×
27.02.2013
216.012.2bd4

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ГРУНТА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Группа изобретений относится к трубопроводному транспорту и может использоваться для автоматического контроля направления и скорости движения грунта относительно подземного трубопровода на оползневых участках магистральных нефтегазопроводов. Вблизи подземного трубопровода по двум взаимно перпендикулярным профилям, один из которых совпадает по направлению с осью трубопровода, располагают электроды двух электроразведочных установок. Прямой токовый электрод, общий для обеих электроразведочных установок, жестко связывают с подземным трубопроводом, обеспечив его электроизоляцию. Первые и вторые пары измерительных электродов обеих электроразведочных установок располагают по разные стороны от прямого токового электрода, а обратный токовый электрод относят на необходимое, например от 1 до 10 метров, расстояние от измерительных. В цепи прямого и обратного токовых электродов пропускают переменный ток и измеряют разности потенциалов между электродами первых и вторых пар измерительных электродов. В качестве контролируемого параметра используют отношение разности потенциалов первой пары измерительных электродов к разности потенциалов второй пары для обеих электроразведочных установок. По зависимостям отношений разностей потенциалов от перемещений измерительных электродов относительно подземного трубопровода, полученных расчетным путем или экспериментально, определяют перемещения грунта вдоль и поперек трубопровода, направление и скорость его движения. Устройство, реализующее способ, включает измерительные, прямой и обратный электроды двух электроразведочных установок, генератор переменного тока, измеритель разности потенциалов, блок управления и обработки данных, коммутатор, канал передачи информации. Первые и вторые пары измерительных электродов обеих электроразведочных установок установлены на жестких электроизоляционных пластинах и расположены по разные стороны от прямого токового электрода. Технический результат: регистрация в автоматическом режиме направления и скорости движения грунта относительно трубопровода для своевременного обнаружения аварийной ситуации и принятия мер по защите трубопровода от разрушения. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано при эксплуатации трубопроводов, расположенных в оползневых массивах, для принятия своевременных мер по защите трубопроводов при перемещениях грунта, вызванных нарушением весового баланса в результате сезонного оттаивания, насыщения грунта водой или иными причинами.

Известен способ измерения направления и скорости движения грунта относительно подземного трубопровода и устройство для его осуществления, заключающийся в том, что по оси трубопровода устанавливают на определенном расстоянии друг от друга реперы и производят измерения угловых и линейных отклонений реперов от их первоначального положения, по величине которых судят о направлении и скорости движения грунта, при этом непрерывно регистрируют направление движения грунта относительно оси трубопровода и скорость движения грунта относительно фиксированного сечения трубопровода путем установки непосредственно на трубопровод устройств, преобразующих соответственно угловые и линейные перемещения грунта в электрический сигнал, поступающий на вход измерительного блока. (Патент RU №2153118, кл. F16L 1/028, опубл. 20.07.2000 г.).

Недостатком известного способа является то, что информация о направлении и скорости перемещения грунта может быть получена от преобразующих устройств только в сыпучих грунтах. В связных грунтах устройства, реализующие способ, неработоспособны.

Известен способ измерения направления и скорости движения грунта траншеи трубопровода, заключающийся в том, что по оси трубопровода устанавливают на определенном расстоянии друг от друга реперы и производят измерения угловых и линейных отклонений реперов от их первоначального положения, по величине которых судят о направлении и скорости движения грунта.

Реперы выполняют из металлических труб диаметром 100-120 мм и длиной до 2-3 метров. Регистрацию пространственного положения реперов осуществляют с помощью теодолита, для установки которого готовят специальную площадку, расположенную в стороне от трубопровода и сохраняющую неизменным свое положение в пространстве в течение времени наблюдений. Определение направления и скорости движения грунта осуществляют по показаниям теодолита, полученным в исходном состоянии и принятыми за нулевые и показаниями теодолита, полученными при последующих периодических измерениях положения реперов. (Справочник инженера-строителя под ред. Анурьева Н.А. и др., М., издательство литературы по строительству, 1970 г., т.2, полутом I, с.212).

Недостатком данного способа является то, что он непригоден для автоматического непрерывного контроля перемещения грунта, например, с помощью автоматических станций слежения за состоянием оползневого массива.

Известно устройство для измерения электрических сопротивлений горных пород в виде электроразведочной станции ЭРСУ-61, включающее измерительные и прямые, и обратные токовые питающие электроды, генератор питающего тока, коммутатор, измеритель разности потенциалов в виде измерительной панели ИПО, блок управления (панель управления), канал передачи информации (радиостанция PC). (Электроразведка, Ю.В.Якубовский, М., «Недра», 1980, с.132, 144-145).

