溢油监测报警
船舶柴油机燃油泄露报警原理
船舶柴油机燃油泄露报警原理全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:船舶柴油机燃油泄露报警原理随着船舶运输的发展,柴油机在船舶动力系统中扮演着重要的角色。
柴油机作为船舶主要的动力来源,其性能直接关系到船舶运行的稳定性和安全性。
柴油机在使用过程中可能会出现一些问题,其中燃油泄露是一种常见的现象。
柴油机燃油泄露不仅会影响燃油的利用效率,还有可能引发安全事故。
及时发现和处理柴油机燃油泄露现象至关重要。
为了及时发现柴油机燃油泄露,船舶通常会配备燃油泄露报警系统。
燃油泄露报警系统是一种能够监测并警示柴油机燃油泄露的装置。
其工作原理主要包括传感器检测、信号处理和报警显示。
下面将从这几个方面详细介绍船舶柴油机燃油泄露报警系统的工作原理。
第一,传感器检测。
燃油泄露报警系统的核心部件是传感器,其作用是实时监测柴油机周围的燃油泄露情况。
传感器通常采用压力传感器或光纤传感器等,通过检测周围的环境参数来判断是否发生了燃油泄露。
当传感器检测到柴油机周围的燃油浓度超过设定的阈值时,就会产生相应的信号发送给信号处理部件。
第二,信号处理。
传感器检测到柴油机周围的燃油泄露后,会将相应的信号发送给信号处理部件进行处理。
信号处理部件会对传感器发送过来的信号进行分析和判断,以确定是否真的发生了燃油泄露。
在确认发生燃油泄露的情况下,信号处理部件会产生相应的警报信号,并将其发送给报警显示部件。
报警显示。
报警显示部件是燃油泄露报警系统的最终输出部件,其作用是将信号处理部件发出的警报信号转化为可视化或听觉化的报警信号。
报警显示部件通常会通过触发声光报警器或发送警报信息至船舶控制室等方式,提醒船员及时处理燃油泄露问题,以防发生更严重的安全事故。
船舶柴油机燃油泄露报警系统的工作原理是通过传感器检测、信号处理和报警显示等环节,实现对柴油机燃油泄露情况的监测和警示。
只有及时发现和处理柴油机燃油泄露问题,才能有效保障船舶运行的安全性和稳定性。
船舶在配备柴油机燃油泄露报警系统时,应选择可靠性高、灵敏度高的产品,并确保其正常工作和定期维护,以提高船舶运行的安全性和可靠性。
溢油监测雷达
雷达水面溢油监视系统雷达溢油监视系统集成了最新的雷达技术、微波技术、信号处理、软件技术、电子海图技术等先进的软硬件技术。
通过雷达波不断的扫描监测海区,能全天候监测海区溢油状况,能发现溢油并测算油污面积及体积,及时报警。
为清污行动提供强大的技术支持,提高工作效率。
已经在多次海上溢油事故中得到了实践检验,是现在国际上公认的最先进海上雷达溢油监测设备。
溢油监测雷达(青岛中环测控有限公司)主要功能z安装在港区或者航道附近支持全天侯水面溢油扫描z安装在溢油应急回收船上支持全天候溢油回收作业能在恶劣天气和夜间作业z覆盖范围8公里z可以测量小目标物体,直径4米(适合海上搜救)z可以测量水流、流速、水深、海底地形等数据z可以接入VTS、AIS信号z界面操作简单z在国际上有过多次成功的应用案例技术参数z型号:Selux ST340 ARPAz测量范围:雷达≥8KMz调试方式:AMz使用频段:9375MHZz占用带宽:≤75MHZz功率:25KW±2KWz天线安装高度:25米z传输方式:光纤z精度:≥3.75米z油膜厚度:0.1-1.5mmz测量角度:水平360°垂直 45-86°z工作环境:风速0-15米/秒温度 -35-55°监测原理z众所周知,雷达在不停的发射和接收电磁波,由海面反射回来的雷达反射波受到海面上的的风、浪、水面油污染以及海底地形等因素的影响,其杂波包含很多非常有价值的信息,普通的雷达将杂波抑制掉,因此无法提取这些信息,而雷达溢油监视系统是一种创新的雷达传感器,它并不对杂波进行过滤,而是分析处理杂波并提取里面包含的有用信息。
通过对杂波进行处理,溢油监测可以有效获取海面溢油、水流、流速、水深、海底地形等各种有用信息,是对现有雷达功能的极大补充。
海上石油设施应急报警信号规定
-——
信号周期为12s
短鸣
1s
停
1s
长鸣
3s
停
1s
长鸣
3s
停
3s
人员落水或人员失踪【油(气)生产平台为固定装置,可以把人员落水或人员失踪警报归类为综合警报】
三长声,同时广播
———
信号周期为14s
长鸣
3s
停
1s
长鸣
3s
停
1s
长鸣
3s
停
3s
油气泄漏(含硫化氢泄漏)
一短声一长声,同时广播
解除警报(正常状态)
绿色状态灯
常亮
无信号周期规定
频率范围:700Hz
表A.1视觉信号
表B.1听觉信号
信号名称
声响特征
符号描述
说明
时间
综合警报(含火警、溢油、恐怖活动等)
连续短声,同时广播
----------
信号周期为10s
短鸣
1s
停
1s
井喷警报【附注:油(气)生产平台极少有钻井作业,可以不设井喷警报,把井喷警报归类为综合警报】
-—
信号周期为8s
短鸣
1s
停
1s
长鸣
3s
停
3s
撤离警报(包括弃船、弃平台、终端或人工岛撤离等)
七短声一长声,同时广播
-- - - - - -—
信号周期为20s频率范围:700Hz
短鸣
1s
停
1s
短鸣
1s
停
1s
短鸣
1s
停
1s
短鸣
1sห้องสมุดไป่ตู้
停
1s
短鸣
加油站液位仪报警处理
加油站液位仪报警处理加油站液位仪报警处理是确保加油站正常运营的重要环节。
液位仪报警处理的目的是及时发现和解决液位仪出现报警情况,以防止潜在的安全风险和经济损失。
液位仪是一种用于测量和监测储油罐内液体(如汽油、柴油等)水平的设备。
它能够提供准确的液位信息,并在出现异常情况时发出报警信号。
在加油站运营过程中,液位仪的正常工作对于保障油品供应、防止泄漏事故以及避免油罐损毁具有重要意义。
加油站液位仪报警处理的重要性体现在以下几个方面:安全保障:液位仪报警能够及时反馈油罐内液位异常情况,帮助发现潜在的安全隐患,如泄漏、溢油等情况。
通过及时处理报警情况,加油站能够采取相应的措施,确保工作场所的安全和员工的生命安全。
