2023-石油天然气管道可视化巡检管理系统技术方案-1

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燃气管线巡检管理系统

燃气管线巡检管理系统

燃气管线巡检管理系统预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制燃气管线巡检管理系统设计方案V10-32010项目背景现代社会燃气业务飞速发展,已成为经济发展的重要公用基础设施之一,并关系到广大百姓的日常生活。

燃气管网及其附属设施有其特定功能,在燃气的输送、配气中发挥其特定的作用。

正是因为有这些管线和附属设施,对燃气管网的总体控制才成为可能,满足用户的不同用气需求才得以实现,因此必须加强对管线及其附属设施的管理。

燃气管网和相关的设施(包括调压器,阀门,聚水井,牺牲阳极等)是燃气输送环节中的一个重点、设施的正常运行,保障了公司为所有客户提供可靠的燃气供应服务,并能在发生应急情况下具有较强的供气保障手段和能力。

要保证设备的正常运行,及时的掌握设备的运行数据和运行状态是基础。

目前燃气行业主要通过人员的日常巡检巡视和SCADA远程监测系统相结合的方式对管网及其附属设施实现日常管理和维护。

管网及其附属设施的日常巡检工作主要为:对不同类型的管网或附属设施制定相应的日常巡视保养周期以及巡检保养的具体工作内容,即巡检计划。

管网及附属设施日常巡视保养人员应根据巡检计划在规定的巡视周期内完成巡视保养工作,在现场记录管线及附属设施的状态和运行数据。

管理者收集现场采集的管线及设施的运行状态和运行数据,安排对管线和设施的维护保养,并对设施状态的变更在台帐中予以更新。

并通过以上数据的积累和数据挖掘为管线和设施的更新,选型作辅助决策。

二. 需求分析对燃气公司的巡线和附属设施的巡检工作的管理目标是能降低成本、提高工作效率以及管理水平。

在目前阶段巡检工作的主要管理难点有三个:1. 无法客观、方便地掌握巡检人员巡检的到位情况,因而无法有效地保证巡检工作人员按计划要求,按时按周期对所有的管线或附属设施开展巡视,使巡检工作的质量得不到保证,管线状态和设施运行数据的真实性得不到保证。

2. 管线和附属设施的运行状况、运行参数无法方便、可靠的记录存档,目前很多用户还在使用纸张记录的方式记录巡检信息,保存不便,如录入电脑存档,又存在数据丢失,误差的问题,并耗工费时。

油气管道自动化监测巡检系统设计方案

油气管道自动化监测巡检系统设计方案

***石油管道自动化监测巡检系统设计方案西安山脉科技有限公司2019年4月目录第1章.项目背景 (2)第2章.项目概述 (2)2.1.概述 (2)2.2.目的 (2)第3章.需求分析 (3)3.1.行业现状 (3)3.2.信息化建设需求 (3)第4章.系统总体设计 (5)4.1.总体描述 (5)4.2.功能设计 (6)第5章.建议 (9)第1章.项目背景石油管道具有管径大、压力高及输送量大等特点,由于管道防腐覆盖层逐渐老化突发性的自然灾害以及人为的打孔盗油现象,导致石油泄漏时有发生,严重地威胁了石油管道输送线路的安全,并导致了原油损失、环境污染以及停产停输等一系列严重后果。

传统的对石油管道泄漏进行检测的方法往往是通过探测仪和人力巡逻的方法,由于依靠人力不能实时地对石油管道进行全面监控,所以并不能有效地保证管道线路的安全。

因此,要对石油管道的安全状态进行实时动态监测、定位预警、智慧巡检、实现数字化、可视化、实时化管理,切实的提高紧急故障处理的能力和协调水平。

第2章. 项目概述2.1.概述为了保证石油管道线路的安全运输可采用基于物联网模式、大数据分析、无线通信终端的石油管道在线监测运维系统,使得泄漏能被及时发现,并采取补救措施,从而达到降低企业经济损失、减少环境污染的目的。

用智能运维系统代替传统的人工巡检,降低成本、提高工作效率以及服务水平,使企业能够及时、准确、全面的掌握各条管道线路的详细信息。

在日常监测、巡检工作的同时完成管线资产的清查管理,实现在网设备的全生命周期管理。

2.2.目的通过石油管道自动化监测巡检系统可以实现石油管道状态的实时监测、定位报警、自动化巡检考核、远程运维、多样化报表统计等功能。

在有效防治泄漏、偷油的情况下也大大节省了人力,给管理者带来了更高效便捷的成本、安全控制体验。

第3章. 需求分析3.1.行业现状1、石油在我国的发展中占有十分重要的地位,石油的泄露(或不法分子偷油行为)不仅仅造成环境的污染甚至爆炸火灾,还造成了石油资源的浪费,因此必须要加强对石油运输管道泄露风险的监测和控制,并采取一些应对之策,以确保石油管道的安全运行。

