Existem alguns pequenos defeitos no processo de produção de gasodutos de transmissão de gás natural. Sob cargas de transmissão de longo prazo e alta temperatura e ambiente corrosivo do meio de transmissão, a corrosão do oleoduto irá acelerar e piorar, em última análise, levando a danos na tubulação e acidentes com vazamentos, causando enormes perdas econômicas diretas, e desencadeando uma série de desastres secundários, como incêndios e poluição ambiental, representando uma ameaça à segurança da vida das pessoas. Portanto, questões de segurança durante o transporte por gasodutos de gás natural, especialmente detecção on-line de vazamentos em tempo real em gasodutos de gás natural, sempre foram uma prioridade máxima que precisa ser considerada na produção de segurança.
Hoje em dia, existem muitos métodos de monitoramento de vazamentos para gasodutos, que pode ser dividido em método de equilíbrio de massa/volume, método estatístico aplicado, método de onda de pressão negativa, método de modelo transitório, fibra óptica distribuída método, etc. com base nos diferentes parâmetros de fluxo de gás monitorados dentro do gasoduto. O método de detecção de vazamento em gasodutos baseado em fibra óptica distribuída a detecção tem sido amplamente estudada e aplicada devido às suas vantagens de boa sensibilidade, Alta precisão de posicionamento, curto tempo de detecção, forte adaptabilidade, e longa vida útil do sistema. Quando um gasoduto se rompe em determinado ponto e vaza, isso irá perturbar o equilíbrio normal de pressão na tubulação, liberar a energia elástica do fluido no sistema de tubulação, e causar oscilação instantânea para produzir ondas sonoras. A onda sonora de vazamento é gerada pela energia excitada do vazamento de gás, e é um sinal emitido continuamente com uma frequência de várias centenas de kHz, propagando-se principalmente ao longo da parede do tubo. Usando fibras ópticas instaladas ao longo do gasoduto, este sinal acústico pode ser monitorado e coletado. Extraindo e identificando as características do sinal acústico, pode ser determinado se há um vazamento na tubulação.
Vantagens de fibra óptica distribuída tecnologia de monitoramento de vibração de segurança de gasoduto de transmissão de gás natural:
1. Medição distribuída contínua de temperatura e vibração sem pontos cegos de medição
2. Detecção simultânea e localização precisa de múltiplos eventos
3. A fibra óptica é um sensor que combina transmissão e detecção
4. 40 quilômetros de distância de medição ultra longa, informações de medição ricas
5. Velocidade de resposta rápida, alarme dentro 1 segundo
6. Transmissão de sinal óptico, completamente isolado eletricamente, resistente a interferência eletromagnética
7. Segurança intrínseca, adequado para operação de longo prazo em ambientes inflamáveis e explosivos
8. Medição estável e confiável com baixa taxa de alarmes falsos
9. Longa vida útil das fibras ópticas, até 30 anos sem manutenção
Características de desempenho de sistema distribuído de monitoramento de vibração de fibra óptica:
Longa distância de temperatura: 40km
Tempo de resposta rápido: típico 1 segundo
Alta precisão de posicionamento: 2-50m
Alta sensibilidade: pode perceber vibrações dentro de 40 m ao redor do cabo óptico
Monitoramento simultâneo de vibração e temperatura
Função de monitoramento on-line para falhas de fibra óptica
Software de usuário amigável que fornece uma interface visual
Indicadores de desempenho de sistema distribuído de monitoramento de vibração de fibra óptica:
Desempenho técnico
Fibra monomodo tipo fibra
Distância de medição de 40 km
Precisão de posicionamento de 1m~50m
Intervalo de amostragem de 0,5m
Tempo de medição típico 1 segundo
Canais de medição 1, 2, 4, 8
Largura de banda do sinal de vibração ≤ 5KHz
Sensibilidade de medição de vibração ≤ 40m
Faixa de medição de temperatura -100 ℃~200 ℃
Sensor de temperatura de fibra óptica, Sistema de monitoramento inteligente, Fabricante de fibra óptica distribuída na China
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Sensores de temperatura de fibra óptica INNO ,sistemas de monitoramento de temperatura.



