Способ определения момента и места утечки в трубопроводе

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК дц4F 17 D5/02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3774225/25-08 (22) 25.07.84 (46) 30.09.86. Бюл. № 36 (72) Н. А. Сапрыкин, В. Н. Крайнов, Э. К. Назаров, В. Г. Нудельман и Е. А. Смирнова (53) 621.646(088.8) (56) Громов Н. К. Абонентские устройства тепловых сетей. М.: Энергия, 1979. (54) (57) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТА И МЕСТА УТЕЧКИ В ТРУБОПРОВОДЕ путем измерения и сравнения расходов в двух точках трубопровода, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности и быстродействия при определении момента и места утечки во внутренней трубе коаксиального трубопровода, свя„„SU„„1260633 A1 зывающего источник тепла с потребителем, производят одновременное измерение температуры теплоносителя на выходе от потребителя и на входе в источник тепла, температуры теплоносителя на выходе из источника тепла и на входе в потребитель тепла и температуры внешней трубы в нескольких точках по длине коаксиального трубопровода, момент повреждения определяют по одновременному уменьшению расхода теплоносителя на входе в источник тепла и уменьшению температуры на входе в потребитель тепла и увеличению температуры теплоносителя на выходе из источника тепла, а место утечки по наименЪшему изменению температуры наружной стенки внешней трубы.

1260633

Изобретение относится к способам определения момента и места утечки в трубопроводе и может быть использовано в химической, нефтехимической и других отраслях промышленности для обнаружения повреждений коаксиальных трубопроводов.

Целью изобретения является повышение надежности и быстродействия при определении момента и места утечки во внутренней трубе коаксиального трубопровода, связывающего источник тепла с потребителем.

На фиг. 1 изображена схема циркуляции теплоносителя по коаксиальному трубопроводу для передачи тепла от источника тепла к потребителю; на фиг. 2 — схема циркуляции теплоносителя после повреждения; на фиг. 3 — график распределения температуры наружной стенки внешней трубы коаксиального трубопровода в определенный момент времени после повреждения; на фиг. 4 — график изменения физических параметров, вызванных повреждением.

Источник тепла 1 посредством коаксиального трубопровода 2 соединен с потребителем 3, который имеет газодувку 4, подающую теплоноситель во внешнюю трубу коаксиального трубопровода 5 и по ней на вход источника телла. Горячий теплоноситель после источника тепла через внутреннюю трубу 6 коаксиального трубопровода возвращается к потребителю тепла.

Температуры горячего теплоносителя на входе в потребитель тепла Т!, на выходе из источника тепла Т и во всей внутренней трубе до повреждения равны. Одинаковы и температуры охлажденного теплоносителя на выходе из потребителя тепла Тз, на входе в источник тепла Т4 и во всей внешней трубе. Равны также расходы охлажденного теплоносителя на выходе из источника тепла (после газодувки) G! и на входе в потребитель тепла б .

Г1ри повреждении трубопровода в точке А охлажденный теплоноситель перетекает из внешней трубы во внутреннюю, появляется

«холодный» байпас и обход источника тепла, как гюказано на фиг. 2.

Расход охлажденного теплоносителя на выходе из потребителя тепла G! остается постояннь|м (см. фиг. 4), где по оси абсцис откладывается изменение времени, а по оси ординат — изменения температуры и расхода, Расход охлажденного теплоносителя на входе в источник тепла Gz вследствие утечки через повреждение, возникшее в какой-либо момент времени то, уменьшится.

Вследствие разбавления горячего теплоносителя, циркулирующего во внутренней трубе, холодным теплоносителем, вызванного утечкой теплоносителя из внешней трубы ,и внутреннюю, уменьшиться температура горячего теплоносителя во внутренней трубе на участке от места повреждения до вхо5

t5

25 зо

55 да в потребитель тепла, в том числе и температура на входе в потребитель тепла Т!.

Одновременно с уменьшением расхода охлажденного теплоносителя на входе в источник тепла и уменьшением температуры горячего теплоносителя на входе в потребитель тепла увеличится температура теплоносителя на выходе из источника тепла Т, вызванная уменьшением расхода горячего теплоносителя через источник тепла.

