常见管道检测技术优秀PPT.ppt
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1、常见管道检测方法常见管道检测方法目目 录录_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1密间隔电位法密间隔电位法密间隔电位法密间隔电位法_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2直流电位梯度法直流电位梯度法直流电位梯度法直流电位梯度法_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3交流电位梯度法交流电位梯度法交流电位梯度法交流电位梯度法_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4交流电流衰减法交流电流衰减法交流电流衰减法交流电流衰减法_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5超声检测超声检测超声检测超声检测_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6漏磁检测漏磁检测漏磁检
2、测漏磁检测密间隔电位法密间隔电位法 密间隔电位测量(CIPS close interval potential survey):一种沿着管顶地表,以密间隔(13m)移动参比电极测量管地电位的方法。CIPS适用于对管道阴极爱护系统的有效性进行全面评价的测试。另外下列状况会使本方法应用困难或测量结果的精确性受到影响:1、对爱护电流不能同步中断,例如多组牺牲阳极或其与管道干脆相接,或存在不能被中断的外部强制电流设备;2、覆盖层导电性很差的管段,如铺砌路面、冻土、钢筋混凝土、含有大量岩石回填物;3、剥离防腐层下或绝缘物造成电屏蔽的位置,如破损点处外包覆或衬垫绝缘物的管道。CIPS测量简图测量简图 IR
3、 降是指电流在介质中流淌所形成的电阻压降,给电位测量结果造成误差。IR降产生原理图降产生原理图密间隔电位法密间隔电位法 CIPS 检测系统由以下部件组成:数据记录仪、卫星同步中断器、探杖。CIPS 检测系统检测系统密间隔电位法密间隔电位法数据记录仪:事实上就是一个可以测量电位的毫伏计,电压数据记录仪:事实上就是一个可以测量电位的毫伏计,电压测量精度达到测量精度达到5mV。主机上面具有连接。主机上面具有连接 GPS 同步用的天线同步用的天线接口,连接尾线接口,连接尾线/接触地面的硫酸铜参比电极的接口。具有接触地面的硫酸铜参比电极的接口。具有在特定的时间间隔记录数据的实力,这个时间间隔要能够消在特
4、定的时间间隔记录数据的实力,这个时间间隔要能够消退退 CP 电源在电源在 ON 和和 OFF 交替时的阳极波峰和阴极波峰的交替时的阳极波峰和阴极波峰的作用。作用。卫星同步中断器:事实上是一个由具有卫星同步中断器:事实上是一个由具有 GPS 卫星同步功能、卫星同步功能、微电脑限制的电流开关,它的功能是依据固定模式对管道的微电脑限制的电流开关,它的功能是依据固定模式对管道的阴保电流源进行同步中断。阴保电流源进行同步中断。密间隔电位法密间隔电位法其卫星同步功能是要与检测主机的测量同步,此外,由于一条长距离的管线可能会有多个阴保电流源,这就须要在 CIPS 检测过程中运用多台的电流断流器同时接入管道上
5、所用的阴保电流源上。这些检测设备,包括检测主机在测量过程中依据统一的动作节拍进行通断,已完成对阴极爱护电位的通电位(ON 电位)和断电位(OFF 电位)的测量。探杖:探杖的手柄将探针电极与 CIPS 数据记录仪通过连线连接起来,其在检测的过程中与大地形成良好的电性连接。还有通过阴极爱护系统的测试桩与测量管道连接的尾线。密间隔电位法密间隔电位法 中断器安装:依据阴保站的数量,若阴保站的数量大于等于4时,按4处同步(断/开)进行测试电位,若阴保站的数量小于等于3时,按实际的3处或2处同步(断/开)进行测试电位。同步要求:断流器和 数据记录仪具有单独的卫星天线,通过 卫星系统发出的秒脉冲代码实现同步
6、。断流器或数据记录仪对特定的 GPS 时间信号进行识别,识别同一个时间从而确定 ON/OFF 的时序。不断地校正时间次序和消退不同设备上的时间漂移。密间隔电位法密间隔电位法 数据采集时间要求:由于阴保电流在断开的瞬间,会在管道上产生一个断电尖峰(又称为阳极峰),它的产生是由于管道自身电抗作用。阳极峰的幅度可能高达 200mV;若从阴保电流断开的时刻测量管道上的 OFF 电位,不能正确得到管道的真实爱护电位。密间隔电位法密间隔电位法 中断周期要求:在断电后测量所需的时间,过长的衰减时间由于去极化作用会低估现有的爱护水平,以每隔一段时间就对阴极爱护装置进行一次开关的方式来进行测量,在大多数状况下,
