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6一、方案背景 油气管道分布广阔,不可避免地穿越地质条件复杂的地区,地质灾害引发的风险比较大,管道一旦遭到破坏发生泄漏,会造成严重环境污染和经济损失,严重时可能导致火灾、爆炸等事故。管道沿线发育的地质灾害类型主要为滑坡、崩塌、潜在不稳定斜坡、水毁等。由于输油管道具有埋深浅、薄壳、内含高压易燃易爆介质的性质,决定了沿线地质灾害对管道的危害有其特殊性,较小的地质灾害,也可能造成对管道的重大灾害。我司根据
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4一、方案背景 深埋地下的油气管道规模庞大,会因地质沉降存在应力危害导致变形,轻则对周围生态环境造成破坏,重则威胁资产完整性。管道本体变形监测,可以及时预警地质灾害的发生,实现管道的安全控制,减少因地质灾害造成的管道破坏,为管道的运行维护策略提供保证。
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8一、方案背景 输油气管道所处的地带,气候差异比较大,地质条件比较复杂,沿线分布大量的滑坡、塌滑体、危岩等地质灾害,特别是在降雨、人类工程活动等因素诱发下,地质灾害体可能产生变形和失稳,引发地质灾害。 因长输管道一般浅埋敷设于地表,地质灾害的发生将会对周围输气管道产生冲击甚至严重破坏,不但会造成巨大的经济损失,更会产生严重的社会影响。而地质灾害的发生具有突发性和不可预见性,因此除了对已暴露的地质灾害尽
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10一、方案背景 管道受基础沉降变形、环境变化等因素的影响,会产生受弯变形。管道受弯变形监测是管道工程安全监测中最基础、最重要的监测内容之一。分布式光纤传感技术具有分布式、长距离、实时高精度等特点,已在管道工程领域有着广泛应用。基于分布式光纤的管道本体三维变形监测系统在管道外壁的三个方向上粘贴光纤,可以直接获得管道本体截面上的三点应变数据,从而能够计算出管道三维变形和截面受力状况,具有监测数据更全面、
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0管道在输运过程中,当管道发生泄漏时,在泄漏处立即有流体漏失,引起局部流体密度减小,进而造成压力降低。泄漏产生的减压波称为负压波,该波会在短时间内传送到上下游站的传感器上,通过管道两端传感器接受信号的先后时间就可以计算一个时差,通过这个时差就可以准确定位。 对于分布在山区的各种油气管线,特点是翻山过程有可能导致局部区段会产生不满管流现象(有负压段),这种非满管流输运容易导致局部管线腐蚀、破损加速等现
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0长输管道泄漏监测基本原理 长输管道温度监测基于拉曼散射光测温及光时域反射(OTDR)定位原理:当激光在光纤中传输时,受到光纤介质的作用,会产生极其微弱的后向散射光。包括 1)瑞利散射光(与入射光波长相同);2)布里渊散射光(波长与入射光波长相差约 0.1nm);3)拉曼散射光(波长与入射光波长相差较大,其中波长较小的称为反斯托克斯光,波长较大的称为斯托克斯光)。 (图示 光纤中后向散射光谱图) 其中拉曼散射光中的反斯托克
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0危害因素:气体危害、窒息危害、可燃爆炸性油气 安全规范: 1、必须配备充分、完好、适用的消防器材
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0亲爱的各位吧友:欢迎来到管道监测