关于埋地燃气管线泄漏报警阈值设定的方法和系统技术方案

技术编号:25347813 阅读:88 留言:0更新日期:2020-08-21 17:06
本发明专利技术公开了一种关于埋地燃气管线泄漏报警阈值设定的方法,包括以下步骤:S1、获取监测点的甲烷浓度数据、监测点的人口密度数据、监测点的窨井类型数据,计算监测点的甲烷浓度变化率数据、监测点的爆炸危险度数据,并将各类数据输入至数据处理模块;S2、数据处理模块对各类数据进行处理,得到报警危险值;S3、将步骤S2得到的报警危险值输入至燃气报警装置中,并与前期嵌入到所述燃气报警装置中的报警阈值比较,根据结果输出报警等级。本发明专利技术还公开一种关于埋地燃气管线泄漏报警阈值设定的系统。本发明专利技术具有弥补传统燃气报警装置阈值固定引起的误报警或晚报警的缺点,提高了燃气泄漏报警的准确性和及时性的优点。

【技术实现步骤摘要】
关于埋地燃气管线泄漏报警阈值设定的方法和系统
本专利技术涉及燃气管线阈值设定
,特别涉及关于埋地燃气管线泄漏报警阈值设定的方法和系统。
技术介绍
随着城市的发展,燃气管道大规模铺设,然而燃气管线由于腐蚀、施工破坏、工程质量等原因,易发生泄漏,而燃气泄漏之后又容易扩散到相邻的排水、电力等地下空间,在点火源存在的条件下,极有可能酿成严重的火灾爆炸事故。由于我们目前主要是人工巡检,因此很难及时发现细微燃气管道泄漏,往往等我们发现的时候,气体已经顺着排水管道扩散很远了,这时候处置起来往往难度会很大,且一旦爆炸,后果非常严重。为了提高报警准确度,降低漏报、误报概率,设定合理的报警阈值,报警阈值的设定一般与监测点的危险性息息相关,目前燃气监测考虑的报警危险性主要是甲烷气体甲烷浓度。如专利申请201510019188.9公开了一种燃气报警装置的阈值设置方法,当所述燃气报警装置开启阈值调整功能并连接远程设施,通过与远程设施通信的方式调整阈值,并将调整后的新阈值作为报警阈值。实际上影响报警危险性的因素不仅仅有甲烷浓度,还包括甲烷爆炸极限、监本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种关于埋地燃气管线泄漏报警阈值设定的方法,其特征在于,包括以下步骤:/nS1、获取监测点的甲烷浓度数据、监测点的人口密度数据、监测点的窨井类型数据,计算监测点的甲烷浓度变化率数据、监测点的爆炸危险度数据,并将各类数据输入至数据处理模块;/nS2、数据处理模块对各类数据进行处理,得到报警危险值;/nS3、将步骤S2得到的报警危险值输入至燃气报警装置中,并与前期嵌入到所述燃气报警装置中的报警阈值比较,根据结果输出报警等级。/n

【技术特征摘要】
1.一种关于埋地燃气管线泄漏报警阈值设定的方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、获取监测点的甲烷浓度数据、监测点的人口密度数据、监测点的窨井类型数据,计算监测点的甲烷浓度变化率数据、监测点的爆炸危险度数据,并将各类数据输入至数据处理模块;
S2、数据处理模块对各类数据进行处理,得到报警危险值;
S3、将步骤S2得到的报警危险值输入至燃气报警装置中,并与前期嵌入到所述燃气报警装置中的报警阈值比较,根据结果输出报警等级。


2.根据权利要求1所述的关于埋地燃气管线泄漏报警阈值设定的方法,其特征在于,
所述S1中,通过监测设备采集监测点的甲烷浓度数据,所述监测设备分布在燃气管网的相邻地下空间。


3.根据权利要求1所述的关于埋地燃气管线泄漏报警阈值设定的方法,其特征在于,所述监测点的甲烷浓度变化率数据通过计算获得,采用以下公式:



其中,Vi,表示监测点的甲烷浓度变化率数据;voli,表示第i时刻获取的监测点的甲烷浓度数据;voli-1,表示第i-1时刻获取的监测点的甲烷浓度数据;Δt,表示第i时刻和第i-1时刻之间的时间间隔。


4.根据权利要求1所述的关于埋地燃气管线泄漏报警阈值设定的方法,其特征在于,所述S1中的监测点的爆炸危险度数据通过计算获得,采用以下公式:



其中,K表示爆炸危险度数据;x表示变量,表示监测点的甲烷浓度数据。


5.根据权利要求1所述的关于埋地燃气管线泄漏报警阈值设定的方法,其特征在于,所述S2采用以下模型获得报警危险值:
R=α1ω1+α2ω2+α3ω3+α4ω4+α5ω5
其中R为报警危险值,ω1为获取的监测点的甲烷浓度数据,ω2为计算得到的监测点的甲烷浓度变化率数据,ω3为获取的监测点的人口密度数据,ω4为计算得到的监测点的爆炸危险度数据,ω5为获取的监测点的窨井类型数据;α1为获取的监测点的甲烷浓度数据相应的权重,α2为计算得到的监测点的甲烷浓度变化率数据相应的权重,α3为获取的监测点的人口密度数据相应的权重,α4为计算得到的监测点的爆炸危险度数据相应的权重,α5为获取的监测点的窨井类型数据相应的权重。


6.根据权利要求5所述的关于埋地燃气管线泄漏报警阈值设定的方法,其特征在于,各项权重采用以下方式获得:
S21、采用定性指标模糊量化方法评价获取的监测点的甲烷浓度数据、计算得到的监测点的甲烷浓度变化率数据、获取的监测点的人口密度数据、计算得到的监测点的爆炸危险度数据、获取的监测点的窨井类型数据各个元素之间对R的影响程度,得到九标度法表;
S22、每次取九标度法表中的两个元素x_i和y_j,以_ij表示x_i和y_j对R的影响大小之比,比较结果用矩阵A=(αij)表示,A为X-R之间的成对比矩阵;
其中,X表示元素,x_i表示第i个元素,y_j表示第j个元素;
S23、对比矩阵A通过一致性检验,得到α1为获取的监测点的甲烷浓度数据相应的权重,α2为计算得到的监测点的甲烷浓度变化率数据相应的权重,α3为获取的监测点的人口密度数据相应的权重,α4为计算得到的监测点的爆炸危险度数据相应的权重,α5为获取的监测点的窨井类型数据相应的权重。

【专利技术属性】
技术研发人员:谭琼袁宏永吕慧付明黄凯鑫苏国锋陈旭芳孙路
申请(专利权)人:清华大学合肥公共安全研究院合肥市城市生命线工程安全运行监测中心
类型:发明
国别省市:安徽;34

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