ECDA是外腐蚀直接评价技术的简称,其主要适用于陆地埋地钢制管道,目的是利用当前各种埋地管道检测工具,对管道外腐蚀的风险进行有效管理,降低外腐蚀对管道完整性的影响,将管道开挖和维修成本较小化,提高管道的安全运行状况。 DM内外业一体化型管道防腐层检测系统介绍 DM内外业一体化型管道防腐层检测系统由发射机、接收机、数字A字架及REDBOX内外业一体化数据终端(可选配)组成。采用多频电流衰减法和交流电位梯度(ACVG)检测技术,对埋地管道防腐层进行现场绝缘性能评估和缺陷点定位,及时发现防腐层缺陷,杜绝腐蚀泄漏隐患,保证油气管道安全运行。 DM内外业一体化型管道防腐层检测系统的基本原理 由电磁学知识可知,通电的导体周围空间存在磁场。输油气管道一般都由金属制成,我们可以把金属管道理想化为一根无限长的导线,当我们在管道上施加电流时,在管道的周围空间即可以产生磁场。另根据电磁感应原理,金属线圈处在交变的磁场中,由于通过线圈磁通量的不断变化,金属线圈可感应出电流。DM内外业一体化型管道防腐层检测系统的发射机就是利用以上原理向管道施加一种或多种交变电流信号的设备,在管道周围空间激发一个或多个交变的磁场;接收机中放置一个或若干个水平或垂直分布的线圈,当接收机处于管道附近时,可以感应到管道周边的磁场信号,然后根据这种磁场的分布特征来确定埋地管线所在位置、走向和深度。 DM内外业一体化型管道防腐层检测系统的检测原理 DM内外业一体化型管道防腐层检测系统发射机的输出一端与被检测管道连接,另一端与距管道垂直距离>50m处大地连接、且接触良好。发射机向埋地管道施加一定的电流信号,电流强度会随着管道距离的增加而衰减,在管径、管材、土壤环境不变的情况下,管道防腐层对地绝缘越好,施加在管道上的电流损失越少,衰减亦越小;如果管道防腐层存在破损,电流信号将地埋地管道防腐层破损点处与大地形成回路,会导致管道上的电流自破损点处漏失,并在破损点形成球形电场信号,且在破损点正上方时电场强度较强;当采用A字架进行管道防腐层检漏时,在防腐层破损点周围由于有电场信号存在,A字架两较间就会存在电位差,当A字架一较正好位于破损点上方时,此时A字架两较间的电位差达到较大;当破损点正好位于A字架两较正中间时,A字架两较间的电位差较小,理论上应为O;当A字架接近破损点时,接收机上会有箭头显示指向破损点,越过破损点后箭头指示会随之改变。 DM内外业一体化型管道防腐层检测系统实际应用 2012年10月,西部地区某管道停输期间,其首站至1#阀室管段的压力出现持续下降且降幅较大的现象。为检查是否存在不法分子在管道上打孔盗油及腐蚀泄露的情况,管道管理单位组织相关技术人员采用DM内外业一体化型管道防腐层检测系统对0—1号阀室进行了检测。 发射机设在16号测试桩,位于1号阀下游河床附近,距1号阀室约500m;接地选择在河床中,接地效果良好;发射机输出频率为3HZ、6HZ、128HZ;电流强度为2A;接收机自1号阀室至0号测试桩进行检测,信号电流测试和ACVG检漏同步进行,信号电流检测间距为25m,ACVG检漏间距约15m。本次检测管道所经地形较为复杂,有山区石方段、居民聚居段、高填方段、戈壁段、高压输电线路及变电站并行段、混凝土盖板保护段、铁路穿越、公路穿越等,检测距离约16Km。DM内外业一体化型管道防腐层检测系统操作步骤较为简便,显示界面非常清晰、直观,在近9m的高填方段准确的测量出管道的埋深;在高压输电线路及变电站并行段基本不受杂散电流的干扰,在混凝土盖板保护段也能准确测量出管道外防腐层的缺陷部位置,检测效率及精度大大提高。本次检测共查找出22处不同程度的管道外防腐层缺陷。 