穆 頃,李 誠(chéng),劉曉東,申曉紅,王海燕
(1.天津中海油工程設(shè)計(jì)有限公司,天津 300452;2.西北工業(yè)大學(xué)航海學(xué)院,陜西 西安 710072)
基于水聲的海底管線懸跨渦激振動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
穆 頃1,李 誠(chéng)1,劉曉東2*,申曉紅2,王海燕2
(1.天津中海油工程設(shè)計(jì)有限公司,天津 300452;2.西北工業(yè)大學(xué)航海學(xué)院,陜西 西安 710072)
海底管線是海洋石油集輸與儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的重要組成部分,在海洋石油資源的開發(fā)中發(fā)揮重要作用,被譽(yù)為海上油田的“生命線”。然而,渦激振動(dòng)導(dǎo)致海底管線懸跨產(chǎn)生交變應(yīng)力,誘發(fā)疲勞,嚴(yán)重威脅海底管線的安全運(yùn)行。針對(duì)上述情況,研究了基于水聲的海底管線懸跨渦激振動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù),設(shè)計(jì)了渦激振動(dòng)監(jiān)測(cè)模塊。試驗(yàn)表明監(jiān)測(cè)系統(tǒng)具有較高的可行性。
海洋石油;懸跨;渦激振動(dòng);監(jiān)測(cè)
石油是社會(huì)發(fā)展經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)力之源,更是維護(hù)國(guó)家安全的戰(zhàn)略基石。自1936年第一條海底管線在美國(guó)加爾維斯頓(Galvestan)鋪設(shè)以來,海底管線已經(jīng)在世界范圍內(nèi)的海洋油氣開發(fā)中得到廣泛應(yīng)用。1985年我國(guó)在埕北油田鋪設(shè)了第一條海底管線。截至2013年底,我國(guó)在役海底管線已經(jīng)超過6000km。隨著深水戰(zhàn)略的實(shí)施,更多的海底管線將投入運(yùn)營(yíng)。由于海洋石油集輸?shù)奶厥庑院秃Q蟓h(huán)境的復(fù)雜性,海底管線在服役期間的安全完整性遭遇多方面挑戰(zhàn)[1]。海床起伏、地震[2]、波流沖刷等導(dǎo)致海底管線的某些區(qū)段失去支撐,形成懸跨[3]。其中,懸跨管段因渦激振動(dòng)(VIV)導(dǎo)致的疲勞失效[4],是威脅海底管線安全完整性的重要因素之一。在一定條件下,洋流流經(jīng)懸跨時(shí),發(fā)生以流固耦合為特征的渦激振動(dòng)。渦激振動(dòng)產(chǎn)生的交變應(yīng)力導(dǎo)致懸跨疲勞乃至失效[5-6],嚴(yán)重危及海底管線的安全運(yùn)行。
針對(duì)海底管線懸跨管段面臨的上述問題,本文研究了基于水聲的懸跨管段渦激振動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù),設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了懸跨管段渦激振動(dòng)監(jiān)測(cè)模塊,該模塊是渦激振動(dòng)監(jiān)測(cè)裝置的重要構(gòu)成部分。
基于水聲的海底管線懸跨渦激振動(dòng)監(jiān)測(cè)方案如圖1所示。
圖1 懸跨渦激振動(dòng)監(jiān)測(cè)示意圖Fig.1 Schematic diagram of the VIV monitoring of submarine pipeline suspension
圖1所示監(jiān)測(cè)方案的具體流程詳見圖2。加速度傳感器采集的懸跨管段動(dòng)態(tài)響應(yīng)數(shù)據(jù),經(jīng)數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)處理后變?yōu)楸碚鲬铱鐪u激振動(dòng)特征的頻率和位移數(shù)據(jù)。該數(shù)據(jù)經(jīng)信源編碼和信道編碼后,進(jìn)行調(diào)制。調(diào)制后的數(shù)據(jù)通過功率放大器后,經(jīng)發(fā)射換能器發(fā)送至監(jiān)控平臺(tái)。
在數(shù)據(jù)接收與顯示裝置端,接收換能器將聲信號(hào)轉(zhuǎn)換為模擬電信號(hào)。該信號(hào)經(jīng)濾波放大后,由模數(shù)轉(zhuǎn)換器(A/D)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),再經(jīng)解調(diào)解碼即可獲得懸跨的渦激振動(dòng)信息。
