[发明专利]储油区地下渗漏实时监测方法有效

专利信息
申请号: 201810737744.X 申请日: 2018-07-02
公开(公告)号: CN108980636B 公开(公告)日: 2020-01-03
发明(设计)人: 邵帅;郭秀军 申请(专利权)人: 中国海洋大学
主分类号: F17D5/06 分类号: F17D5/06;G01N27/20
代理公司: 37241 青岛中天汇智知识产权代理有限公司 代理人: 陈磊
地址: 266000 山*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 实时监测 储油区 探针 渗漏 电阻率 电阻率测量 矩形子区域 监测区域 油类物质 电极 地下 泄露 电阻率分布 电位测量 扩散方向 渗漏位置 相邻探针 行列分布 警报 供电
【说明书】:

本发明所述储油区地下渗漏实时监测方法,针对储油区建立地下渗漏实时监测能够实时监测储油区渗漏情况及泄露后油类物质的运移方向与过程,并在泄露发生后发出警报。实时监测方法包括有以下步骤,在储油区四周外延(1‑3)米处建立监测区域,将整个环形监测区域划分为等面积大小的、单行列分布的n个矩形子区域;在n个矩形子区域的顶点共设置(2n+2)个电阻率探针;进行电阻率测量时,每一探针的电极依次供电,相邻探针的所有电极同时进行电位测量,经反演成像后获取探针间电阻率分布;进行初始电阻率测量以获取各探针间电阻率背景值,将各时刻电阻率与背景值作比I1,由I1可确定区域内渗漏位置及油类物质的扩散方向。

技术领域

本发明涉及一种针对储油区地下渗漏情况进行实时监测的系统与方法,属于污染防治、环境监测技术领域。

背景技术

石油是一种危害较严重的污染物。随着近年来我国经济的发展,国内加油站数量持续增长,部分储油罐老化问题严重,储油罐渗漏的风险也随之增加。若储油罐发生石油渗漏,则会致使石油排入周边土壤及水体中导致污染,因此对于储油库渗漏的监测越发受到重视。

目前针对地下石油污染采取的主要监测手段是监测井及钻孔取样,对土样、水样进行化学分析,这种方法不仅耗时较长,成本较高,并且无法在发生渗漏的初期及时发现问题,无法准确描述石油污染物在地下的扩散运移情况,更可能导致二次污染。近年来,电阻率法、探地雷达法等地球物理方法在此类环境问题的调查中逐步得到越来越多的应用。

如公开以下方案在先申请专利,申请号CN201310015054.0,地下轻非水相液体污染物扩散的实时自动监测方法及系统,其包括取监测点位;获取特征LNAPLs污染物及特征LNAPLs污染在该监测点位发生后的电阻率变化范围E;确定电阻率探杆的长度;确定电极环的间距;根据地下水流方向,监测井中悬挂一套电阻率监测装置,在地下水上游和下游的监测点位分别至少贯入一套电阻率监测装置;设置采集参数;实时传输监测数据,若电阻率达到E的下限时,则自动报警。

又如申请号CN201110136781.3,一种地下污水管线泄漏的原位自动监测系统及方法,包括用于控制的上位机和底部设有锥头的电阻率探杆;电阻率探杆由不少于5个可插拔的尼龙模块和夹在相邻两个尼龙模块对接缝内外表面镀银的铜电极环插接而成;且电阻率探杆顶部设有通过导线与每个铜电极环连接的内含控制程序的采集控制电路和无线数据传输模块;与无线数据传输模块相匹配的公网服务器及其客户端软件。其监测方法包括:在地下污水管沿线选取监测点埋设或贯入电阻率探杆;通过客户端软件控制系统工作,在泄漏发生达到阈值时自动报警。

上述2篇在先申请专利,虽然基于实时监测、数据自动采集与智能化处理,但是技术缺陷也很明显。一是,针对的是管线、污染源之外泄露后污染扩散范围的监测,对于做为污染源的储油区(或储油罐)无法实施实时监测;二是,前段监测区域是在管线沿线处选取监测测点、以及沿水流上下游布设,由于泄漏事故发生时间及地点的随机性,此种监测容易漏判。

三是,基于高密度电阻率法,每个探杆独立工作,供电与测量均在同一探杆上,电阻率条带测管线渗漏也是基于此技术,每次测量一个单点数据,因此无法识别微小渗漏情况,监测精度不高。

四是,每次测量均为单点数据,数据量小,而后绘制电阻率变化曲线;在进行电阻率比对时,要求背景无污染条件,每个采样周期均设一个背景值。因此,监测效果不够精细,误差较大,且难以检测预判出污染扩散方向。

基于上述对比分析,现有监测技术手段还难以针对储油区实现实时监测的要求,无法在渗漏的初期监测出并确定渗漏点位置。

有鉴于此特提出本专利申请。

发明内容

本发明所述储油区地下渗漏实时监测方法,其目的在于解决上述现有技术存在的问题而针对储油区建立地下渗漏实时监测系统与方法,以期能够实时监测储油区渗漏情况及泄露后油类物质的运移方向与过程,并在泄露发生后发出警报。

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