管道补口补伤讲稿
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补口失效。其原因是野蛮施工。
第二章 热收缩带补口存在的问题及原因
(二) 补口热收缩带失效的危险性
1) 热收缩带补口的失效具有隐蔽性,即采用目前的防腐层缺 陷检测手段不能对这种失效缺陷进行识别。
2) 热收缩带密封失效时大多存在涂层下的腐蚀,锈蚀发生 在底漆不完整或底漆剥离的部位,且以6点/12点位置居多。
自20世纪90年代末期以来,随着国内第一条长输天然气干线管 道—陕京输气管道的建成,国内管道建设开始进入空前未有的大发 展时期,至今已建成了西气东输一、二线、陕京一、二、三线、忠 武线、漠大线等干线天然气管线以及兰成渝、双兰线、港枣线、兰 郑长等原油、成品油管线,目前西气东输三、四线、中缅油气管道 等一批干线管道正在规划或即将开工,这些管道几乎全部采用了三 层聚乙烯外防腐层,其补口材料全部为聚乙烯热收缩带。而热收缩 带的安装方式始终采取传统的手工火焰烘烤作业方式。在近年对在 役管线的检测中,发现了诸多由于热收缩带补口失效导致的管体腐 蚀现象,且已成为管道运营管理者不可忽视的重要问题。
第二章 热收缩带补口存在的问题及原因
(一)补口热收缩带的主要失效形式及成因
西气东输一线热收缩带补口处管体腐蚀实例
第二章 热收缩带补口存在的问题及原因
(一)补口热收缩带的主要失效形式及成因
西气东输一线热收缩带补口处管体腐蚀实例
第二章 热收缩带补口存在的问题及原因
(一)补口热收缩带的主要失效形式及成因
2
热收缩带补口存在的问题及原因
3
中缅管道外防腐层材料及补口材料选择
4
热收缩带补口标准
5
热收缩带补口材料特性及检验
6
热收缩带补口的施工及质量检验
7
补伤
第三章 中缅管道外防腐层材料及补口材料选择
▪ 中缅管道外防腐层材料: 三层聚乙烯 ▪ 中缅管道外防腐层补口材料:无溶剂环氧底漆+辐射交
联聚乙烯热收缩带
加玻璃布的结构。 70年代~ 80年代中、后期:
其它防腐材料的应用研究逐渐起步,开始试用双层聚乙 烯、聚乙烯胶带等,同时对涂敷工艺作了相应研究。 90年代:
新建长输管道已很少使用石油沥青;PE胶带开始大规 模用于旧管道防腐层的更新,并作为异形管件的防腐层;挤 出PE主要用于油田集输管道和保温管线的外防护层。
第一章 国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
(二)国内埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
国内管道外防腐层补口材料也经历了由现场热浇涂沥青、 热烤沥青/煤焦油沥青缠带等沥青质材料到聚乙烯胶带、 FBE、辐射交联聚乙烯热收缩带等复合补口材料的过程,随 着3LPE防腐层在国内的广泛应用,辐射交联聚乙烯热收缩 带已成为国内管道外防腐层补口的首选材料。热收缩带用于 国内埋地管线外防腐层的补口起始于20世纪90年代中期, 热收缩带产品经历了从无到有、从全部用使国外产品到现在 完全使用国内产品;补口结构由底胶+热收缩带到环氧底漆+ 热收缩带。近年国内也已研究成功粘弹体胶带、热缩压敏带 等新型材料,液体涂料补口也即将开始在管道补口工程中得 到应用。
第一章 国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
(一)国外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势 热收缩型压敏带补口技术:
2003年热烤压敏带在德国3PE管线(Φ1600mm,98km)上的应用
第一章 国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
(一)国外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势 热收缩型压敏带补口技术:
第一章 国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势 (二)国内埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
PRI-SZCY热缩压敏胶带在西气东输补口修复中的应用
第一章 国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势 (二)国内埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
国产粘弹体胶带在西气东输补口修复中的应用
第二章 热收缩带补口存在的问题及原因
(一)补口热收缩带的主要失效形式及成因
1) 热收缩带与管体三层聚乙烯 防腐层搭接部位密封失效,呈现剥离 状态,在热缩带两侧搭接处进行电火 花检漏时有漏电现象。其原因是:热 熔胶烘烤温度不够,胶未熔化;搭接 部位涂敷环氧底漆,而底漆与三层聚 乙烯本身无粘接性,湿膜安装虽然保 证了环氧底漆与热收缩带/套的粘接 但却导致了底漆从PE表面的剥离;热 熔胶与PE无化学键和作用。
2
热收缩带补口存在的问题及原因
3