圖2 懸跨渦激振動(dòng)監(jiān)測(cè)原理Fig.2 Principle of the VIV monitoring of submarine pipeline suspension
基于水聲的懸跨渦激振動(dòng)監(jiān)測(cè)裝置由電池供電,是能源受限系統(tǒng)。因此,在電池容量不變的前提下,提高監(jiān)測(cè)裝置的服役期限是監(jiān)測(cè)裝置設(shè)計(jì)的重要指標(biāo)要求。在滿足測(cè)量精度的前提下,本文研究傳感器選型、最小輻射功率和電池成組的關(guān)鍵技術(shù),以此優(yōu)化監(jiān)測(cè)裝置的設(shè)計(jì)。
2.1加速度傳感器的選擇
根據(jù)懸跨管段渦激振動(dòng)幅頻響應(yīng)特性和加速度的指標(biāo)參數(shù),本文的懸跨監(jiān)測(cè)方案選擇Silicon Designs公司的Model2422-002型三軸加速度傳感器,其指標(biāo)為量程2g(g為重力加速度),3dB頻率響應(yīng)范圍0~300Hz,均方根噪聲13μg/Hz1/2,靈敏度2000mV/g,工作電壓5V,電流21mA。
2.2最小輻射功率技術(shù)
測(cè)點(diǎn)與接收端的水平距離為5km,垂直距離小于300m。根據(jù)被動(dòng)聲吶方程,得最佳載波頻率公式為[7]
(1)
不同傳輸距離時(shí)所對(duì)應(yīng)的最佳頻率如圖3所示,即5km距離的最佳工作頻率為6.25kHz??紤]到發(fā)射換能器工程實(shí)現(xiàn)時(shí)體積以及帶寬的限制,選取系統(tǒng)的工作頻帶為5.75~6.75kHz。
圖3 不同傳輸距離所對(duì)應(yīng)的最佳載波頻率Fig.3 Optimal carrier frequency versus transmission distance
傳輸損失公式為[8]
LT=20lgR+αR+60,
(2)
式中:R為傳輸距離;α為吸收系數(shù)。吸收系數(shù)α與頻率f的關(guān)系[8]為
(3)
根據(jù)式(3),當(dāng)f=6.25kHz時(shí),α=0.4887dB/kbit;距離R=5km。代入式(2),得LT=76.4231dB。
接收端信噪比的理論計(jì)算如下。
數(shù)據(jù)速率RC與帶寬、信噪比之間的關(guān)系為
(4)
式中:Ps為信號(hào)功率;Pn為噪聲功率;帶寬B=1kHz;Γ,γm和η為信噪比參量。Γ為信噪比差額,其含義為某種調(diào)制、編碼方法對(duì)信噪比的實(shí)際利用能力與信道所提供的信噪比之間的差額。對(duì)于某種特定的調(diào)制、編碼方法和特定的誤碼率,在不同傳輸速率下的信噪比差額幾乎都是常數(shù)。若采用無糾錯(cuò)編碼正交振幅調(diào)制(QAM),當(dāng)誤碼率Pb=10-4時(shí),Γ=6.5dB。γm為信噪比裕量,其大小與通信系統(tǒng)硬件的性能有關(guān)。如發(fā)射換能器通帶內(nèi)的3dB波動(dòng)、接收水聽器通帶內(nèi)的波動(dòng)、接收濾波器通帶內(nèi)1.5dB的波動(dòng)能特性以及水聲傳播時(shí)中心頻率與最高頻率之間吸收有約3dB的差異,所以在設(shè)計(jì)傳輸速率時(shí),還要考慮信噪比裕量。本項(xiàng)目取γm=9dB。η為信噪比損失。多徑傳輸會(huì)造成接收端信噪比的降低,取η=3dB??偟男旁氡葹?/p>
(5)
當(dāng)Pb=10-4,Γ=6.5dB,γm=9dB,η=3dB時(shí),估計(jì)得RS-N=14.7dB。查海洋環(huán)境噪聲預(yù)測(cè)圖可知:LN=56dB/Hz(1μPa)。當(dāng)Pb=10-4時(shí),由LS=LT+LN+10lgB+RS-N得LS=76.4231+56+10lg103+14.7=177.1231dB。
由于調(diào)制方式為相位調(diào)制,功放一定要用線性功放,AB類線性功放帶內(nèi)轉(zhuǎn)換效率約為30%,發(fā)射換能器的帶內(nèi)轉(zhuǎn)換效率約為30%。當(dāng)誤碼率Pb=10-4時(shí),所需的電功率為47.65W。
2.3電池成組技術(shù)
