一种基于同点双传感器的气体管道泄漏定位方法

    公开(公告)号:CN107990152B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201711113746.3

    申请日:2017-11-13

    Abstract: 本发明一种基于同点双传感器的气体管道泄漏定位方法,在待测管道的一端同一位置点安装介入式次声波传感器和非介入式次声波传感器,并建立待测管道中基于同点双传感器的泄漏定位公式;通过介入式次声波传感器采集沿管内气体介质传播的第一次声波信号,非介入式传感器采集沿管壁传播的第二次声波信号;通过计时器得到采集两个次声波信号的时间差;若泄漏发生,根据两个次声波信号的传播速度和时间差,采用泄漏定位公式对管道泄漏进行定位。本发明通过在待测管道的一端同一位置点设置介入式次声波传感器和非介入式次声波传感器,解决了传感器必须布置在管道两端,导致的采样点设置密度增加的问题。

    一种泄漏动态压力波在管内气体中传播速度的计算方法

    公开(公告)号:CN106678553B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201710160566.4

    申请日:2017-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种泄漏动态压力波在管内气体中传播速度的计算方法,选取气体流动平稳的管段作为待测管段,在待测管段两端安装动态压力传感器;选取待测管段上游或者下游某点作为泄漏点,使泄漏点发生泄漏;通过信号处理得到两个泄漏信号各自的幅值,然后选取幅值对应的采样点,将两个采样点相减得到的差值除以采样频率得到时间差;将传感器之间的距离与时间差相除得到动态压力波的表观传播速度,最终考虑气体流动速度得到动态压力波的传播速度。本发明通过泄漏动态压力波在管内气体中传播速度的计算方法,能够验证并校正泄漏动态压力波传播速度的理论计算公式,提高动态压力波传播速度的计算精度,从而为泄漏定位精度的提高提供基础。

    基于同侧传感器布置的声波泄漏定位方法

    公开(公告)号:CN105953080B

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201610566250.0

    申请日:2016-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于同侧传感器布置的声波泄漏定位方法,包括建立待测管段传感器同侧布置的泄漏定位模型;在待测管段同侧安装声波传感器并利用声波传感器采集声波信号;获取待测管段与两传感器间运行参数,根据运行参数分别计算管段与传感器之间的衰减因子;将步骤二中的声波信号与衰减因子代入泄漏定位模型,进行泄漏定位。本发明的有益效果是:本发明将两传感器设置于待测管段同侧,与现有技术中采用管道两端打孔方式相比,降低了打孔的危险程度;本发明不采用通过计算时间差来对泄漏点进行定位的方式,只需计算两传感器与待测管段末端或者首端的距离,可操作性强,安全性较高。

    基于小波变换融合盲源分离算法的泄漏声波特征提取方法

    公开(公告)号:CN105909979B

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201610246762.9

    申请日:2016-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于小波变换融合盲源分离的泄漏声波特征提取方法,包括以下步骤:利用声波传感器采集泄漏声波信号,获取泄漏声波采集信号;利用小波变换对泄漏声波采集信号进行多层小波分解,每一层小波分解依次获得对应的近似信号,将所述泄漏声波采集信号和近似信号作为观测信号,并对观测信号采用盲源分离算法进行处理,获取目标信号;对步骤二中的目标信号进行评价,并对观测信号组成进行优选。本发明的有益效果是:本发明通过泄漏时刻采样点偏差和幅值损失两个评价参数对目标信号进行评价,该方法能够对泄漏时刻进行准确定位,同时对微弱信号的泄漏幅值的补偿作用明显。

    基于同侧传感器布置的声波泄漏定位方法

    公开(公告)号:CN105953080A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610566250.0

