唐偉 劉禾 舒向水
摘 要:在埋地金屬管道運(yùn)行中,為保障管道正常運(yùn)行,需采取一系列措施,如優(yōu)化管道設(shè)計(jì)與安裝,設(shè)置陰極保護(hù),做好檢驗(yàn)工作等。文章將埋地金屬管道地面電磁檢測(cè)技術(shù)為研究對(duì)象,分析外檢測(cè)中常用的檢測(cè)技術(shù),重點(diǎn)探究交變電流梯度法的檢測(cè)原理、要點(diǎn)與應(yīng)用效果,為檢測(cè)人員開展工作提供理論與實(shí)踐幫助。
關(guān)鍵詞:埋地金屬管道;交變電流梯度法;回路
埋地金屬管道是專門運(yùn)輸流體的特種設(shè)備,如原油、天然氣等。在實(shí)際運(yùn)行中,管道需在一定壓力條件下完成運(yùn)輸,運(yùn)行環(huán)境相對(duì)惡劣,易受第三方破壞,影響管道正常運(yùn)行,引發(fā)安全事故。為保障埋地金屬管道的安全應(yīng)用,需采用有效檢測(cè)技術(shù),及時(shí)發(fā)現(xiàn)管道異常,將問題制止在萌芽階段。
1 埋地金屬管道地面電磁檢測(cè)技術(shù)
在埋地金屬管道檢測(cè)中,內(nèi)檢測(cè)技術(shù)對(duì)檢測(cè)條件的要求較高,并不適用大部分金屬管道運(yùn)行環(huán)境,影響檢測(cè)的效率與質(zhì)量。外檢測(cè)技術(shù)較為多元,在埋地金屬管道檢測(cè)中更為靈活,實(shí)用性更強(qiáng)。
1.1 常見埋地金屬管道檢測(cè)技術(shù)
1.1.1 磁記憶檢測(cè)技術(shù)
在檢測(cè)過程中,金屬的磁記憶激勵(lì)源為天然弱磁場(chǎng),使管道出現(xiàn)自發(fā)磁化,在管道表面形成磁場(chǎng),如果檢測(cè)到的磁場(chǎng)均勻分布,則說明管道正常運(yùn)行,如檢測(cè)到的磁場(chǎng)屬于漏磁場(chǎng),則說明管道存在缺陷,以此實(shí)現(xiàn)埋地金屬管道的故障檢測(cè)。在故障定位方面,可根據(jù)地面獲取的磁場(chǎng)信號(hào)來實(shí)現(xiàn)。目前常用的磁記憶檢測(cè)設(shè)備為TSC-4M-16檢測(cè)儀,雖然其檢測(cè)效率較高、檢測(cè)成本偏低,但易受應(yīng)力集中區(qū)的干擾,導(dǎo)致檢測(cè)結(jié)果出現(xiàn)偏差。
1.1.2 直流電位梯度法(DCVG)
由接地樁向土壤發(fā)送電流信號(hào),在防腐層破損區(qū)域,會(huì)產(chǎn)生電壓梯度,越靠近破損區(qū)域,電流密度越大,對(duì)應(yīng)的電位越高,使金屬管道電位表現(xiàn)出向外遞進(jìn)的趨勢(shì)。埋地金屬管道的破壞面積越大,遞進(jìn)的電位梯度越多,可根據(jù)電位差實(shí)現(xiàn)故障檢測(cè)。該方法具有檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確、抗干擾能力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì),但對(duì)埋地金屬管道所在區(qū)域的土壤電阻率有一定要求,且僅適用于具備陰極保護(hù)系統(tǒng)的埋地金屬管道,檢測(cè)效率偏低。
1.1.3 超聲導(dǎo)波檢測(cè)技術(shù)
由探頭發(fā)射脈沖信號(hào),在管壁四周沿著管體發(fā)散,發(fā)散至管道的缺陷部位時(shí),部分脈沖信號(hào)會(huì)反射,接收裝置在接收到反射的脈沖信號(hào)時(shí),會(huì)根據(jù)信號(hào)參數(shù)判斷缺陷的位置和嚴(yán)重程度。該檢測(cè)方法適用于長(zhǎng)距離管道,對(duì)于存在彎頭過多的管道,易出現(xiàn)檢測(cè)偏差。
1.1.4 交變電流梯度法
