起先忠 王明著 秦崎峰
摘要:鐵精礦管道輸送生產(chǎn)線是典型的流程工業(yè)過程,具有自動化、連續(xù)化、集成化程度高等特點,再加上管道海拔高程落差上千米、鉆山過溝人跡罕至,管線里程長、管線沿途地形復雜程度大,一旦出現(xiàn)管道泄漏,就可能會造成巨大經(jīng)濟損失和嚴重責任事故。隨著管道連續(xù)運行周期越來越長,存在的泄漏風險也越來越大。管道一旦實現(xiàn)了泄漏監(jiān)測定位在鐵精礦管道發(fā)揮泄漏報警及時、定位準確的功能,并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化運用,必將推動鐵精礦管道輸送技術(shù)的進步。建立相應知識產(chǎn)權(quán),為礦漿管道輸送技術(shù)對外發(fā)展方面帶來一定推動作用。目前,全世界運行的鐵精礦輸送管道中,還沒有一條管道實現(xiàn)泄漏監(jiān)測定位及時性、準確度高的案例,該項目一旦研發(fā)成功,必將為泄漏監(jiān)測定位技術(shù)在鐵精礦管道中的廣泛應用開啟新的篇章。本文研究了目前長輸鐵精礦漿管道泄漏定位及其重點技術(shù)。
關(guān)鍵詞:長輸鐵精礦漿管道;泄漏定位;重點技術(shù)
1.長輸鐵精礦漿管道泄漏定位關(guān)鍵技術(shù)研究
鐵精礦管道輸送涉及技術(shù)研究、人才培訓、項目應用,在自動控制技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、信息化建設(shè)、機電設(shè)備安裝、機械設(shè)備的優(yōu)化改造等方面有較高要求。需要進行不斷的技術(shù)研發(fā),掌握管道輸送核心技術(shù),在管道建設(shè)、管道輸送工藝、集中控制領(lǐng)域積累寶貴的經(jīng)驗。鐵精礦漿管道泄露檢測技術(shù)經(jīng)過了一定時間的運用與探索,目前已經(jīng)形成了比較成熟的體系,檢測泄露中運用到的關(guān)鍵技術(shù)包括壓差泄漏檢測技術(shù)、信號處理技術(shù)以及虛擬聲波管道泄漏監(jiān)測技術(shù),本文重點研究虛擬聲波管道泄漏監(jiān)測技術(shù)。
1.1壓差泄漏檢測技術(shù)
在檢測運營管道中的液體過程中可以運用壓差泄漏檢測技術(shù)。在管道的運行過程中,一旦管道發(fā)生泄漏會導致中上游的流量增大,但是同時在管道上游與下游位置處壓力則會逐漸減小。壓力降低比較明顯的位置在泄漏點位置處,越向外圍壓力會越小。在較大的漏洞的檢測過程中壓差泄漏檢測技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)快速地檢測,運用范圍是針對穩(wěn)定性并且非壓縮性的液體的檢測,在檢測中具有一定的缺陷,難以檢測出泄露的具體位置,在泄露發(fā)生之后難以對其及時處理。鐵精礦管道輸送方式為固液兩相流,可能存在漿體加速流、磁鉸鏈、層流等流動方式;礦漿粒徑分布不一定均勻,特征難以提取;輸送壓力壓差較大,這些特征使得有效實現(xiàn)泄漏在線監(jiān)測存在一定技術(shù)難度。
1.2信號處理技術(shù)
信號處理技術(shù)運用過程中能夠采集到微弱的鐵精礦漿管道泄漏的信號,是目前運用的一種新技術(shù)。但是在具體的運用過程中會不同程度地受到噪音的影響。因此要求在運用過程中要求進行降噪處理,尤其是應當對管道礦漿的流動聲部采用小波去噪方式進行處理,從而能夠在眾多的聲音中采集到正確的信號。信號頻率會受到很多噪音的影響,因此小波降噪處理具有重要的作用,能夠?qū)π盘枡z測中的信號頻率以及噪音進行有效識別。在對其進行有效識別的基礎(chǔ)上進行有效處理,從而有效定位管道泄漏位置,從而能夠?qū)ζ溥M行有效處理。
1.3虛擬聲波管道泄漏監(jiān)測的技術(shù)
虛擬聲波管道泄漏監(jiān)測技術(shù)在長輸管道泄漏定位中具有顯著作用,能夠充分利用管道中液體的壓波的傳播速度輔助位置的判斷。能夠?qū)φ麄€鐵精礦漿管道中礦漿走向的波速進行充分判斷,基于這種理論,一旦發(fā)現(xiàn)在運轉(zhuǎn)過程中某一位置的波速出現(xiàn)突然增大,同時液體的流動速度也出現(xiàn)明顯地增強,則能夠判斷出該位置的、液體密度降低買,很有可能是發(fā)生的泄露現(xiàn)象。為此可以綜合采用壓波傳播速度檢測技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進行檢測,通過記錄壓波傳播速度判斷出存在峰值的地點,這一位置很可能發(fā)生了泄露。當前,管道泄漏監(jiān)測的方法有很多種,其中屬于“水力參數(shù)監(jiān)測”范疇的有管道瞬變模型法(也叫質(zhì)量平衡法)、負壓波法(也叫減壓水擊波法)、管道流量平衡法等。另外還有 “振動聲波監(jiān)測法”,“泄漏聲波監(jiān)測法”等。其中又以“負壓波法”應用相對成功。而“負壓波法”通過監(jiān)測“泄漏”引起的“壓力下降”來判斷有無泄漏發(fā)生并進行定位,但管道輸送過程一些常規(guī)性操作引起的非泄漏“壓力下降”必須屏蔽,否則會發(fā)生頻繁的無意義報警。而“流量平衡法”是靠管道兩端的流量計實時監(jiān)測比對進出流量,判斷有無泄漏發(fā)生。在礦漿管道泄漏定位報警在線監(jiān)測系統(tǒng),將“負壓波法”與“流量平衡法”二者相結(jié)合,極大的提高了管道泄漏定位報警的準確性。目前在石油、天然氣管道輸送方面應用廣泛,在礦漿管道中的應用總的來說還處在發(fā)展時期,沒有實際應用。