经济效益:液位仪报警处理有助于减少油品浪费和损失。
当液位仪报警时,加油站可以立即停止加油作业并检修液位仪设备,避免因设备故障导致的油品损失和额外的维修成本。
符合法律法规:根据相关法律法规的规定,加油站需要配备正常工作的液位仪,并建立健全的报警处理机制。
加油站液位仪报警处理的正规操作不仅能够遵守法律法规的要求,还能够防范潜在的法律风险和罚款处罚。
加油站液位仪报警处理的目的包括以下几个方面:提醒油站工作人员:液位仪报警能够及时提醒油站工作人员发现并解决液位异常问题。
通过报警信号的触发,工作人员能够迅速采取行动,避免因液位异常导致的安全事故和油品损失。
预防事故发生:液位仪报警处理有助于预防加油站相关事故的发生。
通过及时检修和维护液位仪设备,防范设备故障引发的火灾、泄漏等事故,确保加油站运营安全和稳定。
保障油罐设备的寿命:及时处理液位仪报警能够保障油罐设备的寿命。
对于液位仪的故障和异常情况,及时采取修复和保养措施,不仅能够延长设备的使用寿命,还能够减少维修费用和更换成本。
报警类型液位过高报警:当加油站液位仪检测到油罐液位超过设定的上限时,会触发液位过高报警。
这可能是由于过度加油或油罐故障引起的。
处理方法包括及时停止加油操作,排除油罐故障,并检查系统的设置和参数是否正确。
防溢油高液位报警仪安全操作规定
防溢油高液位报警仪安全操作规定一、前言防溢油高液位报警仪是一种应用于油罐、石油、化工等行业的安全设备,主要用于检测罐内液位高度,当液位达到预设的安全值时,会发出报警,以防止液体溢出或爆炸等事故发生。
而正确地使用和维护防溢油高液位报警仪也是防止安全事故发生的重要措施之一。
本文档旨在介绍防溢油高液位报警仪的安全操作规定,以帮助用户学习和掌握其正确使用方法,确保设备的正常运行和安全性。
二、操作规定1.仔细阅读产品说明书和操作手册,了解使用和操作防溢油高液位报警仪的方法和注意事项。
2.安装和使用防溢油高液位报警仪的施工人员,必须经过专业培训,获得相应的资格证书和操作许可。
3.在使用防溢油高液位报警仪之前,必须对其进行检查和测试,确保设备能够正常工作。
如检测到设备故障或异常,请立即停止使用,并联系生产厂家或专业维修机构进行维修。
4.在操作防溢油高液位报警仪时,要先设置相应的液位高度,以免出现误报警或漏报警的情况。
同时要定期检查不同液位高度下的报警是否正常,及时修理或更换不良设备,确保报警的灵敏度和准确性。
5.定期对防溢油高液位报警仪进行维护和保养。
清洁设备的表面和内部,检查电路线路是否正常,确保设备的可靠性和安全性。
6.防溢油高液位报警仪是一种高技术产品,使用时必须遵守相关的安全、保护和防水标准,不能轻易拆卸、改装或私自调试,否则可能会对设备造成无法挽回的损坏或严重事故。
7.防溢油高液位报警仪应设定为不可随意撤销的状态,防止用户错误操作或指示误解而导致安全事故的发生。
8.在使用过程中,一旦防溢油高液位报警仪发出警报,请及时进行确认和处理,确认是否存在液体泄漏或液位过高的情况,必要时及时采取措施控制液体,或向相应部门报告,避免安全事故发生。
三、结语防溢油高液位报警仪是一种重要的安全设备,其正常使用对于液体储存和运输过程中的安全性具有关键作用,因此必须严格遵守相关的操作规定和标准,确保设备的可靠性和安全性。
同时,也要定期对液体储存设备和管道进行检查和维护,为设备的正常运行提供保障。
海上溢油监测系统综述
海上溢油监测系统综述作者:高安泰来源:《中国新通信》2021年第13期【摘要】世界各国都特别注意保护海洋环境和环境,我国的海上活动变得越发活跃,交通量急剧增加,大型船舶,油轮和集装箱船的装箱量将超过10,000个,同时也成为了一有事故较多的国家。
溢油型船会导致严重的溢油污染事故,例如10,000吨的石油流入,将导致不可逆转的环境灾难和巨大的经济损失。
因此,在石油开发过程中,有必要加强海上航行的安全性,提高处理溢油事故的能力,这也成为海上石油开发的重要任务之一。
我们密切监控溢油,以正确应对和解决环境中污染海上溢油的迅速恶化,提高我们应对污染事件并减少环境破坏的能力。
有效的管理措施可以降低经济和环境的损害,这对于实现保护海洋环境的目标是必要的。
【关键词】海上溢油监测系统引言:近年来,海上溢油事件频发,如 2010 年 4 月 20 日美国墨西哥湾采油平台爆炸引发的漏油事件, 2021 年3月4日以色列发生重大石油泄漏事件,事件溢油的发生严重影响人类健康和环境安全。
随着近海石油勘探和开发规模的扩大以及最早的结构或陈旧的结构的污染,海上溢油的风险增加。
非石油农场中溢油污染的风险增加正在推动技术海上溢油监测的发展,并且已经不断地应用于研究现状。
一、海上溢油监测系统的研究现状海上溢油对海洋环境造成严重污染,海上溢油快速监测技术的研究和开发对于保护海洋环境至关重要。
目前,海上溢油监测的模式主要包括卫星音频监视,远距离航拍音频监视,远程船舶音频监视,CCT溢油监视,定点和浮标监视等。
1.1 卫星遥感监测卫星电视跟踪探测器使用卫星作为工作平台,并使用由卫星生成的各种溢油探针传感器从地表提取信息并确定溢油水的表面,然后对信息进行处理。
当前使用的监测声音电视卫星主要包括:陆地资源卫星(LANDSAT),法国斯波特卫星(SPOT),欧空局环境卫星(EN溢油ISAT),海洋水色卫星SeaWIFS。
在目前所有卫星上都已安装的监测传感器中,合成孔径雷达可提供更好的控制。
溢油监测技术在石油石化企业环境风险防控中的应用
在石油勘探、开采、提炼和储存期间,由于事故或误差,原油从采矿场或储油罐泄漏到海面。
剥削石油泄漏还包括其他种类的烃,如家庭加热油、重质残渣、苯。
乙烷和其他溶剂有机的石油溢漏监测技术是防止石油溢漏风险的一个重要工具,它包括两个方面:监测和警报。
石油溢漏不可预测的原因在探测石油溢漏是防止和控制石油溢漏的最有效手段。
一、溢油监测技术的类型1.光学监测。
根据摄像原理,利用可见光处理石油溢漏区的图像,以合理的成本效益区分水与油之间的界面。
