Pipers ® é uma abordagem de solução única para todos. Em uma única inspeção, dados são coletados em uma ampla gama de aspectos de segurança e desempenho do oleoduto. Isso torna o Pipers ® a ferramenta ideal para dar suporte à tomada de decisões em programas de segurança de oleodutos.
Uma visão geral dos serviços é fornecida na tabela a seguir:
Os Pipers ® ‘ouvem’ vazamentos enquanto fluem pela tubulação. Como os Pipers ® são flutuantes livres, há pouco ou nenhum ruído de fundo, tornando os Pipers ® uma ferramenta de detecção de vazamento ultrassensível . Para simplificar, se você pode ouvir o vazamento, os Pipers ® podem.
Principalmente em áreas de alto risco, como travessias de rios, cruzamentos de estradas e oleodutos que passam dentro ou sob lagos, os Pipers ® são a solução ideal para localizar vazamentos.
O tamanho mínimo de vazamento verificado de forma independente é de 0,2 gpm a 95 psi ( IPC2018-78662 ).
Os Pipers ® realizam 100 medições de pressão por segundo enquanto se movem pela tubulação, permitindo a localização precisa do depósito.
Usando o fato de que a mudança na pressão ao longo da distância é uma função da rugosidade e do diâmetro da tubulação, um perfil de depósito altamente preciso pode ser derivado das informações de pressão.
Quando combinados com pigs de limpeza prontos para uso, os Pipers ® fornecem uma visão geral do ângulo de curvatura, raio e direção de todas as curvas.
Se você quiser determinar se uma linha pode ser inspecionada por uma ferramenta de inspeção em linha convencional (smart pig), a Pipers ® fornecerá as informações necessárias.
Pipers ® medem a densidade de fluxo magnético (MFD) dentro de tubulações usando um ou vários sensores de fluxo magnético triaxial passivos. No processo de análise de tubulações ferromagnéticas, soldas e carretéis são identificados.
As soldas são identificadas automaticamente usando uma rede neural e a localização das soldas identificadas é relatada na contagem de tubos. A parte principal da análise do Pipers ® MFD é focada na caracterização dos carretéis. Carretéis com uma densidade de fluxo magnético diferente em comparação aos carretéis circundantes são identificados como carretéis atípicos. Esses carretéis atípicos são então rotulados com a causa mais provável, por exemplo, perda de metal, características externas (hot taps, ânodos, revestimentos, …) e estresse, todos com uma gravidade e probabilidade (quando aplicável).
Pipers ® medem a densidade de fluxo magnético (MFD) dentro de tubulações usando um ou vários sensores de fluxo magnético triaxial passivos. No processo de análise de tubulações ferromagnéticas, hot taps podem ser identificados comparando o MFD por carretel em uma tubulação com assinaturas de hot tap conhecidas no banco de dados.
Como parte dos entregáveis da inspeção, os resultados de uma inspeção de pipeline Pipers ® podem ser apresentados no INGU Pipeline Viewer. Um ambiente interativo de sistema de informações geográficas (GIS) que mostra os resultados da inspeção em um mapa de satélite.
O caminho do pipeline, incluindo os locais de lançamento e recebimento, será marcado. Dependendo do serviço de inspeção de pipeline selecionado, também juntas, curvas, vazamentos, bolsas de ar, perda de metal, hot taps, etc. serão marcados. Clicar em um marcador fornecerá informações específicas para esse marcador. A contagem de tubos também pode ser baixada.
Também é possível carregar outros dados de inspeção e ver a comparação no visualizador do Pipeline. E visibilidade total em seus ativos de pipeline equivale a insight e controle abrangentes.
Controle máximo para implantar quando e onde necessário
Projetado para uso em condições operacionais
Avalie efetivamente qualquer diâmetro e material de tubulação
Acessibilidade e facilidade de uso significam mais visibilidade com mais frequência
Informações sobre vazamentos, depósitos e alterações na parede do duto em uma única execução
Aproveite dados históricos para uma análise sem precedentes
Lynsey is a Venture Executive with Chevron Technology Ventures on the Core Venture Fund investment team. Chevron Technology Ventures (CTV) was launched in 1999 to identify and integrate externally developed technologies and new business solutions with the potential to enhance the way Chevron produces and delivers affordable, reliable, and ever-cleaner energy now and into the future. Its Core Venture Fund invests in technologies that have the potential to add efficiencies to Chevron’s core business in the areas of operational enhancement, digitalization, and lower-carbon operations.
Lynsey holds a Bachelor of Business Administration in Finance from Texas A&M University in College Station, TX.
Steve Bolze recently launched Standish Spring Investments to support founders scaling early and growth stage organizations that support the energy transition.
Prior to launching Standish Spring Investments, Steve was a senior managing director and head of infrastructure portfolio operations and asset management for Blackstone’s dedicated infrastructure business. He was one of the founding partners of Blackstone’s infrastructure investment fund, valued at more than $25 billion currently, and partnered with portfolio company CEOs to drive key value creation initiatives.
Before joining Blackstone, Steve had a nearly 25-year career at General Electric, during which time he successfully led several of the company’s largest businesses. In his last role as President and CEO of GE Power and Water, he oversaw the company’s $28 billion power generation and renewables business, operating in over 140 countries with 52,000 employees; at the time its technology helped provide more than one-quarter of the world’s electricity.
George is co-founder and managing partner of Energy Innovation Capital, a capital provider to energy innovators. George is an experienced venture capital investor, having co-founded three corporate venture capital groups: Chevron Technology Ventures, ConocoPhillips Technology Ventures Investments and Energy Technology Ventures. He previously worked in Exploration & Production leadership roles at Chevron and is an active member of AAPG, SEG, and SPE. George holds an MBA from Tulane University, a M.S. in Geology from the University of Kansas and a B.S. in Earth Sciences from the University of New Orleans.