在管道和土壤間施加正弦電壓,并向管道發(fā)送電流信號(hào),會(huì)在管道和土壤區(qū)域形成交變電磁場(chǎng),應(yīng)用PCM和A字架,獲取電磁場(chǎng)的各項(xiàng)參數(shù),并根據(jù)電磁場(chǎng)的強(qiáng)度、參數(shù)變化,判斷故障位置。檢測(cè)設(shè)備中顯示的數(shù)值越高,就表明埋地金屬管道的破壞現(xiàn)象越嚴(yán)重。
1.2 交變電流梯度法分析
1.2.1 檢測(cè)系統(tǒng)
在埋地金屬管道地面電磁檢測(cè)中,需將交變電流梯度法為核心,建設(shè)檢測(cè)系統(tǒng),配置發(fā)射機(jī)與接收機(jī)等硬件設(shè)備,由超大功率發(fā)射機(jī)向管道發(fā)送電流信號(hào);接收機(jī)在地面沿著管道敷設(shè)方向,檢測(cè)電流強(qiáng)度、管道深度、地表磁場(chǎng)分量等參數(shù),結(jié)合交變電流梯度法,分析電流變化規(guī)律,明確故障位置,分析防腐層性能。
1.2.2 構(gòu)建電路模型
在應(yīng)用檢測(cè)系統(tǒng)開展電磁檢測(cè)時(shí),因交變電流梯度法受管道參數(shù)、防腐結(jié)構(gòu)與土壤條件等因素影響,需利用均勻傳輸線理論,構(gòu)建管--地回路的等效電路模型,實(shí)現(xiàn)管道的定量分析。在模型構(gòu)建中,縱向分量阻抗及橫向分量導(dǎo)納,是電路核心參數(shù)。在電磁檢測(cè)過程中,可將等效電路模型轉(zhuǎn)變?yōu)橛凶杩箓鬏斁€,該線呈現(xiàn)匹配狀態(tài),所有入射波均被吸收,不會(huì)產(chǎn)生反射波?;谠撛?,可準(zhǔn)確計(jì)算回路的絕緣電阻,明確管道的防腐層狀況;將電流轉(zhuǎn)變?yōu)榉重愲娏?,其與測(cè)點(diǎn)距離曲線為直線,直線斜率可體現(xiàn)防腐層的性能水平。在該模型中,絕緣電阻與分貝電流的計(jì)算均需應(yīng)用原參數(shù)與副參數(shù),前者包括指回路參數(shù)等;后者指衰減常數(shù)。
1.2.3 計(jì)算回路參數(shù)
基于電路模型數(shù)據(jù)計(jì)算的需求,技術(shù)人員需進(jìn)行回路參數(shù)計(jì)算,包括回路電阻、回路電感與回路電容等。回路電阻包括金屬管道的內(nèi)電阻與土壤的內(nèi)電阻兩部分。技術(shù)人員可采用0階變形貝塞爾工程,結(jié)合磁場(chǎng)強(qiáng)度等參數(shù),計(jì)算金屬管道的內(nèi)電阻;利用“卡松線路”模擬電力傳輸,計(jì)算土壤內(nèi)電阻。回路電感包括管道內(nèi)自感與外自感,內(nèi)自感通過金屬管道內(nèi)電感計(jì)算,外自感將管道防腐層區(qū)域土體看做導(dǎo)體,按照同軸圓柱體對(duì)應(yīng)的電感計(jì)算方法明確具體電感數(shù)據(jù);回路電容的計(jì)算與圓柱形電容器計(jì)算公式相同,根據(jù)管道內(nèi)徑、管道外徑、管道與防腐層整體結(jié)構(gòu)的外半徑等參數(shù),明確具體電容數(shù)據(jù)。
1.2.4 計(jì)算橫向電導(dǎo)
在埋地金屬管道中,橫向電導(dǎo)包括漏電導(dǎo)和土壤電導(dǎo)兩部分,可用于判斷金屬埋地管道防腐層老化與破損狀況。
1.3 復(fù)雜管道的檢測(cè)
在埋地金屬管道地面電磁檢測(cè)中,可能遇到復(fù)雜地下管網(wǎng),影響交變電流梯度法應(yīng)用的準(zhǔn)確性。在此基礎(chǔ)上,技術(shù)人員可引進(jìn)先進(jìn)輔助設(shè)備,與交變電流梯度法配合使用,提高檢測(cè)效率與質(zhì)量,發(fā)揮檢測(cè)系統(tǒng)的作用。
