil well platform 1 can be rotated with the oil well platform 1 as the center of the circle, and the laser emitting device 12 and the laser receiving device 13 can rotate on the oil well platform 1. Carry out all-round monitoring around the oil well platform 1 to prevent the spread of oil spills.
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Abstract
一种油井平台附近溢油监测装置,所述监测装置包括油井平台(1)和反射站(2),所述油井平台(1)上设有激光发射装置(12)、激光接收装置(13)和控制器(11),向沿所述反射站(2)方向的海洋面(4)发射激光,所述激光能使得所述海洋面(4)上存在溢油时出现损耗,并会被所述海洋面(4)反射;所述反射站(2)对经所述海洋面(4)反射后的激光进行反射至所述油井平台(1)上所述激光接收装置(13);所述控制器(11)根据激光由发射至接收所损耗的能量差,若大于无溢油时的能量差,确认所述海洋面上有溢油。还包括一种油井平台附近溢油监测装置操作方法。
Description
本发明涉及溢油监测设备技术领域,尤其是一种油井平台附近溢油监测装置及操作方法。
现有采用探测油荧光(采用紫外光激发)的海洋溢油监测装置,基本采用光电二极管作为探测器,灵敏度极低,而油荧光信号比较微弱,探测装置离目标溢油水面较远时,例如在海上石油钻井平台使用,则无法探测到溢油的发生。有采用光电倍增管作为探测器的装置,采用氙灯作为激发光源,发光频率较低,不适合实时监测,对光源滤光片要求较高,只能实现某些高荧光油的探测,且经常对溢油现象发生误判。
发明内容
本发明针对现有技术的不足,提出一种油井平台附近溢油监测装置及操作方法,能实时监测海洋面溢油情况,避免大面积污染海洋面。
为了实现上述发明目的,本发明提供以下技术方案:一种油井平台附近溢油监测装置,包括油井平台和反射站,所述油井平台上设有激光发射装置、激光接收装置和控制器,向沿所述反射站方向的海洋面发射激光,所述激光能使得所述海洋面上存在溢油时出现损耗,并会被所述海洋面反射;所述反射站对经所述海洋面反射后的激光进行反射至所述油井平台上所述激光接收装置;所述控制器根据激光由发射至接收所损耗的能量差,若大于无溢油时的能量差,确认所述海洋面上有溢油。
优选的,所述反射站设有若干个,分散在所述油井平台上周围;相应的所述激光发射装置和所述激光接收装置设有若干个。
优选的,所述反射站设为可移动机构,相应的所述激光发射装置和所述激光接收装置为可活动地设在所述油井平台上。
优选的,所述反射站以所述油井平台为圆心转动,所述激光发射装置和所述激光接收装置在所述油井平台上转动。
优选的,所述油井平台附近溢油监测装置还包括自动报警装置,所述自动报警装置与所述控制器连接,在确认所述海洋面有溢油时,所述自动报警装置进行报警提示。
优选的,所述反射站设有3-5个。
优选的,所述反射站、所述激光发射装置和所述激光接收装置为同步转动。
优选的,所述转动为间歇式,每转动一次停止10s发射一次激光,每次转动7-13°。
为了实现上述发明目的,本发明提供另一技术方案:一种如上所述油井平台附近溢油监测装置的操作方法,包括:
调整所述激光发射装置发射角度,便于所述发射站接收到海洋面发射的激光;
所述激光发射装置向海洋面倾斜向下发射激光,该激光在与海洋面接触时会产生发射现象,若该反射点被溢油覆盖,会造成激光损耗;
所述反射站对海洋面或溢油面所发射的激光再次发射至所述激光接收装置;
所述控制器根据所述激光接收装置收到的激光信息,与无溢油时的预设值进行比较,若该激光损耗的能量差大于无溢油时能量差,确认所述海洋面上有 溢油。
优选的,调控所述反射站移动。
与现有技术相比,本发明具有以下优点:在油井平台上设置激光设备,同时配套设有反射设备,利用激光经过油污和水面所损失不同来确定海洋面上的溢油情况,覆盖面广,操作简单,能实时监测油井平台附近的漏油情况,便于及时清理,以免污染面扩大。
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。
图1为本发明油井平台附近溢油监测装置的结构示意图;
图2为本发明油井平台附近溢油监测装置的操作方法流程图。
图示标记:
1、油井平台;11、控制器;12、激光发射装置;13、激光接收装置;2、反射站;3、激光线束;4、海洋面。
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
需要说明,若本发明实施例中有涉及方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……),则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。
如图1所示,本发明一个实施例,一种海洋面4溢油监测装置,包括油井平台1和反射站2,所述油井平台1上设有激光发射装置12、激光接收装置13和控制器11,向沿所述反射站2方向的海洋面4发射激光,所述激光能使得所述海洋面4上存在溢油时出现损耗,并得到所述海洋面4的反射;所述反射站2对经所述海洋面4反射后的激光进行反射至所述油井平台1上所述激光接收装置13;所述控制器11根据激光由发射至接收所损耗的能量差,若大于无溢油时的能量差,确认所述海洋面4上有溢油。
