Er zijn enkele kleine gebreken in het productieproces van aardgastransportleidingen. Onder langdurige transmissiebelastingen en de hoge temperatuur en corrosieve omgeving van het transmissiemedium, corrosie van pijpleidingen zal versnellen en verergeren, wat uiteindelijk leidt tot schade aan pijpleidingen en lekkageongevallen, met enorme directe economische verliezen tot gevolg, en het veroorzaken van een reeks secundaire rampen, zoals branden en milieuvervuiling, een bedreiging vormen voor de levensveiligheid van mensen. Daarom, veiligheidsproblemen tijdens het transport van aardgaspijpleidingen, vooral online real-time lekdetectie van aardgasleidingen, zijn altijd een topprioriteit geweest waarmee rekening moet worden gehouden bij de veiligheidsproductie.
Nu, Er zijn veel methoden voor lekmonitoring voor gasleidingen, die kan worden onderverdeeld in massa-/volumebalansmethode, toegepaste statistische methode, negatieve drukgolfmethode, tijdelijke modelmethode, Gedistribueerde glasvezel methode, enz. gebaseerd op de verschillende gasstroomparameters die in de pijpleiding worden bewaakt. De lekdetectiemethode voor gasleidingen is gebaseerd op Gedistribueerde glasvezel detectie is uitgebreid bestudeerd en toegepast vanwege de voordelen van een goede gevoeligheid, hoge positioneringsnauwkeurigheid, korte detectietijd, sterk aanpassingsvermogen, en een lange levensduur van het systeem. Wanneer een gasleiding op een bepaald punt scheurt en lekt, het zal de normale drukbalans in de pijpleiding verstoren, laat de elastische energie van de vloeistof in het pijpleidingsysteem vrij, en een onmiddellijke oscillatie veroorzaken om geluidsgolven te produceren. De lekgeluidsgolf wordt gegenereerd door de aangeslagen energie van gaslekkage, en is een continu uitgezonden signaal met een frequentie van enkele honderden kHz, plant zich voornamelijk langs de pijpwand voort. Door gebruik te maken van optische vezels die langs de pijpleiding zijn geïnstalleerd, dit akoestische signaal kan worden gemonitord en verzameld. Door de kenmerken van het akoestische signaal te extraheren en te identificeren, kan worden vastgesteld of er sprake is van een lek in de leiding.
voordelen Gedistribueerde glasvezel technologie voor trillingsbewaking van aardgastransmissiepijpleidingen:
1. Continu gedistribueerde meting van temperatuur en trillingen zonder blinde vlekken bij het meten
2. Gelijktijdige detectie en nauwkeurige lokalisatie van meerdere gebeurtenissen
3. Glasvezel is een sensor die transmissie en detectie combineert
4. 40 kilometer ultralange meetafstand, rijke meetinformatie
5. Snelle reactiesnelheid, alarm binnen 1 tweede
6. Optische signaaloverdracht, volledig elektrisch geïsoleerd, bestand tegen elektromagnetische interferentie
7. Intrinsieke veiligheid, geschikt voor langdurig gebruik in brandbare en explosieve omgevingen
8. Stabiele en betrouwbare meting met een laag aantal valse alarmen
9. Lange levensduur van optische vezels, tot 30 jaar onderhoudsvrij
Prestatiekenmerken van gedistribueerd glasvezeltrillingscontrolesysteem:
Lange temperatuurafstand: 40km
Snelle responstijd: typisch 1 tweede
Hoge positioneringsnauwkeurigheid: 2-50m
Hoge gevoeligheid: kan trillingen waarnemen binnen een straal van 40 meter rond de optische kabel
Gelijktijdige monitoring van trillingen en temperatuur
Online monitoringfunctie voor glasvezelstoringen
Gebruiksvriendelijke gebruikerssoftware die een visuele interface biedt
Prestatie-indicatoren van gedistribueerd glasvezeltrillingscontrolesysteem:
Technische prestaties
Vezeltype single-mode glasvezel
Meetafstand van 40km
Positioneringsnauwkeurigheid van 1m~50m
Bemonsteringsinterval van 0,5 m
Meettijd typisch 1 tweede
Meetkanalen 1, 2, 4, 8
Bandbreedte trillingssignaal ≤ 5 KHz
Gevoeligheid trillingsmeting ≤ 40m
Meetbereik temperatuur -100 ℃~200 ℃
Glasvezel temperatuursensor, Intelligent bewakingssysteem, Gedistribueerde fabrikant van glasvezel in China
![]() |
![]() |
![]() |
INNO glasvezel temperatuursensoren ,Temperatuur Monitoring Systemen.



