Способ дистанционного наблюдения за состоянием линейной части магистральных трубопроводов и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к диагностике состояния линейной части магистральных трубопроводов (ЛЧ МТ), в частности к обнаружению и наблюдению за изменением технического состояния объектов магистральных трубопроводов. Заявленное устройство включает, размещенные в корпусе блок приема-передачи глобальной навигационной системы, цифровую видеокамеру, тепловизионную камеру, лазерный дальномер, модуль управления процессом съемки, блок передачи записанных данных, блок приема управляющих команд от блока сбора и обработки информации, исполнительный блок. Устройство выполнено с возможностью перемещения вдоль токопроводящих направляющих, установленных на опорах выше уровня ЛЧ МТ. Заявленный способ заключается в том, что заявленное устройство перемещают по токопроводящим направляющим вдоль участка ЛЧ МТ, производят прием, запись и передачу данных блоку сбора и обработки информации, размещенному на удаленном диспетчерском пункте, определяют местоположение участков ЛЧ МТ с выявленными нарушениями. Группа изобретений позволяет обеспечить непрерывность комплексного мониторинга за состоянием линейной части магистральных нефтепроводов. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 3 ил.

 

Группа изобретений относится к диагностике состояния линейной части магистральных трубопроводов и может быть использована для осуществления поиска, обнаружения и наблюдения за изменением технического состояния объектов магистральных трубопроводов, развитием опасных геологических процессов, ведением работ в ходе технического обслуживания (ремонта) и несанкционированными действиями в пределах границ линейной части магистральных трубопроводов.

Известна комплексная система технической защиты трубопроводов от несанкционированного доступа и локализации мест утечки транспортируемого продукта [патент на полезную модель RU 59200 U1, МПК: F17D 5/02, опубл. 10.12.2006], включающая сигнальные датчики и содержащая три компонента: мобильный комплекс радиолокационной разведки, включающий георадар с набором вспомогательного оборудования, стационарную систему выявления повреждений трубопроводов и мобильный комплекс беспилотного воздушного мониторинга. Все три компонента соединены с центром сбора и обработки информации, который соединен со службой безопасности компании-эксплуатанта трубопровода. Стационарная система выявления повреждений трубопроводов включает сигнальные датчики повреждений, блоки обработки сигналов, которые поступают от сигнальных датчиков, кабельные линии электропитания и связи, удаленное терминальное устройство для анализа данных от блоков обработки сигналов, размещенных вдоль линейного участка трубопровода, автоматизированное рабочее место оператора, пульт управления системой. Мобильный комплекс беспилотного воздушного мониторинга включает беспилотный летательный аппарат с телекамерами на борту и оборудованием передачи видеоизображения в реальном масштабе времени оператору машины управления, размещенной на шасси автомобиля высокой проходимости, пусковую установку для беспилотного летательного аппарата на шасси автомобиля высокой проходимости.

Наиболее близким аналогом заявленной группы изобретений является способ дистанционной диагностики состояния линейной части подземных магистральных трубопроводов [патент на изобретение RU 2553843 С2, МПК: F17D 5/02, G01V 8/00, опубл. 20.06.2015], основанный на получении изображений по отраженным и собственным излучениям подстилающей поверхности охранной зоны трубопровода с летательного аппарата, его текущем позиционировании пилотажно-навигационными средствами, интерпретации изображений. По трассе пролегания трубопровода до проведения работ по получению изображений формируют имитаторы предвестников чрезвычайных ситуаций, координаты которых заносят в пилотажно-навигационные средства. Полученные изображения трансформируют в пространство решений путем согласованной с изображениями имитаторов фильтрации и использования в качестве порогов принятия решений выходных сигналов фильтров от изображений соответствующих имитаторов. Одновременно определяют корреляционные функции полученных изображений с последующим вычислением по их параметрам и указанным выше порогам принятия решений потенциального числа ложных решений. Наносят на полученные изображения отметки о принятых решениях и потенциальном числе ложных решений. Передают по радиоканалу на диспетчерский пункт те из этих изображений, на которых были приняты решения о наличии на них проявлений предвестников чрезвычайных ситуаций и которые предоставляются для интерпретации.

