현재 위치 - 법률 상담 무료 플랫폼 - 온라인 법률 자문 - 원유 파이프 라인 누출 탐지 기술에 관한 문헌 검토를 구하다.
원유 파이프 라인 누출 탐지 기술에 관한 문헌 검토를 구하다.
이 글은 tonyxiong77992 가 기고한다.

Pdf 문서는 WAP 측에서 찾아보기 환경이 좋지 않을 수 있습니다. 먼저 TXT 를 선택하거나 소스 파일을 로컬 보기로 다운로드하는 것이 좋습니다.

Iltt 문자 ■ ■

과학과 교육의 최전선

2008 년 제 35 호

송유관 누출 탐지 및 위치 기술 요약

주산시 서안 과학기술대학 서로 7 10054)

송유관의 누출은 막대한 경제적 손실을 초래할 뿐만 아니라 엄청난 위험을 초래하고 환경에 심각한 오염을 초래할 수 있다. 이에 대해 이 글은 최근 우리나라 F, II 급 송유관의 탐사 위치 탐지 기술을 소개하고 다양한 방법의 장단점을 비교했다. 송유관 양털 누설하다 테스트; 위치

0. 파이프 라인 운송은 부드럽고 안전하며 운송량이 많고 품질이 보장되기 쉽고 자재 손실이 적고 점유 면적이 작으며 운송 품질이 낮다는 특징이 있어 석유 운송의 우선 순위가 되었다고 합니다. 그러나, 파이프 라인은 서비스 시간 증가로 인해 노화되거나, 각종 매체의 부식과 인위적인 파괴로 인해 파이프 누출이 발생할 수 있으며, 송유관과 주변 자연 환경의 안전을 심각하게 위협하여 헤아릴 수 없는 경제적 손실을 초래할 수 있다. 현재 국내외 송유관 누출 감지 및 위치 지정 방법에는 인공 파이프 검사, "파이프 클리너", 음향 방출 기술과 같은 하드웨어 기반 탐지 방법이 많이 있습니다. 소프트 부품을 기반으로 하는 감지 방법 (예: 음압파, 압력 그라데이션 등)

시효성이 강하고 누설 지점 위치가 정확하다. 그러나 송유관에서의 음향 방출 신호의 전파 거리는 극히 제한되어 있어 장거리 탐지에 불리하다. 하드웨어 감지를 기반으로 하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 예를 들어, 관내 지능형 크롤링 시스템 (즉, "파이프 클리너"), 조명 감지, 케이블 감지, GPS 감지 등이 있습니다.

