RU2336497C1 - Method of control of transported gas flow through untight stop and control valve - Google Patents

Method of control of transported gas flow through untight stop and control valve Download PDF

Info

Publication number
RU2336497C1
RU2336497C1 RU2007102917/28A RU2007102917A RU2336497C1 RU 2336497 C1 RU2336497 C1 RU 2336497C1 RU 2007102917/28 A RU2007102917/28 A RU 2007102917/28A RU 2007102917 A RU2007102917 A RU 2007102917A RU 2336497 C1 RU2336497 C1 RU 2336497C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
indicator
shut
control valves
concentration
Prior art date
Application number
RU2007102917/28A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Сергей Викторович Власов (RU)
Сергей Викторович Власов
Иван Иванович Губанок (RU)
Иван Иванович Губанок
Александр Николаевич Дудов (RU)
Александр Николаевич Дудов
Сергей Алексеевич Егурцов (RU)
Сергей Алексеевич Егурцов
Григорий Александрович Ланчаков (RU)
Григорий Александрович Ланчаков
Михаил Юрьевич Митрохин (RU)
Михаил Юрьевич Митрохин
Роман Владимирович Пиксайкин (RU)
Роман Владимирович Пиксайкин
В чеслав Васильевич Салюков (RU)
Вячеслав Васильевич Салюков
Владимир Сергеевич Сеченов (RU)
Владимир Сергеевич Сеченов
Михаил Евгеньевич Сидорочев (RU)
Михаил Евгеньевич Сидорочев
Александр Иванович Степаненко (RU)
Александр Иванович Степаненко
Андрей Валентинович Хороших (RU)
Андрей Валентинович Хороших
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпромэнергодиагностика"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпромэнергодиагностика" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпромэнергодиагностика"
Priority to RU2007102917/28A priority Critical patent/RU2336497C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2336497C1 publication Critical patent/RU2336497C1/en

Links

Images

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

FIELD: physics, measurement.
SUBSTANCE: invention is related to monitoring of technical condition of manifold pipelines and may be used for inspection of stop and control valves of gas pipelines by concentration method. Portion of indicator gas is injected in flow upstream inspected untight stop and control valve. Downstream stop and control valve indicator gas is registered by means of sequential sampling of indicator gas in known time gaps in one of N flow sections, and histogram of indicator gas concentration is prepared. Histogram is used for building of time dependence of indicator gas concentration. Prior to experiments commencement reference histogram and reference time dependence of indicator gas concentration are determined by the same method for reference stop and control valve at different positions of its control stopcock (different flow rates). Flow rate of transported gas through untight stop and control valve is determined by comparison of obtained time dependence with the reference one.
EFFECT: higher accuracy of flow rate control through untight stop and control valve.
5 cl, 2 dwg

Description

Изобретение относится к контролю технического состояния магистральных трубопроводов и может быть использовано для исследований запорно-регулирующей арматуры газопроводов концентрационным способом.The invention relates to monitoring the technical condition of trunk pipelines and can be used to study the shut-off and control valves of gas pipelines in a concentration way.

Известен способ аналогичного назначения, заключающийся в инжекции в газопровод перед запорно-регулирующей арматурой порции индикаторного газа и регистрации появления индикаторного газа в газопроводе за запорно-регулирующей арматурой /А.Н. Калужских «Контроль герметичности запорной арматуры компрессорной станции магистрального газопровода» Обзорная информация. Серия: Транспорт и подземное хранение газа. М., 2003 г., стр.30, 31/.A known method for a similar purpose, which consists in injecting a portion of the indicator gas into the gas pipeline before the shut-off and control valves and detecting the appearance of the indicator gas in the gas pipeline behind the shut-off-control valves / A.N. Kaluzhskikh “Checking the tightness of shutoff valves of the compressor station of the main gas pipeline” Overview. Series: Transport and underground gas storage. M., 2003, p. 30, 31 /.

Данный способ принят за прототип. В прототипе контроль расхода газа через негерметичную запорно-регулирующую арматуру проводится путем измерения времени прохода порции индикаторного газа через запорно-регулирующую арматуру.This method is adopted as a prototype. In the prototype, the control of gas flow through leaking valves is carried out by measuring the passage time of a portion of the indicator gas through the valves.

Недостатком прототипа является низкая точность измерения расхода газа через запорно-регулирующую арматуру, связанная с размытостью границ метки после ее прохождения через негерметичную запорно-регулирующую арматуру.The disadvantage of the prototype is the low accuracy of measuring the gas flow through the shut-off and control valves, associated with the blurring of the borders of the mark after it passes through the leaky shut-off and control valves.

Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретения, является повышение точности контроля расхода газа через негерметичную запорно-регулирующую арматуру.The technical result obtained from the implementation of the invention is to increase the accuracy of control of gas flow through leaking valves.

Данный технический результат достигают за счет того, что в известном способе, заключающемся в инжекции в газопровод перед запорно-регулирующей арматурой порции индикаторного газа и регистрации появления индикаторного газа в газопроводе за запорно-регулирующей арматурой, регистрацию появления индикаторного газа в газопроводе за запорно-регулирующей арматурой осуществляют в различные моменты времени путем последовательного отбора в одном из сечений газопровода за определенный временной промежуток N проб индикаторного газа, с последующим определением концентрации индикаторного газа в N пробах, построением гистограммы концентрации индикаторного газа для N проведенных измерений, а по ней - временной зависимости концентрации индикатора, по которой судят о расходе газа через испытуемую запорно-регулирующую арматуру.This technical result is achieved due to the fact that in the known method, which consists in injecting a portion of the indicator gas into the gas pipeline in front of the shut-off and control valves and detecting the appearance of indicator gas in the gas pipeline behind the shut-off and control valves, detecting the appearance of indicator gas in the gas pipeline behind the shut-off and control valves carried out at various points in time by sequential sampling in one of the sections of the pipeline for a certain time period N samples of indicator gas, with the subsequent yuschim determining the tracer gas concentration in the N samples, constructing a histogram for the tracer gas concentration N of the measurements, and on it - the time dependence of the concentration indicator by which to judge the tested gas flow through shut-off control valves.

В газопровод перед запорно-регулирующей арматурой дополнительно инжектируют М порций индикаторных газов различной плотности и проводят дополнительный отбор N проб индикаторных газов каждой плотности в те же моменты времени, в том же сечении потока, за тот же временной промежуток, с последующим определением концентрации индикаторных газов различной плотности в M×N пробах и построением М дополнительных гистограмм концентраций индикаторных газов различных плотностей для M×N проведенных дополнительных измерений, а по ним - М временных зависимостей концентрации индикаторных газов, по которым уточняют расход транспортируемого газа через испытуемую запорно-регулирующую арматуру.M portions of indicator gases of various densities are additionally injected into the gas pipeline in front of the shut-off and control valves and additional sampling of N samples of indicator gases of each density is carried out at the same time points, in the same flow section, for the same time period, with subsequent determination of the concentration of indicator gases of various density in M × N samples and the construction of M additional histograms of concentrations of indicator gases of different densities for M × N performed additional measurements, and from them - M time dence concentration of indicator gases for which specify flow of transporting gas through a test shut-off control valves.

Отбор индикаторных газов осуществляют через равные промежутки времени.The selection of indicator gases is carried out at regular intervals.

Перед запорно-регулирующей арматурой одновременно инжектируют М порций индикаторных газов различной плотности.Before shut-off and control valves, M portions of indicator gases of various densities are simultaneously injected.

Перед проведением контроля расхода транспортируемого газа через негерметичную запорно-регулирующую арматуру, аналогичным способом определяют опорные гистограммы концентрации М индикаторных газов, а по ним - опорные временные зависимости концентраций М индикаторных газов для образцовой запорно-регулирующей арматуры для различных значений расходов транспортируемого газа и путем сравнения М полученных временных зависимостей концентраций различных индикаторных газов с М опорными аналогичными временными зависимостями определяют расход транспортируемого газа через исследуемую негерметичную запорно-регулирующую арматуру.Before monitoring the flow rate of transported gas through non-tight shut-off and control valves, the reference histograms of the concentration M of indicator gases are determined in a similar way, and from them the reference time dependences of the concentrations M of indicator gases for standard shut-off and control valves for different values of the flow rate of the transported gas and by comparing M the obtained time dependences of the concentrations of various indicator gases with M supporting similar time dependencies determine the course of the gas transported through the test unsealed locking and regulating fittings.

Изобретение поясняется чертежами. На фиг.1 представлена схема для реализации способа; на фиг.2 - гистограмма и временная диаграмма для пояснения сущности способа.The invention is illustrated by drawings. Figure 1 presents a diagram for implementing the method; figure 2 is a histogram and a timing chart to explain the essence of the method.