7、off:on的比率为1:4时将不会引起较大的去极化现象,举荐中断周期为“200 ms 断,800 ms 通”或“3s断,12s通”。密间隔电位法密间隔电位法直流电位梯度法直流电位梯度法直流电位梯度法(DCVG direct current voltage gradient survey):一种通过测量沿着管道或管道两侧的由防腐层破损点漏泄的直流电流在地表所产生的地电位梯度变更,来确定防腐层缺陷位置、大小,以及表征腐蚀活性的地表测量方法。DCVG测量技术适用于埋地管道外防腐层破损点的查找和精确定位;对破损点腐蚀状态进行识别;结合密间隔管地电位测量(CIPS)技术可对外防腐层破损点的大小及严峻程度
8、进行定性分类。DCVG 测量原理图测量原理图直流电位梯度法直流电位梯度法DCVG 原理:当阴极爱护电流(原理:当阴极爱护电流(CP)加载到管道)加载到管道上时,通过管道防腐层破损和土壤构成的电位梯上时,通过管道防腐层破损和土壤构成的电位梯度,相应的就在管道上方的地面建立了地面电场度,相应的就在管道上方的地面建立了地面电场分布。越接近破损点的部位,电位梯度就越大,分布。越接近破损点的部位,电位梯度就越大,管道上方地面的电流密度就越大。一般来说,袒管道上方地面的电流密度就越大。一般来说,袒露面积越大,其旁边的电流密度越大,地面的电露面积越大,其旁边的电流密度越大,地面的电位梯度也就越大。位梯度也就
9、越大。DCVG 原理图原理图DCVG 检测仪事实上是一个高灵敏的毫伏表,测量插入地表的两个 Cu/CuSO4电极(探杖)在地表水平的电位梯度平衡时的输出值。假如两个电极相距大于半米,其中一个极的电位就会比另一个高,进而建立起管道上方地面上的电流方向及两极之间的电位梯度(电压)。为了消退管道自身、大地电流及其他 CP 系统等的电干扰,DCVG 方法为了更好说明和区分检测的其它直流电源,在直流电位梯度技术中,加到管线上的是非对称的直流信号。如以 0.45秒通、0.8 秒断的速率循环通断管道上的阴极爱护电流。直流电位梯度法直流电位梯度法DCVG主要用途和优点是:1、进行精确的外防腐层破损点定位,具有
10、更高的灵敏度和精确性;2、估计防护层破损点的严峻程度(计算%IR),为修理工作供应依据;3、推断管体是否已经和将要腐蚀(管道腐蚀活性点);4、确定防护层上已经存在的破损形态;5、具有良好的抗环境干扰实力,不受四周伴行管道的影响。直流电位梯度法直流电位梯度法直流电位梯度法直流电位梯度法破损严峻程度的估算,破损严峻程度的估算,%IR(等效破损面积):(等效破损面积):依据 NACE RP0502管道外腐蚀干脆评估方法评估破损点大小及严峻程度定性分类有以下四种:种类:1%至 15%IR。在该类中的防腐层破损点通常被认为不须要修复。合适的阴极爱护系统能够对防腐层破损部位的管道供应有效的长期爱护。种类:
11、16%至 35%IR。这类破损点危害性不太严峻,并有可能通过合适的阴极爱护得到充分的爱护。但这类破损须要被记录下来,精确定位(GPS)并进行监测,以便当防腐层质量变差或阴极爱护发生变更时能够刚好得到修复。直流电位梯度法直流电位梯度法种类:36%至 60%IR。这类破损点一般须要修复。它们通常是阴极爱护电流主要的漏失点,以及预示着可能存在严峻的防腐层损伤。这类破损点对管线总的完整性存在威逼。同样这类缺陷须要被记录下来,精确定位(GPS)并进行监测。当爱护水平波动时,有可能变更其状态,造成进一步破坏。种类:61%至 100%IR。对这类防腐层破损应马上进行修复。这样的缺陷不但是阴极爱护电流主要的漏
12、失点,同时防腐层还可能存在特别严峻的问题,并对管道的总体完整性造成危害。直流电位梯度法直流电位梯度法直流电位梯度法直流电位梯度法推断防护层破损点处的管体是否发生腐蚀:推断防护层破损点处的管体是否发生腐蚀:C/C 阴极/阴极:此类状况说明,当阴保电流“通”的时候漏点处呈阴性(受到爱护);当阴保电流“断”或停止运行时,漏点保持极化效应。它是CP电流的消耗者,但未发生腐蚀。C/N 阴极/中性:在此类漏点处,当阴保系统开通时受到爱护,但在阴保电流中断时复原自然状态。这些漏点消耗CP电流,当阴保系统长期停用时可能发生腐蚀。直流电位梯度法直流电位梯度法A/A 阳极/阳极:这类漏点无论阴保电流“通”与“断”
13、,它们均未受到爱护。它们可能正在腐蚀,但它不消耗阴保电流。C/A 阴极/阳极:在此类漏点处,当阴保系统开通时受到爱护;但在阴保电流中断时呈现阳极状态,这是因为中断后的电位值与管道与土壤之间的界面电位有关。甚至在阴保系统正常运行时这些漏点可能发生腐蚀,它们还消耗着阴保电流。直流电位梯度法直流电位梯度法防腐层破损的形态和位置:防腐层破损的形态和位置:典型破损裂口的等电位线图典型破损裂口的等电位线图沟通电位梯度法沟通电位梯度法沟通地电位梯度法(ACVG alternating current voltage gradient survey):一种通过测量沿着管道或管道两侧的由防腐层破损点漏泄的沟通电
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