通过开挖验证,检测信息与开挖验证结果吻合良好。以下为部分检测点开挖验证结果。编号L3(里程:14km-500m;DB值:58;缺陷等级:中度。) 3PE防腐层有划伤,且电火花检测存在诸多针孔漏点。 编号L4(里程:12km-250m;DB值:40;缺陷等级:轻微。) 3PE防腐层存在直径约2cm的石块划伤。编号L9(里程:11km-350m;DB值:53;缺陷等级:中度。) 管道上方3PE防腐层存在约长5cm×宽3cm大小破损。 编号L15(里程:9km+750m;DB值:60;缺陷等级:中度) 管道外防腐层在2:30位置存在约长15cm×宽5cm的损伤。 编号L20(里程:1km+300m;DB值:60;缺陷等级:中度。) 管体正上方防腐层存在约长60cm×宽3cm划伤。 通过实际应用,该设备的灵敏度、准确性均较以往使用的雷迪PCM系列管道外防腐层检测仪高很多,查找出许多雷迪PCM系列管道外防腐层检测仪不能准确确定的防腐层缺陷点,为管道的安全运行提供了可靠的数据。 ECDA在作为管道完整性评价的一种方法,比内检测和压力试验在费用上要更经济,DM内外业一体化型管道防腐层检测系统作为ECDA中的一种检测工具,其具有显示界面直观、操作步骤简便、准确测量点距、实时分析数据、抗干扰能力强、测量精度高等特点,且还可以配REDBOX内外业一体化数据终端,通过蓝牙自动接收实时检测数据、自动整合防腐层检测数据和GIS数据,可现场自动分析检测数据、自动生成检测报告,有必要在油气管道ECDA工作中推广使用。
词条
词条说明
地下管线探测过程中,部分管线的布线问题以及地下管道的实际使用状况等均影响管线探测工作的探测质量,通过对以往探测实例的分析,可以将管线探测过程中遇到的,实际存在的难题总结为四个方面,近间距并行管线探测、多电缆管线探测、大埋深管线探测和非金属管线探测。 在近间距平行管线的探测时,作业人员可以使用直接法来提升管线检测的精确度,即通过对管线进行直接的充电来确定管线的分布情况,在这个过程中,作业人员需要合理
随着城市快速发展,地下管线规模不断扩大,作为城市的地下“生命线”“血管神经”,发挥的作用越来越**,管理缺位、隐患**、拉链马路、雨季内涝、窖井伤人等问题日益凸显,饱受市民诟病。为解决上述“城市病”各地自2011年开始,纷纷开展城区地下管线普查工作,不断完善城市地下管线大数据,提升了城市安全管理质量。运用大数据技术实现管线运营中海量数据的几种存储、统一管理、高效计算、深度挖掘以及可视化应用。 管线
长输管线由于跨越度打、距离长且管线分布复杂等特点,所以在管线探测方面具有一定难度。 在长输管线的探测当中,一般线探测已知的管线,在查明已知管线的基础上决定需要使用的仪器来探测较为隐蔽的地下挂念,这是因为隐蔽性管线点无法通过观察得到具体位置,需要使用探测仪使用感应法、夹钳法等结合多种综合性的物探方法才能准确探测出管线的位置及转折点、直线点等在内的管线特征。 在长输管线探测过程中一定要确保不能有管线被
日前,由合肥市地下管网办主编,南京、重庆、昆明等城市地下管线管理机构和国内30余家**测绘单位参编的国家团体标准《地下管线核验与竣工测量技术规程》(简称《规程》),经中国标准化协会正式批准发布。 近年来,全国各地陆续完成地下管线普查,地下管线面临管线信息更新问题,只有实行地下管线竣工测量,才能及时更新地下管线数据库,满足城市地下管线规划建设管理和“智慧城市”建设的需要。然而,国内已有的国家或行业标
公司名: 上海雷迪机械仪器有限公司
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