研究目的
测试结合DdTS和DAS技术的集成系统在不同现场安装条件下实现管道可靠早期泄漏检测的有效性。
研究成果
集成FP7100系统结合DdTS与DAS技术,在检测微小泄漏方面展现出高可靠性——具有高探测概率与低误报率。DdTS表现出卓越的灵敏度,可检测低至0.0005°C的温差,且在直埋与管道安装场景中均表现良好;而DAS仅在直埋环境中有效。两项技术的结合增强了整体探测能力,为管道完整性监测与入侵检测提供了综合解决方案,通过操作员验证还有进一步优化潜力。
研究不足
当传感电缆埋设于管道内时,由于高频信号衰减,DAS技术效果不佳。电缆相对于泄漏点的布设位置和方向会影响检测性能,非最优配置有时会导致漏检。该系统探测范围上限为40-50公里,土壤类型和噪声等环境因素可能影响检测结果。
1:实验设计与方法选择:
本研究对Senstar FP7100传感器进行了现场测试,该传感器集成了基于温度检测的DdTS技术和基于声学检测的DAS技术。测试在两个采用不同电缆埋设方式的场地进行:直接土壤埋设和管道内埋设。通过使用氮气和水在不同压力和距离下模拟泄漏。
2:样本选择与数据来源:
传感电缆分别以约3英尺(场地1)和2-4英尺(场地2)的深度埋设,长度分别为460米和29公里。泄漏测试包括压力、孔径大小及相对于电缆方向的变量。
3:实验设备与材料清单:
主要设备为Senstar FP7100系列传感器,采用光纤进行传感。泄漏模拟使用了氮气瓶、水源、压力调节器及指定尺寸的孔板(如1/8英寸、3/16英寸、1/4英寸)。
4:实验流程与操作步骤:
在每个场地,泄漏以特定时长(如5分钟至20分钟)启动。同时采集DdTS和DAS的数据,监测温度变化率和声学信号。设置包括以蛇形模式埋设电缆,并将泄漏方向设置为特定角度(如45度、向下)。
5:5度、向下)。
数据分析方法:
5. 数据分析方法:分析数据以计算检测概率(PD)和误报率(NAR)。通过FP7100系统中的专有算法检查温度变化率和声学频谱图,以识别泄漏和TPI事件。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容