但是,低水平的差别和高警报率必须,必须也易受时间和时间的影响夜晚红外技术使用热成像器、辐射计和扫描仪来测量水和水的辐射。
油可通过处理获得泄漏油图像数据他应用于遥感观测,主要是卫星和空中观测。
使用油膜可以提高紫外光相对于水的反射性,以高分辨率处理水和油的反射信号。
为了远距离监测石油溢漏,并由激励光源进行监测,扫描设备很昂贵庞大复合物开发超光谱数据库和光谱数据处理技术需要进一步研究。
2.电磁波监测。
微波辐射监测技术使用无源微波传感器接收水的微波,油传感器可以识别油膜,因为水的排放系数不同。
油具有低空间和时间分辨率的技术模糊的雷达技术用于发送微波,并通过接收该表面靶的逆向扩散来提取关于油膜的信息。
水空间分辨率更好但很容易受到风速的影响油电磁能量的吸收和使用,石油的电磁波传播特性,在上表面和下表面安装电磁装置,以及接收装置、对油膜的监视和对油膜在一定范围内的厚度的定量评估。
二、石油石化企业溢油监测需求1.企业日常生产过程中的溢油监测需求(1)厂区雨水系统溢油监测。
雨水系统分布在各生产单位之间转化日常生产中的碳氢化合物泄漏可进入石油输出系统。
此外一些地区的土壤污染是由于长期作业造成的,而由于土壤保护标准起始时不足造成的泄漏。
因此,雨水系统中石油溢漏的风险较高。
对每一个表面进行实时监测从流域雨水系统中检测和控制小泄漏或异常排放的装置和油流体。
(2)外排口溢油监测。
出口是企业排水系统与外部环境之间的接口,是企业环境保护的最后一个障碍。
海洋石油平台溢油监控智能报警系统及方法与制作流程
本技术提供一种海洋石油平台溢油监控智能报警系统及方法。
包括:多个信息采集装置、溢油识别系统,信息采集装置能够减弱水面光照的镜面反射影响,并实时采集待测水面的图像数据;溢油识别系统对采集的图像数据进行识别区分镜面反射并控制邻近信号采集装置监控该区域,通过信息融合算法对多组数据进行信息融合获得适用于后期溢油判断的数据,以及识别出待测水面的表面或水下是否存在溢油。
本技术通过溢油智能识别算法的溢油识别端和镜面反射识别端来分别提取图像中溢油染物和镜面反射的特征并进行准确、高灵敏度智能识别,通过信息融合算法对多组数据处理获得无干扰数据;具有易于模块化,重量轻,体积小,可轻易嵌入石油监控系统内等优点。
权利要求书1.一种海洋石油平台溢油监控智能报警系统,其特征在于,包括:多个信息采集装置,在石油平台四周一定间隔安装一个信号采集装置,每个信号采集装置用于对其周围进行监控,其中任意相邻的两个信号采集装置具有重叠监控区域;溢油识别系统,用于识别无效光源镜面反射区、调度其他信号采集装置对该镜面发射区进行监控以及识别溢油;用于接收由信号采集装置采集的数据并控制处理单元对其进行处理。
2.根据权利要求1所述的海洋石油平台溢油监控智能报警系统,其特征在于,所述处理单元包括:图像预处理模块,当在一个信号采集装置获得的数据中出现无效光源的镜面反射时,通过信号采集装置控制模块控制邻近信号采集装置获得的相对应区域的数据并对两组数据进行数据信息融合去除无效光源的镜面反射,获得该区域没有无效光源的镜面反射的数据用于后期的溢油识别;溢油识别模块,用于对图像数据进行处理分析,通过溢油识别算法利用溢油特征判断预处理后的数据帧中是否存在溢油,如果存在溢油,进行报警;镜面反射识别模块,用于对图像数据进行处理分析,通过图像镜面反射识别算法利用无效光源镜面反射特征判断当前数据帧中是否存在镜面发射区域,如果存在,调用信号采集装置控制模块;信号采集装置控制模块,用于控制信息采集装置对镜面反射区域进行监控,获取对应区域的监控数据。
水面溢油监测报警系统标准常用方案
第一章 溢油监测报警系统概述
水面溢油监测报警系统通过先进的探测技术能很好的监测水面 溢油.通过综合利用了计算机软件分析技术、电子海图、图像采集、 无线数据传输、应急响应及支持等功能模块 组成的水面溢油监测报 警系统.系统先进可靠,能够实时连续、全天候监测监控港区水面的溢 油状况,实现溢油事故自动报警、快速应急响应、减少溢油泄露、降 低 事故损害、保护环境的目的。明显增强码头溢油应急反应和快速 处理能力,全面提高港口个防范港口水域溢油污染安全保障的整体技 术水平,维护海域港口经济的可持续发展性.树立负责任的企业形象, 促进社会和谐发展。
3、使用规范
A)《爆炸性气体环境用电气设备通用要求》GB3836.1---2000 B)《爆炸性危险场所电气技术设计规范》GB50058---2014 C)《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规
水面溢油监测报警系统,其包括监控中心,其特征在于:该水面 溢油监测报警系统还包括溢油探测终端,溢油探测终端与监控中心通 信连接,其向监控中心传输探测所得的信息;监控中心设置有电子海 图显示系统,溢油探测终端对应的显示在该电子海图显示系统上。将 溢油探测终端对应显示在监控中心的电子海图上,通过监控中心的电 子海图,监控人员可随时查询各监控点的监控状况,监控区域一旦发 生溢油,有溢油在监测水域出现,如果超过设定厚度时,现场安装的 声光报警器便立即报警,提醒监控人员进行相应操作,提高了对水面 溢油的监测效率。
