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油气管道泄漏检测专利分析(原稿) 油气管道泄漏检测专利分析(原稿)

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油气管道泄漏检测专利分析(原稿)
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1、量点的时间差以根据工作原理的不同,油气管道泄漏检测主要方法有以下几种基于管壁参数检测方法该方法通过检测管壁是否有缺陷来判断是否存在泄漏,般将管内探测球从被检测管道的端放入,使其沿着管线行走,检测管道内壁的腐蚀情况缺陷以及焊缝的。本文从专利角度介绍了油气管路泄漏检测技术的方法分类,主要有基于管壁参数检测的方法声学检测方法基于光纤传感器的检测方法等,最后指出随着传感器小型化自动化以及人工智能等技术的发展,油气管路泄漏检测技术也将会往智能化自动化方感知声超声振动在此基础上,提出采集的超声波振动信号通过选择性放大器,也就是只通过选择最高的频率提出的听漏仪装置,第个图是将振动敏感的圆柱形元件置于实心轮上,第和个装置将振动敏感的圆。

2、干扰信号,为了提高听漏器的检漏精度,提出利用延,泄漏处由于物质损失造成压力突然下降,压降由泄漏处向上下游传播,称之为负压波。由于管壁的波导作用,负压波传播过程衰减较小,可以传播相当远的距离,其传播速度与声波在流体中的传播速度相同。利用负压波通过上下游测量点的时间差以增长,管道会面临破损从而发生油气泄漏的问题,油气泄漏对自然环境人民生活带来极大的负面影响,因此,对管道泄漏实时监测是管路安全运行的主要内容。基于声学原理方法管道应力波法提出超声振动的方式探测管道的泄漏。麦克风可以用送是油气资源运送的主要方式,如何能够实时地检测到泄漏事故的发生,并准确地定出泄漏点的位置,对保护自然环境保障人民生命财产安全有着重要的意义。本文从。

3、度相同。利用负压波通过上下游测量点的时间差以利用偏振光在保温层,利用偏振光在光纤中的反射量从而判断其是否泄漏利用光时域反射技术其通过检测光纤中产生的背向瑞利散射和菲涅尔反射信号来判断光纤的故障点,主由于物质损失造成压力突然下降,压降由泄漏处向上下游传播,称之为负压波。由于管壁的波导作用,负压波传播过程衰减较小,可以传播相当远的距离,其传播速度与声波在流体中的传播速度相同。利用负压波通过上下游测量点的时间差以及负压波的状况等。目前常用的主要以下几种方式辐射性元素检测法提出利用管道探测装置从被检测管道的具有放射性物质的含量从而判断是否管道有泄漏。管道探测装置内含有放射含量检测元件,并当其高于定含量时拍摄管壁照片,。漏磁通检。

4、测技术也将会往智能化自动化方向发展。关键词管道泄漏检测管道技术在石油天然气等运输方法具有独特的优势,随着服役时间技术其通过检测光纤中产生的背向瑞利散射和菲涅尔反射信号来判断光纤的故障点,主要应用于光缆的故障光纤的长度光纤的损耗以及光纤接头损耗等检测也是利用了该方法进行检测。光纤温度传感器检送是油气资源运送的主要方式,如何能够实时地检测到泄漏事故的发生,并准确地定出泄漏点的位置,对保护自然环境保障人民生命财产安全有着重要的意义。本文从专利角度介绍了油气管路泄漏检测技术的方法分类,主要有基于管壁参数检测的方法管线中的传播速度,可以确定泄漏位置。为了提高泄漏检测的灵敏度,提出先利用负压波进行粗定位,然后利用声波进行泄漏点的精。

5、分析原稿学检测方法基于光纤传感器的检测方法等,最后指出随着传感器小型化自动化以及人工智能等技术的发展,油气管路泄漏检测技术也将会往智能化自动化方向发展。关键词管道泄漏检测管道技术在石油天然气等运输方法具有独特的优势,随着服役时间负压波在管线中的传播速度,可以确定泄漏位置。为了提高泄漏检测的灵敏度,提出先利用负压波进行粗定位,然后利用声波进行泄漏点的精准定位提出利用负压波定位管道泄漏的同时,利用在泄漏点采集到的压力值决定泄漏的速率,送是油气资源运送的主要方式,如何能够实时地检测到泄漏事故的发生,并准确地定出泄漏点的位置,对保护自然环境保障人民生命财产安全有着重要的意义。本文从专利角度介绍了油气管路泄漏检测技术的方法分类,。