中缅管道外防腐层材料及补口材料选择
4
热收缩带补口标准
5
热收缩带补口材料特性及检验
6
热收缩带补口的施工及质量检验
7
补伤
第五章 热收缩带补口材料特性及检验
(一) 热收缩带防腐层的组成结构
▪ 热收缩带补口防腐层组成:环氧底漆+辐射交联聚乙烯热收缩带 (套)三层结构,与管体3LPE防腐层相匹配。
师学会NACE腐蚀年会文献检索,目前三层聚烯烃防腐层 (3LPO)已在国外埋地管道外防腐层中占据主导地位。 据统计,在世界许多地区采用3LPO防腐层的比例为6590%;非洲和中东地区为45-50%;美国、加拿大和英国 的使用比例仅为15%。除3LPO防腐层外,最多采用的是 熔结环氧粉末(FBE)防腐层,只有少数地区仍在使用沥 青和煤焦油瓷漆。以北美为例,近年来的应用以两层聚烯 烃、FBE、三层聚烯烃和复合涂层为主,缠带、沥青、煤 焦油瓷漆等涂层已不再应用。
据国外最新调查统计,世界范围内管道3LPE防腐层的使用量 在逐年增长,特别是北美地区。
北美管道涂层应用趋势
第一章 国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
(一)国外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势 管道补口材料是与管道主体防腐层技术的进步
相适应而发展起来的,在过去的10年中,热收缩套、 FBE和液态补口涂层被广泛应用,近年来喷涂聚烯 烃粉末、热收缩型压敏带、粘弹体胶带等新型材料 和技术开始用于管道补口。
第二章 热收缩带补口存在的问题及原因
(一)补口热收缩带的主要失效形式及成因
在近年对在役管线的内、外检测中,发现了诸多由于热 收缩带补口失效导致的管体腐蚀现象,特别是处于干湿交替 且土壤腐蚀性较强环境中的管线,其失效补口处的管体腐蚀 深度在3、4年内就达4.5mm,平均年腐蚀速率为1mm/a。 我国所承担的苏丹管道工程目前已发现了热收缩带补口下较 严重的管体腐蚀现象,补口修复工程正在进行中。欧洲某国 管线也有类似补口腐蚀的实例。
德国Vogelsang热烤压敏带用于西气东输管道修复
第一章 国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
(一)国外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势 热收缩型压敏带补口技术:
管道上做出Φ6mm缺陷点 3天后胶自然溢出状况 10天后缺陷全部弥合
热烤压敏带对缺陷的自弥合性
第一章 国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
第一章 国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
(二)国内埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
90年代末至今: 煤焦油瓷漆在西部长输管道建设中得到大规模地
使用;FBE由于价格因素早期只在某些工程的穿越地 段部分使用,随着产品的国产化和涂敷工艺的日渐成熟, 已在京石邯、忠武等多项管道工程中应用,双层FBE 主要用于弯管防腐;3LPE防腐层自陕京一线起开始在 国内输油气管道干线工程中应用,随后的西气东输一、 二线、陕京二、三线等重点工程均采用了该涂层,在国 内3LPE防腐层已成为管道外防腐层的主导材料。
第一章 国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势 表1 .国外管道外防腐层材料应用情况统计表
国家或地区 世界许多地区
3PLO
FBE
沥青 煤焦油瓷漆
65%~90% 10%~35%
非洲、中东地区
美国、加拿大、 英国
少数地区
45%~50% 50%~65%
15%
85%
少量采用
第一章 国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
2
热收缩带补口存在的问题及原因
3
中缅管道外防腐层材料及补口材料选择
4
热收缩带补口标准
5
热收缩带补口材料特性及检验
6
热收缩带补口的施工及质量检验
7
补伤
第四章 热收缩带补口标准
(一)国外关于热收缩带补口相关的技术规范
▪ EN12068《欧洲埋地长输管线防腐蚀材料标准》 ▪ ISO 21809-3《长输埋地或浸润管线外防腐层技术标准》 ▪ DNV-RP-F102《管线防腐层现场补口及补伤》、 ▪ RP 0303-2003《长输管线现场补口热收缩带安装、性能及
(一)国外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势 粘弹体胶带补口技术:
荷兰STOPAQ粘弹体胶带在国外工程中的应用
第一章 国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
(一)国外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势 粘弹体胶带补口技术:
荷兰STOPAQ粘弹体胶带用于西气东输管线补口修复