第四章 水面溢油智能监测报警系统解决方案....................................... 8 1、水上溢油智能监测报警系统组成 ..................................................................................... 8 2、光学溢油探测器主要功能和技术特点 ............................................................................. 9 3、现场声光报警器 ............................................................................................................... 10 4、数据/视频采集及通讯设备 .............................................................................................10 第五章 软件介绍及界面........................................................ 11 第六章 ROW 溢油探测器 ......................................................... 14 1、工作原理...........................................................................................................................14 2、性能优势...........................................................................................................................14 3、检测油品类别 ................................................................................................................... 15 4、应用领域...........................................................................................................................15 5、技术参数...........................................................................................................................15 第七章 油罐漏油监测系统...................................................... 17 一、典型连接示意图(适合储油库地下水漏油监测)........................................................... 17 二、工作原理 ......................................................................................................................... 17 三、KTR221 油膜监测传感器技术参数................................................................................18 第八章 智能油泄漏探测系统.................................................... 19 1、功能................................................................................................................................... 19 2、应用领域...........................................................................................................................19 3、KITOZER 传感器产品系列包括: ...................................................................................20 3、工作原理...........................................................................................................................21 4、KITOZER 系统组件 ...........................................................................................................21 第九章 漏油检测仪 ............................................................ 22 1、应用领域: ....................................................................................................................... 22 2、仪器特点: ....................................................................................................................... 22 3、测量原理: ....................................................................................................................... 22 4、KITOZER 漏油检测仪技术参数: ....................................................................................22 第十章 设备配置清单 .......................................................... 23