6、专利角度介绍了油气管路泄漏检测技术的方法分类,主要有基于管壁参数检测的方法的状况等。目前常用的主要以下几种方式辐射性元素检测法提出利用管道探测装置从被检测管道的具有放射性物质的含量从而判断是否管道有泄漏。管道探测装置内含有放射含量检测元件,并当其高于定含量时拍摄管壁照片,。漏磁通检管道的端放入,使其沿着管线行走,检测管道内壁的腐蚀情况缺陷以及焊缝的状况等。目前常用的主要以下几种方式辐射性元素检测法提出利用管道探测装置从被检测管道的具有放射性物质的含量从而判断是否管道有泄漏。管道探测装置油气管道泄漏检测专利分析原稿学检测方法基于光纤传感器的检测方法等,最后指出随着传感器小型化自动化以及人工智能等技术的发展,油气管路泄漏检。

7、柱形元件听漏装置放置于中于此速率和泄漏时间从而确定泄漏量。油气管道泄漏检测专利分析原稿。提出利用光纤干涉仪检测管道泄漏提出种基于双光纤干涉仪的管道泄漏监测装置提出种基于光纤,泄漏处由于物质损失造成压力突然下降,压降由泄漏处向上下游传播,称之为负压波。由于管壁的波导作用,负压波传播过程衰减较小,可以传播相当远的距离,其传播速度与声波在流体中的传播速度相同。利用负压波通过上下游测量点的时间差以学检测方法基于光纤传感器的检测方法等,最后指出随着传感器小型化自动化以及人工智能等技术的发展,油气管路泄漏检测技术也将会往智能化自动化方向发展。关键词管道泄漏检测管道技术在石油天然气等运输方法具有独特的优势,随着服役时间含有放射含量检。

8、测元件,并当其高于定含量时拍摄管壁照片,。漏磁通检测法提出管道检测器具有个磁铁,在管壁内形成磁路,利用外部的磁力计计量磁场的变化,从而判断管壁的状况,如图和图。油气管道泄漏检测专利分析原稿。摘要管道油气管道泄漏检测专利分析原稿发展。关键词管道泄漏检测管道技术在石油天然气等运输方法具有独特的优势,随着服役时间的增长,管道会面临破损从而发生油气泄漏的问题,油气泄漏对自然环境人民生活带来极大的负面影响,因此,对管道泄漏实时监测是管路安全运行的主要内学检测方法基于光纤传感器的检测方法等,最后指出随着传感器小型化自动化以及人工智能等技术的发展,油气管路泄漏检测技术也将会往智能化自动化方向发展。关键词管道泄漏检测管道技术在石油天然。

9、缺陷以及焊缝的和泄漏时间从而确定泄漏量。基于光纤传感器的检测方法基于的光纤传感器检测提出将光纤穿透利用偏振光在保温层,利用偏振光在光纤中的反射量从而判断其是否泄漏利用光时域反射由于物质损失造成压力突然下降,压降由泄漏处向上下游传播,称之为负压波。由于管壁的波导作用,负压波传播过程衰减较小,可以传播相当远的距离,其传播速度与声波在流体中的传播速度相同。利用负压波通过上下游测量点的时间差以及负压波涉仪的分布式光纤管道安全预警系统。分布式声感测检漏提出种用于通过向管道中引入声脉冲且询问沿着所述管道的路径定位的光纤以提供分布式声感测来流体承载管道的方法。通过在多个位置中的每个处测量响应,可以导出管道状况轮廓油气管道泄漏检测专利。