При превышении на очередном фрагменте изображения трассы числа принятых решений о наличии предвестников чрезвычайных ситуаций допустимой границы на диспетчерский пункт передают только координаты этого изображения и число принятых на нем решений. Результат интерпретации переданных данных сводится к решению о повторной диагностике данного участка трассы.

Недостатком наиболее близкого аналога заявленной группы изобретений является необходимость использования летательного аппарата и его пилотажно-навигационных средств, что не позволяет осуществить непрерывный мониторинг состояния магистральных трубопроводов.

Задачей, на решение которой направлена заявленная группа изобретений, является выявление, определение местоположения и ведение наблюдения за участками магистрального трубопровода с нарушением технического состояния, развитием опасных геологических процессов либо нарушением работы термостабилизаторов грунта.

Техническим результатом заявленной группы изобретений является обеспечение непрерывности комплексного мониторинга за состоянием линейной части магистральных нефтепроводов.

Указанная задача решается, а технический результат в части устройства достигается тем, что устройство для осуществления дистанционного наблюдения за состоянием линейной части магистральных трубопроводов включает размещенные в корпусе блок приема-передачи глобальной навигационной системы, цифровую видеокамеру с функцией инфракрасной съемки, тепловизионную камеру, лазерный дальномер, модуль управления процессом съемки, включающий блоки записи данных о текущем местоположении от глобальной навигационной системы, данных цифровой видеокамеры, тепловизионной камеры и лазерного дальномера, блок передачи записанных данных блоку сбора и обработки информации, размещенному на удаленном диспетчерском пункте, блок приема управляющих команд от блока сбора и обработки информации, исполнительный блок, при этом устройство выполнено с возможностью перемещения вдоль токопроводящих направляющих, установленных на опорах выше уровня линейной части магистральных трубопроводов.

В качестве опор для токопроводящих направляющих могут быть использованы опоры магистральных трубопроводов (МТ). Кроме того, в качестве опор для токопроводящих направляющих могут быть использованы опоры линий электропередач, проходящих вблизи участка линейной части МТ.

Корпус устройства выполнен в виде теплоизолирующей титановой капсулы.

Лазерный дальномер выполнен с возможностью его наведения посредством инфракрасного лазера.

Указанная задача решается, а технический результат в части способа достигается тем, что в способе дистанционного наблюдения за состоянием линейной части магистральных трубопроводов (ЛЧ МТ) перемещают устройство для осуществления дистанционного наблюдения за состоянием ЛЧ МТ по токопроводящим направляющим вдоль участка ЛЧ МТ, производят в процессе перемещения прием данных о текущем местоположении устройства, съемку посредством цифровой видеокамеры и тепловизионной камеры, измерение посредством лазерного дальномера расстояния между устройством и деформационными марками, установленными на магистральном трубопроводе для контроля текущего планово-высотного положения (ПВП), передачу данных о текущем местоположении от глобальной навигационной системы, данных цифровой видеокамеры, тепловизионной камеры и лазерного дальномера в блоки записи соответствующих данных, передачу хранящихся данных в блоках записи данных блоку сбора и обработки информации, размещенному на удаленном диспетчерском пункте, выполняют обработку переданных данных блоком сбора и обработки информации, выявляют участки магистрального трубопровода с нарушением технического состояния, развитием опасных геологических процессов либо нарушением работы термостабилизаторов грунта, определяют местоположение выявленных участков, передают управляющие команды модулю управления процессом съемки, который осуществляет перемещение устройства посредством исполнительного блока к участку с выявленными нарушениями, производят съемку участка с выявленными нарушениями посредством цифровой видеокамеры в режиме с более высокой разрешающей способностью.

Наведение лазерного дальномера для определения текущего ПВП производят при помощи инфракрасного указателя.

