研究目的
研究分布式声学传感(DAS)技术在管道完整性实时连续监测中的应用,特别是用于泄漏检测。
研究成果
DAS技术利用现有的通信级光纤电缆,已被证明具有足够的响应灵敏度,能够捕捉小型管道孔口释放加压产品时产生的地面振动反应。该技术展现出作为合适管道泄漏监测选项的显著潜力,并且相比传统解决方案具有优势。
研究不足
该研究的局限性在于泄漏模拟时使用水而非实际碳氢化合物产品,且测试期间无法达到管道实际运行压力。此外,光纤电缆设计对声学传感而言并非最优。
1:实验设计与方法选择:
采用分布式声学传感(DAS)技术监测管道完整性,通过分析光纤的相干瑞利背向散射信号实现泄漏检测。
2:样本选择与数据来源:
对一段35公里长的燃油输送管道进行监测,使用水作为碳氢化合物产品的替代物模拟泄漏场景。
3:实验设备与材料清单:
DAS询问器、光缆、加速度计(Dytran 3224A5)、热电偶(K型)及泄漏模拟装置。
4:5)、热电偶(K型)及泄漏模拟装置。 实验流程与操作规范:
4. 实验流程与操作规范:在管道多个测试点制造模拟泄漏,通过DAS系统、加速度计和热电偶采集数据以分析泄漏响应特征。
5:数据分析方法:
通过计算时变背向散射信号的微分获取声源激励的声学表征,并采用频谱分析识别响应特性。
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获取完整内容-
DAS interrogator
Monitoring instrument for distributed acoustic sensing.
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Optical fibre cable
Sensing element for DAS technology.
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Accelerometer
Dytran 3224A5
Dytran
Measuring ground vibration waves.
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Thermocouples
K-Type
Measuring temperature variations.
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Thermocouple data acquisition system
TC-08
Pico Technology
Acquiring data from thermocouples.
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