Дистанционное обнаружение утечек в теплоэнергетических трубопроводных системах

Авторы

  • Сазонова С.А. ВГТУ
  • Кораблин С.Н. ВГТУ
  • Мозговой Н.В. ВГТУ

Ключевые слова:

теплоэнергетические гидравлические системы, системы теплоснабжения, утечки, математическая модель, мониторинг технического состояния системы, программная обработка информации

Аннотация

Рассматриваются особенности разработки методов технической диагностики для дистанционного контроля параметров работы теплоэнергетических трубопроводных систем, с основным акцентом на системах теплоснабжения, включая обнаружение утечек, а также в создании программного обеспечения для автоматизированных систем управления. Предложены математические модели для дистанционного обнаружения утечек, реализуемые с помощью программного обеспечения для осуществления регулярного мониторинга и обслуживания, чтобы обеспечить надежную работу рассматриваемых систем. Показано, что создание алгоритмов и системы требуется для обнаружения утечек, включая определение их местоположение и масштаб. Созданное программное обеспечение можно использовать для автоматизированного управления и мониторинга теплоэнергетической системы на основе результатов исследования. На основе собранных данных, связанных с параметрами системы теплоснабжения, таких как давление, расход газа и других, можно построить статистическую модель, которая может включать в себя распределение вероятности, ожидаемые значения и дисперсии параметров. Решение задачи конкретного обнаружения утечек может различаться в зависимости от типа теплоснабжения и используемых технологий. Показано, что исследование будет способствовать повышению надежности и безопасности систем теплоснабжения путем обеспечения более эффективного обнаружения и контроля утечек и других аномалий в работе трубопроводных систем.

Метрики

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

ГОСТ

1. Формирование транспортного резерва в теплоэнергетических системах / С.А. Сазонова, В.Ф. Асминин, С.Н. Кораблин, Д.А. Володкин // Информационные технологии в строительных, социальных и экономических системах. – 2022. – № 1 (27). – С. 28-34. EDN: TWCDZV

2. Михневич И.В., Рыбаков А.В., Николенко С.Д. Конструкторское решение и технология быстровозводимого сооружения для применения в зонах чрезвычайных ситуаций // Научные и образовательные проблемы гражданской защиты. – 2019. – № 1 (40). – С. 66-75. EDN: JVFDFI

3. Состояние разработок элементной базы для систем связи и управления / В.К. Зольников, А.Ю. Кулай, В.П. Крюков, С.А. Евдокимова // Моделирование систем и процессов. – 2016. – Т. 9, № 4. – С. 11-13. DOI: 10.12737/24575. EDN: XXBBUB

4. Анализ проектирования блоков RISC-процессора с учетом сбоеустойчивости / В.К. Зольников, А.С. Ягодкин, В.И. Анциферова и др. // Моделирование систем и процессов. – 2019. – Т. 12, № 4. – С. 56-65. DOI: 10.12737/2219-0767-2020-12-4-56-65. EDN: EGIHOY

5. Асминин В.Ф., Дружинина Е.В., Болучевский А.В. Обоснование конструкции облегченной панели для переносных акустических экранов // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. – 2017. – № 1 (27). – С. 21-26. EDN: YQEROJ

6. Асминин В.Ф., Антонов А.И., Епифанов Е.Н. Использование акустических характеристик речевых пожарных оповещателей для расчёта звуковых полей помещений // Технологии техносферной безопасности. – 2014. – № 1 (53). – С. 13. EDN: TGSLIR

7. Асминин В.Ф., Корда У.Ю. Об одном из путей снижения шума в сложившейся жилой застройке, прилегающей к остановочным пунктам общественного автотpанспоpта // Безопасность жизнедеятельности. – 2011. – № 4 (124). – С. 21-24. EDN: NQYPIN

APA

1. Sazonova, S. A., Asminin, V. F., Korablin, S. N., & Volodkin, D. A. (2022). Formirovanie transportnogo rezerva v teploenergeticheskih sistemah [Formation of a transport reserve in thermal power systems]. Informacionnye tekhnologii v stroitel'nyh, social'nyh i ekonomicheskih sistemah, 1 (27) , 28-34. [In Russian]

2. Mihnevich, I. V., Rybakov, A. V., & Nikolenko, S. D. (2019). Konstruktorskoe reshenie i tekhnologiya bystrovozvodimogo sooruzheniya dlya primeneniya v zonah chrezvychajnyh situacij [Design solution and technology of a prefabricated structure for use in emergency zones]. Nauchnye i obrazovatel'nye problemy grazhdanskoj zashchity, 1 (40) , 66-75. [In Russian]

3. Zol'nikov, V. K., Kulaj, A. Yu., Kryukov, V. P., & Evdokimova, S. A. (2016). Sostoyanie razrabotok elementnoj bazy dlya sistem svyazi i upravleniya [The state of development of the element base for communication and control systems]. Modelirovanie sistem i processov, 4(9) , 11-13. https://doi.org/10.12737/24575 [In Russian]

4. Zol'nikov, V. K., Yagodkin, A. S., Anciferova, V. I., Evdokimova, S. A., Skvorcova, T. V., & YAn'kov, A .I. (2019). Analiz proektirovaniya blokov RISC-processora s uchetom sboeustojchivosti [Analysis of the design of RISC processor blocks, taking into account fault tolerance]. Modelirovanie sistem i processov, 4(12) , 56-65. https://doi.org/10.12737/2219-0767-2020-12-4-56-65

5. Asminin, V. F., Druzhinina, E. V., & Boluchevskij, A. V. (2017). Obosnovanie konstrukcii oblegchennoj paneli dlya perenosnyh akusticheskih ekranov [Justification of the lightweight panel design for portable acoustic screens]. Aktual'nye napravleniya nauchnyh issledovanij XXI veka: teoriya i praktika, 1 (27) , 21-26. [In Russian]

6. Asminin, V. F., Antonov, A. I., & Epifanov, E. N. (2014). Ispol'zovanie akusticheskih harakteristik rechevyh pozharnyh opoveshchatelej dlya raschyota zvukovyh polej pomeshchenij [The use of acoustic characteristics of speech fire alarms to calculate the sound fields of rooms]. Tekhnologii tekhnosfernoj bezopasnosti, 1 (53) , 13. [In Russian]

7. Asminin, V. F., & Korda, U. Yu. (2011). Ob odnom iz putej snizheniya shuma v slozhivshejsya zhiloj zastrojke, prilegayushchej k ostanovochnym punktam obshchestvennogo avtotpanspopta [About one of the ways to reduce noise in the existing residential development adjacent to public transport stops]. Bezopasnost' zhiznedeyatel'nosti, 4 (124) , 21-24. [In Russian]

Загрузки

Опубликован

22.12.2023

Как цитировать

Сазонова, С., Кораблин, С., & Мозговой, Н. (2023). Дистанционное обнаружение утечек в теплоэнергетических трубопроводных системах. Энергетические системы, 8(3), 24–30. извлечено от https://j-es.ru/index.php/journal/article/view/2023-3-003

URN