溢油静电报警器
传感型静电接地夹
破除油漆、铁锈等保证车体接地良好 电缆标准长度7.5米 电缆标准长度7.5米
声光报警器
面板上的三个指示灯和一个蜂鸣器为提供 声光报警信息,并显示系统的工作状态。
接电线
把静电接地夹从车体导出的静电引入大地。 标准长度3 标准长度3米。
防爆接线盒
二通防爆接线盒:把液位开关过渡连接到 控制器 四通防爆接线盒:把静电接地夹、工作状 态板、接电线过渡连接到控制器
常见故障的处理和应急措施
现象五: 电源灯不亮,接地灯闪烁,同时蜂鸣器报警。此时输出静电接地报警信号。 现象五: 电源灯不亮,接地灯闪烁,同时蜂鸣器报警。此时输出静电接地报警信号。 1、把夹子夹在导体上,接地灯是否闪烁? 1)否!正常; 2)是!进行下一步; 2、打开控制器,用一根导线将“8接地桩”、“11静电接地夹”端子连接导通,此时 、打开控制器,用一根导线将“ 接地桩” 11静电接地夹” 接地是否依然报警? 1)是!电路板故障,返厂维修或更换; 2)否!进行下一步; 3、检查夹子上的接线端子是否有松动或生锈现象? 1)是!重新压好接线或更换新端子; 2)否!进行下一步; 4、检查夹子的顶针是否有生锈、油垢、磨钝等现象;如果有就打磨、清洗或更换新顶 针。 5、检查接地铜鼻子是否有生锈,若有打磨并重新接好
现象八: 接地灯、液位灯都急促闪烁,同时蜂鸣器急促报警。 现象八: 接地灯、液位灯都急促闪烁,同时蜂鸣器急促报警。 此现象包含现象五和现象六两种,按以上两种分别查找即可。
现象九: 电源灯、接地灯、液位灯都闪烁,同时蜂鸣器报警。 现象九: 电源灯、接地灯、液位灯都闪烁,同时蜂鸣器报警。 此现象包含现象二和现象五两种情况,按以上两种分别查 2.静电信号 3. 信号选择 4.预留
常见故障的处理和应急措施
成品油管道穿跨越河流段溢油监测预警技术应用
成品油管道穿跨越河流段溢油监测预警技术应用作者:李蓉蓉来源:《中国化工贸易·上旬刊》2019年第06期摘要:受周边复杂的水体环境条件影响,成品油管道穿跨越河流时往往存在较大的溢油风险,为提高成品油管道溢油监测预警能力,引入新型溢油预警系统,从而确保管道泄漏时溢油及时发现和科学处置,减轻事故对环境造成的损害,进一步提高管道企业穿跨越河流成品油管道应急处置能力和处理环境事件速度。
关键词:成品油管道;穿跨越河流;溢油;监测预警技术1 前言近年来,世界范围内发生多起极为严重的原油及成品油泄漏事故[1],数百万吨石油泄漏到海洋、湖泊、河流中,不仅造成了巨大的经济损耗,也给周围生态环境带来了近乎毁灭性灾难,石油污染已然成为目前威胁世界生态系统的一大因素[2]。
发生石油泄漏后,受液体表面张力影响,油品会迅速在水表面扩散。
成品油对水体质量的影响体现在:①其成分具有一定的化学毒性;②其具有造成生物机能障碍的物理作用。
物理作用主要是破坏水系生物的正常生存环境,成品油一般来说密度比水小且在水中的溶解度小,很容易覆盖在水面上形成薄膜层,一方面阻碍了氧气在水中的溶解和交换;另一方面因油膜的生物分解和自身的氧化作用,大量消耗水中的溶解氧,致使水体缺氧;同时油类覆盖或堵塞生物的表面和微细结构,阻碍生物摄取食物、呼吸等活动。
目前,我国成品油管道网络基本形成,管道沿线地质环境复杂,特别是部分管道经过人口密集区、饮用水源保护区、重要水体等环境敏感区,一旦发生溢油,沿线流域的人类群体生活、生态环境与水系生物、旅游资源等将受到严重威胁,而且很难在短时间内消除溢油所造成的生态体系破坏和恶劣社会影响[3-4]。
目前,我国对发生在河流上的溢油事件应急处理经验不足,对泄漏过程研究不深入,应急处置技术、设备和能力较为薄弱[5-8],尤其体现在溢油监测预警能力不高、应急预案针对性不强等方面。
结合近年发生的河流溢油事故处理经验,在现有技术设备的基础上,开始应用新型的溢油预警系统,在泄漏初期及时准确进行报警,极大缩短水上溢油监测预警时间,为穿跨越河流成品油管道应急处置能力的提升提供支持。
溢油雷达MIROS OSD 系统介绍
显示溢油厚度的变化。
预测溢油漂流的速度和方向趋势。 采用二进制界面显示溢油的范围。可以在监视器上清晰地显示溢油漂流的速度和方向。 清晰地标示主要的参数。 (船的)溢油的移动位置可以输出给地图系统。 显示界面可以灵活更换,可根据用户的特殊需求来设定。 OSD系统可以利用船桥上指示器和平板液晶显示器进行操作。 可以进行屏幕快速抓图。 可与地面站和其他船只相连接,支持FTP 传送。
二、功能描述:
1)ETS3000提取及追踪系统 ETS3000提取及追踪系统用来全自动探测、获取和追踪移动和固定的 目标。这些功能可不借助人工而全天候在整个覆盖区域进行。 系统设计时采用开放式结构,以便于日后进行功能性升级。 ETS3000是全气象情况的目标探测和追踪软件,并带有海、雨杂波和 雷达干扰的有效压制功能。
全自动船载雷达实时溢油探测系统
• VisSim STD3000 全自动船载雷达小目标探测系统 • VisSim OSD Display 溢油探测系统显示终端 • VisSim SD3000 小目标探测系统显示终端 • VisSim TD3000 综合终端显示系统 2)硬件 • VEM3000视频提取模块
在能见度较低时不会影响对
溢油的正常监测和清理。
OSD溢油监测系统的工作原理
OSD系统的工作原理是:
海面微波的产生取决于海水的表面张力,如果海面有油存在,那么海
水的表面张力将会降低,溢油区域的海波浪表面就比较光滑。因此, 从溢油区域海面反向散射而来的电磁能将大大削弱。OSD系统根据雷达
系统探测的数据来判断海面溢油的情况。
二、功能描述:
(整理)JK《静电溢油保护器-上装型》说明书A4.
