RU2566112C2 - Способ определения места протечки теплотрассы - Google Patents

Способ определения места протечки теплотрассы Download PDF

Info

Publication number
RU2566112C2
RU2566112C2 RU2014108450/02A RU2014108450A RU2566112C2 RU 2566112 C2 RU2566112 C2 RU 2566112C2 RU 2014108450/02 A RU2014108450/02 A RU 2014108450/02A RU 2014108450 A RU2014108450 A RU 2014108450A RU 2566112 C2 RU2566112 C2 RU 2566112C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrical resistance
pipeline
signal conductor
resistance
heat
Prior art date
Application number
RU2014108450/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014108450A (ru
Inventor
Ильгиз Амирович Ямилев
Андрей Алексеевич Вакутин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ТЁПЛО"
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 "ТЁПЛО" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ТЁПЛО"
Priority to RU2014108450/02A priority Critical patent/RU2566112C2/ru
Publication of RU2014108450A publication Critical patent/RU2014108450A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2566112C2 publication Critical patent/RU2566112C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области эксплуатации трубопроводов, в частности теплотрасс, и может быть использовано для обнаружения мест протечек теплотрасс. Технический результат - повышение точности контроля состояние изоляции трубопровода. Способ определения места протечки теплотрассы включает размещение на контролируемом участке теплотрассы в покрывающей трубопровод теплоизоляции с диэлектрическими свойствами по меньшей мере одной линии токопроводящего сигнального проводника. На концах проводника устанавливают устройства контроля электрического сопротивления. По меньшей мере на одной линии токопроводящего сигнального проводника последовательно через заданные расстояния устанавливают резисторы, имеющие равные значения электрического сопротивления, превышающие значение сопротивления теплоизоляции при намокании. Расстояние до места протечки от устройства для контроля электрического сопротивления определяют путем деления измеренного общего электрического сопротивления токопроводящего сигнального проводника на величину электрического сопротивления одного резистора и умножения полученного результата на расстояние между резисторами. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области эксплуатации трубопроводов, в частности теплотрасс, и может быть использовано для обнаружения мест протечек теплотрасс, предпочтительно для коротких по протяженности и небольших по диаметру внутриквартальных теплотрасс с протяженностью ответвлений до 200-300 метров.
Известен способ обнаружения коррозионных повреждений на трубопроводах (патент РФ №2244297, МПК G01N 27/02, опубл. 10.01.2006 г.), включающий разбивку обследуемого трубопровода на участки, измерение на каждом участке значений электрического сопротивления участка, которое проводят по четырехэлектродной схеме, при этом в краевых зонах каждого участка проводят измерение толщины стенок и наружных диаметров трубы, проводят вычисление удельного сопротивления металла, по полученному значению удельного сопротивления проводят вычисление расчетного электрического сопротивления участка с минимально допустимой толщиной стенки используемых труб, проводят сравнение реального электрического сопротивления участка, полученного в результате измерений, с расчетным электрическим сопротивлением и по отклонению реальных сопротивлений от расчетных судят о наличии и степени коррозионных повреждений металла на этих участках.
Недостатком данного способа является невозможность его использования для обнаружения дефектных участков в разветвленных трубопроводах с боковыми ответвлениями в городских теплотрассах.
Известен способ контроля состояния изоляционного покрытия в процессе эксплуатации подземного магистрального трубопровода (патент РФ №2221190, МПК F16L 58/02, опубл. 10.01.2004 г.), включающий измерение электрического сопротивления "датчик утечки - общий электрод" в цепи элементов устройства, при этом по уменьшению электрического сопротивления судят об изменении адгезионных характеристик заводского полиэтиленового антикоррозионного покрытия.
Недостатками данного способа являются ограниченность области его использования, поскольку способ распространяется только на оценку адгезионных характеристик заводского антикоррозионного покрытия.
Известен способ определения наличия и площади эквивалентного повреждения в изоляционном покрытии подземного сооружения (патент РФ №2315329, МПК F17D 5/06, опубл. 20.01.2008 г.), включающий измерение с помощью двух электродов сравнения, установленных на определенном расстоянии по линии перпендикулярной оси трубопровода, падения напряжения в грунте, определение глубины залегания оси трубопровода в месте измерения, измерение с поверхности земли над трубопроводом удельного электрического сопротивления грунта с помощью четырехэлектродной схемы, располагая электроды по линии, перпендикулярной трубопроводу, определение силы тока на выходе двух установок катодной защиты, между которыми производят измерения, измерение минимального расстояния от анодных заземлений установок катодной защиты до трубопровода, расстояния от места измерений до места подключения установок катодной защиты к трубопроводу, а площадь эквивалентного повреждения определяют эмпирически.