目录
1
国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
PRI
管道外防腐层补口、补伤材料 及施工工艺
中缅管道
目录
1
国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
2
热收缩带补口存在的问题及原因
3
中缅管道外防腐层材料及补口材料选择
4
热收缩带补口标准
5
热收缩带补口材料特性及检验
6
热收缩带补口的施工及质量检验
7
补伤
第一章 国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
(一)国外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势 根据资料检索、相关网站信息查询以及美国腐蚀工程
质量控制标准》 ▪ DIN 30672《埋地管线外防腐层技术标准》
第四章 热收缩带补口标准 (一)国内关于热收缩带补口相关的技术规范 ▪ GB/T23257《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》 ▪ Q/SY GJX 0113-2007《西气东输二线管道工程管道 防腐层补口补伤技术规范》
wk.baidu.com
目录
1
国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
苏丹124区热收缩带补口处管体腐蚀实例
第二章 热收缩带补口存在的问题及原因
(一)补口热收缩带的主要失效形式及成因
苏丹124区热收缩带补口处管体腐蚀实例
第二章 热收缩带补口存在的问题及原因
(一)补口热收缩带的主要失效形式及成因
欧洲某国管线热收缩带补口处管体腐蚀实例
第二章 热收缩带补口存在的问题及原因
▪ 环氧底漆:双组份无溶剂液体环氧涂料 ▪ 热收缩带:热熔胶+辐射交联聚乙烯片材,厚度要求见表2。
表2 热收缩带的厚度
聚乙烯基材密度
基材
高密度聚乙烯 中低密度聚乙烯
≥1.0 ≥1.5
单位:mm
胶层 ≥1.5 ≥1.0
第五章 热收缩带补口材料特性及检验
(二)无溶剂环氧底漆 1 无溶剂环氧底漆的作用
无溶剂环氧底漆作为热收缩带防腐层的最底层, 其作用为:一是作为防腐层实现管体与介质的隔离; 二是作为过渡层,实现热收缩带与管体的粘结。对 于干膜安装热收缩带更强调底漆的防腐作用,底漆 与热熔胶为物理粘结;湿膜安装的热收缩带则需体 现热熔胶与环氧底漆的化学键作用,即化学粘结。
第三章 中缅管道外防腐层材料及补口材料选择
管道外防腐层补口材料选择原则:
1)材料相容原则 补口应选择与管体防腐层同种、同类或相容的材料;
2)性能匹配原则 补口防腐层性能应高于或等同于管体防腐层性能;
3)结构及厚度匹配原则 补口防腐层结构及厚度应等同于管体防腐层。
目录
1
国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
根据目前所发现的在役管线三层聚乙烯防腐层热收缩带补 口所存在的问题对管线所构成的腐蚀隐患,虽然在短时期内可能 不会发生腐蚀穿孔事故,但是随着管道埋地时间的延长,这种危 险的可能性将会成为必然。
第二章 热收缩带补口存在的问题及原因 (二) 补口热收缩带失效的危险性
目录
1
国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
2
热收缩带补口存在的问题及原因
3
中缅管道外防腐层材料及补口材料选择
4
热收缩带补口标准
5
热收缩带补口材料特性及检验
6
热收缩带补口的施工及质量检验
7
补伤
第一章 国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
(二)国内埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
早期油气管道外防腐层: 我国早期的长输油气管道无一例外地都采用了石油沥青
第二章 热收缩带补口存在的问题及原因
(一)补口热收缩带的主要失效形式及成因
2)热收缩带与管体 呈现局部粘接局部不粘接 现象。其原因是:手工烘 烤不均匀,热熔胶局部熔 化、局部不熔化,未熔化 处形成空鼓;或者是安装 热缩带时底漆已固化,热 缩带热熔胶与固化后的底 漆表面无粘结作用所导致 的剥离。
第二章 热收缩带补口存在的问题及原因
(一)补口热收缩带的主要失效形式及成因
3) 热收缩带一般在3点、9点位置与管体粘接,而在6点位置与管体 形成两层皮状态,胶未熔化。其原因是:热收缩带的安装施工作业方式 是人工在两侧同时进行烘烤施工,管底为施工结合部位,极易形成施工 的盲区。
第二章 热收缩带补口存在的问题及原因
(一)补口热收缩带的主要失效形式及成因 4) 热收缩带/套被硌伤、击伤,造成大面积破损(见图9),
第二章 热收缩带补口存在的问题及原因
(二) 补口热收缩带失效的危险性
1) 热收缩带补口的失效具有隐蔽性,即采用目前的防腐层缺 陷检测手段不能对这种失效缺陷进行识别。
2) 热收缩带密封失效时大多存在涂层下的腐蚀,锈蚀发生 在底漆不完整或底漆剥离的部位,且以6点/12点位置居多。
