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油罐检漏在线检测油罐检漏在线检测 一一 在线检漏方法分类在线检漏方法分类 在线检漏方法可以分成两类 一类是罐内介质的检测 如 盘库 人工检尺 油罐完整性测试 自动计量 声发射等 另 一类是罐外环境检测 如土壤检测 蒸汽检测 地下水检测 间隙检测等 罐内检测方法灵敏度有限 且不能给出泄漏位置 和泄漏物的分布 罐外检测方法更是一个挑战性的任务 在罐 底及其周围埋设化学品传感器是昂贵的 甚至需要数百个传感 器才能确保可靠探测 1 声发射检漏声发射检漏 声发射检漏不用清罐 在罐壁临时对称地安装一些声波传 感器 由计算机将发声点直观地显示出来 能检出的最小泄漏 孔为 2 5mm 2 油罐完整性测试油罐完整性测试 通过一支麦克风来听取罐壁上的声音 此时 油罐被抽至 1psi 的真空度下 油罐液面以上部分会出现明显的 嘶嘶 声 液面以下则出现 起泡 声 二二 在线检漏方法在线检漏方法 以前 唯一的检漏方法就是靠盘库 发现库存量减少表明 泄漏发生后 进行严密性试验 确定油罐是否确实发生了泄漏 直到 80 年代以来 严格的环保法规使得检漏测技术得到爆炸性 的发展 在当时 5 年中开发的技术比过去 50 年都多 一系列的 油罐自动测量技术得到研究与发展 通常是首先测量液位 然 后计算得到体积 目前 油罐的渗漏检测方法根据传感器在油罐内外位置的 不同而分成两种 一是罐内检漏法 典型的就是油罐内体积或 质量完整性检测系统 二是罐外检漏方法 如罐区设置的观察 井 采用油品检测元件监测环境中变化 油罐内体积或质量完 整性检测系统都有缺陷 前者由于油罐的尺寸太大及测量的精 度有限 要发现微小的渗漏是相当困难的 也不能定位 后者 只有当石油渗到探头处才能发现 难以找出渗漏源 1 罐内检漏法 罐内检漏法 1 质量完整性方法质量完整性方法 质量完整性方法是通过检测装在罐底的压力数据计算罐内 介质重量而实现的 对于圆柱状的油罐来说 其质量近似等于 罐底面积乘以底部压力 由于油罐底面积是恒定的 质量的任 何变化都会引起罐底压力数据的变化 因此 通过测量罐底压 力就能检测油罐泄漏 如果质量持续减少 则表明发生了泄漏 质量完整性检漏方法已被证明能够发现 5gph 的泄漏 是最准确 的检漏方法 罐底压力的采集罐底压力的采集 一种方法是在罐外往管底吹气 氮气 将氮气从罐顶垂 下管道到罐底 由计算机采集压力传感器测定惰性气体背压 同时测量空气作为参考压力 这种方法能够检测小于 0 025mm 0 001inch 的液位变化 也可在罐底部开孔安装一 台 rosemount3001c 3051p 高精度的智能压力变送器 将罐顶 压力引至罐底压力变送器负压接口 测出总的压差 从而获得 较高精度的储液质量 另一种方法就是检测实际液位 因为液体的体积会热胀冷 缩 所以使用液位法时必须补偿热胀冷缩而引起的体积变化 这就给精确计量带来了难度 温度补偿的难度在于油罐内随高 度变化温度并不一样 解决的方法是在罐内的不同高度上装设 多支温度传感器以获得平均温度 2 体积完整性方法体积完整性方法 传统的方法是储罐灌满油后 暂停发油作业 应用 5 10 个热敏电阻测量罐内油料温度的分布 同时测量油罐液位的变 化 通过检测罐内介质体积的变化实现检漏 通过测量油罐内原油体积总量 或质量 的变化 或在油 罐收发作业时比较实际进出量的差值来检测泄漏情况 目前 一般由计算机自动完成油罐液位的扫描监测 收发油时 可每 3min 检测一次 静止时可每 20min 检测一次 如果静止时两次 液位差值超过 10mm 就报警 在油罐质量或体积法泄漏检测期间 应该将进出罐的管线 与罐隔离 通常为 2 3 天 并且只分析晚上的数据 液位检测技术液位检测技术 通过检测油罐液位 可以掌握生产动态 准确计算库存 调控指挥生产 避免出现冒顶 抽空等事故 以泄漏检测为目 的 需要高精度 油罐液位 油水界面的检测方法 直到今天 还靠 人工上罐检尺 油位使用量油尺 水位的检测则采用试 水膏 涂抹在量尺上 一旦遇水即变色 近年来 油罐液位 油水界面的自动检测技术得到迅速发 展 人们研制出了各种各样的检测技术与产品 一系列的技术 被应用到液位测量上来 目前 在大量程液位计中 用于泄漏检 测的液位仪表可达到 1mm 精度的有伺服型浮子液位计 磁致伸 缩式液位计和雷达液位计 油罐液位自动检测方法根据测量方式的不同可分为接触式 和非接触式两种类型 接触式是指测量使用的传感器直接与油 罐内介质接触 非接触式液位计的测量手段是依靠微波 超声 波 激光等的传播反射特性 接触式检测接触式检测 1 浮子钢带式浮子钢带式 这是目前使用最多的一种仪表 它由浮筒 钢带 编码机 构等组成 浮筒随着油罐液面上下浮动 编码机构把浮筒所处 位置转换成电信号 或者光信号 传送到值班室 使用光编码 方式的 就是光导电子液位仪 这类仪表的主要缺点是机械摩 擦影响计量精度 精度一般在 3mm 2 伺服式液位计伺服式液位计 伺服式液位计因其使用了 1 台伺服电机而得名 伺服马达 的使用消除了机械摩擦引起的误差 不存在滑轮 齿轮的摩擦 力 提高了灵敏度和复现性 精度达到 1mm 可以用作计量 几乎没有传动部件 可靠性很高 故障率比较低 它的工作原 理是 当浮子所在的液位发生变化时 浮子所受的浮力也发生 变化 该变化被力敏元件测出后 驱动可逆马达 放松或者收 紧吊浮子的钢丝 使力重新达到平衡 也有的将浮子换为电磁 波谐振或放射性原油含水传感器 跟踪整个液面高度内剖面原 油含水的变化 3 磁致伸缩液位计磁致伸缩液位计 磁致伸缩液位计是将磁致伸缩线性位移传感器引用来测量 液位的 能同时测量液位和界面 被誉为油罐计量最有效的测 量方法 精度高 0 5mm 可靠性高 但价格较高 磁致伸 缩传感元件由一根测杆和套在测杆上可滑动的浮子组成 两个 不同比重的浮子 浮子内也有一组永久磁铁 分别浮在液面 和油水界面 测杆由保护外管 波导管及铜导线组成 它可靠 耐用 耐高温高压 不受介质密度影响和压力变化影响 4 静压质量法静压质量法 这是上世纪 70 年代问世的一种静压法储罐计量系统 它与 传统储罐计量系统的本质区别在于直接测量储罐介质的质量 而不是液位 该系统能广泛应用的基础是智能 高精度压力变 送器的精度 稳定性和性能价格比
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