Недостатком данного способа является его трудоемкость и ограниченная область применения.
Наиболее близким техническим решением является способ контроля состояния изоляции трубопроводов с теплоизоляцией (патент РФ №2289753, МПК F17D 5/06, G01R 31/00, опубл. 20.12.2006 г.), включающий проверку электрического сопротивления теплоизоляции путем подачи напряжения на измеритель устройства контроля и на объект контроля и измерение величины электрического сопротивления теплоизоляции, при этом в качестве объекта контроля используют электрическое сопротивление замкнутой электрической цепи сигнальных проводников системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) и собственно электрическое сопротивление теплоизоляции, причем на измеритель подают напряжение, учитывающее изменение питающего напряжения и исключающее температурную зависимость самого измерителя, а измерение электрического сопротивления замкнутой электрической цепи сигнальных проводников СОДК и теплоизоляции осуществляют многопороговым мониторингом.
Недостатком данного технического решения является сложность проведения измерений в процессе эксплуатации теплотрасс.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое техническое решение, является снижение трудоемкости обнаружения протечек трубопровода в процессе эксплуатации теплотрассы.
Техническим результатом изобретения является повышение точности определения места протечки теплотрассы при одновременном упрощении процедуры контроля состояния изоляции трубопровода в процессе эксплуатации теплотрассы.
Технический результат достигается способом определения места протечки теплотрассы, включающим размещение на контролируемом участке теплотрассы в покрывающей трубопровод теплоизоляции с диэлектрическими свойствами по меньшей мере одной линии токопроводящего сигнального проводника, на концах которого устанавливают устройства контроля электрического сопротивления, отличающийся тем, что по меньшей мере на одной линии токопроводящего сигнального проводника последовательно через заданные расстояния устанавливают резисторы, имеющие равные значения электрического сопротивления, превышающие значение сопротивления теплоизоляции при намокании, а расстояние до места протечки от устройства для контроля электрического сопротивления определяют путем деления измеренного общего электрического сопротивления токопроводящего сигнального проводника на величину электрического сопротивления одного резистора и умножении полученного результата на расстояние между резисторами.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 изображена схема реализации способа для теплотрассы с одним ответвлением, на фиг.2 - схема реализации способа для прямолинейного участка теплотрассы.
Схема на фиг.1 содержит трубопровод 1 с теплоизоляцией 2, имеющей диэлектрические свойства, в которой образована электрическая цепь, из первого 3 и второго 4 сигнальных проводников, причем первый сигнальный проводник 3 цепи содержит резисторы 5, установленные последовательно на заданном расстоянии друг от друга и имеющие заданные значения электрического сопротивления, превышающие значение электрического сопротивления намокшей теплоизоляции, а второй сигнальный проводник 4 выполнен с малым сопротивлением, например в виде медной или стальной жилы, либо им может являться сам стальной трубопровод теплотрассы. Первое 6 и второе 7 устройства контроля электрического сопротивления подключены на концах контролируемого участка трубопровода 1 к первому 3 и второму 4 сигнальным проводникам, причем в случае наличия ответвлений 9 первый 3 и второй 4 сигнальные проводники соответствующих ответвлений 9 соединяют параллельно в точке разветвления, а третье 8 устройство контроля электрического сопротивления устанавливают на конце каждого отдельного контролируемого ответвления 9. Кроме того, устройства контроля электрического сопротивления могут быть установлены в точках разветвления ответвлений (на схеме не обозначены), а также они могут быть установлены на участке между концами трубопровода 1 или на участке ответвления 9 между концом ответвления и точкой разветвления. Все устройства контроля электрического сопротивления связаны между собой в единую информационную сеть, например, посредством сетевого кабеля 10 или, например, посредством радиопередающих устройств 11, в свою очередь указанная информационная сеть содержит логическое устройство 12, предназначенное для сбора с устройств контроля электрического сопротивления значений замеренных сопротивлений и последующего вычисления расстояния от устройства контроля электрического сопротивления до места протечки. Кроме того, логическое устройство 12 выполнено с возможностью передачи данных через сеть Интернет, например, на компьютер 13 диспетчерской службы.