2.定位技術(shù)利用
在壓差泄漏檢測技術(shù)、信號處理技術(shù)、虛擬聲波管道泄漏監(jiān)測的技術(shù)運用過程中可以輔之以下技術(shù)進行綜合運用,從而實現(xiàn)對鐵精礦管道輸送泄漏點的準確定位。
2.1建立聲波泄漏檢測數(shù)學模型確定不同工況狀態(tài)下壓力波速
管道輸送過程中兩站間管段某一點發(fā)生泄漏時,泄漏點壓力突然降低所產(chǎn)生的負壓力波將沿管道向兩端傳播,瞬時傳播速度是介質(zhì)粘度、密度、管道管徑、彈性模量的函數(shù)。所以一旦各管段輸送介質(zhì)發(fā)生變化,壓力波速隨之變化給泄漏點的精確定位帶來較大困難。所以必須經(jīng)過大量實驗數(shù)據(jù)來建立各管段不同工況情況下壓力波傳遞速度的數(shù)學模型。實驗管段一旦確定后,結(jié)合管道運行過程中的不同工況及變量模擬,采集大量數(shù)據(jù)分析確定壓力波傳遞速度轉(zhuǎn)換聲波效果,為建立聲波泄漏監(jiān)測數(shù)學模型提供數(shù)據(jù)支撐。以數(shù)學模型的方式模擬出原有管道的具體運行情況,對其中的運行情況進行綜合性分析,及時找出其中不合理的位置,一旦發(fā)現(xiàn)不符合數(shù)學模型建立的整體規(guī)律,即可判斷出其中可能出現(xiàn)了泄露問題,或者是其他方面的問題,從而做到及時發(fā)現(xiàn)與及時解決。
2.2管道泄漏監(jiān)測點及監(jiān)測儀表的確定
根據(jù)已有工程實踐經(jīng)驗,實施管道泄漏監(jiān)測的理想距離為30公里以內(nèi),盡量不超過50km,否則會不同程度影響泄漏監(jiān)測靈敏度。綜合考慮礦漿介質(zhì)密度大于一般單介質(zhì)液體;管道間壓差較大,信號順、逆?zhèn)鬏斔p相應也較大;再加上管道中途海拔高低起伏等因素,對于近50公里的長距離泄漏監(jiān)測,技術(shù)難度相對較高,需進行不斷的實驗確定。為確保監(jiān)測效果的及時性及準確度,應用于泄漏監(jiān)測系統(tǒng)的儀表精度不低于0.075%,同時配一套專有的數(shù)據(jù)采集RTU(含GPS授時模塊和GPS天線,功耗小于10W)。
2.3泄漏監(jiān)測定位系統(tǒng)分析軟件開發(fā)
結(jié)合管道安全生產(chǎn)經(jīng)營需求開發(fā)相應的分析系統(tǒng),該項目開發(fā)的泄漏監(jiān)測定位系統(tǒng)需實現(xiàn)和現(xiàn)有系統(tǒng)的兼容性。需采用SQLSERVER數(shù)據(jù)庫,在Windows環(huán)境下使用Qt語言編寫。實現(xiàn)常規(guī)操作帶來的干擾信號誤報、誤判過濾功能,來確保該系統(tǒng)長期穩(wěn)定高效運行。系統(tǒng)投入運行后,系統(tǒng)是電子裝置,不會對環(huán)境造成影響,也不會對巡檢、檢修人員造成健康影響。
2.4傳感器合理安裝、數(shù)據(jù)遠傳
傳感器的安裝關(guān)系到是否能獲得管道泄漏監(jiān)測定位系統(tǒng)所需的準確信息。因此,必須對傳感器的安裝位置進行深入研究,確保把傳感器安裝在適當?shù)奈恢茫色@得管道泄漏監(jiān)測定位系統(tǒng)分析的準確信息。當傳感器安裝到位后,急需解決的問題是數(shù)據(jù)遠傳回監(jiān)控中心的問題,在復雜多變的環(huán)境下保證數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定,確保基于虛擬聲波管道泄漏監(jiān)測定位系統(tǒng)運行狀態(tài)感知信息傳輸?shù)膶崟r性和準確性,是影響基于虛擬聲波管道泄漏監(jiān)測定位系統(tǒng)項目成敗的關(guān)鍵。
參考文獻
[1]王政,付紅橋,付少華,等. 基于虛擬儀器的原油管道泄漏實時監(jiān)測與定位系統(tǒng)[J]. 傳感器與微系統(tǒng),2012,31(1):111-113.
[2]孟慶璋. 長輸原油管道泄漏定位關(guān)鍵技術(shù)分析[J]. 中國新技術(shù)新產(chǎn)品,2016(3):75-75.
[3]基于球形內(nèi)檢測器的長輸管道微小泄漏檢測關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 天津大學,2015.
(作者單位:云南大紅山管道有限公司)