對(duì)于縱橫交錯(cuò)的管網(wǎng),檢測(cè)時(shí)電流易被劃分為多個(gè)分支,不能準(zhǔn)確定位防腐層故障點(diǎn)。技術(shù)人員可引進(jìn)管道定位儀,首先應(yīng)用管道定位儀明確所測(cè)管道的具體位置,再應(yīng)用上述檢測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行全面檢測(cè)。對(duì)于輸送流體中存在氫氣的埋地金屬管道,技術(shù)人員需引進(jìn)管道定位儀與氫氣查漏儀,首先應(yīng)用管道定位儀明確所測(cè)管道的具體位置,再應(yīng)用氫氣查漏儀確定氫氣泄漏點(diǎn),最后應(yīng)用檢測(cè)系統(tǒng)檢測(cè)防腐層缺陷。對(duì)于長(zhǎng)期泄漏的采暖管道或供水管道,易在檢測(cè)中出現(xiàn)漏電想象,影響檢測(cè)結(jié)果。技術(shù)人員可引進(jìn)頻率分析型檢漏儀或地面拾音器,前者適用于不明確是否存在泄漏點(diǎn)的管道,將其設(shè)置在所測(cè)管道的電流信號(hào)衰減位置,明確具體管道泄漏點(diǎn);后者適用于已明確存在泄漏點(diǎn)的管道,從管道端頭開始,沿著管道輸送方向,每隔50cm聽測(cè)一次,逐步排查泄漏點(diǎn)。
2 埋地金屬管道地面電磁檢測(cè)案例
通過上述分析可知,交變電流梯度法的管道檢測(cè)功能較為多元,本文選擇兩個(gè)案例,分析交變電流梯度法在定位管道故障方面的作用。本文以某運(yùn)輸石油的埋地金屬管道為例,分析交變電流梯度法的應(yīng)用。該輸油管道的運(yùn)行土壤表現(xiàn)出軟塑性、大空隙等特征,屬于不良地質(zhì),但區(qū)域地磁場(chǎng)較為穩(wěn)定,在應(yīng)用交變電流梯度法檢測(cè)時(shí),不會(huì)受地質(zhì)因素影響。就此,技術(shù)人員在應(yīng)用本文設(shè)計(jì)的檢測(cè)系統(tǒng)開展電磁檢測(cè)時(shí),將電流衰減顯著區(qū)域作為檢測(cè)重點(diǎn),提高該區(qū)域的檢測(cè)密度,通過A字架,實(shí)現(xiàn)管道防腐層泄漏點(diǎn)與破損點(diǎn)的精準(zhǔn)定位。根據(jù)檢測(cè)系統(tǒng)的檢測(cè)結(jié)果,該輸油管道共存在4處泄漏點(diǎn)、40余處外腐蝕斷裂點(diǎn)、200多個(gè)防腐層故障點(diǎn)。針對(duì)4處泄漏點(diǎn),進(jìn)行開挖驗(yàn)證,結(jié)果與檢測(cè)結(jié)果一致,說明檢測(cè)系統(tǒng)在檢測(cè)泄漏點(diǎn)與故障點(diǎn)時(shí)準(zhǔn)確性較高。在此基礎(chǔ)上,技術(shù)人員通過GDFFW軟件,進(jìn)行輸油管道各項(xiàng)參數(shù)的計(jì)算,綜合定量評(píng)價(jià)管道防腐層,指出其不足,為輸油管道運(yùn)維提供參考。
基于上述案例可知,在埋地金屬管道地面電磁檢測(cè)中,基于交變電流梯度法的檢測(cè)系統(tǒng),可準(zhǔn)確定位管道的泄漏點(diǎn)與破損點(diǎn),分析管道防腐層的老化狀況或性能水平,檢測(cè)效果較為理想,為埋地金屬管道管理提供參考,有助于埋地金屬管道可持續(xù)發(fā)展。就此,基于交變電流梯度法的檢測(cè)技術(shù),可在埋地金屬管道地面電磁檢測(cè)中推廣應(yīng)用。
綜上所述,在埋地金屬管道地面電磁檢測(cè)中,交變電流梯度法可準(zhǔn)確獲取管道防腐層的電阻參數(shù),定位管道的破損位置、泄漏位置或搭接位置,分析管道防腐層的防腐性能或老化狀況,為埋地金屬管道運(yùn)維提供技術(shù)支持,保障埋地金屬管道安全可靠運(yùn)行,發(fā)揮其重要作用。
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作者簡(jiǎn)介:
唐偉(1984- ),男,民族:漢,籍貫:山東省海陽市,學(xué)歷:本科,畢業(yè)于山東輕工業(yè)學(xué)院,現(xiàn)有職稱:中級(jí)工程師,研究方向:化工工程。