3. 소프트웨어 감지 방법

소프트웨어 탐지법은 SCADA 시스템과 같은 컴퓨터 데이터 수집 시스템 (예: SCADA 시스템) 에 따라 파이프 흐름, 압력, 온도 등의 데이터를 실시간으로 수집하여 흐름 또는 압력 변화, 물질 또는 운동량 균형, 시스템 동적 모델, 압력 그라데이션 등의 원리를 이용하여 계산을 통해 누출을 탐지하고 찾는 것을 말합니다. 3. 1 음압파 감지 방법 파이프가 갑자기 누출될 때 누출 위치에서 파이프 업스트림 또는 하류까지 감압파를 생성합니다. 이를 음압파라고 합니다. 압력 센서는 센서가 음압파를 감지할 때 파이프의 양쪽 끝에 설정됩니다. 누출은 절단되고 위치할 수 있다. 음압 통과 탐지법을 적용하는 관건은 정상 운행과 누출로 인한 음압파를 어떻게 구분할 것인가이다. 부압 파 검출 방법은 민감하고 정확합니다. 큰 누출은 신속하게 감지될 수 있지만 상대적으로 작은 누출이나 이미 발생한 누출에 대해서는 /fi 의 영향이 뚜렷하다. 3 13.2 압력 그라데이션 방법 원유가 송유관에서 부드럽게 흐를 때 압력은 파이프를 따라 선형으로 변합니다. 즉, 압력이 비스듬하게 분포되어 있습니다. 두 개의 압력 센서는 각각 파이프의 업스트림과 다운스트림에 배치되어 있으며, 업스트림의 압력 신호를 통해 파이프의 압력 그라데이션을 계산할 수 있습니다. 파이프가 누출되면 누출점 앞의 유량이 커지고 압력 그라데이션이 가파르게 변한다. 누출 지점 후의 흐름이 작아지고 압력 그라데이션이 평평해지고 전환점 누출 지점이 됩니다. 이로부터 누출점의 위치를 계산할 수 있다. 실제 작동에서는 파이프를 따라 있는 압력 그라데이션이 비선형이기 때문에 압력 그라데이션 방법의 위치 정확도가 떨어지고 기기 측정 정밀도와 설치 위치가 위치 지정 결과에 큰 영향을 미칩니다. 3.3 소파 분석 소파 분석은 80 년대 중반에 발전한 새로운 수학 이론과 방법으로 좋은 시간-주파수 분석 도구이다. 소파 분석은 신호 돌연변이를 감지하고, 음성을 제거하고, 시스템 파형 특징을 추출하고, 오류 분류 및 식별을 위해 오류 특징을 추출하는 데 사용할 수 있습니다. 따라서 소파 변환을 사용하여 누출로 인한 압력 강하 지점을 탐지하고 소음을 제거하여 누출을 탐지하고 탐지 정확도를 높일 수 있습니다. 소파 변환 방법의 장점은 파이프의 수학적 모형이 필요하지 않다는 것이다. 입력 신호에 대한 요구 사항이 낮고 계산량이 적어 온라인 실시간 누출 탐지에 사용할 수 있습니다. 소음을 극복할 수 있는 능력은 강하지만, 이 방법은 작업 조건의 변화와 누출로 인한 갑작스러운 압력 강하를 식별하기 어려워 허경을 일으키기 쉽다. 3.4 과도 모형 임시 모형 방법은 파이프 내의 유체 흐름을 설정하는 수학적 모형으로, 특정 경계 조건 하에서 파이프 내의 유동장을 해결합니다. 그런 다음 계산된 값을 파이프 끝의 측정과 비교합니다. 측정치와 계산된 값 사이의 편차가 특정 범위보다 크면 누출이 발생한 것으로 간주됩니다. 누출 위치에서 정상 상태 모델을 사용합니다. 파이프 내의 압력 그라데이션 변화에 따라 누출점의 위치를 결정할 수 있습니다. 과도 모델 방법의 경보 임계값은 측정 기기 오류, 흐름 모델 오류, 숫자 방법 오류 및 필요한 경보 시간과 밀접한 관련이 있습니다. 작은 임계값을 사용하여 작은 누출을 감지하는 경우 그런 다음 위의 원인으로 인한 불확실성은 더 많은 오보를 낳는다. 낮은 오보율을 요구하면 감지할 수 있는 최소 누출이 불가피하게 커진다. 높은 가짜 양성율은 실제 응용에서 일시적인 모델 방법의 큰 결함이다. 소프트웨어 기반 탐지 방법에는 압력점 분석, 트래픽 균형법, 통계 탐지법 등도 포함됩니다.