Известное устройство не может выполнять измерения направления и скорости движения грунта относительно трубопровода, тем более в автоматическом режиме.

Задачей предложенной группы изобретений является повышение оперативности получения информации о перемещениях грунта в режиме непрерывного автоматического контроля.

Сущность первого изобретения состоит в том, что в известном способе измерения направления и скорости движения грунта относительно подземного трубопровода, заключающемся в том, что вблизи трубопровода устанавливают на определенном расстоянии друг от друга реперы и периодически производят измерения их параметров и отклонений от первоначальных значений, по величинам которых судят о направлении и скорости движения грунта, согласно изобретения, реперы используют в качестве электродов двух электроразведочных установок, размещаемых по двум взаимно перпендикулярным профилям, один из которых по направлению совпадает с осью трубопровода, причем прямой токовый электрод-репер, общий для обеих электроразведочных установок, жестко связывают с подземным трубопроводом, обеспечив его электроизоляцию, первые и вторые пары измерительных электродов-реперов обеих электроразведочных установок располагают по разные стороны от прямого токового электрода-репера, обратный токовый электрод-репер относят на расстояние, не менее десятикратно превышающее расстояние между центрами первой и второй пар измерительных электродов-реперов, пропускают переменный ток в цепи прямого и обратного токовых электродов-реперов, измеряют разности потенциалов между электродами первых и вторых пар измерительных электродов-реперов обеих электроразведочных установок, а в качестве контролируемого параметра используют отношение разности потенциалов первой пары измерительных электродов-реперов к разности потенциалов второй пары для обеих электроразведочных установок и по зависимостям отношений разностей потенциалов от перемещений измерительных электродов-реперов относительно подземного трубопровода, полученных расчетным путем или экспериментально, определяют перемещения грунта вдоль и поперек трубопровода, направление и скорость его движения.

Сущность второго изобретения заключается в том, что в заявляемом устройстве для измерения направления и скорости движения грунта относительно подземного трубопровода, включающем установленные вблизи трубопровода прямой и обратный токовые и измерительные электроды-реперы электроразведочных установок, генератор переменного тока, измеритель разности потенциалов, блок управления и обработки данных, коммутатор, канал передачи информации, при этом прямой и обратный токовые электроды-реперы подключены к выходу генератора переменного тока, измерительные электроды подключены к входам коммутатора, выходы которого соединены с входом измерителя разности потенциалов, подключенного ко входу блока управления и обработки данных, управляющего коммутатором и генератором переменного тока, выходы блока управления и обработки данных соединены с входами канала передачи информации, согласно изобретения, электроды-реперы электроразведочных установок размещены по двум взаимно перпендикулярным профилям, один из которых по направлению совпадает с осью трубопровода, причем прямой токовый электрод-репер является общим для обеих электроразведочных установок и размещен на электроизоляционном основании, закрепленном на подземном трубопроводе, первые и вторые пары измерительных электродов-реперов обеих электроразведочных установок установлены на жестких электроизоляционных пластинах и расположены по разные стороны от прямого токового электрода-репера.

На фиг.1 приведена схема размещения электродов-реперов вблизи подземного трубопровода.

На фиг.2 изображена конструкция электроразведочных установок устройства для измерения направления и скорости движения грунта относительно подземного трубопровода.

На фиг.3 представлена функциональная схема устройства для измерения направления и скорости движения грунта относительно подземного трубопровода.

На фиг.4 приведены расчетная и экспериментальные зависимости отношения разности потенциалов первой пары измерительных электродов-реперов и разности потенциалов второй пары измерительных электродов-реперов.

На фиг.1 изображены подземный трубопровод 1, профиль 2, перпендикулярный оси трубопровода 1, профиль 3, параллельный оси трубопровода 1, прямой токовый электрод-репер 4, первая пара измерительных электродов-реперов 5 первой электроразведочной установки, вторая пара измерительных электродов-реперов 6, первая пара измерительных электродов-реперов 7 второй электроразведочной установки, вторая пара измерительных электродов-реперов 8 второй электроразведочной установки, обратный токовый электрод-репер 9.