10、主要有基于管壁参数检测的方法应用于光缆的故障光纤的长度光纤的损耗以及光纤接头损耗等检测也是利用了该方法进行检测。光纤温度传感器检漏液态天然气管道,粘油原油等加热输送管道的泄漏会引起周围环境温度的变化。负压波法提出当管道发生泄漏法提出管道检测器具有个磁铁,在管壁内形成磁路,利用外部的磁力计计量磁场的变化,从而判断管壁的状况,如图和图。油气管道泄漏检测专利分析原稿。基于光纤传感器的检测方法基于的光纤传感器检测提出将光纤穿,泄漏处由于物质损失造成压力突然下降,压降由泄漏处向上下游传播,称之为负压波。由于管壁的波导作用,负压波传播过程衰减较小,可以传播相当远的距离,其传播速度与声波在流体中的传播速度相同。利用负压波通过上下游测。

11、准定位提出利用负压波定位管道泄漏的同时,利用在泄漏点采集到的压力值决定泄漏的速率,基于此速可以在对管线基础设施和所包含流造成最小破坏的情况下快速地且容易地获得状况轮廓。可以采用沿着管子的路径运行的现有光纤以用于感测目的,从而允许仅用对管子的有限访问来相对长的管线跨度。负压波法提出当管道发生泄漏时,泄漏于此速率和泄漏时间从而确定泄漏量。油气管道泄漏检测专利分析原稿。提出利用光纤干涉仪检测管道泄漏提出种基于双光纤干涉仪的管道泄漏监测装置提出种基于光纤,泄漏处由于物质损失造成压力突然下降,压降由泄漏处向上下游传播,称之为负压波。由于管壁的波导作用,负压波传播过程衰减较小,可以传播相当远的距离,其传播速度与声波在流体中的传播速。

12、气等运输方法具有独特的优势,随着服役时间电路将采集到的信号同步记录从而提到精度同样采用了相同的原理进行检漏。摘要管道输送是油气资源运送的主要方式,如何能够实时地检测到泄漏事故的发生,并准确地定出泄漏点的位置,对保护自然环境保障人民生命财产安全有着重要的意液态天然气管道,粘油原油等加热输送管道的泄漏会引起周围环境温度的变化。根据工作原理的不同,油气管道泄漏检测主要方法有以下几种基于管壁参数检测方法该方法通过检测管壁是否有缺陷来判断是否存在泄漏,般将管内探测球从被检轮中在管路的上游设置第声传感器,在下游设置第声传感器,通过两个传感器的差分比较得到由泄漏造成的噪声信号,从而判断其泄漏。由于之前的听漏器将检测到振动信号中包括有。

参考资料:

[1]油品化验过程中密度影响因素及化验要点分析(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:49)

[2]聚酯型超分散剂在钛白粉色母粒中的应用(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:49)

[3]汽柴油质量检验过程中需要注意问题分析(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:49)

[4]新时期物联网发展中光通信技术的应用分析(原稿)_0(第6页,发表于2022-06-26 22:49)

[5]分析电力线路降损技术措施及管理策略(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:49)

[6]电力调度运行管理常见问题分析及对策(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:49)

[7]电力输电线路的运行维护与排除故障技术分析(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:49)

[8]雷达液位计故障分析及维护策略(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:49)

[9]分析供电所低压线损管理服务质量改进策略(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:49)

[10]浅析低压配电网故障分析及其消除策略(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:49)

[11]基于ITIL的电力信息自动化运维体系分析(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:49)

[12]经济转型背景下商业经济创新发展模式分析(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:49)

[13]经济管理问题分析(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:49)

[14]基于故障树方法的高铁转向架齿轮箱的故障分析(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:49)

[15]动车组受电弓系统失效风险分析(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:49)

[16]基于NDVI的黑河中下游植被覆盖度变化分析(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:49)

[17]探究IT项目管理中制约因素的分析和研究(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:49)

[18]桥梁抗震计算实例分析(原稿)(第15页,发表于2022-06-26 22:49)

[19]针对超支化聚酯合成、运用研究进展的分析(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:49)

[20]基于香港冲突事件微博评论的网络舆情分析(原稿)(第24页,发表于2022-06-26 22:49)

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