鋰電池具有電壓高、自放電率低、比能量和比體積都相對(duì)其他電池大等特點(diǎn),為本監(jiān)測(cè)系統(tǒng)電池的首選。但是單體鋰電池難以滿足本項(xiàng)目的要求,必須進(jìn)行鋰電池成組的設(shè)計(jì)和加工。鋰電池成組技術(shù)主要包括電池組的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和電池組的管理系統(tǒng)。拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的技術(shù)細(xì)節(jié)包含:(1)輸出電壓電流設(shè)計(jì);(2)單體電池空間位置設(shè)計(jì),其目的是成組后滿足總殼體的需求且體積最小,并保證成組電池的抗抖動(dòng)、抗碰撞特性。電池管理系統(tǒng)的任務(wù)在于:(1)數(shù)據(jù)采集,實(shí)時(shí)檢測(cè)電池的電壓、電流和溫度等參數(shù);(2)均衡管理,設(shè)置在電池組各個(gè)電池單體之間,通過一定的控制策略使得各單體在放電過程中的電壓、電流、容量等性能參數(shù)盡量一致,以延長(zhǎng)電池組的壽命;(3)安全管理,通過防爆、防漏、過流保護(hù)等措施,監(jiān)視電池的狀態(tài)(如電壓、電流、溫度等),保證電池的安全。
采用國(guó)標(biāo)ER34615M單體鋰電池進(jìn)行成組。該電池參數(shù)如表1所示。
表1 ER34615M鋰電池參數(shù)
對(duì)于加速度傳感器,電壓5 V,工作電流20 mA,每次工作5 min,每天工作3次,每月30天,共工作6個(gè)月,則所需鋰電池的容量為0.9 A·h。數(shù)據(jù)處理電路工作電壓為7.2 V,電流為20 mA,每天工作3次,工作6個(gè)月,每天工作30 min(3次5 min的加速度采集時(shí)間+2 min發(fā)射時(shí)間+數(shù)據(jù)保存+冗余)實(shí)際耗電1.8 A·h。水聲發(fā)射裝置電源為42 V,1.135 A,每天工作1次,工作6個(gè)月;其實(shí)際耗電與發(fā)送數(shù)據(jù)量有關(guān),原始二進(jìn)制數(shù)據(jù)量300 bit,糾錯(cuò)編碼后為420 bit(7,4漢明編碼),碼元信息發(fā)射耗時(shí)420×0.004=1.68 s,加同步信息,每次工作按30 s計(jì)算。工作時(shí)間為1.5 h,實(shí)際耗電1.8 A·h。
圖4 鋰電池組實(shí)物照片F(xiàn)ig.4 Lithium battery pack
根據(jù)上述工作要求,設(shè)計(jì)的電池組如圖4所示。3監(jiān)測(cè)樣機(jī)設(shè)計(jì)
在前述關(guān)鍵技術(shù)的研究基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)的渦激振動(dòng)監(jiān)測(cè)模塊、水下信息處理板(DSP,SD卡,編碼調(diào)制、控制器)和功放(局部)如圖5所示。
圖5 懸跨渦激振動(dòng)監(jiān)測(cè)關(guān)鍵模塊照片F(xiàn)ig.5 Key modules of the VIV monitoring system for submarine pipeline suspension
根據(jù)上述關(guān)鍵模塊的設(shè)計(jì),研制出懸跨渦激振動(dòng)監(jiān)測(cè)裝置樣機(jī),如圖6所示。
圖6 懸跨渦激振動(dòng)監(jiān)測(cè)裝置樣機(jī)Fig.6 Prototype VIV monitoring system for submarine pipeline suspension
為了驗(yàn)證上述模塊的可行性與正確性,開展了試驗(yàn)研究。考慮到項(xiàng)目進(jìn)展,本文只進(jìn)行渦激振動(dòng)監(jiān)測(cè)模塊與水下信息處理板的實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn),包括單模態(tài)振動(dòng)測(cè)試與多模態(tài)振動(dòng)測(cè)試試驗(yàn),如圖7所示。
圖7 懸跨渦激振動(dòng)監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)Fig.7 Laboratory test of the VIV monitoring system
通過可視化界面右側(cè)的紫荊花來顯示通信效果。其通信測(cè)試結(jié)果如圖8所示。
圖8 試驗(yàn)通信測(cè)試結(jié)果Fig.8 Communication test results
圖9為接收到的傳感器采集的數(shù)據(jù),通過可視化窗口和坐標(biāo)系均可以看到。
對(duì)試驗(yàn)中獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行快速傅里葉變換(FFT)分析即可提取當(dāng)前的振動(dòng)信號(hào)。首先進(jìn)行的是單模態(tài)振動(dòng)測(cè)試試驗(yàn),激勵(lì)信號(hào)頻率為0.5Hz。圖10為單模態(tài)的信號(hào)提取結(jié)果。