Обе электроразведочные установки устройства для измерения направления и скорости движения грунта (фиг.2) имеют общий токовый электрод-репер 4, размещенный на электроизоляционном основании 10, закрепленном на подземном трубопроводе 1. Электрод-репер 4 крепится к электроизоляционному основанию 10 винтом 13. Первые 5, 7 и вторые 6, 8 пары измерительных электродов-реперов обеих электроразведочных установок установлены на жестких электроизоляционных пластинах 11, 12 соответственно и расположены по разные стороны от прямого токового электрода-репера 4. Продольные оси пластин 11, 12 взаимно перпендикулярны, а ось пластины 12 параллельна оси подземного трубопровода 1.

Обратный токовый электрод-репер 9 отнесен от измерительных электродов на расстояние, десятикратно превышающее расстояние между центрами пар измерительных электродов-реперов.

Устройство для измерения направления и скорости движения грунта (фиг.3) включает также генератор переменного тока 14, измеритель разности потенциалов 15, блок управления и обработки данных 16, коммутатор 17, канал передачи информации 18.

Прямой и обратный токовые электроды-реперы 9 подключены к выходам генератора переменного тока 14, пары измерительных электродов-реперов 5, 6, 7, 8 подключены к входам коммутатора 17, выходы которого соединены с входом измерителя разности потенциалов 15, подключенного к входу блока управления и обработки данных 16, управляющего коммутатором 17 и генератором переменного тока 14, выходы блока управления и обработки данных 16 соединены с входами канала передачи информации 18.

Способ измерения направления и скорости движения грунта осуществляют следующим образом. Над подземным газопроводом размещают электроды-реперы двух электроразведочных установок по двум взаимно перпендикулярным профилям 2, 3 (фиг.3), один из которых (3) по направлению совпадает с осью трубопровода. Прямой токовый электрод-репер 4 жестко связывают с подземным трубопроводом 1, обеспечив его электроизоляцию от трубопровода. Первые 5, 7 и вторые 6, 8 пары измерительных электродов-реперов обеих электроразведочных установок размещают по разные стороны от прямого токового электрода-репера 4, а обратный токовый электрод-репер относят на расстояние, не менее десятикратно превышающее расстояние между центрами первой 5, 7 и второй 6, 8 пар измерительных электродов-реперов.

Расстояние между центрами пар может быть выбрано в зависимости от конкретных условий от 1 до 10 м.

По цепи прямого 4 и обратного 9 токовых электродов-реперов пропускают переменный ток и измеряют разности потенциалов между измерительными электродами-реперами первой (5, 7) и второй (6, 8) пар измерительных электродов-реперов обеих электроразведочных установок.

Составляют отношения

где ΔU11, ΔU21 - разности потенциалов первой 5 и второй 6 пар измерительных электродов первой электроразведочной установки;

ΔU12, ΔU22 - разности потенциалов первой 7 и второй 8 пар измерительных электродов второй электроразведочной установки.

По зависимостям и

где S1 и S2 - перемещения грунта в направлениях взаимно перпендикулярных профилей 2, 3, определяют соответствующие перемещения грунта.

Зависимости и могут быть получены расчетным путем или экспериментально путем установления зависимости изменения отношения разностей потенциалов при дискретных синхронных перемещениях первой и второй пар измерительных электродов относительно неподвижных прямого и обратного электродов. На фиг.4 приведен вид таких зависимостей.

Как известно, разность потенциалов, возникающая между парой измерительных электродов электроразведочной установки при пропускании тока через грунт, определяется выражением:

где I - величина тока;

S - удельное электрическое сопротивление грунта;

К - коэффициент электроразведочной установки, зависящий только от ее геометрических размеров и конфигурации.

Таким образом, отношение разностей потенциалов двух пар измерительных электродов равно обратному отношению коэффициентов электроразведочных установок и не зависит от удельного электрического сопротивления грунта и тока питания. При движении грунта и соответственно пар измерительных электродов-реперов относительно неподвижного прямого токового электрода будут изменяться коэффициенты K1 и К2, причем в противоположных направлениях, так как пары измерительных электродов расположены по разные стороны от токового электрода. Следовательно, при движении пар электродов вместе с грунтом будут меняться и отношения разностей потенциалов (фиг.4).

Вектор общего смещения грунта в прямоугольной системе координат, связанной с осью трубопровода и перпендикулярным ей направлением, можно представить в виде:

где,, - единичные орты по соответствующим координатным осям.

Модуль вектора смешения:

Направление движения грунта определяется углом α между и осью трубопровода

Скорость движения грунта:

где Т - время между измерениями.

Устройство для измерения направления и скорости движения грунта работает следующим образом.

