Діагностика виявлення витоків нафтопродуктів у магістральних нафтопроводах

  • Anatoliy Obshta д. т. н., професор, Кафедра обчислювальної математики та програмування НУ”ЛП”, вул. C. Бандери, 12, 79013, Львів
  • Oleksandr Shkurgan ФОП у сфері інжинірингу, геології та геодезії, проїзд Ів. Богуна 2, 10005, Житомир
Ключові слова: вимірювання витоків, витрати витоків, метод негативних хвиль тиску

Анотація

Розглянута проблематика виявлення витоків нафтопродуктів та принципи розроблення математичних моделей локалізації витоків і оцінок обсягів їх витоків, що стаються внаслідок несанкціонованого втручання зловмисників у роботу трубопроводу. Виконано аналіз фізико-математичних методів виявлення витоків у мережах трубного транспорту. Проаналізовано нелінійні математичні моделі системи контролю виявлення витоків нафтопродуктів вздовж контрольованої ділянки трубопроводу. Застосовано методику обробки експериментальних даних і подання отриманих результатів до задачі визначення місця та обсягу витоку нафтопродукту запропонованою системою виявлення витоків. Розроблена структура електронної системи виявлення витоків мовою Verilog HDL

Посилання

Kudinov A. S. Rozsliduvannia kradizhok nafty ta naftoproduktiv iz mahistralnykh truboprovodiv / A. S. Kudinov ; za zah. red. k.iu.n., dots. V. V. Kovalenka / MVS Ukrainy, Luhan. derzh. un-t vnutr. Sprav im. E. O. Didorenka. – Sumy : RVV LDUVS im. E. O. Didorenka, 2015. – 215 s.

Zhang, Q. Modeling Study on Fluid Flow in Horizontal Perforated Pipes with Wall Influx /Q. Zhang, Z. Wang // International Journal of Fluid Mechanics Research. – 2014. – Vol. 41, Iss. 6. – pp. 556–566.

Muthu, P. Mathematical model of flow in renal tubules / P. Muthu, T. Berhane // International

Journal of Applied Mathematics and Mechanics. – 2010. – Vol. 6, no. 20. – pp. 94–107.

Ch. М. Gamzaev Obratnaja zadacha nestacionarnogo techenija neszhimaemoj zhidkosti v trubie s pronicaemoj stenkoj. Vestn. Juzhno-Ur. un-ta. Ser. Мatem. Мech. Fiz., 2020, T. 12, Vypusk 1, 24–30. DOI: https://doi.org/10.14529/mmph200103

Al-Shidhani, I. & Beck, S. & Staszewski, Wieslaw. (2003). Leak Monitoring in Pipeline Networks Using Wavelet Analysis. Key Engineering Materials - KEY ENG MAT. 245-246. 51-58. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.245-246.51.

Li, Y, Sun, L, Jin, S, Wang, L, & Tan, D. Long Range Hot Oil Pipeline Leak Detection and Location Technique Based on Negative Pressure Wave. Proceedings of the 2006 International Pipeline Conference. Volume 2: Integrity Management; Poster Session; Student Paper Competition. Calgary, Alberta, Canada. September 25–29, 2006. pp. 963-968. DOI. https://doi.org/10.1115/IPC2006-10471

Chen, S, Sun, Y, Wang, L, Chen, P, & Tan, D. Development on Dynamic Pressure Monitoring Method and Sensor for Long Pipeline Leak Detection. Proceedings of the 2008 7th International Pipeline Conference. 2008 7th International Pipeline Conference, Volume 1. Calgary, Alberta, Canada. September 29–October 3, 2008. pp. 457-459. DOI: https://doi.org/10.1115/IPC2008-64010

C.J.W.Y. Thiberville, P.. Waltrich, W.C. Williams, S.I Kam Evaluation of Software-Based Early Leak-Warning System in Gulf of Mexico Subsea Flowlines SPE Production & Operations, 33 (04) (2018), pp. 802-828, DOI: https://doi.org/10.2118/187417

Obshta A. F., Shuhai V. V. Vnutrishni zasoby vyiavlennia vytokiv liniinoi dilianky truboprovodu // Informatsiino-vymiriuvalni tekhnolohii» (IVT-2022): Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Lviv, 09-10 lystopada 2022r.). – 2022. – C. 96.

Опубліковано
2023-06-27