圖10 單模態(tài)試驗(yàn)信號(hào)提取結(jié)果Fig.10 Signal extraction result of the single-mode test
在單模態(tài)試驗(yàn)的基礎(chǔ)上又進(jìn)行了多模態(tài)的振動(dòng)試驗(yàn)測(cè)試,試驗(yàn)中的振動(dòng)激勵(lì)信號(hào)頻率分別為0.2Hz,0.5Hz和1Hz。多模態(tài)的信號(hào)提取結(jié)果如圖11所示。
單模態(tài)測(cè)試試驗(yàn)中提取的信號(hào)頻率為0.498Hz,其誤差為0.4%。多模態(tài)振動(dòng)測(cè)試試驗(yàn)中提取的振動(dòng)信號(hào)分別為0.2004Hz,0.495Hz和1.003Hz,其誤差分別為0.2%,0.5%和0.3%。單模態(tài)與多模態(tài)振動(dòng)測(cè)試試驗(yàn)誤差均小于系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室標(biāo)定指標(biāo)(5%),滿足設(shè)計(jì)要求。
圖11 多模態(tài)試驗(yàn)信號(hào)提取結(jié)果Fig.11 Signal extraction result of the multi-mode test
針對(duì)渦激振動(dòng)導(dǎo)致的海底管線懸跨疲勞失效問題,研究了基于水聲的懸跨監(jiān)測(cè)方法,解決了影響監(jiān)測(cè)系統(tǒng)能耗的傳感器選擇、發(fā)射功率選擇和電池成組三方面的關(guān)鍵技術(shù),設(shè)計(jì)并研制了懸跨渦激振動(dòng)監(jiān)測(cè)裝置。實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)表明了各模塊設(shè)計(jì)的可行性與正確性,并為進(jìn)一步的研究與試驗(yàn)奠定了基礎(chǔ)。
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DesignandImplementationoftheVIVMonitoringSystemforSubmarinePipelineSuspensionBasedonUnderwaterAcoustics
MU Qing1, LI Cheng1, LIU Xiao-dong2, SHEN Xiao-hong2, WANG Hai-yan2
(1.TianjinCNOOCEngineeringDesignCo.,Ltd.,Tianjin300452,China; 2.SchoolofMarineScienceandTechnology,NorthwesternPolytechnicalUniversity,Xi’an,Shaanxi710072,China)
Submarine pipeline is an important part of marine oil gathering and transportation system. It plays an important role in the development of marine petroleum resources, and is regarded as the lifeline of the offshore oil field. However, the vortex-induced vibration (VIV) of submarine pipeline, which causes alternating stress and fatigue, is a serious threat to the safe operation of the submarine pipeline. In view of the above situation, the monitoring technology of submarine pipeline suspension based on underwater acoustics is studied, and the vibration monitoring module is designed. The feasibility of the monitoring system is tested.
offshore oil; freespan; vortex-induced vibration; monitoring
data
TE973
A
2095-7297(2015)04-00275-05
2015-08-09
國(guó)家科技重大項(xiàng)目(2011ZX05026-001-06)
穆頃(1981—),男,本科,主要從事海洋工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作。
*通信作者