由于深海采油的油井平台1,是安设零部件最多的位置,导致容易出现漏油现象,在油井平台1上设置激光发射装置12和激光接收装置13,同时在远离油井平台1的地方设置反射站2,利用激光发射装置12对油井平台1附近海洋面4发射激光,产生发射光线至反射站2,而反射站2及时将反射光线反射至油井平台1上的激光接收装置13。
在海洋面4无溢油污染的情况下,激光发射装置12发出的激光与激光接收装置13接收的激光,存在强度差(或能量差),设定该差值为参考值。若海洋面4存在溢油时,由于激光在油污面与海洋面4上的损耗存在差异,必然使得上述强度差不同,若差值大于参考值,表明该海洋面4上存在油污。不然就没 有被油污污染。上述强度差是通过油井平台1上的控制器11来操作完成。
所述反射站2设有若干个,分散在所述油井平台1上周围;相应的所述激光发射装置12和所述激光接收装置13设有若干个。采用若干个反射站2结合相应的激光发射装置12和所述激光接收装置13,分散在油井平台1周围,能快速对油井平台1周围的海洋面4进行监测,效率高。
所述反射站2设为可移动机构,相应的所述激光发射装置12和所述激光接收装置13为可活动地设在所述油井平台1上。如反射站2设为带反射器的小船,可选择性地游弋在油井平台1附近;或可将反射站2设在油井平台1附件的地面上。
在选用小船结构的反射站2,可以以所述油井平台1为圆心转动,所述激光发射装置12和所述激光接收装置13在所述油井平台1上转动。对油井平台1周围进行全方位的监测,防止溢油扩散。
所述海洋面4溢油监测装置还包括自动报警装置,所述自动报警装置与所述控制器11连接,在确认所述海洋面4有溢油时,所述自动报警装置进行报警提示。由于上述监测过程可自动进行,结合自动报警装置,当检测到海洋面4上的油污存在,可及时提醒进行清污处理,防止进一步扩大污染面积。
所述反射站2设有3-5个,可均匀分散在油井平台1的周围,或根据洋流方向或风向在下游设置较多的反射站2。
所述反射站2、所述激光发射装置12和所述激光接收装置13为同步转动。对于游弋在油井平台1附近的反射站2,以提高检测的稳定性,同步转动使得检测效果更好。
所述转动为间歇式,每转动一次停止10s发射一次激光,每次转动7-13°。
本发明海洋面4溢油监测装置,能对油井平台1附件的海洋面4进行实时 监测,以免发生漏油现象而污染整个海洋环境。
图2为本发明油井平台附近溢油监测装置的操作方法流程图。所述方法包括:
调整所述激光发射装置发射角度,便于所述发射站接收到海洋面发射的激光;
所述激光发射装置向海洋面倾斜向下发射激光,该激光在与海洋面接触时会产生发射现象,若该反射点被溢油覆盖,会造成激光损耗;
所述反射站对海洋面或溢油面所发射的激光再次发射至所述激光接收装置;
所述控制器根据所述激光接收装置收到的激光信息,与无溢油时的预设值进行比较,若该激光损耗的能量差大于无溢油时能量差,确认所述海洋面上有溢油。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (10)
- 一种油井平台附近溢油监测装置,其特征在于:包括油井平台(1)和反射站(2),所述油井平台(1)上设有激光发射装置(12)、激光接收装置(13)和控制器(11),向沿所述反射站(2)方向的海洋面(4)发射激光,所述激光能使得所述海洋面(4)上存在溢油时出现损耗,并会被所述海洋面(4)反射;所述反射站(2)对经所述海洋面(4)反射后的激光进行反射至所述油井平台(1)上所述激光接收装置(13);所述控制器(11)根据激光由发射至接收所损耗的能量差,若大于无溢油时的能量差,确认所述海洋面(4)上有溢油。
- 如权利要求1所述油井平台附近溢油监测装置,其特征在于:所述反射站(2)设有若干个,分散在所述油井平台(1)上周围;相应的所述激光发射装置(12)和所述激光接收装置(13)设有若干个。
- 如权利要求1或2所述油井平台附近溢油监测装置,其特征在于:所述反射站(2)设为可移动机构,相应的所述激光发射装置(12)和所述激光接收装置(13)为可活动地设在所述油井平台(1)上。
- 如权利要求3所述油井平台附近溢油监测装置,其特征在于:所述反射站(2)以所述油井平台(1)为圆心转动,所述激光发射装置(12)和所述激光接收装置(13)在所述油井平台(1)上转动。
- 如权利要求1所述油井平台附近溢油监测装置,其特征在于:所述油井平台附近溢油监测装置还包括自动报警装置,所述自动报警装置与所述控制器(11)连接,在确认所述海洋面(4)有溢油时,所述自动报警装置进行报警提示。
- 如权利要求2所述油井平台附近溢油监测装置,其特征在于:所述反射站(2)设有3-5个。
- 如权利要求4所述油井平台附近溢油监测装置,其特征在于:所述反射 站(2)、所述激光发射装置(12)和所述激光接收装置(13)为同步转动。
- 如权利要求7所述油井平台附近溢油监测装置,其特征在于:所述转动为间歇式,每转动一次停止10s发射一次激光,每次转动7-13°。
- 一种如权利要求1-8任一所述油井平台附近溢油监测装置的操作方法,其特征在于:包括:调整所述激光发射装置(12)发射角度,便于所述发射站接收到海洋面(4)发射的激光;所述激光发射装置(12)向海洋面(4)倾斜向下发射激光,该激光在与海洋面(4)接触时会产生发射现象,若该反射点被溢油覆盖,会造成激光损耗;所述反射站对海洋面或溢油面所发射的激光再次发射至所述激光接收装置;所述控制器(11)根据所述激光接收装置(13)收到的激光信息,与无溢油时的预设值进行比较,若该激光损耗的能量差大于无溢油时能量差,确认所述海洋面(4)上有溢油。
- 如权利要求9所述的操作方法,其特征在于:调控所述反射站移动。
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