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分布式光纤测温主机在油气管道领域的应用

  【湖南光晟光纤传感科技有限公司】讯:下面小编给大家介绍一种基于分布式光纤测温主机的石油石化罐体及输油管线在线监测系统。通过分布式光纤测温主机对输油管道、储油罐、等进行温度监测,同时也对油气管道、储油罐渗漏进行监测。可以及时发现渗漏,迅速采纳措施,减少损失,具有明显的经济效益和社会效益。

 

  跟着我国石油工业的开展,原油、成品油储量的添加,国内大型油库、油罐区越来越多。这些石油和石化职业中大型的储油罐和储气罐往往大量会集布置,一旦发作事端将形成巨大的人员和财产损失。温度作为反映油罐区状况的重要参数,可以说直接关系到公民生命财产的安全。

 

  因为油罐数量较多,需控制的设备、阀门数量较多,操作时间长,且流程复杂,原始的手动操作极易发作误操作,油罐区的安全难以保证。因而人们需要一种性价比高、运用方便且丈量精确的温度监测体系。跟着传感技能的前进,计算机网络运用的广泛普及,油罐区自动温度监控体系的运用也成为现代化生产的必然结果。

 

  火灾事端大部分是因为温度过高引起的,油罐区是严重工业危险源,大型储油罐温度过高会引起油品挥发、火灾、甚至爆炸,将会形成严重人员伤亡和财产损失。分布式光纤感温火灾监测体系可以起到一般在火灾未发作时进行温度检测,发出预警,使现场操作人员具有充沛的时间采纳相应的措施,防止发作事端或引起火灾尤为重要,一起也能有用提升企业安全处理自动化水平。

分布式光纤测温主机在油气管道领域的应用

  一、体系原理

 

  分布式光纤测温主机(以下简称“DTS”)作业依据是光时域反射[1]原理(OTDR)和光纤的背向拉曼散射(RAMAN SCATFORING[2])温度效应。该体系运用先进的OTDR技能进行定位,运用拉曼散射[3]效应进行测温。当光源向光纤注入光脉冲[4]后,会发生拉曼自发拉曼散射光,自发拉曼散射光包含斯托克斯[5]光和反斯托克斯光,其中部分自发拉曼散射光会沿光纤反射[6]回来,这部分自发拉曼散射光与温度有着密切的关系,经算法剖析得出光纤丈量温度。

 

  二、体系主要功用

 

  可依据用户现场实际组件式构图,直观显现监测对象,支撑多屏多站分布式[8-10]构图。

 

  可对罐体、管道、阀门的前史温度数据进行计算查询及数据剖析

 

  可设置多种类型的报警规则,防凝低温报警、防爆高温报警、节能报警、防护安全报警。

 

  支撑对报警数据进行处理,并可对报警前史进行查询。

 

  对(罐体、管道、阀门)前史温度数据进行计算,并以EXCEL格局输出。

 

  支撑多台测温主机组网监控,便于会集处理。

 

  三、油罐光缆敷设

 

  在油气领域,以油罐为例,合理的线路铺设可以精确、完整、实时的丈量油罐的罐体温度,对火灾及温度变化可以做到有用监控。在工程中。

 

  按照上图所示敷设方法,运用DTS单个或多个通道传感光缆铺设至油罐表面,通过网络构图的方法实现对罐体表面温度的分布式丈量。DTS主机放置在消防控制室,一起原始温度数据可以在本机或远程提取与查看。DTS主机通过多种输出方法将所勘探的油罐温度信号反馈给油罐控制中心,油罐上的勘探光缆可以进行分区,分别设置报警温度。

 

  依据油罐的巨细和油罐间的距离可以挑选单通道或多通道,每个通道将若干个油罐串联在一起一起监测,可依据油罐的巨细及散布,选用不同勘探距离及通道的DTS设备。

 

  光缆固定夹具安装说明

 

  1.运用“Z”型固定夹具固定勘探光缆,固定夹具的上沿压紧光缆,下沿开孔套入进M10螺栓内,再运用M10螺母压紧

 

  2.固定夹具材质运用1.2mm不锈钢板

 

  另外,光缆敷设应当留意以下几点

 

  光缆的敷设要契合规划和规范要求,不得强拉硬拽,不得打硬弯。光缆敷设后要对光缆头做维护。

 

  光缆的敷设有必要现场勘察清楚,对敷设长度进行实际丈量,编制敷设表,确认敷设次序,应依据现场光缆散布状况和敷设表,按先远后近,先会集后分散的准则,安排敷设次序。

 

  光缆敷设前应检查其型号、标准、长度是否契合规划要求,外观是否杰出,其维护层不得有破损。

 

  施工前有必要处理相关的作业票,光缆、敷设时,须有专人统一指挥。

 

  敷设完毕应及时加盖好盖板,回添开挖的地沟,整理作业现场,防止造机械损伤和烧伤。

 

  四、结语

 

  分布式光纤测温主机是一种实时监控空间温度场的传感系统。具有防爆、抗腐蚀、抗电磁干扰、实时快速测温并精确定位,体系具有自检功用(包含:仪器故障、光纤开裂),是集光机电、计算机一体化最先进的感温火灾报警探测器。

 

  分布式光纤感温火灾探测器在油罐上的运用,能很好的防备油罐温度升高或许形成的火灾危险,使监控人员能实时监控温度变化,有时间处理存在的危险,能最大限度的削减火灾的事故发生。是继FBG点式油罐温度监测向连续无缝隙温度检测方向开展的又一技能打破。