Заявленная группа изобретений поясняется фиг. 1-3, на которых изображены блок-схема устройства для осуществления дистанционного наблюдения за состоянием ЛЧ МТ (фиг. 1), схема перемещения устройства по токопроводящим направляющим, размещенным на опорах трубопровода (фиг. 2), схема перемещения устройства по токопроводящим направляющим, размещенным на линиях электропередач (фиг. 3), и позициями обозначены:

1 - устройство для осуществления дистанционного наблюдения за состоянием линейной части магистральных трубопроводов (ЛЧ МТ),

2 - магистральный трубопровод,

3 - блок приема-передачи глобальной навигационной системы (ГНС),

4 - цифровая видеокамера с функцией инфракрасной съемки,

5 - тепловизионная камера,

6 - лазерный дальномер,

7 - модуль управления процессом съемки,

8 - блок записи данных ГНС,

9 - блок записи данных цифровой видеокамеры,

10 - блок записи данных тепловизионной камеры и лазерного дальномера,

11 - блок передачи записанных данных,

12 - блок сбора и обработки информации,

13 - диспетчерский пункт,

14 - блок приема управляющих команд,

15 - исполнительный блок,

16 - инфракрасный лазер,

17 - токопроводящая направляющая,

18 - опора токопроводящей направляющей,

19 - линии электропередач,

20 - референцные станции,

21 - деформационная марка.

Устройство 1 для осуществления дистанционного наблюдения за состоянием ЛЧ МТ 2 (фиг. 1) служит для наблюдения за изменением технического состояния объектов трубопроводной системы, развитием опасных геологических процессов, ведением работ в ходе технического обслуживания (ремонта) и работ по защите магистрального трубопровода. Устройство 1 имеет корпус (на чертежах не показан), выполненный в виде теплоизолирующей титановой капсулы для предотвращения воздействия отрицательных температур воздуха и внешних механических воздействий. В корпусе размещены блок 3 приема-передачи глобальной навигационной системы, цифровая видеокамера 4 с функцией инфракрасной съемки, тепловизионная камера 5, лазерный дальномер 6 и модуль управления процессом съемки 7.

Модуль управления процессом съемки 7 содержит блок 8 записи данных о текущем местоположении от глобальной навигационной системы, блок записи данных цифровой видеокамеры 9, блок записи данных тепловизионной камеры и лазерного дальномера 10, блок передачи 11 записанных данных блоку сбора и обработки информации 12, размещенному на удаленном диспетчерском пункте 13, блок приема управляющих команд 14 от блока сбора и обработки информации 12, и исполнительный блок 15.

Лазерный дальномер 6 выполнен с возможностью его наведения посредством инфракрасного лазера 16.

Устройство 1 подвижно установлено на токопроводящей направляющей 17 с возможностью перемещения вдоль нее. Токопроводящие направляющие 17 установлены на опорах 18 выше уровня линейной части магистральных трубопроводов 2.

В качестве опор 18 для токопроводящих направляющих 17 могут быть использованы опоры МТ 2. Кроме того, в качестве опор для токопроводящих направляющих 17 могут быть использованы опоры линий электропередач 19, проходящих вблизи участка ЛЧ МТ.

При осуществлении способа дистанционного наблюдения за состоянием ЛЧ МТ блоком приема управляющих команд 14 устройства 1 для осуществления дистанционного наблюдения за состоянием ЛЧ МТ принимают управляющую команду, переданную через сеть референцных станций 20 от диспетчерского пункта 13, на котором установлен блок сбора и обработки информации 12. Затем принятую управляющую команду, инициирующую определение начального положения устройства 1 и проведение расчета конечной точки его маршрута с учетом заданных на диспетчерском пункте 13 координат, передают на блок приема-передачи ГНС 3.

Референцные станции 20 обеспечивают выполнение измерений и определение пространственного местоположения трубопровода путем предоставления информации для коррекции данных, получаемых с помощью спутниковых навигационных и геодезических приемников.

После этого перемещают устройство 1 по токопроводящим направляющим 17 (фиг. 2-3) вдоль участка ЛЧ МТ от начальных до заданных на диспетчерском пункте 13 координат. В процессе перемещения производят прием данных о текущем местоположении устройства, съемку посредством цифровой видеокамеры 4 и тепловизионной камеры 5. Цифровая видеокамера 4 оснащена функцией инфракрасной съемки, которая предназначена для наблюдения за сохранностью объектов линейной части магистрального трубопровода от проникновения внутрь периметра охранной зоны. Инфракрасную съемку проводят в ночное время.