Способ определения места протечки теплотрассы реализуют следующим образом. Укладывают трубы 1 с установленными в теплоизоляции 2 резисторами 5. Подсчитывают и отмечают, например, на графической схеме теплотрассы, количество уложенных труб и количество резисторов 5, на каждом отдельном участке теплотрассы. Эти данные заносят также в логическое устройство 12. С помощью измерителя в составе первого 6 и второго 7 устройства контроля электрического сопротивления измеряют электрические сопротивления замкнутой электрической цепи первого 3 и второго 4 сигнальных проводников и проверяют таким образом отсутствие повреждений первого и второго сигнальных проводников. С помощью измерителя в составе первого 6 и второго 7 устройства контроля электрического сопротивления измеряют электрическое сопротивление теплоизоляции 2 теплотрассы. Причем в случае наличия ответвлений 9 проводят соответствующие измерения электрического сопротивления первого и второго сигнальных проводников, а также электрического сопротивления изоляции теплотрассы каждым из имеющихся измерителей в составе третьих 8 устройств контроля электрического сопротивления. В том случае, когда сопротивление изоляции 2 вследствие намокания от протечки трубопровода уменьшается, определяют расстояние от устройства контроля электрического сопротивления до места протечки путем вычисления, для этого сравнивают значения измеренного электрического сопротивления участка теплотрассы, расположенного между первым 6 и вторым 7 устройствами контроля электрического сопротивления. Например, для теплотрассы с одним ответвлением (фиг.1) определяют сопротивление теплоизоляции 2 трубопровода 1 на каждом участке с помощью измерителей в составе соответственно подключенных первого 6, второго 7 и третьего 8 устройств контроля электрического сопротивления. Как правило, сопротивление изоляции при намокании вследствие протечки уменьшается до величин менее 1 кОм. Затем замеренные данные поступают в логическое устройство 12, в котором происходит определение места протечки путем вычисления, а именно: значения электрических сопротивлений на замеряемых участках будут равны значению сопротивления резисторов 5, умноженному на их количество. Затем сравнивают количество резисторов 5, полученных по результатам указанных измерений измерителями в составе первого 6, второго 7 и третьего 8 устройств контроля электрического сопротивления, с данными, сохраненными на схеме теплотрассы, и определяют таким образом место протечки трубопровода 1, приводящее к намоканию изоляции 2. Аналогичным образом (фиг.2) определяют место протечки трубопровода 1, приводящее к намоканию изоляции 2 для случаев, когда контролируемый участок теплоизоляции 2 находится на прямолинейном участке трубопровода между первым 6 и вторым 7 устройствами контроля электрического сопротивления.
Например, для случая теплотрассы, выполненной из асбестоцементной трубы, покрывают указанные трубы теплоизоляцией из пенополиуретана (ППУ) методом заливки в форме и при этом устанавливают в указанной теплоизоляции ППУ на проводнике 3 через каждые 4 метра сопротивления, равные 10 кОм, соответственно для участка теплотрассы, например, имеющего длину 200 м будет содержаться 50 сопротивлений по 10 кОм, а общее сопротивление составит соответственно 500 кОм. Соответственно, второй сигнальный проводник 4, уложенный в теплоизоляции ППУ, представляет собой стальной проводник с сопротивлением 20 Ом при диаметре 1 мм и длине 200 м и величиной сопротивления такого проводника в дальнейших расчетах можно пренебречь. Таким образом, при намокании теплоизоляции, например, между первым и вторым сопротивлением, и снижении сопротивления теплоизоляции ППУ до величины, например, 1 кОм, соответственно измерители в устройствах контроля сопротивления должны показать значения сопротивления 11 кОм на одном и 491 кОм на втором. С учетом разброса погрешностей в электрических сопротивлениях, например в прецизионных металлопленочных резисторах стандартного исполнения погрешностью ±0,1%, а также при условии, что погрешность измерителя в устройстве контроля сопротивления равна ±0,5%, могут быть получены следующие результаты измерений на одном и на другом устройстве контроля: 11 кОм ± 2,5 кОм и 491 кОм ± 2,9 кОм. Полученные таким образом результаты измерений поступают в логическое устройство 12, в котором производятся вычисления с использованием известного номинала сопротивления, равного 10 кОм. Полученный результат указывает на понижение сопротивления теплоизоляции между первым и вторым сопротивлением, то есть в интервале расстояний от 4 до 8 метров от устройства контроля, показавшего 11 кОм ± 2,51 кОм.
Таким образом, реализация изобретения обеспечивает возможность с высокой точностью контролировать состояние изоляции и делать вывод о наличии протечек разветвленных трубопроводов с теплоизоляцией. При этом монтаж системы и ее эксплуатация не требуют больших затрат.

