本書首先介紹了管道泄漏檢測技術(shù)的基本知識, 包括管道泄漏檢測系統(tǒng)的原理、管道泄漏的數(shù)據(jù)模型構(gòu)建、管道泄漏的信息數(shù)據(jù)采集、管道泄漏產(chǎn)生的原因以及可能發(fā)生的后果的分析等, 然后從管道泄漏系統(tǒng)的類型、性能及測試方法方面, 闡述其性能和功能, 并考慮管道泄漏監(jiān)測的人為因素, 提出管道泄漏檢測和基于風(fēng)險的管道完整性管理的關(guān)系和意義。
第1章 緒論
1.1 簡介
1.2 管道的重要性
1.3 管道的基礎(chǔ)知識
1.4 管道設(shè)計要點
1.5 管道泄漏、破裂和盜竊
1.6 泄漏檢測方法
1.7 本書結(jié)構(gòu)
1.8 術(shù)語
1.9 符號表示
參考文獻(xiàn)
第2章 管道泄漏檢測基礎(chǔ)
2.1 管道泄漏檢測面臨的挑戰(zhàn)
2.2 道路收費和搭便車(逃避付費)問題
2.3 泄漏位置問題
2.4 泄漏檢測和盜竊
2.5 功能需求
2.6 總結(jié)基本原則
2.7 建設(shè)基礎(chǔ)
2.8 管道泄漏檢測系統(tǒng)的分類
第3章 質(zhì)量平衡泄漏檢測
3.1 泄漏和質(zhì)量守恒
3.2 管道質(zhì)量平衡段
3.3 質(zhì)量平衡泄漏檢測基本原理
3.4 標(biāo)準(zhǔn)條件下的體積平衡代替質(zhì)量平衡
3.5 質(zhì)量(體積)平衡不確定性對泄漏檢測的影響
3.6 適用于API1130質(zhì)量平衡系統(tǒng)的分類
3.7 基于質(zhì)量平衡的泄漏檢測系統(tǒng)分類
參考文獻(xiàn)
第4章 基于實時瞬態(tài)模型(RTTM)的泄漏檢測
4.1 實時瞬態(tài)模型
4.2 數(shù)值方法
4.3 計量和邊界條件
4.4 狀態(tài)估計
4.5 泄漏檢測信號
4.6 利用泄漏信號檢測泄漏
4.7 泄漏位置預(yù)測
4.8 流體類型的影響:液體、氣體和多相流
4.9 RTTM不確定性回顧
參考文獻(xiàn)
第5章 統(tǒng)計處理和泄漏檢測
5.1 泄漏信號處理簡介
5.2 泄漏信號處理基礎(chǔ)
5.3 統(tǒng)計學(xué)處理和顯著性檢驗
參考文獻(xiàn)
第6章 負(fù)壓波和偏差報警系統(tǒng)
6.1 負(fù)壓波的物理基礎(chǔ)和方程
6.2 壓力信號及事件處理
6.3 利用負(fù)壓波進(jìn)行泄漏檢測和定位
6.4 負(fù)壓波泄漏檢測問題、改進(jìn)和評估
6.5 偏差報警系統(tǒng)
第7章 外部和間歇泄漏檢測系統(tǒng)類型
7.1 泄漏遷移
7.2 直接觀察
7.3 基于分布式電纜的泄漏檢測技術(shù)
7.4 基于光纖電纜的傳感器系統(tǒng)
7.5 碳?xì)浠衔锔袦y管
7.6 固定或離散傳感器泄漏檢測系統(tǒng)
7.7 其他外部方法
7.8 總體評估
參考文獻(xiàn)
第8章 泄漏檢測系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施
8.1 現(xiàn)場儀表
8.2 支持電信和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施
8.3 SCADA系統(tǒng)注意事項
8.4 歷史數(shù)據(jù)的存檔
8.5 彈性系統(tǒng)設(shè)計
參考文獻(xiàn)
第9章 泄漏檢測系統(tǒng)(LDS)性能、測試和調(diào)優(yōu)
9.1 性能指標(biāo)
9.2 調(diào)優(yōu)和權(quán)衡
9.3 LDS性能測試與評估
9.4 LDS調(diào)優(yōu)
9.5 性能標(biāo)準(zhǔn)
參考文獻(xiàn)
第10章 泄漏檢測中的人為因素
10.1 人-機信號檢測控制回路
10.2 直接觀察泄漏檢測
參考文獻(xiàn)
第11章 管道泄漏檢測系統(tǒng)的實施和安裝
11.1 性能要求規(guī)范
11.2 泄漏檢測技術(shù)、方法選擇
11.3 LDS系統(tǒng)集成要求
11.4 系統(tǒng)測試
11.5 供應(yīng)商管理和評估
11.6 調(diào)試
11.7 長期支持問題
參考文獻(xiàn)
第12章 法規(guī)要求
12.1 美國的監(jiān)管環(huán)境
12.2 加拿大
12.3 德國
12.4 其他司法管轄區(qū)的監(jiān)管規(guī)定
參考文獻(xiàn)
第13章 泄漏檢測和基于風(fēng)險的完整性管理
13.1 量化完整性破壞風(fēng)險和影響
13.2 了解泄漏后果
13.3 泄漏檢測是管道完整性損傷風(fēng)險管理的一個組成部分
13.4 結(jié)論
參考文獻(xiàn)