Page 66 - 电力与能源2021年第二期
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2 1 4                       孙   鹏, 等: 油管泄漏的声场特性计算与分析

              道泄漏的湍流脉动较大处位于泄漏孔入口附近及                                gyandRecover yEfficienc y , 2013 , 20 ( 4 ): 94-98.
              泄漏孔出口附近。气体在环空内达到了最大流速                            [ 4 ]  杨舒伦,解聪 .天然气管道泄漏分析及动态处理技术初
                                                                   探[ J ] . 云南化工, 2020 , 47 ( 12 ): 177-178.
              548m / s , 此时偶极子声源的声功率要远小于四极
                                                                    YANGShulun , XIECon g .Anal y sisofnatural g asp i p e-
              子声源的声功率, 因此油管泄漏噪声的声源可看
                                                                   lineleaka g eandp reliminar ystud yond y namictreatment
              作是四极子声源引起的。                                          technolo gy [ J ] .YunnanChemicalTechnolo gy , 2020 , 47
                   ( 2 ) 通过对油管泄漏的声场仿真计算发现, 油                       ( 12 ): 177-178.
                                                               [ 5 ]  刘子平,屈玲,姚梦麟 . 油气井井筒泄漏超声波检测技术
              管泄漏噪声是一个宽频带噪声, 在 20~60kHz
              存在一个峰值, 整体上呈震荡下降。油管内各场                               及应用[ J ] . 测井技术, 2018 , 42 ( 4 ): 453-459.
                                                                   LIU Zi p in g , QU Lin g , YAO Men g lin.A pp licationand
              点处的频谱曲线较为相似, 但都与声源存在差异,
                                                                   technolo gyofultrasonicins p ectionand measurementfor
              这是由于声波在油管内不断被反射互相叠加造成                                wellleakdetection [ J ] .WellLo gg in gTechnolo gy , 2018 ,
              的。声场频谱中与声源频谱所对应的峰值有的不                                42 ( 4 ): 453-459.
              是最大的但与最大峰值十分接近, 在实际的泄漏                           [ 6 ]  刘迪,樊建春,梁政伟,等 . 气井井下油管泄漏地面声波
              检测中, 能以泄漏噪声声源频谱中峰值所对应的                               检测试验 研 究 [ J ] .中 国 安 全 科 学 学 报, 2017 , 27 ( 2 ):
                                                                   121-126.
              频率为超声检测的中心频率。
                                                                   LIU Di , FANJianchun , LIANGZhen g wei , etal.Ex p er-
                   ( 3 ) 通过对各场点的频谱曲线分析发现, 沿管
                                                                   imentalstud yong rounddetectionofg aswelldown-hole
              道轴向, 越接近泄漏孔正下方, 声压级的峰值越                              tubin g leakbasedonacousticmethod [ J ] .ChinaSafet y
              大, 而沿管道径向, 越接近于泄漏孔, 声压级的峰                            ScienceJournal , 2017 , 27 ( 2 ): 121-126.
                                                               [ 7 ]  李凤,王文和,游赟,等 . 天然气管道泄漏的声 - 压耦合识
              值越大。
                                                                   别方法[ J ] . 应用声学, 2020 , 39 ( 3 ): 402-408.
                   ( 4 ) 随着压差的增大, 泄漏噪声的强度增大,
                                                                   LIFen g , WANG Wenhe , YOU Yun , etal.Leaka g ede-
              但频谱峰值所对应的频率并无变化。因此, 在实
                                                                   tectiona pp roachof g as p i p elinecou p lin g leaka g enoiseand
              际检测中, 对于不同压差下的油管泄漏, 可以采用                             p ressuredro p [ J ] .JournalofA pp liedAcoustics , 2020 , 39
              相同的超声波中心频率。                                          ( 3 ): 402-408.
              参考文献:                                            [ 8 ]  BEN-MANSOURR , HABIB M A , KHALIFA A , etal.
                                                                   Com p utationalfluidd y namicsimulationofsmallleaksin
              [ 1 ]  刘金森,陈健,陈祥胜,等 . 地下盐岩储库泄漏事故统计
                                                                   waterp i p elinesfordirectleakp ressuretransduction [ J ] .
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                                                                   Com p uters& Fluids , 2012 ( 57 ): 110-123.
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                   tisticalanal y sisofunder g roundsaltrockg asstora g eleak-
                                                                   a g edetectionbasedonacoustictechnolo gy [ J ] .En g ineer-
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                                                                   in gFailureAnal y sis , 2013 ( 31 ): 1-7.
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                   油气地质与采收率, 2013 , 20 ( 4 ): 94-98.
                                                                                           ( 本文编辑: 杨林青)
                   FANG Xi y e.Casin g dama g e anal y sis and p reventin g
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