Claims (1)

  1. Способ определения места протечки теплотрассы, включающий размещение на контролируемом участке теплотрассы в покрывающей трубопровод теплоизоляции с диэлектрическими свойствами по меньшей мере одной линии токопроводящего сигнального проводника, на концах которого устанавливают устройства контроля электрического сопротивления, отличающийся тем, что по меньшей мере на одной линии токопроводящего сигнального проводника последовательно через заданные расстояния устанавливают резисторы, имеющие равные значения электрического сопротивления, превышающие значение сопротивления теплоизоляции при намокании, а расстояние до места протечки от устройства для контроля электрического сопротивления определяют путем деления измеренного общего электрического сопротивления токопроводящего сигнального проводника на величину электрического сопротивления одного резистора и умножения полученного результата на расстояние между резисторами.
RU2014108450/02A 2014-03-04 2014-03-04 Способ определения места протечки теплотрассы RU2566112C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014108450/02A RU2566112C2 (ru) 2014-03-04 2014-03-04 Способ определения места протечки теплотрассы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014108450/02A RU2566112C2 (ru) 2014-03-04 2014-03-04 Способ определения места протечки теплотрассы

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014108450A RU2014108450A (ru) 2015-09-10
RU2566112C2 true RU2566112C2 (ru) 2015-10-20

Family

ID=54073247

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014108450/02A RU2566112C2 (ru) 2014-03-04 2014-03-04 Способ определения места протечки теплотрассы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2566112C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017192721A1 (en) * 2016-05-03 2017-11-09 Palliser Industries, Inc. Sensor
TWI698627B (zh) * 2017-10-30 2020-07-11 台灣積體電路製造股份有限公司 液體感測裝置及其感測方法
RU2770529C1 (ru) * 2021-07-29 2022-04-18 Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина Способ контроля влажности на трубопроводе с теплоизоляционным слоем и устройство для его осуществления
RU2774558C1 (ru) * 2021-11-27 2022-06-21 Общество с ограниченной ответственностью фирма "Интерсвязь" Система дистанционного автоматического контроля и эксплуатации трубопроводов теплотрасс

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1940872U (de) * 1965-07-09 1966-06-16 Hoefliger & Karg Vorrichtung zur steuerung der abschnittslaenge einer hullstoffbahn.
US4611175A (en) * 1984-03-22 1986-09-09 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Pipe corrosion monitor
US5404104A (en) * 1992-03-11 1995-04-04 Agip S.P.A. - Snam S.P.A. Device and method for monitoring and locating defects in, and detachment of, the protective covering of underground or immersed metal structures or pipelines
RU2289753C1 (ru) * 2005-11-18 2006-12-20 Закрытое акционерное общество "МосФлоулайн" Система оперативного дистанционного контроля состояния изоляции трубопроводов с теплоизоляцией из пенополиуретана, способ и устройство контроля
RU2315329C1 (ru) * 2006-03-21 2008-01-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ухтинский государственный технический университет Способ определения наличия и площади эквивалентного повреждения в изоляционном покрытии подземного трубопровода

