【摘 要】
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管道作为天然气、原油等化工原料的输送工具,由于腐蚀、地质灾害、第三方施工等原因,会不可避免地发生泄漏事故。泵、压缩机等的运行特性、输送工况的复杂性、站间距的长度以及泄漏信号在介质中传播时存在的传播衰减特性,不可避免地导致漏报、误报的发生,进而造成经济损失和生态污染。因此,研究准确、可靠的泄漏检测和定位方法具有重要的理论意义和应用价值。管道泄漏的本质是介质的流失,相比管道泄漏检测中使用的负压波、声波
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管道作为天然气、原油等化工原料的输送工具,由于腐蚀、地质灾害、第三方施工等原因,会不可避免地发生泄漏事故。泵、压缩机等的运行特性、输送工况的复杂性、站间距的长度以及泄漏信号在介质中传播时存在的传播衰减特性,不可避免地导致漏报、误报的发生,进而造成经济损失和生态污染。因此,研究准确、可靠的泄漏检测和定位方法具有重要的理论意义和应用价值。管道泄漏的本质是介质的流失,相比管道泄漏检测中使用的负压波、声波等检测变量,流量信号更能真实、本质地反应泄漏工况。调泵、调压、切罐时发生的阀门操作等非泄漏工况并不会引起管道介质发生流失,但却会对压力、声波等检测变量造成极大影响,从而严重影响漏报和误报的发生。因此流量信号更适合于管道的泄漏检测。但由于泄漏引起的流量信号变化比较缓慢,以及流量计检测精度的因素,基于流量的泄漏检测技术并不如负压波法和声波法应用广泛,更没有基于流量的泄漏定位应用实例。针对上述问题,本课题研究了基于流量信号的泄漏检测定位方法。从信号能量分布的角度,分析比较了流量泄漏信号和正常信号的频域能量分布特征;针对上述特征,比较了不同信号滤波方法对流量泄漏信号的滤波效果及其优缺点,寻找到最合适的流量信号增强方法。在此基础上,提出了一种基于期望泄漏检测灵敏度的泄漏检测和定位方法;针对运行工况改变容易造成误报的技术问题,基于管道泄漏时上下游流量信号的本质特征,提出了基于流量泄漏信号同源性检验的提高泄漏检测可靠性的方法。基于流量信号的泄漏检测定位方法,在现场工况条件下进行了长时间的连续运行试验,并通过多次模拟泄漏进行了测试检验。现场测试结果表明:本文提出的基于流量信号的泄漏检测方法,在期望的泄漏检测灵敏度前提下,能准确、可靠地识别出不同工况下的泄漏信号,具有较高的检测灵敏度及较低的误报率;经过信号增强后的流量泄漏信号,结合延时互相关技术,可以较为准确地实现泄漏点定位。
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