Тепловизионная съемка линейной части магистрального трубопровода с использованием тепловизионной камеры 5 проводится для определения работоспособности термостабилизаторов грунта, установленных вблизи опор магистрального трубопровода, и тепловой изоляции трубопроводов надземной прокладки. Съемку тепловизионной камерой 5 производят преимущественно в ночное время зимнего периода.

При перемещении устройства 1 в точку координат, заданную для определения планово-высотного положения (ПВП) магистрального трубопровода 2, проводят измерение расстояния между устройством 1 и деформационными марками 21, установленными на боковую или верхнюю поверхность магистрального трубопровода 2 или на устройство определения высоты (репер) (на чертеже не показано), посредством лазерного дальномера 6. Наведение лазерного дальномера 6 на деформационную марку 21 для определения текущего ПВП проводится с использованием инфракрасного лазера 16 в автоматизированном режиме (например, с использованием технологии автоматизированной системы управления огнем 1А42).

При этом деформационная марка 21, являющаяся геодезическим знаком, жестко укреплена на опоре трубопровода надземной прокладки или устройстве определения планово-высотного положения (УОВ) подземного трубопровода, меняет свое положение вследствие осадки, просадки, подъема, сдвига или крена трубопроводов надземной или подземной прокладки. Устройство определения планово-высотного положения подземного трубопровода представляет собой металлическую трубу с установленной на ней деформационной маркой 21, при этом труба одним концом закреплена на верхней образующей трубопровода подземной прокладки, а вторым концом выведена на поверхность.

Данные о текущем местоположении от блока приема-передачи 3 глобальной навигационной системы, данные цифровой видеокамеры 4, данные тепловизионной камеры 5 и лазерного дальномера 6 в автоматическом режиме передают на модуль управления процессом съемки 7, в котором производят потоковое кодирование сигналов и их запись соответственно в блок записи данных ГНС 8, блок записи данных цифровой видеокамеры 9, блок записи данных 10 тепловизионной камеры и лазерного дальномера. Затем записанные данные с модуля управления процессом съемки 7 передают в блок передачи записанных данных 11, откуда посредством референцных станций 20 их передают в блок сбора и обработки информации 12, размещенный на удаленном диспетчерском пункте 13.

Выполняют обработку переданных данных блоком сбора и обработки информации 12, по результатам которой выявляют участки магистрального трубопровода 2 с нарушением технического состояния, развитием опасных геологических процессов либо нарушением работы термостабилизаторов грунта. Определяют местоположение выявленных участков.

Затем передают управляющие команды модулю управления процессом съемки 7, который осуществляет перемещение устройства 1 посредством исполнительного блока 15 к координатам участка с выявленными нарушениями. На данном участке производят съемку посредством цифровой видеокамеры 4 в режиме с более высокой разрешающей способностью.

Заявленная группа изобретений позволяет обеспечить непрерывность комплексного мониторинга за состоянием линейной части магистральных нефтепроводов.

1. Устройство для осуществления дистанционного наблюдения за состоянием линейной части магистральных трубопроводов, характеризующееся тем, что оно включает размещенные в корпусе блок приема-передачи глобальной навигационной системы, цифровую видеокамеру с функцией инфракрасной съемки, тепловизионную камеру, лазерный дальномер, модуль управления процессом съемки, включающий блоки записи данных о текущем местоположении от глобальной навигационной системы, данных цифровой видеокамеры, тепловизионной камеры и лазерного дальномера, блок передачи записанных данных блоку сбора и обработки информации, размещенному на удаленном диспетчерском пункте, блок приема управляющих команд от блока сбора и обработки информации, исполнительный блок, при этом устройство выполнено с возможностью перемещения вдоль токопроводящих направляющих, установленных на опорах выше уровня линейной части магистральных трубопроводов.

2. Устройство по п. 1, характеризующееся тем, что в качестве опор для токопроводящих направляющих использованы опоры магистрального трубопровода.