智慧油田可视化管理系统建设方案

智慧油田可视化管理系统建设方案
定期对系统进行巡检和检测,确保系
统稳定运行。 02
系统升级与维护
升级计划
制定详细的升级计划,包括升级时 间、升级内容、升级方式等。
技术支持
提供全面的技术支持,包括在线帮 助、电话支持、现场服务等。
维护流程
建立系统的维护流程,包括定期检 查、故障排查、数据备份等。
谢谢
02 数据清洗 对采集到的数据进行清洗,去除异常值和重复数据,提 高数据质量和可靠性。
03
数据分析
利用数据挖掘和机器学习等技术,对清洗后的数据进行 深入分析,提取有价值的信息。
04 数据可视化 将分析结果以图表、报表等形式进行可视化展示,方便 用户直观了解油田生产情况。
系统集成方案
硬件集成
将各类传感器、监控设备、通信 设备与中心服务器进行集成,实
石油行业正经历技术创 新浪潮,智慧油田可视 化管理系统是其中的重 要一环,助力行业转型 升级。
环保要求
环保法规日益严格,智 慧油田可视化管理系统 有助于实现绿色、低碳、 可持续发展,满足环保 要求。
智慧油田建设需求
提高生产效率
智慧油田可视化管理系统能够实 时监控油田生产情况,提高生产 效率。
降低运营成本
03
系统架构设计
系统整体架构
数据采集层
负责油田生产数据的实时采集和预处理
数据处理层
对采集的数据进行清洗、分析和挖掘,提取有价值的 信息
应用服务层
提供可视化展示、决策支持、预警预测等应用服务
数据存储层
实现数据的存储和管理,确保数据的安全性和可靠性
数据采集与传输
数据采集模块
负责从油田各个设备和传感器中收集数据
提高生产效率
降低运营成本

智慧油田可视化管理系统建设方案

智慧油田可视化管理系统建设方案
网络设备
选用稳定、高速的网络设备,确保数据传 输的实时性和准确性。
软件环境
操作系统、数据库、中间件等采用成熟、 稳定的版本,确保系统的稳定运行。
数据采集与传输技术选型
数据采集
采用传感器、RTU等设备进行数据采集, 确保数据的实时性和准确性。
数据传输
选用无线通讯、有线通讯等多种传输方式 ,确保数据传输的稳定性和可靠性。
预期成果
通过本项目的实施,预期能够实现对智慧油田的全面可视化管理,提高管理效率和管理水平;促进油田生产的智 能化和智慧化发展,提高生产效率和生产质量;为油田管理者提供科学、准确的决策支持,实现智慧化决策;推 动智慧油田技术的创新和应用,促进油田行业的可持续发展。
02
系统架构设计
整体架构设计思路
01
结合虚拟现实技术,构建 油田三维可视化模型,实 现生产场景的仿真模拟和 实时监控。
设备状态实时监测与预警机制
通过物联网技术,实时采集油田 设备的运行数据和状态信息,对
设备进行远程监控和管理。
利用机器学习和人工智能技术, 对设备数据进行智能分析和处理
,及时发现设备故障和异常。
建立设备预警机制,对潜在故障 进行提前预警和预防性维护,提
决问题。
监控可视化需求
实现对油田生产过程的实 时监控和可视化展示,提 高生产过程的透明度和可
控性。
决策可视化需求
通过数据分析和挖掘,为 油田管理者提供科学、准 确的决策支持,实现智慧
化决策。
项目目标与预期成果
项目目标
建设一套智慧油田可视化管理系统,实现数据可视化、监控可视化和决策可视化,提高油田生产效率和管理水平 ,降低运营成本。
逐步推广和培训计划安排
01