От генератора переменного тока 14 по команде от блока управления и обработки данных 16 на прямой 4 и обратный 9 токовые электроды подается переменный ток. Между электродами четырех пар 5, 6, 7, 8 измерительных электродов возникают разности потенциалов ΔU11, ΔU21, ΔU12, ΔU22, которые поступают на соответствующие входы коммутатора 17, который по командам блока управления и обработки данных 16 поочередно подключает пары измерительных электродов к входу измерителя разности потенциалов 15.

Измеритель разности потенциалов 15 преобразует входные переменные напряжения в напряжения постоянного тока, которые поступают на вход блока управления и обработки данных 16, где оцифровываются и подаются на входы канала передачи информации 18.

Информация по каналам телеметрии передается на диспетчерский пункт, где обрабатывается по соответствующим алгоритмам для получения сведений о направлении и скорости движения грунта относительно подземного трубопровода.

Измерения производятся автоматически с периодичностью, задаваемой программой блока управления и обработки данных 16, который выполнен на основе микропроцессора.

Для обеспечения постоянства расстояний между измерительными электродами они установлены на электроизоляционные пластины 11, 12 (фиг.2). Прямой токовый электрод 4 также установлен на электроизоляционное основание 10 для устранения возможного влияния трубопровода при нарушении его изоляции на результаты измерений.

Если направление движения грунта известно, то для определения его скорости движения достаточно одной электроразведочной установки, токовые и измерительные электроды которой размещают на профиле, совпадающем с направлением движения грунта.

Предлагаемые способ и устройство позволяют в автоматическом режиме постоянно регистрировать направление и скорость движения грунта относительно трубопровода и оценивать величины дополнительных нагрузок, действующих на трубопровод, что позволяет своевременно обнаруживать аварийные ситуации и принимать своевременные меры по защите трубопровода от разрушения.


СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ГРУНТА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ГРУНТА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ГРУНТА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ГРУНТА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-47 из 47.
11.06.2018
№218.016.60fc

Способ определения и подтверждения дефектов асинхронных электродвигателей

Использование: для определения дефектов асинхронного электродвигателя. Сущность изобретения заключается в том, что измерение и анализ сигналов виброакустического сигнала, определение вида дефектов вибродиагностическим методом неразрушающего контроля. Для уточнения вида дефекта электродвигателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657043
Дата охранного документа: 08.06.2018
14.06.2018
№218.016.61b8

Устройство для сохранения природного газа путем предупреждения его выбросов в атмосферу при ремонте газопроводов

Изобретение относится к газовой промышленности и может быть использовано при ремонте газопроводов с целью сохранения и дальнейшего использования находящегося в нем природного газа. Задачей настоящего изобретения является создание устройства для сохранения природного газа путем предупреждения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657373
Дата охранного документа: 13.06.2018
14.06.2018
№218.016.61f5

Способ прокладки трубопровода по дну водной преграды

Изобретение относится к способам прокладки трубопроводов по дну водоемов. Способ прокладки трубопровода по дну водной преграды включает в себя укладку трубопровода на предварительно закрепленные на дне водоема в один ряд составные сваи, с последующим креплением хомутами. Составные сваи состоят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657372
Дата охранного документа: 13.06.2018
01.07.2018
№218.016.692a

Способ гравиметрического определения механических примесей в природном газе путём осаждения частиц из природного газа

Изобретение относится к газовой промышленности. Способ определения механических примесей в природном газе путем осаждения частиц из природного газа включает использование точки отбора проб, счетчика газового барабанного, устройства для осаждения частиц. Осаждение механических примесей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659323
Дата охранного документа: 29.06.2018
21.07.2018
№218.016.7397

Ороситель

Изобретение относится к противопожарной технике, а именно к оросителям, предназначенным для получения распыленного потока воды в дренчерных установках пожаротушения, и может быть использовано для тушения или локализации пожара в производственных и административных зданиях и помещениях. Задачей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661834
Дата охранного документа: 19.07.2018
26.09.2018
№218.016.8bf9

Установка очистки дымовых газов

Изобретение относится к устройствам очистки газов от различных загрязнений и примесей, в частности к устройствам очистки дымовых газов от твердых частиц и вредных веществ, таких как оксиды азота, углерода, серы (NO, СО, SO, NO, СО). Установка очистки дымовых газов, состоящая из входного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668042
Дата охранного документа: 25.09.2018
11.10.2018
№218.016.906b

