埋地管道排流监测方法及监测装置

    公开(公告)号:CN114113817A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202010900185.7

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本公开提供了一种埋地管道排流监测方法及监测装置,属于管道排流监测技术领域。获取埋地管道上多个排流位置在同一时刻的排流参数,多个排流位置在同一时刻的排流参数具有同步性,且可以全面地反映了埋地管道上多个不同排流位置的状态。进一步可以根据获取到的排流参数确定每个排流位置处埋地管道的状态与排流位置处排流器的状态,每个排流位置处埋地管道的状态与排流位置处排流器的状态可以直观反映埋地管道上对应的排流位置的实时排流效果,也可以及时对排流器的状态进行调整,进而调节埋地管道的整体状态,使埋地管道调整到不需要排流的状态,保证埋地管道全线都处于不需要排流的状态,保证埋地管道全线都得到了有效保护。

    一种黄土管沟防水施工工艺

    公开(公告)号:CN110512658B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201810488666.4

    申请日:2018-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种黄土管沟防水施工工艺,属于油气管道管沟的防水施工领域。该施工工艺包括以下步骤:确定黄土管沟内管道的位置;沿所述管道的长度方向布设多个互不连通的防水坑,且使所述管道穿过所述防水坑;向所述防水坑内填充化学泥浆,并至距离地表的预设高度处;其中,黄土65~70%,熟石灰10~15%,水玻璃与氯化钙混合液3.5~5%,腐殖酸纳2.5~4%,和余量的水;水玻璃与氯化钙的质量配比为4:1~5:1。本发明实施例提供的施工工艺所使用的化学泥浆,原料成本低,易于购得和运输,且施工便捷,能够减小施工人员的工作量,降低成本。且所修建防水坑,可降低黄土管沟土层的渗透性,有效防治黄土地区油气管道管沟的水土流失,且不会腐蚀管道防腐层。

    埋地管道排流监测方法及监测装置

    公开(公告)号:CN114113817B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202010900185.7

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本公开提供了一种埋地管道排流监测方法及监测装置,属于管道排流监测技术领域。获取埋地管道上多个排流位置在同一时刻的排流参数,多个排流位置在同一时刻的排流参数具有同步性,且可以全面地反映了埋地管道上多个不同排流位置的状态。进一步可以根据获取到的排流参数确定每个排流位置处埋地管道的状态与排流位置处排流器的状态,每个排流位置处埋地管道的状态与排流位置处排流器的状态可以直观反映埋地管道上对应的排流位置的实时排流效果,也可以及时对排流器的状态进行调整,进而调节埋地管道的整体状态,使埋地管道调整到不需要排流的状态,保证埋地管道全线都处于不需要排流的状态,保证埋地管道全线都得到了有效保护。

    一种冻土区油气管道监测系统

    公开(公告)号:CN103383245B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201210137964.1

    申请日:2012-05-04

    Abstract: 本发明是一种基于光纤光栅传感技术的冻土区油气管道监测系统。在冻土区(1)的油气管道a(2)表面及其周围安装温度传感器组,在油气管道a(2)周围安装含水量传感器组,在油气管道a(2)一侧安装光纤光栅位移传感器组,所有传感器串联熔接,由光缆(12)引到监测站里,光缆(12)与光开关(13)连接,光开关(13)与光纤光栅解调仪(14)连接,光纤光栅解调仪(14)与下位机(15)连接,下位机(15)预处理后的数据通过卫星通信模块a(16)传输至低轨道卫星(17),低轨道卫星(17)将数据转发至卫星通信模块b(18),卫星通信模块b(18)将接收到的数据传输到上位机(19)进行分析和处理。本发明精度高、稳定性高、低成本。

    一种冻土区油气管道监测方法和系统

    公开(公告)号:CN103383241A

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201210135958.2

    申请日:2012-05-04

    Abstract: 本发明是一种冻土区油气管道监测方法和系统。其流程是:温度传感器组、含水量传感器组及组成的光纤光栅位移传感器组分别对管道周围的温度、水分及管体位移进行监测;监测得到的信号经光缆(12)传到光开关(13),经解调仪(14)解调传至下位机(15),下位机(15)调用自编的程序,控制光开关(13)和解调仪(14),采集数据并对数据进行预处理;预处理后的数据通过卫星通信模块(16)传输至低轨道卫星(17),低轨道卫星(17)接收到数据并转发至卫星通信模块(18),卫星通信模块(18)将接收到的数据传输到上位机(19)进行分析和处理,判断管道的安全状态,进行灾害预报。本发明精度高、稳定性高、低成本。

    基于手机信号的活动人员的活动预警方法及装置

    公开(公告)号:CN112449308B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN201910828786.9

    申请日:2019-09-03

    Abstract: 本申请公开了一种基于手机信号的活动人员的活动预警方法、装置及存储介质,属于油气管道技术领域。该方法包括:当从移动设备对应的通信运营商的大数据平台中确定管道分布区域内存在活动人员时,确定管道分布区域内的管线监视范围中是否存在潜在破坏行为;当管线监视范围内存在潜在破坏行为时,从通信运营商的大数据平台中确定位于管道分布区域的管道巡线人员;向目标管道巡线人员的移动设备发送预警信息,以通知目标管道巡线人员对发生潜在破坏行为的位置进行巡线。本申请可以从通信运营商的大数据平台中确定管道分布区域内的活动人员,并在活动人员的行为为潜在破坏行为时,通知管道巡线人员进行巡线,从而提高了管道安全预警的速度和效率。

    管道跨接电阻的阻值确定方法、装置、设备及系统

    公开(公告)号:CN114113796A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202010900188.0

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本公开提供了一种管道跨接电阻的阻值确定方法、装置、设备及系统,属于管道防腐技术领域。阻值确定方法包括:分别获取第一位置、第二位置、第三位置和第四位置的第一阴极保护参数,第一阴极保护参数为对应位置处在管道跨接电阻跨接前的阴极保护参数;分别获取第一位置、第二位置、第三位置和第四位置的第二阴极保护参数,第二阴极保护参数为对应位置处在管道跨接电阻跨接后的目标参数;根据获取到的第一阴极保护参数和第二阴极保护参数确定管道跨接电阻的目标阻值。该方法可以直接计算确定出跨接电阻的阻值,提高了测试效率以及跨接的工作效率。

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