Одновременное уменьшение расхода охлажденного теплоносителя на входе в источник тепла, уменьшение температуры горячего теплоносителя на входе в потребитель тепла и увеличение температуры горячего теплоносителя на выходе из источника тепла является необходимым и достаточным признаком того, что в этот момент случилось повреждение внутренней трубы коаксиального трубопровода. Величина утечкиЫз в месте повреждения определяется по разности расходов 2=! G °

Вследствие увеличения температуры горячего теплоносителя на выходе из источника тепла увеличится температура стенок внутренней трубы коаксиального трубопровода между выходом источника тепла и местом утечки.

Увеличение температуры стенок внутренней трубы и уменьшение расхода охлажденного теплоносителя во внешней трубе между источником тепла и местом утечки вызовет увеличение температуры стенок внешней трубы, в том числе и температуры ее наружной стенки на этом участке коаксиального трубопровода.

Вследствие разбавления горячего теплоносителя холодным и уменьшения расхода горячего теплоносителя уменьшится температура стенок внутренней и внешней труб, в том числе и температура наружной стенки внешней трубы коаксиального трубопровода на всем участке между местом утечки и потребителем тепла. Вблизи места утечки внутренней трубы лежит точка перегиба С, где изменение температуры наружной стенки внешней трубы коаксиального трубопровода равно нулю.

Характер изменения температуры наружной стенки внешней трубы коаксиального трубопровода показан на фиг. 3, где Тзс — температура наружной стенки внешней трубы коаксиального трубопровода до повреждения;

Тзо — температура наружной стенки внешней трубы коаксиального трубопровода в определенный момент времени после повреждения.

Если установить измерители температур (термопары, термометры сопротивления, термисторы и т. п.) равномерно на наружной стенке внешней трубы по всей длине коаксиального трубопровода, то место утечки во внутренней трубе будет находиться

1260633

Р rn

Составитель Д. Варрик

Техред И. Верес Корректор В. Бутяга

Тираж 459 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Редактор М. Бандура

Заказ 5212/34 вблизи места измеритеЛя температуры, показавшего наименьшее изменение температуры, вызванное повреждение. Место утечки во внутренней трубе определяется по наименьшему изменению температуры наружной стенки внешней трубы.

Способ определения момента и места утечки в трубопроводе Способ определения момента и места утечки в трубопроводе Способ определения момента и места утечки в трубопроводе 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано для контроля трубопровода и улавливания утечек при транспортировке жидкости

Изобретение относится к технике дистанционного контроля герметичности действующих магистральных трубопроводов, предназначенных для транспортирования нефти
Изобретение относится к трубопроводному транспорту жидких углеводородов

Изобретение относится к области транспортных систем, в частности к нефтепродуктопроводам для перекачки транспортируемой среды по трубопроводам

Изобретение относится к дистационному контролю состояния и защиты магистрального газопровода от утечек и может быть использовано при создании автоматизированных систем управления транспорта газа

Изобретение относится к дистационному контролю состояния и защиты магистрального трубопровода от утечек и может быть использовано при создании автоматизированных систем управления транспортом нефти, газа, воды и других продуктов

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и предназначено для обеспечения отыскания дефектов в малодоступных областях конструкций трубопроводного транспорта или иных изделий

Изобретение относится к защитным устройствам, предотвращающим большие потери рабочей среды при разрушении трубопроводов (внезапной разгерметизации), и может быть использовано в гидро- и пневмосистемах в качестве пассивной защиты, перекрывающей расход рабочей среды в замкнутом контуре при аварийной ситуации, в частности для отсечения разгерметизированной части контура охлаждения ядерного реактора корпусного типа и предотвращения опорожнения (обезвоживания) активной зоны

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано для контроля движения очистных и диагностических объектов в трубопроводах в потоке перекачиваемого продукта, например скребков, разделителей, контейнеров, дефектоскопов и т.д
Наверх