石油管道巡检方案详述

石油管道巡检方案详述
1
2
1
2
2.1系统组成
系统主要由无人任务机、无人中继机、高清图传收发设备、高清图传中继设备、天线、馈线、天线自动跟踪器(可选)、车载信息终端组成。
2.2
系统性能指标
项目
参数描述
续航时间(h)
4
抗风能力
>6级
有效载荷(kg)
6~8
巡航速度(km/h)
80~140
通讯中继设备
1台中继
图传技术参数
见第1.3节
石油管道巡检方案
采用无人机进行石油线路巡检作业能极大地降低管道故障率,降低失窃率,降低石油线路运营成本,提高管网维护工作效率,变故障处置为隐患控制。因此,该技术必将成为石油管网运行、监控、维护、地理图实时成像更新的有力工具,是一项体现石油管网运营单位自主创新能力的高科技项目,也是一次石油管网监控手段的重大革新。
4.3成本预算
物项
数量
价格(万)
无人机
1架
××
高清图传收发设备
1对
6.5
高清图传中继设备
视距离而定
3.5万每台
地面中继塔架
视距离而定
××每套
天线、馈线
1套
1
天线自动跟踪器(定向40公里、8公里全向不选)
1台
5
信息终端
1套
××
合计
××
4
4.1系统组成
系统主要由无人机(固定翼或旋翼)、高清图传收发设备、地面中继塔架、高清图传中继设备、天线、馈线、天线自动跟踪器(可选)、信息终端组成。
4.2系统性能指标
项目
参数描述
续航时间(h)
4
抗风能力
>6级
有效载荷(kg)