自20世纪90年代末期以来,随着国内第一条长输天然气干线管 道—陕京输气管道的建成,国内管道建设开始进入空前未有的大发 展时期,至今已建成了西气东输一、二线、陕京一、二、三线、忠 武线、漠大线等干线天然气管线以及兰成渝、双兰线、港枣线、兰 郑长等原油、成品油管线,目前西气东输三、四线、中缅油气管道 等一批干线管道正在规划或即将开工,这些管道几乎全部采用了三 层聚乙烯外防腐层,其补口材料全部为聚乙烯热收缩带。而热收缩 带的安装方式始终采取传统的手工火焰烘烤作业方式。在近年对在 役管线的检测中,发现了诸多由于热收缩带补口失效导致的管体腐 蚀现象,且已成为管道运营管理者不可忽视的重要问题。
第二章 热收缩带补口存在的问题及原因
(一)补口热收缩带的主要失效形式及成因
西气东输一线热收缩带补口处管体腐蚀实例
第二章 热收缩带补口存在的问题及原因
(一)补口热收缩带的主要失效形式及成因
西气东输一线热收缩带补口处管体腐蚀实例
第二章 热收缩带补口存在的问题及原因
(一)补口热收缩带的主要失效形式及成因
2
热收缩带补口存在的问题及原因
3
中缅管道外防腐层材料及补口材料选择
4
热收缩带补口标准
5
热收缩带补口材料特性及检验
6
热收缩带补口的施工及质量检验
7
补伤
第三章 中缅管道外防腐层材料及补口材料选择
▪ 中缅管道外防腐层材料: 三层聚乙烯 ▪ 中缅管道外防腐层补口材料:无溶剂环氧底漆+辐射交
联聚乙烯热收缩带
加玻璃布的结构。 70年代~ 80年代中、后期:
其它防腐材料的应用研究逐渐起步,开始试用双层聚乙 烯、聚乙烯胶带等,同时对涂敷工艺作了相应研究。 90年代:
新建长输管道已很少使用石油沥青;PE胶带开始大规 模用于旧管道防腐层的更新,并作为异形管件的防腐层;挤 出PE主要用于油田集输管道和保温管线的外防护层。
第一章 国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
(二)国内埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
国内管道外防腐层补口材料也经历了由现场热浇涂沥青、 热烤沥青/煤焦油沥青缠带等沥青质材料到聚乙烯胶带、 FBE、辐射交联聚乙烯热收缩带等复合补口材料的过程,随 着3LPE防腐层在国内的广泛应用,辐射交联聚乙烯热收缩 带已成为国内管道外防腐层补口的首选材料。热收缩带用于 国内埋地管线外防腐层的补口起始于20世纪90年代中期, 热收缩带产品经历了从无到有、从全部用使国外产品到现在 完全使用国内产品;补口结构由底胶+热收缩带到环氧底漆+ 热收缩带。近年国内也已研究成功粘弹体胶带、热缩压敏带 等新型材料,液体涂料补口也即将开始在管道补口工程中得 到应用。
第一章 国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
(一)国外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势 热收缩型压敏带补口技术:
2003年热烤压敏带在德国3PE管线(Φ1600mm,98km)上的应用
第一章 国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
(一)国外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势 热收缩型压敏带补口技术:
第一章 国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势 (二)国内埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
PRI-SZCY热缩压敏胶带在西气东输补口修复中的应用
第一章 国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势 (二)国内埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
国产粘弹体胶带在西气东输补口修复中的应用
第二章 热收缩带补口存在的问题及原因
(一)补口热收缩带的主要失效形式及成因
1) 热收缩带与管体三层聚乙烯 防腐层搭接部位密封失效,呈现剥离 状态,在热缩带两侧搭接处进行电火 花检漏时有漏电现象。其原因是:热 熔胶烘烤温度不够,胶未熔化;搭接 部位涂敷环氧底漆,而底漆与三层聚 乙烯本身无粘接性,湿膜安装虽然保 证了环氧底漆与热收缩带/套的粘接 但却导致了底漆从PE表面的剥离;热 熔胶与PE无化学键和作用。
2
热收缩带补口存在的问题及原因
3
中缅管道外防腐层材料及补口材料选择
4
热收缩带补口标准
5
热收缩带补口材料特性及检验
6
热收缩带补口的施工及质量检验
7
补伤
第五章 热收缩带补口材料特性及检验
(一) 热收缩带防腐层的组成结构
▪ 热收缩带补口防腐层组成:环氧底漆+辐射交联聚乙烯热收缩带 (套)三层结构,与管体3LPE防腐层相匹配。