1、概述1.1 概论本说明书介绍JK型静电溢油报警控制仪。
该设备是专门为石油化工产品在装卸过程中保证静电回路接地良好和防止液体溢出而设计的。
主要适用于易燃、易爆的油库和加油站,也适用于液态苯、烃类密封装车和其他腐蚀性化工产品的罐装系统。
静电接地、液体溢位的监测对象是油库和化工生产单位的液体罐装过程。
面对危险场所和危险液体,设备采用隔爆和本质安全方式设计:机箱采用隔爆型防爆操作箱,标志Exd(ia)iaIICT5;溢油探头采用绝对安全的“光纤漫射式”、接地夹采用本质安全型(齐纳安全柵)。
对液体罐装过程中的静电接地和液体溢位进行监测和输出控制,以防止事故的发生,保证生产过程的安全性。
在液体罐装过程中的静电,采用接地夹安全接地,接地电阻检测﹤62Ω为有效接地;否则接地无效,同时声光报警提示,输出控制信号中断液体罐装过程。
在罐装过程中的液体溢出,采用溢位探头检测,当液体触及探头时,检测光波发生变化,机器给出声光报警提示,输出控制信号中断液体罐装过程。
该产品因是用于安全生产过程,设备本身的安全和可靠性更为重要。
静电接地溢位监测部件采用目前国内同类产品中先进的技术,采用监测和控制一体化设计的方案,机内采用了高性能的工业级单片机为核心,有效提高了产品的硬件性能和可靠性,单片机自带的看门狗(WDT)处理技术,可防止机器死机、程序跑偏,或环境干扰引起的不工作。
软件设计加强了产品的自检查功能,并对静电夹接地过程中的抖动。
溢位探头的耐腐蚀性、防瞬间的液体侵入波动、防抖动、抗干扰和延时处理。
具有一般溢油探头(声波、音叉型)无法比拟的安全性、可靠性和优越性。
同时报警输出信号(常开或常闭)可通过“跳线”按用户要求灵活设置。
为更好地对液体罐装过程中进行输出控制,以防事故发生,保证生产过程的安全,该产品为第三方的控制设备提供了多种可选用的继电器触点输出接口:静电接地报警无源输出、液体溢出报警无源输出;静电接地、液体溢出报警逻辑合成输出;报警输出选择断开信号或选择导通信号。
海洋石油采油平台的溢油监测系统
(8~14μm)的光,来探测物体的热辐射。
热成像把热辐射转化为灰度值,再利用各物体的灰度值差异来成像,从而发现和识别目标。
通过先进的图像处理技术,对油、海水、设备进行实时监测。
热成像监测方式为视频监测方式的一种,利用热成像摄像头,对海面和作业管道设备进行实时监测和测温,通过监测设备、海水和油的温度差异,可对溢油现象进行监测,及时报警,可视化应用,方便快捷,准确度高。
同时,热成像监测结合图像识别技术,也可以用异物进入差异法,发现海上溢油。
1.3.2 系统特点其优点是可以实现在线24h 全天候、自动溢油监测和报警记录,监测的油品种类多。
缺点:采用热成像法时只显示物体热轮廓,油污在短时间后会变成与海水温度一样,致使探测困难,误报率高。
采用差异法时,需要有全面的数据库进行对比,目前该数据库尚不完整,存在漏报、误报的可能。
1.4 紫外光诱导荧光技术1.4.1 系统原理紫外光诱导荧光溢油监测是基于水面荧光技术和快速筛选法,主要由脉冲紫外LED 灯、接收光学系统、控制处理电路等组成。
采用365nm 的脉冲紫外光束可以激发监测水域中的油分子产生荧光,接收光学系统收集产生的荧光信号作进一步的处理。
接收到的信号立即由集成分析控制器软件进行分析。
1.4.2 系统特点其优点是可以实现在线24h 全天候自动溢油监测和报警记录,可监测适用的油品种类多,同时可以在复杂的有机组合物中,以高的灵敏度和高选择性区分单个组分的光谱特性。
缺点:紫外光监测只可定点监测、监测范围小,抗干扰能力较差,容易误报。
1.5 遥感技术1.5.1 系统原理遥感溢油监测模式有卫星遥感、船舶遥感、飞机遥感和雷达遥感。
目前,适用于海上平台的固定式雷达组网溢油监测技术已经进入应用阶段,其对油膜的存在是比较敏感的,雷达影像经过处理,就能够辨别出溢油区域。
这是遥感技术主要的探测手段。
雷达波穿透力强,受天气影响较小,也不受白天黑夜的影响。
0 引言随着我国海洋石油勘探和开采规模不断扩大,海洋钻井、采油平台、海底管线逐渐增多,而这些设备一旦发生溢油事件,将对海洋环境造成长远的永久性影响。
溢油监测终端设备使用说明书
溢油监测终端设备操作手册版本号:3.0青岛欧森系统技术有限公司山东省青岛市东海路43号凯旋大厦东塔9楼电话:86-532-85776610※注意事项✧此使用手册提供功能规格、安装、基本操作与设定内容的介绍。
✧本机为开放型机壳,因此使用者打开本机时,必须将其安装于具防尘、防潮及免于电击/冲击意外的地方,防止非维护人员操作或意外冲击本体,造成危险及损坏,且请勿在上电时触摸任何端子。