1. 송유관 누출 탐지 및 위치 파악에 대한 성능 평가

파이프 누출 탐지 및 위치 탐지 기술은 적시에 누출 사고를 정확하게 보고하고 경제적 손실, 환경 오염 및 더 큰 위험을 최소화할 수 있습니다. 누출 탐지 방법의 장단점과 성능을 평가하는 것은 (1) 누출 감지 민감도: 작은 누출 신호에 대한 누출 감지 시스템의 감지 능력을 기준으로 해야 합니다. (2) 누출 탐지 적시성: 검사 시스템이 가장 짧은 시간 내에 누출력을 감지한다는 의미입니다. (3) 누출된 오보율: 오보율은 누출이 없을 경우 시스템이 누출될 확률로 오판되는 것을 말한다. (4) 누설 탐지율: 누출 탐지율은 시스템에 누출이 발생했지만 감지되지 않은 확률입니다. (5) 정상 상태와 배출 강도의 구분 능력: 정상 시동, 정지 펌프, 밸브 조정, 캔, 파이프 누출을 구분할 수 있는 능력을 말합니다. 이런 구분능력이 강할수록 허경율은 낮아진다. (6) 누출 식별 정확도: 누출 감지 시스템의 누출 크기 및 시간 변화 특성에 대한 추정 정확도를 나타냅니다. 누설 시간 변동성의 정확한 추정. 누출의 정도를 결정할 수 있을 뿐만 아니라. 노화 부식된 파이프를 예측하고 합리적인 처리 방법을 제공할 수도 있다. (7) 루바: 누출 진단 시스템이 소음, 간섭, 모델링 오차 등이 있을 경우 누출 진단 임무를 제대로 완료하는 능력을 말합니다. 만족스러운 위양성률과 위음성률을 동시에 보장하다. 진단 시스템의 견고성이 강할수록 신뢰성이 높아진다. (8) 적응력: 진단 시스템이 변화하는 진단 대상에 적응할 수 있으며, 변화로 인한 새로운 정보를 최대한 활용하여 자신을 개선할 수 있음을 의미합니다.

2. 하드웨어 감지 방법

하드웨어 기반 접근 방식은 시각 기반 적외선 온도 센서, 청각 기반 초음파 센서, 후각 기반 탄소산소 감지 장치 등 다양한 물리적 원리를 이용하여 설계된 하드웨어 장치입니다. , 파이프 누출을 탐지하고 위치를 정하기 위해 파이프 위에 휴대하거나 깔아 놓는다. (윌리엄 셰익스피어, 파이프, 파이프, 파이프, 파이프, 파이프, 파이프, 파이프) FLJ 2. 1 인공순찰은 숙련된 배관공이 송유관을 따라 순찰하거나 헬리콥터나 다른 비행기가 고정밀 탐지 장비를 휴대해 파이프 주변의 변화하는 환경을 모니터링하고 분석하여 파이프 누출 여부를 판단하는 것을 말한다. 분명히, 이 방법의 연속성과 실시간은 매우 나쁘고 비용이 많이 든다. 2.2 음향 방출 기술 파이프가 누출될 때 유체는 균열이나 부식 구멍을 통해 분출되어 음원을 형성한다. 그런 다음 파이프와의 상호 작용을 통해 음원 복사 에너지가 음파를 형성하는데, 이것이 바로 파이프 누출의 음향 방출 현상이다. 누설 음향 방출 신호는 액체 누설 인센티브에 의해 발생합니다. 그것은 연속적인 음향 방출 신호로, 파이프에서 전파되어 구조의 어떤 특징을 반영할 수 있다. 구멍의 위치 및 크기와 같은 동시에 무작위성과 불확실성이 매우 크며, 비정조 연동 신호에 속한다. (존 F. 케네디, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언) 이익

4. 결론

위의 토론과 비교를 통해. 몇 가지 주요 기준의 분석과 함께 파이프 폭포수 검사 방법의 장단점을 측정하며, 많은 검사 방법에는 동일한 작은 찌꺼기 노출 탐지 위치 문제와 같은 해결해야 할 문제가 있습니다. 다중 누설 지점 파이프 라인 탐지 및 위치 등 그러나 F-down 코드 없이는 송유관의 누출을 탐지하고 찾기 위해 어떤 기술도 사용할 수 없습니다.

음향 방출 신호는 테스트 장비에 의해 캡처되고 분석됩니다. 파이프에서 일어나고 있는지 알 수 있습니다.

그것이 명확해질 때까지 깨라. 음향 방출 기술의 장점은 그것의 동적성과 실용성이다.