Схема для реализации способа включает в себя магистральный газопровод 1 и запорно-регулирующую арматуру 2, инжектор 3 дозируемой порции индикаторного газа 4, аккумуляторы 51, 52...5М индикаторных газов различной плотности, управляемые вентили 61...6М.The scheme for implementing the method includes a gas main 1 and shut-off and control valves 2, an injector 3 of a dosed portion of indicator gas 4, accumulators 5 1 , 5 2 ... 5 M indicator gases of various densities, controlled valves 6 1 ... 6 M .

Имеется также приемник 7 индикаторного газа и управляемые вентили 81, 82...8N приемных камер-газоанализаторов 91, 92...9N.There is also a receiver 7 of indicator gas and controlled valves 8 1 , 8 2 ... 8 N of the receiving chamber-gas analyzers 9 1 , 9 2 ... 9 N.

В состав схемы также входит программно-временной задатчик 10, выходы которого соединены с управляемыми входами вентилей 6, 8. Это позволяет управлять открытием и закрытием управляемых вентилей 6, 8 по программе, задаваемой задатчиком 10.The structure of the circuit also includes a program-time controller 10, the outputs of which are connected to the controlled inputs of the valves 6, 8. This allows you to control the opening and closing of the controlled valves 6, 8 according to the program specified by the controller 10.

Способ контроля расхода транспортируемого газа через негерметичную запорно-регулирующую арматуру 2 реализуется следующим образом.The method of controlling the flow of transported gas through leaking valves regulating 2 is implemented as follows.

Перед началом экспериментов для образцовой запорно-регулирующей арматуры на схеме, представленной на фиг.1, снимаются опорные гистограммы, по которым строятся опорные временные характеристики зависимостей концентрации каждого из индикаторных газов от времени. Зависимости снимаются для различных степеней негерметичности запорно-регулирующей арматуры, т.е для различных расходов транспортируемого газа.Before starting the experiments, for reference shut-off and control valves in the diagram shown in Fig. 1, reference histograms are taken, according to which the reference time characteristics of the concentration dependences of each of the indicator gases are plotted against time. Dependencies are removed for various degrees of leakage of shut-off and control valves, i.e. for different flow rates of the transported gas.

На фиг.2 приведены штриховыми линиями одна из М гистограмм (вверху) и одна из М опорных временных зависимостей (внизу) концентрации индикаторного газа от времени.Figure 2 shows in dashed lines one of the M histograms (above) and one of the M reference time dependences (below) of the concentration of the indicator gas versus time.

Результаты экспериментов с образцовой запорно-регулирующей арматурой для различных расходов и различных индикаторных газов заносятся в компьютер (на схеме не показан).The results of experiments with exemplary shut-off and control valves for various flows and various indicator gases are entered into a computer (not shown in the diagram).

Затем при контроле расхода газа через испытуемую запорно-регулирующую арматуру 2 с программно-временного задатчика 10 на управляемые краны 61...6M и 81...8N подают командные сигналы, которые их открывают (и закрывают) по заданной программе.Then, when controlling the gas flow through the tested shut-off and control valves 2 from the program-time switch 10 to the controlled valves 6 1 ... 6 M and 8 1 ... 8 N they give command signals that open them (and close) according to a given program .

При этом в поток транспортируемого газа с помощью инжектора 3 из пневмоаккумуляторов 51...5M одновременно впрыскиваются индикаторные газы 4 различной плотности (или один индикаторный, если М=1).In this case, indicator gases 4 of different densities (or one indicator gas if M = 1) are simultaneously injected into the flow of transported gas using an injector 3 from pneumatic accumulators 5 1 ... 5 M.

Индикаторные газы различной плотности ввиду негерметичности уплотнений исследуемой запорно-регулирующей арматуры появляются в районе приемника 7 приемных камер-газоанализаторов 91...9N. Приемником 7 осуществляется последовательный отбор индикаторных газов через заданные программно-временным задатчиком 10 промежутки времени (в частном случае через равные промежутки времени).Indicator gases of different densities, due to the leakage of the seals of the studied shut-off and control valves, appear in the area of the receiver 7 receiving chambers-gas analyzers 9 1 ... 9 N. The receiver 7 is a sequential selection of indicator gases through the time intervals set by the program-time setter 10 (in the particular case, at regular intervals).

В приемных камерах газоанализаторов 91...9N проводится анализ процентного содержания индикаторных газов каждой плотности с последующим построением М гистограмм. На фиг.2 сплошной линией (вверху) представлена одна из полученных гистограмм.In the receiving chambers of gas analyzers 9 1 ... 9 N , the percentage of indicator gases of each density is analyzed, followed by the construction of M histograms. In Fig. 2, one of the obtained histograms is shown by a solid line (above).