✧严禁带电开盖✧请务必仔细阅读使用手册,并依照手册指示进行操作,以免造成产品受损,或导致人员受伤。
目录目录 (2)一、产品概述 (3)二、功能特点 (3)三、溢油监测终端组成 (4)3.1 溢油探测器技术原理 (4)3.2 溢油探测器技术参数 (5)3.2 RTU技术原理 (7)3.4 RTU技术参数 (7)3.5 声光报警器 (8)3.6 声光报警器技术参数 (9)3.7 设备支架及 (9)四、设备的安装 (10)4.1 通讯拓扑结构 (10)4.2 现场设备安装 (11)五、RTU的保养与维护 (13)六、日常故障处理 (14)6.1 无线连接通讯故障: (14)6.2 有线连接通讯故障:(TCP/IP 光缆) (15)6.3 主板主要LED指示灯说明 (16)一、产品概述溢油监测终端设备为水面溢油监测系统中的前端硬件设备,该终端设备科脱离中心服务器可独立使用(独立使用时不具备数据回传功能),主要用于码头、油田、化工厂区、河道、环境保护区等需要进行油污污染物实时监测的区域。
二、功能特点➢探测器采用主动式紫外荧光非接触探测,不与水面接触避免油污附着。
➢探测器镜头经多层镀膜处理可滤除外部日光干扰。
➢探测器具有多种型号可选根据探测距离可分为2m、5m、8m型。
➢探测器核心配件采用进口组件,使用稳定性高、寿命长。
➢综合数据采集传输设备内嵌摄像机、照明灯、温湿度传感器、震动传感器、GPS、电池组件、工业级单片机等工业设备➢设备通讯支持GPRS(移动、电信、联通)、有线(TCP/IP、RS232\RS45)多种通讯方式,并支持双联路冗余通讯。
溢油监视报警系统使用说明书
操作手册浮标式水面溢油监视报警系统一、系统研发、应用及原理本系统针对水上溢油事故报警而研发,能全天候监视溢油,误警率低,能够在计算机平台显示溢油事故发生的时间和地点,为应急管理部门提供溢油事故报警信息,以便及时采取应急措施。
设备适用于石油装卸码头、海洋石油钻、采平台等与事故性溢油有关的作业场地。
本系统是交通运输部水运科学研究院自主研发,由水面报警浮标和监控平台组成,通过GSM无线通信网和互联网传输信息和管理数据。
浮标体设计为隔爆型,水密性达到IPX-8和IP68的防水等级要求。
系统基本原理为携带溢油传感器的浮标体漂浮滞留在监视水域,当发生溢油事故时,传感器和检测设备可检测到水面油膜并迅速将该信号送给通信设备,后者将报警信号通过网络传送到监控平台,污染事故管理人员随即采取必要的现场事故确认等应急反应措施。
监控平台可以是台式机或笔记本计算机,操作者可以通过浮标内置的GPS定位系统和平台配套的监控软件在通过终端上实时查看事故发生地点和时间。
二、水面溢油监视报警浮标1.浮标构成水面溢油报警浮标包括浮标上壳、浮标下壳、溢油传感器、传感器固定支架、浮标密闭螺帽、系缆绳/不锈钢缆连接器、充电/传感器插座等,具体见图1.1和图1.2。
图1.1水面报警浮标构成示意图说明:1.浮标上壳;2.浮标下壳;3.溢油传感器;4.传感器固定支架;5.浮标密闭螺帽;6、7.系留绳/钢丝绳连接器;8.防水充电/传感器连接器。
图1.2水面报警浮标实物图片2. 浮标通电工作当传感器与浮标的防水连接器连通时,浮标被内部开关通电;当传感器与浮标的防水连接器断开时,浮标电源断开。
传感器插头插入插座时要注意看箭头指示方向。
3.浮标投放与回收通常情况下,利用码头等的护栏,通过专业的便携式吊具和不锈钢缆进行浮标的投放和回收。
吊具装置由栈桥护栏固定件和带有手动卷扬机、滑轮的吊杆组成。
浮标通过缆绳系留在水面,具体投放步骤为:(1)依托栈桥护栏临时安装好护栏固定件和吊杆;为防止浮标在地面磕碰,用一橡塑浮标垫放在地上作为保护,应用绳索系住浮标垫以防落水(图1.3);(2)将一端已在码头护栏上固定好的,连接有不锈钢链的系缆绳的另一端,系在浮标的系留绳/钢丝绳连接器的一个孔上并将锁扣旋紧;将一端主要用于起吊浮标的,已与吊具手动卷扬机连接的钢丝绳的另一端,系在浮标的系留绳/钢丝绳连接器的另一个孔上并将锁扣旋紧(图1.4);(3)以一个操作人员为主慢慢摇动卷扬机手柄将浮标提升和放入水面,另一个操作人员辅助以防浮标对护栏等的磕碰。
上海洋山港区溢油风险评价与应对措施探讨
万t 级泊位( 兼靠 1 2 . 5 万t 级油轮) 、 二个 5 0 0 0 t 级泊 位 ,二个 2 0 0 0 t 泊位 。其 中 l 0万 t 级泊位前沿水深 2 0 m,长度为 3 6 0 m 。可靠泊 5 0 0 t 到1 2 . 5 万t 级的油 轮 ,设计 年吞 吐能力 7 5 0万 t 。2 0 1 1 年油 品吞 吐量 3 9 7 . 8 7 万t , 靠泊船舶达 5 3 3 艘次。