3. Устройство по п. 1, характеризующееся тем, что в качестве опор для токопроводящих направляющих использованы опоры линий электропередач, проходящих вблизи участка линейной части магистрального трубопровода (ЛЧ МТ).

4. Устройство по п. 1, характеризующееся тем, что корпус устройства выполнен в виде теплоизолирующей титановой капсулы.

5. Устройство по п. 1, характеризующееся тем, что лазерный дальномер выполнен с возможностью его наведения посредством инфракрасного лазера.

6. Способ дистанционного наблюдения за состоянием линейной части магистральных трубопроводов, заключающийся в том, что

- перемещают устройство для осуществления дистанционного наблюдения за состоянием линейной части магистральных трубопроводов (ЛЧ МТ) по токопроводящим направляющим вдоль участка ЛЧ МТ;

- в процессе перемещения производят прием данных о текущем местоположении устройства, съемку посредством цифровой видеокамеры и тепловизионной камеры, измерение расстояния между устройством и деформационными марками, установленными на магистральном трубопроводе для контроля текущего планово-высотного положения (ПВП), посредством лазерного дальномера, передачу данных о текущем местоположении от глобальной навигационной системы, данных цифровой видеокамеры, тепловизионной камеры и лазерного дальномера в блоки записи соответствующих данных, передачу хранящихся данных в блоках записи данных блоку сбора и обработки информации, размещенному на удаленном диспетчерском пункте;

- выполняют обработку переданных данных блоком сбора и обработки информации, выявляют участки магистрального трубопровода с нарушением технического состояния, развитием опасных геологических процессов либо нарушением работы термостабилизаторов грунта, определяют местоположение выявленных участков;

- передают управляющие команды модулю управления процессом съемки, который осуществляет перемещение устройства посредством исполнительного блока к участку с выявленными нарушениями;

- производят съемку участка с выявленными нарушениями посредством цифровой видеокамеры в режиме с более высокой разрешающей способностью.

7. Способ дистанционного наблюдения по п. 6, заключающийся в том, что наведение лазерного дальномера для определения текущего ПВП производят при помощи инфракрасного указателя.



 

Похожие патенты:

Способ предназначен для выявления и количественной оценки нарушений минимальных расстояний в районе размещения опасных производственных объектов магистральных трубопроводов.

Изобретение относится к области неразрушающего контроля, а именно к инфракрасной диагностике и тепловизионным методам контроля. При проведении тепловизионного контроля теплоизоляции трубопровода движение тепловизионной камеры выполняют по винтовой линии вокруг трубопровода с частотой ее обращения, зависящей от изменения максимума температурного поля на наружной поверхности теплоизоляции трубопроводов в соответствии с законом движения максимума температуры газа наддува по длине трубопровода.

Изобретение относится к области метрологии, в частности к средствам неразрушающего контроля. Внутритрубный снаряд-дефектоскоп содержит цилиндрический гермоконтейнер, опорные элементы в виде эластичных манжет, датчики, расположенные снаружи по периметру гермоконтейнера и соединенные с размещенным внутри гермоконтейнера электронным блоком.

Группа изобретений относится к области водоснабжения. Способ заключается в контроле движения воды в участке гидравлической сети внутреннего противопожарного водопровода и контроле использования пожарных кранов, расположенных на этом участке, а также в логическом преобразовании поступающей информации о наличии движения воды по участку сети и об использовании пожарных кранов на этом участке.

Задача изобретения - контроль водной среды вдоль трассы подводного нефтепровода или нефтепродуктопровода посредством надежного и относительно недорого стационарного комплекса мониторинга, способного функционировать при высоком уровне фоновых загрязнений.

Изобретение относится к нефтегазовой технике, обеспечивающей защиту от загрязнения среды вблизи трассы трубопровода. Способ выявления аварийных протечек транспортного трубопровода жидких или газообразных углеводородов, или их смесей, включает сооружение «труба в трубе», состоящее из трубопровода и наружной рубашки, выполненной из герметизированных секций, снабженных газоотводными устройствами - в верхних точках трубопроводной трассы и штуцерами с запорной арматурой для удаления жидкости в дренажные отводы - в нижних точках трубопроводной трассы.