만방데이터

OIT 기술 포럼 o

2008 년 35 일째

임무 공유 모델을 기반으로 한 고교실 관리 시스템 연구 및 분석

은성장율 (구강직업학원, 강서구강332000j

요요 학교의 기계실은 학교 교육 관리의 필요성을 충족시켜야 할 뿐만 아니라, 학생들의 여가 시간에 인터넷으로 정보와 기타 앱을 조회해야 한다. 기존의 기계실 관리 시스템은 C/S 모델을 채택하여 실제 응용에는 많은 한계가 있다. 개선된 기계실 관리 시스템은 구조적으로 기존 CIS 의 S 를 S 와 S 로 변경합니다. 즉, 원래 모델인 S 의 기능을 해당 주 서버 S 와 하위 서버 S 에 할당하여 작업 공유를 가능하게 합니다. 원래 C/S 의 서버 과부하 현상을 해결할 뿐만 아니라 또한 터미널 수가 증가함에 따라 네트워크가 발생하는 문제도 해결합니다.

바쁜 현상. 키워드 고객/서버 모델 : 작업 공유 C/s/S/s 모드 : 원격 웨이크업

첫째, 대학 컴퓨터 실 관리 시스템 개선의 필요성

학교의 기계실은 학교 교육 관리의 요구를 충족시켜야 할 뿐만 아니라, 학생의 여가 시간에 인터넷으로 정보와 기타 앱을 조회해야 한다. 기계실 관리 소프트웨어 세트로서 다음과 같은 기능을 갖추어야 합니다. 수업하기 전에 교사는 수업 예약, 정상 수업 시간, 교사는 관리 소프트웨어를 사용하여 장비 상태 확인, 학생 출석 확인, 학생 컴퓨터 이용은 유료로 할 수 없습니다. 여가 시간에는 학교에서 학생들에게 일정한 봉사료를 부과할 수 있다. 하지만 실제 적용 과정에서 현재 많은 학교들이 카드 결제방식을 채택하고 있다. 이런 카드 결제방식은 학생이 비행기에 탑승할 때는 인원 감독이 필요하고, 비행기에서 내릴 때는 여전히 인원 감독이 필요하다. 하드웨어 솔루션을 채택하면 장비 비용과 유지 보수 비용이 증가합니다. 이와 함께 학교 규모가 커지면서 재학생 수가 늘어나면서 기계실의 컴퓨터 수도 늘고 있고, 탑승자 수도 늘고 있다. 그리고 많은 학교에는 멀티 캠퍼스 현상이 있어 설비 분포가 분산되는 현상을 초래하고 있다. 이런 식으로 카드로 결제하면. 필연적으로 근로자의 업무량을 증가시킬 것이다. 장비 관리의 효율성, 중앙 집중식 관리의 단일성, 여가 시간에 컴퓨터를 사용할 수 있는 유연성을 보장하면서 직원의 업무량을 줄이려면 애플리케이션 측면에서 관리 제어를 위한 효과적인 소프트웨어 세트가 필요합니다. 기술적으로 현재 많은 기계실 관리 소프트웨어는 C, S 모델, 즉 클라이언트와 서버측을 채택하고 있습니다. 이 모드에서는 클라이언트가 너무 많고 대량의 데이터가 증가하면 서버에 과부하가 걸리고 서버 충돌이 심각합니다. 동시에 네트워크 데이터 트래픽이 크게 증가하여 네트워크 부담이 가중됩니다. 이를 피하려면 작업 공유 모델에 대한 기술적 요구 사항을 제공하기 위해 기술적으로 개선해야 합니다. 열심히

(2) 주 서버 S 기능 주 서버 S 는 주로 데이터 배포, 각 서비스에 대한 데이터 수신, 각 서버 관리, 교사의 수업 예약 등을 구현합니다. 기본 기능은 오른쪽 그림과 같습니다. (3) 보조 서버의 기능 보조 서버는 주로 주 서버의 데이터 전송 및 수신, 클라이언트 제어 및 관리, 청구 구현 등을 구현합니다. 주요 기능은 오른쪽 그림과 같습니다. 작업 공유 모드의 대학실 관리 시스템 기능은 다음과 같습니다.