师学会NACE腐蚀年会文献检索,目前三层聚烯烃防腐层 (3LPO)已在国外埋地管道外防腐层中占据主导地位。 据统计,在世界许多地区采用3LPO防腐层的比例为6590%;非洲和中东地区为45-50%;美国、加拿大和英国 的使用比例仅为15%。除3LPO防腐层外,最多采用的是 熔结环氧粉末(FBE)防腐层,只有少数地区仍在使用沥 青和煤焦油瓷漆。以北美为例,近年来的应用以两层聚烯 烃、FBE、三层聚烯烃和复合涂层为主,缠带、沥青、煤 焦油瓷漆等涂层已不再应用。
据国外最新调查统计,世界范围内管道3LPE防腐层的使用量 在逐年增长,特别是北美地区。
北美管道涂层应用趋势
第一章 国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
(一)国外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势 管道补口材料是与管道主体防腐层技术的进步
相适应而发展起来的,在过去的10年中,热收缩套、 FBE和液态补口涂层被广泛应用,近年来喷涂聚烯 烃粉末、热收缩型压敏带、粘弹体胶带等新型材料 和技术开始用于管道补口。
第二章 热收缩带补口存在的问题及原因
(一)补口热收缩带的主要失效形式及成因
在近年对在役管线的内、外检测中,发现了诸多由于热 收缩带补口失效导致的管体腐蚀现象,特别是处于干湿交替 且土壤腐蚀性较强环境中的管线,其失效补口处的管体腐蚀 深度在3、4年内就达4.5mm,平均年腐蚀速率为1mm/a。 我国所承担的苏丹管道工程目前已发现了热收缩带补口下较 严重的管体腐蚀现象,补口修复工程正在进行中。欧洲某国 管线也有类似补口腐蚀的实例。
德国Vogelsang热烤压敏带用于西气东输管道修复
第一章 国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
(一)国外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势 热收缩型压敏带补口技术:
管道上做出Φ6mm缺陷点 3天后胶自然溢出状况 10天后缺陷全部弥合
热烤压敏带对缺陷的自弥合性
第一章 国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
第一章 国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
(二)国内埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
90年代末至今: 煤焦油瓷漆在西部长输管道建设中得到大规模地
使用;FBE由于价格因素早期只在某些工程的穿越地 段部分使用,随着产品的国产化和涂敷工艺的日渐成熟, 已在京石邯、忠武等多项管道工程中应用,双层FBE 主要用于弯管防腐;3LPE防腐层自陕京一线起开始在 国内输油气管道干线工程中应用,随后的西气东输一、 二线、陕京二、三线等重点工程均采用了该涂层,在国 内3LPE防腐层已成为管道外防腐层的主导材料。
第一章 国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势 表1 .国外管道外防腐层材料应用情况统计表
国家或地区 世界许多地区
3PLO
FBE
沥青 煤焦油瓷漆
65%~90% 10%~35%
非洲、中东地区
美国、加拿大、 英国
少数地区
45%~50% 50%~65%
15%
85%
少量采用
第一章 国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
2
热收缩带补口存在的问题及原因
3
中缅管道外防腐层材料及补口材料选择
4
热收缩带补口标准
5
热收缩带补口材料特性及检验
6
热收缩带补口的施工及质量检验
7
补伤
第四章 热收缩带补口标准
(一)国外关于热收缩带补口相关的技术规范
▪ EN12068《欧洲埋地长输管线防腐蚀材料标准》 ▪ ISO 21809-3《长输埋地或浸润管线外防腐层技术标准》 ▪ DNV-RP-F102《管线防腐层现场补口及补伤》、 ▪ RP 0303-2003《长输管线现场补口热收缩带安装、性能及
(一)国外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势 粘弹体胶带补口技术:
荷兰STOPAQ粘弹体胶带在国外工程中的应用
第一章 国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
(一)国外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势 粘弹体胶带补口技术:
荷兰STOPAQ粘弹体胶带用于西气东输管线补口修复
目录
1
国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
PRI
管道外防腐层补口、补伤材料 及施工工艺
中缅管道
目录
1
国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
2
热收缩带补口存在的问题及原因
3
中缅管道外防腐层材料及补口材料选择