Способ относится к области эксплуатации технологического оборудования, используемого при добыче и переработке нефти и газа. Способ включает корректирование технического состояния его элементов - ремонт, замена с учетом риска причинения вреда от их отказов - и заключается в проведении периодического диагностирования с определением значений расчетной величины остаточного ресурса элементов оборудования до перехода их в предельное состояние, а по значениям остаточного ресурса проводят оценку уровней вероятности и риска отказа при эксплуатации этих элементов, затем проводят соответствующие уровням риска отказа работы по корректированию их технического состояния, причем уровень вероятности отказа при эксплуатации элемента оборудования определяют на основании установленного уровня качества - объема работ и количества контролей при диагностировании, рассчитанного значения остаточного ресурса и нормативного периода эксплуатации этого оборудования между диагностированиями, а уровень риска отказа при эксплуатации элементов оборудования определяют на основании установленных уровней вероятности и тяжести последствий их отказа.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для выявления несанкционированных утечек тепловой энергии. Предложен способ калибровки и поверки измерительной системы узла учета тепловой энергии и теплоносителя с возмущениями, основанный на переключении потока теплоносителя с подающего трубопровода через образцовый узел калибровки на возвратный трубопровод и отключении измерительной системы от объекта потребления.

Способ предназначен для оперативного обнаружения поврежденного сетевого трубопровода многомагистральной тепловой сети, отходящей от теплоисточника. Способ состоит в том, что в коллекторах прямой и обратной сетевой воды, а также во всех прямых и обратных трубопроводах тепловой сети в режиме реального времени отслеживают давление воды с помощью датчиков давления, анализируют изменение давлений во времени с помощью контроллера и персональной электронно-вычислительной машины и результаты анализа выдают на автоматизированное рабочее место оператора теплоисточника.

Изобретение относится к области трубопроводного транспорта. Технический результат - повышение помехозащищенности и достоверности.

Группа изобретений относится к области дистанционного контроля герметичности газонефтесодержащего оборудования и может быть использована для определения места утечки жидкости или газа из магистрального трубопровода, находящегося в траншее под грунтом. Сущность: устройство, реализующее способ, содержит синхронизатор (1), четыре канала передачи сигналов, переключатель (7) сектора обзора, генератор (8) строб-импульса, четырехцветный индикатор (9), тепловизионный датчик (10), телевизионный датчик (11), блок (12) приема, n-отводную линию (13.1-13.n) задержки, сумматор (14), процессор (15) с программным обеспечением, монитор (16). Каждый из каналов передачи и приема сигналов состоит из передатчика (2.1-2.4), антенного переключателя (3.1-3.4), приемопередающей антенны (4.1-4.4), приемника (5.1-5.4), блока (6.1-6.4) обработки. Технический результат: повышение точности определения места утечки посредством формирования узкой диаграммы направленности приемных антенн за счет синтезирования их апертуры. 2 н.п. ф-лы, 5 ил.