2023-可视化智慧管道整体建设方案V2-1

2023-可视化智慧管道整体建设方案V2-1

可视化智慧管道整体建设方案V2
近年来,随着信息技术的快速发展,管道行业也开始逐步应用可视化
技术,这样一来,可视化智慧管道整体建设方案V2也应运而生。

这方
案的主要目的是通过先进的技术手段,实现对管道的全面监测和管理,从而达到保障城市运营运转的目的。

实现这个目标,需要经过下面几个步骤:
1.数据获取。

在管道系统中,许多数据需要进行采集,包括温度、压力、流量等信息。

通过各种传感器,这些数据可以被自动采集,然后
通过无线网络传输到数据处理平台。

这样,相关数据便可以形成全面
的管道数据图,以便进行全面监控和管理。

2.智能分析。

将数据传输到数据处理平台后,需要对这些数据进行分
析和加工。

这需要应用先进的技术,如大数据分析、人工智能等,对
数据进行整理和分析,以便更好地进行预测和预警,以及解决管道出
现的问题。

3.数据展示。

将智慧管道数据整理后,需要对数据进行展示。

通过各
种可视化技术,数据可以呈现在运营人员面前,以便进行更有效的监
控和管理。

这可以通过各种形式呈现,如数字、图表、模型等。

4.安全保障。

在进行管道数据可视化的过程中,需要充分考虑数据的
安全保障。

这需要加强数据存储和传输的安全性,以避免数据的泄露
和滥用。

综合以上几个步骤,可视化智慧管道整体建设方案V2实现起来并不容易。

需要充分的技术支持和团队配合,来确保管道的全面监控和管理。

随着技术的进步,这个方案应该会不断得到改进和完善,从而更好地保障城市的正常运营。

石油管道监控系统解决方案

石油管道监控系统解决方案

石油管道监控系统解决方案石油管道监控系统是一种用于监测和管理石油管道运行状态的技术方案。

它能够实时监测管道的温度、压力、流量等参数,并通过数据分析对管道的运行状态进行评估和预警,以及提供关键决策支持。

石油管道监控系统的应用可以提高石油管道的安全性、稳定性和运行效率,降低事故风险和运营成本。

1.传感器技术:通过在管道中布置温度、压力、流量、液位等传感器,可以实时采集管道运行数据。

这些传感器通常采用无线传输方式将数据传送给监控系统,从而实现对管道运行状态的监测。

2.数据采集与传输技术:通过无线传感器网络和通信技术,将传感器采集到的数据传输给监控系统。

数据采集单元可以负责将传感器的数据进行汇总和整理,并将整理后的数据通过无线通信方式传输给监控系统。

3.数据存储与处理技术:将传感器采集到的数据存储在数据库中,并对存储的数据进行实时处理。

数据处理模块可以通过数据分析和算法,对数据进行处理和分析,并提供运行状态评估、安全预警等功能。

4.数据可视化技术:将数据可视化呈现给用户,提供实时监控界面和报表。

利用图形界面和图表,将监测数据以直观的方式展示给用户,从而方便用户了解管道的运行状态和故障情况。

5.预警与报警系统:基于实时监控数据,建立预警与报警系统,提供对管道异常运行状态的预警和报警功能。

一旦发现管道运行异常或故障,系统可以及时向相关人员发送警报信息,以便采取措施进行修复或处理。

1.安全性:石油管道是一种危险品管道,因此在设计监控系统时,要确保系统具备高度的安全性。

数据传输和存储环节需要进行加密和权限控制,以防止数据被非法获取和篡改。

2.可靠性:石油管道的运行对供应链具有重要影响,因此监控系统需要具备高度的可靠性。

系统需要具备容错机制,以提高系统的稳定性和可靠性。

3.实时性:石油管道的运行状态变化非常快,监控系统需要具备实时数据采集和处理的能力,以及实时展示和预警的功能,以便用户及时了解管道的运行情况。

4.可扩展性:在设计监控系统时,要考虑到管道系统的多样性。

可视化移动在线智能巡检系统

可视化移动在线智能巡检系统

系统性能提升与优化
界面操作简化
精简操作流程,减少冗余步骤,提高用户体验和巡检效率。
数据存储与安全性增强
采用分布式存储技术和加密算法,确保巡检数据安全可靠,防止数 据泄露和损失。
多平台兼容性
适配不同品牌和型号的移动设备,方便用户随时随地进行巡检工作 。
拓展应用领域与市场前景
电力行业:应用于变电站、输电线路 等电力设施的巡检,提高电力设施运 行稳定性和安全性。
介绍
可视化移动在线智能巡检系统是一款基于移动设备和互联网 技术的智能化巡检解决方案,通过实时数据采集、处理和分 析,实现对设备、设施等的全面、精准、高效的巡检。
系统目标与价值
目标
提高巡检效率,降低运维成本,提升 设备可靠性和安全性。
价值
通过系统化、智能化的巡检方式,减 少人工巡检的工作量和时间成本,同 时提高巡检的准确性和有效性,为企 业提供更可靠、更高效的运维保障。
离线模式与在线模式切换
离线模式
01
在移动网络无法覆盖的区域,系统可切换至离线模式,巡检人
员仍可正常进行巡检操作,数据暂时存储在本地。
在线模式
02
一旦设备重新连接到网络,系统将自动切换至在线模式,并将
离线期间产生的数据同步至服务器。
无缝切换
03
系统实现离线模式与在线模式之间的无缝切换,确保巡检工作
的连续性和稳定性。
移动设备支持
系统充分利用移动设备的特性, 如触摸屏、摄像头、GPS等,为 巡检工作提供便捷的操作和丰富 的功能。
实时在线数据传输与同步
实时数据传输
系统通过移动网络或Wi-Fi实时上传巡检数据,确保数据在第一时间得到处理 和分析。
数据同步更新
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石油天然气管道可视化巡检管理系统技术方

石油天然气管道是可燃易爆物品的一种,其运输过程存在一定的安全
隐患。

因此,在管道的运输过程中,引入可视化巡检管理系统技术,
可以及时发现管道的问题,提高石油天然气管道的安全性和可靠性。

下面,笔者将围绕“石油天然气管道可视化巡检管理系统技术方案”,分步骤进行阐述。

第一步:系统建立
为了实现石油天然气管道可视化巡检管理系统功能,需要先建立一个
系统。

该系统应具有在线视频监控、数据存储和传输、数据可视化展
示等功能。

第二步:传感器布置
为了实现对管道进行检测和监测,需要在石油天然气管道的重要部位
内部安装传感器。

这些传感器可以检测管道内部温度、压力、流速等
数据,并将数据传输到系统上。

这样,就可以实现对管道内部变化的
实时监测。

第三步:数据传输和存储
传感器将监测到的管道数据上传到监测平台后,平台需要通过网络将
数据传送到云端。

在云端,数据应进行存储和管理。

通过云端存储和
管理,方便各级别的管理人员查看和管理。

第四步:综合分析
所收集到的数据需要针对性的进行分析和处理,为数据提供前期的预
处理和筛选,将不符合标准的数据进行清洗剔除。

另一方面,将整合
数据生成管道健康状态的图像,对管道的整体情况进行综合分析。

第五步:管道风险评估
通过管道健康状态分析,确定能否继续使用。

当管道出现异常情况时,可以提供风险预警并及时修整,为实际监管和应急处理提供数据支撑。

在石油天然气管道的运输过程中,引入可视化巡检管理系统技术,可
以有效避免管道出现安全隐患,提高管道的安全性和可靠性。

对于石
油天然气传输行业来说,这将是一项具有重要意义的技术创新。

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