По полученным гистограммам на компьютере строятся временные зависимости C1(t)...CM(t) концентраций индикаторных газов различной плотности и решаются гидродинамические уравнения с использованием полученных выше временных зависимостей в качестве краевых условий. На фиг.2 (внизу) сплошной линией представлена одна из таких временных зависимостей.Using the obtained histograms on a computer, the time dependences C 1 (t) ... C M (t) of the concentrations of indicator gases of various densities are constructed and the hydrodynamic equations are solved using the time dependences obtained above as boundary conditions. In Fig. 2 (bottom), a solid line represents one of such time dependencies.

Затем на компьютере полученные для различных индикаторных газов временные зависимости C1(t)...CM(t) сравниваются с опорными временными зависимостями, полученными ранее для различных расходов образцовой запорно-регулирующей арматуры. Из всей совокупности опорных зависимостей компьютер выбирает зависимости C1(t)...CM(t), максимально совпадающие с полученными на исследуемой запорно-регулирующей арматуре.Then, on a computer, the time dependences C 1 (t) ... C M (t) obtained for various indicator gases are compared with the reference time dependences obtained earlier for various flows of standard shut-off and control valves. From the entire set of reference dependencies, the computer selects the dependences C 1 (t) ... C M (t), which are as close as possible to those obtained on the studied shut-off and control valves.

Это позволяет определить расход транспортируемого газа через негерметичную запорно-регулирующую арматуру и достичь поставленного технического результата.This allows you to determine the flow rate of the transported gas through leaking valves and to achieve the desired technical result.

Claims (5)

1. Способ контроля расхода транспортируемого газа через негерметичную запорно-регулирующую арматуру, заключающийся в инжекции в газопровод перед запорно-регулирующей арматурой порции индикаторного газа и регистрации появления индикаторного газа в газопроводе за запорно-регулирующей арматурой, отличающийся тем, что регистрацию появления индикаторного газа в газопроводе за запорно-регулирующей арматурой осуществляют в различные моменты времени путем последовательного отбора в одном из сечений газопровода за определенный временной промежуток N проб индикаторного газа с последующим определением концентрации индикаторного газа в N пробах, построением гистограммы концентрации индикаторного газа для N проведенных измерений, а по ней временной зависимости концентрации индикатора, по которой судят о расходе газа через испытуемую запорно-регулирующую арматуру.1. A method of controlling the flow of transported gas through non-tight shut-off and control valves, which consists in injecting a portion of the indicator gas into the gas pipeline before the shut-off and control valves and detecting the appearance of indicator gas in the gas pipeline behind the shut-off and control valves, characterized in that the detection of the appearance of indicator gas in the gas pipeline for shut-off and control valves is carried out at different points in time by sequential selection in one of the sections of the pipeline for a certain time the interval of N samples of indicator gas with the subsequent determination of the concentration of indicator gas in N samples, the construction of a histogram of the concentration of indicator gas for N measurements, and the time dependence of the indicator concentration, according to which the gas flow through the tested shut-off and control valves is determined. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в газопровод перед запорно-регулирующей арматурой дополнительно инжектируют М порций индикаторных газов различной плотности и проводят дополнительный отбор N проб индикаторных газов каждой плотности в те же моменты времени в том же сечении потока за тот же временной промежуток, с последующим определением концентрации индикаторных газов различной плотности в M×N пробах, и построением М дополнительных гистограмм концентраций индикаторных газов различных плотностей для M×N проведенных дополнительных измерений, а по ним - М временных зависимостей концентрации индикаторных газов, по которым уточняют расход транспортируемого газа через испытуемую запорно-регулирующую арматуру.2. The method according to claim 1, characterized in that M portions of indicator gases of different densities are additionally injected into the gas pipeline in front of the stop valves and an additional sampling of N samples of indicator gases of each density is carried out at the same time in the same flow section for the same time period, with subsequent determination of the concentration of indicator gases of different densities in M × N samples, and the construction of M additional histograms of concentrations of indicator gases of various densities for M × N conducted additional measurements, and on them - M time dependences of the concentration of indicator gases, which specify the flow rate of the transported gas through the tested shut-off and control valves. 3. Способ по п.2, отличающийся тем, что отбор индикаторных газов осуществляют через равные промежутки времени.3. The method according to claim 2, characterized in that the selection of indicator gases is carried out at regular intervals. 4. Способ по п.2, отличающийся тем, что перед запорно-регулирующей арматурой одновременно инжектируют М порций индикаторных газов различной плотности.4. The method according to claim 2, characterized in that in front of the shut-off and control valves, M portions of indicator gases of different densities are simultaneously injected. 5. Способ по п.2, отличающийся тем, что перед проведением контроля расхода транспортируемого газа через негерметичную запорно-регулирующую арматуру аналогичным способом определяют опорные гистограммы концентрации М индикаторных газов, а по ним - опорные временные зависимости концентраций М индикаторных газов для образцовой запорно-регулирующей арматуры для различных значений расходов транспортируемого газа и путем сравнения М полученных временных зависимостей концентраций различных индикаторных газов с М опорными аналогичными временными зависимостями определяют расход транспортируемого газа через исследуемую негерметичную запорно-регулирующую арматуру.5. The method according to claim 2, characterized in that before monitoring the flow rate of the transported gas through leaking check valves, the reference histograms of the concentration M of indicator gases are determined in a similar way, and from them, the reference time dependences of the concentrations M of indicator gases for an exemplary locking and regulating valves for various values of the flow rate of the transported gas and by comparing M obtained time dependencies of the concentrations of various indicator gases with M reference similar time These dependencies determine the flow rate of the transported gas through the studied leaky shut-off and control valves.
RU2007102917/28A 2007-01-26 2007-01-26 Method of control of transported gas flow through untight stop and control valve RU2336497C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007102917/28A RU2336497C1 (en) 2007-01-26 2007-01-26 Method of control of transported gas flow through untight stop and control valve