작업 공유 모드에 기반한 고교실 관리 시스템 기능은 다음과 같습니다. (1) 네트워크를 통한 데이터 전송 및 제어를 통해 기계실 관리의 일관성을 실현할 수 있습니다. (2) 교사는 이 소프트웨어를 이용해 기계를 예약하고, 기계실 설비 상태를 점검하고, 학생을 위해 시험을 볼 수 있다. (3) 자동 청구 관리, 자동 청구. (4) 서버 웨이크업 기술을 사용하여 서버 프로그램을 시작하지 않습니다. 클라이언트 프로그램 인터페이스가 나타나지 않으며 오픈 룸 내 컴퓨터 충전은 정상적인 교육 및 업무 사용에 영향을 미치지 않습니다. 。 기계를 한 번에 많이 써서 학교가 외부에 기계실을 개방하는 수요를 만족시켰다. (5) 서버 프로그램과 유료충전 프로그램이 분리되어 통제와 관리가 용이하고, 컴퓨터에 현금 거래가 없어 유료와 비용 관리의 투명성이 높아졌다. (6) 클라이언트는 컴퓨터 시간을 자동으로 표시하므로 사용자가 컴퓨터 시간을 이해하고 파악할 수 있습니다. (7) 계정 잔액의 자동 감지. 당좌 대월과 잔액 부족 방지, 미리 알림, 카운트다운. (8) 여러 관리자, 기능분업, 상호 제약을 지원한다.

둘째, 작업 공유 모드의 실현

기존 C/S 모드는 실제 응용 프로그램에 많은 제한이 있습니다. 개선된 기계실 관리 시스템은 기존 C 와 S 의 S 를 구조적으로 S 와 S 로 변경합니다. 즉, 원래 모델 S 의 기능을 해당 주 서버 S 와 하위 서버 S 에 할당하여 작업 공유를 가능하게 합니다. 원래 C 와 S 의 서버 과부하 문제를 해결하고, 터미널 수가 증가함에 따라 네트워크가 너무 바쁜 현상을 해결했습니다. 그 구조와 기능은 다음과 같이 나뉜다. (1) 토폴로지 설계: 토폴로지는 오른쪽 그림과 같습니다. 이 구조는 C/S 모드를 변경하여 S 를 서버 8 과 주 서버 S, 즉 C S, S 로 바꿔 각 클라이언트의 대부분의 데이터를 로컬 서버 S 에서 처리하여 주 서버 S 와 작업을 공유할 수 있으며, 네트워크의 데이터 트래픽도 크게 줄어 네트워크의 부담을 줄이고 작업 공유를 가능하게 합니다. 여기서 주 서버는 s 이고 보조 서버는 s 입니다.

기계실의 관리 효율을 높이는 것은 학교 관리에 매우 적극적이다.

의 의미. 펀치

참고

[1 왕경빈. 기계실 요금 관리 시스템 소프트웨어 개발. 컴퓨터 개발 및 응용. 2002, (3).

임무 공유 모델을 기반으로 한 고교실 관리 시스템의 실현은 반드시 고교에게 이득이 될 것이다.

(2 단. 에이전트 기반 분산 룸 관리 시스템 D 1 의 설계 및 구현 화동 사범대학 ... 2007 년,

5.

[3] 정성성: 구강직업대학.

I. 레이검 오량

구두 고객 지원

책임 집중 버전: Tian Rui 스택

(다음 페이지) J 법은 만족스러운 효과를 거두었다. 여러 가지 기술을 종합적으로 운용할 수밖에 없다. 오직 때

[3J 캉소금 등. 음압 코팅법에 기반한 설탕 전선관 파이프 정화 검사 위치 확인 시스템. 기아 공학 및 설계를 계산하다.

20 신화,. 5: 2 199-2202.

송유관 누출을 성공적으로 탐지하고 위치시킬 수 있습니다. ● 셋