Способ регенерации адсорбента осушки природных газов

Изобретение относится к области очистки газов адсорбентами, регенерация которых осуществляется горячим газом, проходящим через адсорбент, а именно к осушке и очистке природных газов. Способ регенерации адсорбента осушки природных газов реализуют использованием на стадии первичной регенерации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669269
Дата охранного документа: 09.10.2018
Показаны записи 51-60 из 94.
26.09.2018
№218.016.8bd8

Способ определения объема и места поступления пластовой воды в процессе бурения скважин

Изобретение относится к способу определения объема и места поступления пластовой воды в процессе бурения скважин. Технический результат заключается в определеним объема и места поступления пластовой воды в процессе бурения скважин с высокой оперативностью и точностью в привязке к глубине...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667972
Дата охранного документа: 25.09.2018
26.09.2018
№218.016.8bf9

Установка очистки дымовых газов

Изобретение относится к устройствам очистки газов от различных загрязнений и примесей, в частности к устройствам очистки дымовых газов от твердых частиц и вредных веществ, таких как оксиды азота, углерода, серы (NO, СО, SO, NO, СО). Установка очистки дымовых газов, состоящая из входного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668042
Дата охранного документа: 25.09.2018
11.10.2018
№218.016.906b

Способ регенерации адсорбента осушки природных газов

Изобретение относится к области очистки газов адсорбентами, регенерация которых осуществляется горячим газом, проходящим через адсорбент, а именно к осушке и очистке природных газов. Способ регенерации адсорбента осушки природных газов реализуют использованием на стадии первичной регенерации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669269
Дата охранного документа: 09.10.2018
09.11.2018
№218.016.9b99

Конструкция талрепа гидравлического

Изобретение относится к устройствам натяжения тросовых конструкций. Талреп, включающий гидроцилиндр с поршнем одностороннего действия, согласно изобретению на штоке дополнительно имеет накидную гайку, фиксирующую между собой шток и корпус гидроцилиндра после натяжения тросовой конструкции....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671917
Дата охранного документа: 07.11.2018
14.12.2018
№218.016.a719

Тепловой коллектор с термостабилизационными оптическими элементами концентрации солнечной энергии

Изобретение относится к области солнечной энергетики, а именно к устройствам, использующим солнечное тепло с оптическими элементами для концентрации энергии. Тепловой коллектор может быть использован в системах отопления, горячего водоснабжения, приточно-вытяжной вентиляции, для преобразования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674855
Дата охранного документа: 13.12.2018
19.12.2018
№218.016.a851

Конструкция защитного сооружения для укрепления оползневых склонов

Изобретение относится к строительству, а именно к конструкциям, предназначенным для защиты объектов гражданского и промышленного строительства от разрушения при оползневых явлениях в неустойчивых грунтах и в районах с повышенной сейсмоопасностью. Конструкция защитного сооружения для укрепления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675128
Дата охранного документа: 17.12.2018
10.01.2019
№219.016.adec

Устройство для очистки транспортируемого газа

Изобретение относится к газовой промышленности и другим областям энергомашиностроения и предназначено для очистки газа от механических примесей и сконденсированной жидкости на промыслах, установках комплексной подготовки газа, газораспределительных станциях, компрессорных станциях, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676640
Дата охранного документа: 09.01.2019
10.01.2019
№219.016.ae0f

Способ комплексной очистки дымовых газов

Изобретение относится к области охраны окружающей среды и может быть использовано для очистки дымовых газов промышленных объектов, в которых присутствует выброс в атмосферу продуктов горения, в частности для улавливания из дымовых газов загрязняющих веществ, таких как NOx, SO, СО, CO, и твердых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676642
Дата охранного документа: 09.01.2019
10.01.2019
№219.016.ae49

Устройство для адсорбции

Изобретение относится к области очистки газов адсорбентами, регенерация которых осуществляется горячим газом, проходящим через адсорбент, и может быть использовано, например, в газовой, нефтяной, нефтеперабатывающей и нефтехимической промышленности. Задачей настоящего изобретения является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676635
Дата охранного документа: 09.01.2019
01.03.2019
№219.016.cbca

Многофункциональная гидрофильная эмульсионная система для ремонта скважин (варианты)

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к составам, используемым при капитальном ремонте скважин. Технический результат - создание экологически чистого и негорючего гидрофильного состава, снижение его стоимости. Многофункциональная гидрофильная эмульсионная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002313557
Дата охранного документа: 27.12.2007
+ добавить свой РИД