上海洋山港区溢油风险评价与应对措施探讨
上海 洋山港海事处 凌黎华 裴永兴
内容提要 : 本文对洋山港区存 在的溢油风 险进行评价 ,论述在洋山港区安装 溢油监控报警 系统 的必要性 , 并对溢油监测报 警系统进行介 绍。结合码头实际情况 提出安装建议 ,以便减少港区溢油风 险。 关键词 : 洋 山港 ; 溢油风险评价 ; 溢油监测 ; 报警系统 ; 安装建议
着 船舶交 通事 故 的发生 而发 生的 。
2 . 1 操作性溢油事故 操作性溢油事故根据区域划分又可以分为码头操 作性溢油和锚地操作性溢油。 以装 卸 船过 程 中发生 在码 头 面 的油 品泄漏 事 故 为 例, 油品发生泄漏后 , 一部分将直接泄漏进人水体 , 另 部分 将 在码 头面 上流 淌 ,并逐 渐形 成具 有 一定 厚 度 和面积 的油 池 。该 油池若 被点燃 , 将 引发 池火 。池火 事
洋 山港现 已建成集装箱专用泊位 1 6 个, 岸线全长 5 6 0 0 m 。 2 0 1 1 年完成的集装箱吞吐量达 1 3 0 9 万T E U, 占上海港集装箱吞吐量的 4 1 %。遍布全球 的远洋航线 航 班 密度每 月达 3 7 0班 。
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水面溢油智能监测报警系统
水上溢油智能监测报警系统是采用非接触式光学监测方法,可以全天候监测水面溢油,精度高,运行稳定,维护简单。
广泛应用于港口海湾、码头、油码头、船坞、机场、军事基地、石油炼化和混合工厂、化工产品生产设备管道,储油平台和钻井台等行业场所。
可以对突发性溢油事故做到及时早发现、快速反应、科学决策、减少所失、以达到保护环境的目的。
在实际应用中提高相关职能部门的溢油监测能力,对于降低事故风险,保护环境具有重要的意义。
水上溢油智能监测报警系统组成
■溢油监控报警终端■监控中心控制系统
光学溢油探测器终端远程控制系统图片
现场声光报警器电子海图系统
数据/视频采集/通信模块溢油监控管理系统
中环测控()光学溢油探测器主要功能和技术特点
(1)测量精确高,测量精度达到2微米,监测精度上下限可以根据水面情况设置。
(2)安装方便耐用,安装在距离水面0.2-10米的高度。
(3)密封性能好,采用标准的抗风化耐腐蚀材质316不锈钢,坚固耐用。
(4)紫外光源灯管使用寿命可达3年以上,整机设计使用寿命10年。
(5)标准输出接口,可以输出4-20ma 模拟信号,也可输出232\422\455数字信号。
可以直接接到PLC 或者PC机。
(6)通讯功能强大,可以实现有线和无线通讯,GSM\GPRS\CDMA、数传电台、微波、ADSL宽带等多种通讯方式。
(7)电源可以采用100/110/120/220/230/240交流电 50/60赫兹24伏直流电(+/- 12V),偏远地区可以选用太阳能电池。
(8)能监测燃油,航空油,重油、柴油所有常见油种,以及苯类、轻油、石脑油等化学品。
(9)报警验证机制,溢油超标时,自动加快监测频率,便于准确监测溢油状况。
(10)应对各种极端条件的监测模型,如雨雪天气,台风大潮.保证监测仪器连续稳定运行。
现场声光报警器
现场声光报警器采用大功率报警装置,当溢油监测设备检测到水面溢油时,报警器能发出声光报警,提醒现场操作人员发生溢油事故,有效距离可以达到3公里以内。
数据/视频采集及通讯设备
主要功能与特点如下:
240X128图形化液晶显示屏,全部中文菜单操作
16路通道数据采集,2路视频视频数据采集
内置日历时钟
参数设置密码保护
超标报警、断电报警、事件触发报警
数据有效性检查、数据完整性检查
远程参数设置
定时数据自动上传、历史数据补传
大容量FLASH,可以连续保存3个月的历史数据,不丢失
GPRS、PSTN、DDN、CDMA通信方式可选,默认配置同时支持GPRS、PSTN
预留RS232/RS485接口为用户定制需求
内置高档CPU,外置看门狗电路,经过多年的实践经验,采用灵活的方式解决了目前绝大多数公司无法解决的GPRS通信容易死机的问题
检修配置
通信协议支持国标(HJ/T 212—2005)
支持计算通道(例如多个流量的加减,最多到24个物理和逻辑通道,需定制)
中心控制系统
监控中心控制系统软件集成了先进的电子地图技术、计算机软件技术、通讯传输技术、计算机网络技术等,能适时的监控现场终端,在电子地图上能生动的表现现场的状况,具有声光报警、远程控制、信息管理、报表统计、WEB发布等功能。