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1940872U (de) * 1965-07-09 1966-06-16 Hoefliger & Karg Vorrichtung zur steuerung der abschnittslaenge einer hullstoffbahn.
US4611175A (en) * 1984-03-22 1986-09-09 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Pipe corrosion monitor
US5404104A (en) * 1992-03-11 1995-04-04 Agip S.P.A. - Snam S.P.A. Device and method for monitoring and locating defects in, and detachment of, the protective covering of underground or immersed metal structures or pipelines
RU2289753C1 (ru) * 2005-11-18 2006-12-20 Закрытое акционерное общество "МосФлоулайн" Система оперативного дистанционного контроля состояния изоляции трубопроводов с теплоизоляцией из пенополиуретана, способ и устройство контроля
RU2315329C1 (ru) * 2006-03-21 2008-01-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ухтинский государственный технический университет Способ определения наличия и площади эквивалентного повреждения в изоляционном покрытии подземного трубопровода

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017192721A1 (en) * 2016-05-03 2017-11-09 Palliser Industries, Inc. Sensor
TWI698627B (zh) * 2017-10-30 2020-07-11 台灣積體電路製造股份有限公司 液體感測裝置及其感測方法
RU2770529C1 (ru) * 2021-07-29 2022-04-18 Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина Способ контроля влажности на трубопроводе с теплоизоляционным слоем и устройство для его осуществления
RU2774558C1 (ru) * 2021-11-27 2022-06-21 Общество с ограниченной ответственностью фирма "Интерсвязь" Система дистанционного автоматического контроля и эксплуатации трубопроводов теплотрасс

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014108450A (ru) 2015-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10620245B2 (en) Method and device for monitoring a submarine cable
CN105695997A (zh) 埋地金属管道安全保护方法
RU2566112C2 (ru) Способ определения места протечки теплотрассы
US20190162772A1 (en) Method And System For Locating Defects On An Electric Cable
CN106123109A (zh) 一种管道监测***
KR101318916B1 (ko) 이중보온관 및 이중보온관 감시장치
RU2289753C1 (ru) Система оперативного дистанционного контроля состояния изоляции трубопроводов с теплоизоляцией из пенополиуретана, способ и устройство контроля
RU2469238C1 (ru) Способ оценки технического состояния изоляционного покрытия подземного трубопровода
EP3152558B1 (en) Device and method for measuring condensation and/or advance of corrosion
US4689552A (en) Method and device for detecting insulation damage to a buried object
CN106122774B (zh) 一种管道泄漏检测方法
RU2626609C1 (ru) Способ оценки технического состояния изоляционного покрытия подземного трубопровода
RU2704517C1 (ru) Способ и устройство для дефектоскопии внутренних защитно-изоляционных покрытий трубопроводов
US2987672A (en) Impedance test apparatus
KR100948071B1 (ko) 측정 정밀도를 개선한 이중보온관 감시장치
RU2720647C1 (ru) Способ оценки технического состояния изоляционного покрытия участка подземного трубопровода
JP2004198410A (ja) 塗覆装管の欠陥検査方法及び腐食診断方法
Cataldo et al. Accuracy improvement in the TDR-based localization of water leaks
Barinov et al. Experience in enhancing the reliability of operation of power cable lines in St. Petersburg
KR100462269B1 (ko) 누수탐지가 용이한 액체관
Lidén et al. Non-destructive methods for assessment of district heating pipes: a pre-study for selection of proper methods
RU2315329C1 (ru) Способ определения наличия и площади эквивалентного повреждения в изоляционном покрытии подземного трубопровода
RU2641794C1 (ru) Способ определения технического состояния изоляционного покрытия подземного трубопровода
Cataldo et al. Performance evaluation of a TDR-based system for detection of leaks in buried pipes
JP2005315864A (ja) インピーダンス測定方法および配管腐食状態診断方法

Legal Events

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

Effective date: 20180305