Предложено устройство для обнаружения протечки регулирующего устройства для текучей среды. Устройство для обнаружения протечки регулирующего устройства для текучей среды содержит: множество каналов, причем один из каналов выполнен с возможностью приема нагнетающего давления, другой канал выполнен с возможностью приведения в действие исполнительного механизма, и еще один канал соединен с продувочным отверстием крышки регулирующего устройства для текучей среды с обеспечением возможности сообщения; сильфон, расположенный между проходным отверстием регулирующего устройства для текучей среды и продувочным отверстием, с возможностью по существу препятствовать протеканию технологической текучей среды в продувочное отверстие; датчик для измерения значения давления в продувочном отверстии; и процессор для сравнивания указанного значения давления с заданным значением давления или предварительно измеренным значением давления для идентификации факта выхода значения давления за пределы заданного порога. Технический результат – возможность обеспечения улучшения безопасности отслеживания протечки сильфона путем идентификации изменений давления в продувочном отверстии. 9 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для текущего контроля герметичности технологического оборудования с диэлектрическими или агрессивными жидкостями.Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности обнаружения утечек диэлектрических жидкостей, а также повышение оперативности обнаружения утечек, который достигается за счет того, что способ обнаружения утечек технологических жидкостей, характеризующийся тем, что при утечке технологическую жидкость собирают в накопительном лотке, затем срабатывает сигнальное реле, отличается тем, что первоначально задают значение порога срабатывания сигнального реле, устанавливают накопительный лоток под технологическим оборудованием в месте возможного образования утечек, после чего непрерывно измеряют массу накопительного лотка и передают электрический сигнал, эквивалентный массе лотка, в сигнальное реле, при протечке технологическая жидкость накапливается в лотке, при этом увеличиваются масса лотка и значение электрического сигнала до заданного в сигнальном реле порога, после превышения которого срабатывает сигнальное реле, которое включает элементы световой и звуковой сигнализации. 2 ил.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для текущего контроля герметичности технологического оборудования с диэлектрическими или агрессивными жидкостями. Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности обнаружения утечек диэлектрических жидкостей, предотвращение разлива протекшей жидкости, а также повышение оперативности обнаружения утечек, который достигается за счет того, что способ обнаружения утечек технологических жидкостей, характеризующийся тем, что при утечке технологическую жидкость собирают в накопительном лотке, затем срабатывает сигнальное реле, отличается тем, что первоначально задают два значения срабатывания сигнального двухпорогового реле, устанавливают накопительный лоток под технологическим оборудованием в месте возможного образования утечек, размещают в лотке входной патрубок насоса, после чего непрерывно измеряют массу накопительного лотка и передают электрический сигнал, эквивалентный массе лотка, в сигнальное двухпороговое реле, при протечке технологическая жидкость накапливается в лотке, при этом увеличивается масса лотка и значение электрического сигнала до заданного в сигнальном реле первого порога, после превышения которого срабатывает сигнальное реле, которое включает элементы световой и звуковой сигнализации, после превышения второго порога повторно срабатывает сигнальное реле и включает насос, который откачивает жидкость из лотка через входной и выходной патрубки в накопительную емкость, при снижении уровня жидкости ниже второго порога сигнальное реле отключает насос. 2 ил.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для текущего контроля герметичности технологического оборудования с диэлектрическими или агрессивными жидкостями. Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности обнаружения утечек диэлектрических жидкостей, предотвращение разлива протекшей жидкости, а также повышение оперативности обнаружения утечек, который достигается за счет того, что установка для обнаружения утечек технологических жидкостей, содержащая лоток и реле, отличается тем, что содержит рамную конструкцию, состоящую из двух шарнирно соединенных П-образных элементов, под шарнирным механизмом установлен блок сигнализации, в котором расположены электрические весы, таким образом, что к ним подвешен лоток с возможностью непрерывного измерения массы лотка, сигнальный выход весов подключен к двухпороговому реле, к первому выходу которого подключены элементы звуковой и световой сигнализации, расположенные на поверхности блока сигнализации, ко второму выходу реле подключен насос, который закреплен на рамной конструкции, при этом вводной патрубок насоса расположен в накопительном лотке, а выводной патрубок сообщается с емкостью для сбора жидкости. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для текущего контроля герметичности технологического оборудования с диэлектрическими или агрессивными жидкостями. Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности обнаружения утечек диэлектрических жидкостей, а также повышение оперативности обнаружения утечек, который достигается за счет того, что установка для обнаружения утечек технологических жидкостей, содержащая лоток и реле, согласно изобретению содержит рамную конструкцию, состоящую из 2 шарнирно соединенных П-образных элементов, под шарнирным механизмом установлен блок сигнализации, в котором расположены электрические весы, таким образом, что к ним подвешен лоток с возможностью непрерывного измерения массы лотка, сигнальный выход весов подключен к реле, к выходу которого подключены элементы звуковой и световой сигнализации, расположенные на поверхности блока сигнализации. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Система для контроля утечки газа из магистрального газопровода может быть использована при эксплуатации и контроле технического состояния магистральных трубопроводов. В системе для контроля утечки газа контроль утечки осуществляется с транспортного средства, двигающегося по трассе газопровода. На транспортном средстве (ТС) установлено лазерное устройство с частотой, совпадающей со спектром поглощения транспортируемого по газопроводу газа, оптически согласованное с фотоприемным устройством, соединенным с усилителем-преобразователем, выход которого подключен к компьютеру ТС, к которому подключено первое приемно-передающее устройство (ППУ), посредством которого реализуется радиосвязь с ППУ, компьютером и монитором диспетчерского центра (ДЦ). На ТС установлены и подключены к компьютеру устройство тревожной сигнализации, видеокамеры через мультиплексор, из которых четыре образуют систему кругового обзора, а две - стереонаблюдение. На ТС установлено также второе ППУ, управляемое компьютером, осуществляющее радиосвязь по отдельному радиоканалу с тремя стационарными ППУ, расположенными по периметру контролируемого участка трассы газопровода, для определения текущих координат ТС. Выход ППУ соединен с преобразователем интервалов времени в цифровой код, который поступает в компьютер для его пересчета в текущее расстояние между ТС и тремя стационарными ППУ. Технический результат – возможность обеспечения контроля утечки газа из газопровода по трассе его проложения в автоматическом режиме без участия человека-оператора, в любое время года и суток, в любых метеоусловиях с высокой точностью. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано для обработки результатов внутритрубных диагностических обследований магистральных трубопроводов, выполненных комбинированными методами неразрушающего контроля. В способе обработки результатов учитывают конструктивные характеристики внутритрубного инспекционного прибора (ВИП), скорость движения и изменения углового положения ВИП. Способ осуществляют с использованием аппаратных и программных средств. Данный способ обработки позволяет получить наиболее актуальное отображение результатов внутритрубных диагностических обследований.