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007102917/28A RU2336497C1 (en) 2007-01-26 2007-01-26 Method of control of transported gas flow through untight stop and control valve

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2336497C1 true RU2336497C1 (en) 2008-10-20

Family

ID=40041317

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007102917/28A RU2336497C1 (en) 2007-01-26 2007-01-26 Method of control of transported gas flow through untight stop and control valve

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2336497C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102620782A (en) * 2012-03-22 2012-08-01 沈阳工程学院 Detection device for pipeline flow signals

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Калужский А.Н. Контроль герметичности запорной арматуры компрессорной станции магистрального газопровода. Обзорная информация. Серия: Транспорт и подземное хранение газа. - М.: 2003, с.30, 31. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102620782A (en) * 2012-03-22 2012-08-01 沈阳工程学院 Detection device for pipeline flow signals

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108533968B (en) Buried gas pipeline leakage point positioning method based on tracer gas
KR102093571B1 (en) Leak test device and method
US7707871B2 (en) Leak detection system with controlled differential pressure
RU2393380C1 (en) Method for measurement of gas flow through untight gate of closed ball valve of stop and control valves of manifold pipeline and device for its implementation
EP3433608B1 (en) Gas extraction calibration system and methods
KR200490385Y1 (en) Leak Testing Apparatus of Ball valve
CN103649709A (en) Leak detection device and method for checking objects for fluid tightness by means of a leak detection device
CN105092419A (en) Apparatus and method for automatic detection on diffusion coefficient of hydrocarbons in rock at high temperature under high pressure
KR101662609B1 (en) Simultaneous real-time continuous monitoring system of emission gas concentrations in mutliple chambers
CN203519626U (en) Automatic calibration device for transformer gas in oil
RU2336497C1 (en) Method of control of transported gas flow through untight stop and control valve
CN103513011A (en) Automatic calibration device for gas in transformer oil
JPS5827041A (en) Detecting method for leakage at pipe line
US20140202233A1 (en) Gas analysis device and contamination detection method used in same
Ceccarelli et al. Model-based adaptive observers for intake leakage detection in diesel engines
CN109488386A (en) A kind of judgement coal mine gob group's fire dam air leakage source, the device and method that converges
CN107949781A (en) Helium leakage detector
JPH0235326A (en) Leakage detecting apparatus for piping system
CN108318100B (en) System and method for measuring volume of gas released by decomposing liquid nitrogen frozen hydrate sample
CN106770940A (en) A kind of check device of gas analysis instrument system
RU2317482C1 (en) Mode of definition of volumetric consumption of transported gas through closed locking-regulating fittings
RU2362088C2 (en) Method of evaluating loss of transported gas throgh untight gate of ball cock of multi-purpose valves of main line
CN112384798B (en) Method for adjusting concentration of sample gas and gas chromatograph assembly
RU2334164C1 (en) Method of gas flow rate evaluation through permeable lock of shut-off-and-regulating gas-main pipeline fitting
CN109839165B (en) Trace gas injection method and device for master control indoor leakage measurement

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120127