4
热收缩带补口标准
5
热收缩带补口材料特性及检验
6
热收缩带补口的施工及质量检验
7
补伤
第一章 国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
(一)国外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势 根据资料检索、相关网站信息查询以及美国腐蚀工程
质量控制标准》 ▪ DIN 30672《埋地管线外防腐层技术标准》
第四章 热收缩带补口标准 (一)国内关于热收缩带补口相关的技术规范 ▪ GB/T23257《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》 ▪ Q/SY GJX 0113-2007《西气东输二线管道工程管道 防腐层补口补伤技术规范》
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目录
1
国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
苏丹124区热收缩带补口处管体腐蚀实例
第二章 热收缩带补口存在的问题及原因
(一)补口热收缩带的主要失效形式及成因
苏丹124区热收缩带补口处管体腐蚀实例
第二章 热收缩带补口存在的问题及原因
(一)补口热收缩带的主要失效形式及成因
欧洲某国管线热收缩带补口处管体腐蚀实例
第二章 热收缩带补口存在的问题及原因
▪ 环氧底漆:双组份无溶剂液体环氧涂料 ▪ 热收缩带:热熔胶+辐射交联聚乙烯片材,厚度要求见表2。
表2 热收缩带的厚度
聚乙烯基材密度
基材
高密度聚乙烯 中低密度聚乙烯
≥1.0 ≥1.5
单位:mm
胶层 ≥1.5 ≥1.0
第五章 热收缩带补口材料特性及检验
(二)无溶剂环氧底漆 1 无溶剂环氧底漆的作用
无溶剂环氧底漆作为热收缩带防腐层的最底层, 其作用为:一是作为防腐层实现管体与介质的隔离; 二是作为过渡层,实现热收缩带与管体的粘结。对 于干膜安装热收缩带更强调底漆的防腐作用,底漆 与热熔胶为物理粘结;湿膜安装的热收缩带则需体 现热熔胶与环氧底漆的化学键作用,即化学粘结。
第三章 中缅管道外防腐层材料及补口材料选择
管道外防腐层补口材料选择原则:
1)材料相容原则 补口应选择与管体防腐层同种、同类或相容的材料;
2)性能匹配原则 补口防腐层性能应高于或等同于管体防腐层性能;
3)结构及厚度匹配原则 补口防腐层结构及厚度应等同于管体防腐层。
目录
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国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
根据目前所发现的在役管线三层聚乙烯防腐层热收缩带补 口所存在的问题对管线所构成的腐蚀隐患,虽然在短时期内可能 不会发生腐蚀穿孔事故,但是随着管道埋地时间的延长,这种危 险的可能性将会成为必然。
第二章 热收缩带补口存在的问题及原因 (二) 补口热收缩带失效的危险性
目录
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国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
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热收缩带补口存在的问题及原因
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中缅管道外防腐层材料及补口材料选择
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热收缩带补口标准
5
热收缩带补口材料特性及检验
6
热收缩带补口的施工及质量检验
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补伤
第一章 国内外埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
(二)国内埋地管道外防腐层补口技术发展趋势
早期油气管道外防腐层: 我国早期的长输油气管道无一例外地都采用了石油沥青
第二章 热收缩带补口存在的问题及原因
(一)补口热收缩带的主要失效形式及成因
2)热收缩带与管体 呈现局部粘接局部不粘接 现象。其原因是:手工烘 烤不均匀,热熔胶局部熔 化、局部不熔化,未熔化 处形成空鼓;或者是安装 热缩带时底漆已固化,热 缩带热熔胶与固化后的底 漆表面无粘结作用所导致 的剥离。
第二章 热收缩带补口存在的问题及原因
(一)补口热收缩带的主要失效形式及成因
3) 热收缩带一般在3点、9点位置与管体粘接,而在6点位置与管体 形成两层皮状态,胶未熔化。其原因是:热收缩带的安装施工作业方式 是人工在两侧同时进行烘烤施工,管底为施工结合部位,极易形成施工 的盲区。
第二章 热收缩带补口存在的问题及原因
(一)补口热收缩带的主要失效形式及成因 4) 热收缩带/套被硌伤、击伤,造成大面积破损(见图9),