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано при определении технического состояния изоляционного покрытия участков подземных трубопроводов, подверженных воздействию геомагнитно-индуцированного тока. Определяют положение границ и длину участка трубопровода, подверженного воздействию геомагнитно-индуцированного тока. Выбирают точку измерения, расположенную между границей и серединой рассматриваемого участка трубопровода, подверженного воздействию геомагнитно-индуцированного тока. В период возмущений геомагнитного поля в выбранной точке на протяжении определенного промежутка времени с заданным шагом измеряют смещение потенциала трубопровода относительно грунта. На протяжении того же промежутка времени с заданным шагом проводят измерение вариаций геомагнитного поля в точке, удаленной от трубопровода. Определяют величину изменения смещения потенциала и величину изменения геомагнитного поля в точке, удаленной от трубопровода. На основании измеренных значений производят расчет переходного сопротивления и судят о техническом состоянии контролируемого участка трубопровода. Технический результат - снижение трудоемкости работ по определению технического состояния изоляционного покрытия подземного трубопровода. 6 ил.

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, а именно к способу глубоководной морской добычи полезных ископаемых. Система глубоководной морской добычи полезных ископаемых содержит технологическую платформу для переработки вещества, линию райзера для создания в ней направленного вверх потока извлеченного вещества со дна водного объекта на технологическую платформу, обратную трубу для создания в ней обратного потока смеси морской воды и не представляющей ценности части вещества, проходящего с технологической платформы в направлении ко дну водного объекта, и систему регулирования расхода глубоководной морской добычи полезных ископаемых. Система регулирования расхода для обратного трубопровода содержит средство измерения внутреннего давления обратной трубы для передачи сигнала давления в обратной трубе и средство регулирования давления для регулирования расхода в обратной трубе. Создают направленный вверх поток представляющего ценность вещества в линии райзера, проходящий со дна водного объекта на технологическую платформу. Осуществляют переработку вещества на технологической платформе с получением представляющей и не представляющей ценности частей вещества. Создают обратный поток в обратной трубе из смеси морской воды и не представляющей ценности части вещества, проходящего с технологической платформы в направлении ко дну водного объекта. Регулируют давление в обратной трубе для предотвращения разрушения или кавитации в верхней части обратной трубы. Технический результат заключается в повышении эффективности способа глубоководной морской добычи полезных ископаемых. 3 н. и 9 з.п. ф-лы, 1 ил.
Наверх