    申请日:2016-07-18

    CPC classification number: F17D5/005 F17D5/06

    Abstract: 本发明公开了一种基于同侧传感器布置的声波泄漏定位方法,包括建立待测管段传感器同侧布置的泄漏定位模型;在待测管段同侧安装声波传感器并利用声波传感器采集声波信号;获取待测管段与两传感器间运行参数,根据运行参数分别计算管段与传感器之间的衰减因子;将步骤二中的声波信号与衰减因子代入泄漏定位模型,进行泄漏定位。本发明的有益效果是:本发明将两传感器设置于待测管段同侧,与现有技术中采用管道两端打孔方式相比,降低了打孔的危险程度;本发明不采用通过计算时间差来对泄漏点进行定位的方式,只需计算两传感器与待测管段末端或者首端的距离,可操作性强,安全性较高。

    地热开采天然气水合物与CO2废气回注处理一体化的装置及方法

    公开(公告)号:CN105003237B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201510319919.1

    申请日:2015-06-11

    Abstract: 本发明公开了一种地热开采天然气水合物与CO2废气回注处理一体化的装置,包括生产井和注入井,生产井和注入井的依次穿过海平面上和天然气水合物层,其底部均设置于地热层内,生产井的顶部依次连接有气水分离器、集气罐、工厂车间、第二高压泵组和注入井;气水分离器依次连接有第一高压泵组和注入井;生产井的顶部连接有地面控制台。本发明还公开一种地热开采天然气水合物与CO2废气回注处理一体化的方法,充分利用了可再生的地热资源,热能来源广且获取过程省时省力,控制大气中CO2的排放,从而达到控制温室效应,保护环境的目的;避免由于地层压力下降造成地层固结性变差,进而引发地质灾变的严重后果。

    基于希尔伯特黄变换与盲源分离的泄漏声波特征提取方法

    公开(公告)号:CN105928666B

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201610246956.9

    申请日:2016-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于希尔伯特黄变换与盲源分离的泄漏声波特征提取方法,包括以下步骤:在被测管道上设置传感器,通过传感器对泄漏点进行信号采集,获取泄漏声波采集信号;利用希尔伯特黄变换对泄漏声波采集信号进行预处理,获取观测信号,并对观测信号采用盲源分离进行处理,获取目标信号;对步骤二中的目标信号进行评价,并对观测信号组成进行优选。本发明的有益效果是:本发明提供的方法通过泄漏时刻采样点偏差和幅值损失两个评价参数对目标处理信号进行评价,该方法能够对泄漏时刻进行准确定位,同时对微弱信号的泄漏幅值的补偿作用明显。

    一种变径管等效管长的计算方法

    公开(公告)号:CN106289121B

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201610566185.1

    申请日:2016-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种变径管等效管长的计算方法,建立声波幅度衰减模型和直管段泄漏声波幅值衰减模型;获取直管段内气体运行参数,根据直管段内气体运行参数计算直管段声波幅值衰减因子;获取两传感器安装距离,采集泄漏声波传播经变径管段的泄漏声波信号并提取所述泄漏声波信号幅值;将泄漏声波信号幅值与直管段声波幅值衰减因子代入声波幅度衰减模型,获取声波传播距离;根据步骤四中的声波传播距离和步骤三中的两传感器安装距离,计算变径管等效管长。本发明的有益效果是,本发明提供的变径管等效管长的计算方法,通过建立变径管等效管长计算公式,能够得到传感器的等效安全距离,提高定位精度。

    一种泄漏动态压力波在管内气体中传播速度的计算方法

    公开(公告)号:CN106678553A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710160566.4

    申请日:2017-03-17

    CPC classification number: F17D5/06

    Abstract: 本发明公开了一种泄漏动态压力波在管内气体中传播速度的计算方法,选取气体流动平稳的管段作为待测管段,在待测管段两端安装动态压力传感器;选取待测管段上游或者下游某点作为泄漏点,使泄漏点发生泄漏;通过信号处理得到两个泄漏信号各自的幅值,然后选取幅值对应的采样点,将两个采样点相减得到的差值除以采样频率得到时间差;将传感器之间的距离与时间差相除得到动态压力波的表观传播速度,最终考虑气体流动速度得到动态压力波的传播速度。本发明通过泄漏动态压力波在管内气体中传播速度的计算方法,能够验证并校正泄漏动态压力波传播速度的理论计算公式,提高动态压力波传播速度的计算精度,从而为泄漏定位精度的提高提供基础。

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