埋地钢管外防腐层直接检测技术与方法标准范本

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埋地钢管外防腐层直接检测技术与方法实用版

埋地钢管外防腐层直接检测技术与方法实用版

YF-ED-J7487可按资料类型定义编号埋地钢管外防腐层直接检测技术与方法实用版In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment.(示范文稿)二零XX年XX月XX日埋地钢管外防腐层直接检测技术与方法实用版提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。

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摘要:根据多年检测地下管道外防腐层的实践经验,系统地论述了地下管道外防腐层检测前沿的几种理论方法。

通过对这些理论方法和检测技术的分析,以期能对我国油气等埋地管网腐蚀评价的技术规范制定、实际管道腐蚀检测的实施、埋地管网腐蚀评价起到指导和借鉴作用。

关键词:外防腐层直接检测和评价;交流电流法;直流电压法1埋地钢管的腐蚀类型①管道内腐蚀这类腐蚀影响因素相对来说比较单一,主要受所输送介质和其中杂质的物理化学特性的影响,所发生的腐蚀也主要以电化学腐蚀为主。

例如:如果所运输的天然气的湿度和含硫较高时,管道内就容易发生电化学腐蚀。

对于这类腐蚀的机理研究比较成熟,管道内腐蚀所造成的结果也基本上可预知,因此处理方法也规范。

比如通过除湿和脱硫,或增加缓蚀剂就可消除或减缓内腐蚀的发生。

近年来随着管道业主对管道运行管理的加强以及对输送介质的严格要求,内腐蚀在很大程度上得到了控制。

目前国内外长输油气管道腐蚀控制主要发展方向是在外防腐方面,因而管道检测也重点针对因外腐蚀造成的涂层缺陷及管道缺陷。

②管道外腐蚀管道外腐蚀的原因包括外防腐层的外力破损,外防腐层的质量缺陷,钢管的质量缺陷,管道埋设的土壤环境腐蚀。

钢管外敷防腐层厚度测定作业指导书

钢管外敷防腐层厚度测定作业指导书

一、编制目的本作业指导书的编制目的是为了规范生产过程管道防腐层厚度测定工作,明确检测内容和检测方法。

提高检测人员的操作技能,确保产品质量符合要求。

二、编制依据《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T23257-2009《检测与试验控制程序》 BTGY-CX-09《钢管外敷3PE防腐工艺规程》BTGY-ZD-16《钢管外敷3PE质量检验作业指导书》BTGY-ZD-17《MC-2000C型涂(镀)层测厚仪使用说明书》三、适用范围本作业指导书适用的范围为本厂生产的钢管外敷3PE防腐层厚度的检测。

四、检测过程和检测要求4.1检测使用的仪器MC-2000C型涂(镀)层测厚仪。

4.2检测原理测厚仪采用电磁感应法测量涂(镀)层的厚度。

位于部件表面的探头产生一个闭合的磁回路,随着探头与铁磁性材料间的距离的改变,该磁回路将不同程序的改变,引起磁阻及探头线圈电感的变化。

利用这一原理可以精确地测量探头与铁磁性材料间的距离,即涂(镀)层厚度。

4.3检测前准备工作认真阅读测厚仪使用说明,按说明书要求操作使用。

4.3.1检测前检查测厚仪的完好性及可使用性。

在工作现场进行测厚仪二次系统校准。

4.3.2检测前需对待检管道防腐层被检测点的表面进行简单的清理,清除其表面锈渍、水渍、油污等杂质,保持被测处表面光洁。

4.4检测步骤和要求4.4.1确定待检产品规格,了解质量检测作业指导书要求的控制内容、控制要求、检验频次、检测标准和检测方法。

4.4.2按检验标准,对每批连续生产的3PE防腐层厚度至少应对第1.5.10根的防腐层的厚度进行检测,之后每10根至少测一根。

4.4.3按检验频次对每批连续生产的防腐管进行标注,之后每10根标注一根。

4.4.4对已标注的防腐管沿管轴线方向均匀标注出3个截面位置,并在其圆周方向上、下、左、右均匀分布四个点进行测定。

4.4.5采用磁性测厚仪测定已标注的钢管3个截面圆周方向均匀分布的各4点的防腐层厚度,同时应检测焊缝处的防腐层厚度。

埋地管道外防腐完整性直接检测评价技术ECDA

埋地管道外防腐完整性直接检测评价技术ECDA

埋地管道外防腐完整性直接检测评价技术管道的安全性正日益受到人们的重视。

由于钢管的腐蚀和本身制造缺陷,以及第三方和人为破坏等原因,使管道事故频繁发生,严重影响管道的正常运行、人民的生命财产和周围的自然环境,管道的安全可靠性问题日益突出。

为达到安全、经济运行的目的,埋地管道外防腐完整性直接检测在管道运行中已经成为一个重要的组成部分。

外防腐层和阴极保护的联合作为公认的最佳保护方法,已经广泛用于埋地管道的腐蚀控制。

埋地管道的外防腐完整性直接检测评价就是对外防腐层与阴极保护系统的联合作用进行同时检测评价。

目前,很多业主只对埋地管道的外防腐层漏电点进行定位,对防腐层的总体质量状况进行粗略的评价,这样就无法给业主提供合理、科学、经济的管道维护、维修及监控措施,评价结果只能是片面的甚至错误的,根据检测评价结果进行维护管理往往会对埋地管道造成更大的伤害。

所以对埋地管道外防腐完整性进行直接检测与评价,就必须同时对外防腐层与阴极保护系统进行综合检测与评价,这样才能得出较为全面、合理的管道维护、维修与监控措施。

随着埋地管道外腐蚀检测技术的发展和完善,以及和国际上埋地管道外防腐完整性检测评价规范的全面接轨,我公司依据NACE RP-0502-2002中埋地管道外腐蚀直接评价法ECDA,从事埋地管道外防腐完整性检测评价项目的技术工程、咨询与监理服务。

1、埋地管道外防腐完整性直接检测评价的主要内容(1)全面检测外防腐层的现状,包括:防腐层老化情况、破损位置及破损程度,破损处管体的腐蚀特性等,评价其完整性情况;(2)全面评价阴极保护系统的运行情况,对其保护水平(管道是否获得全面、合适的阴极保护,是否存在欠保护及过保护情况)给予评价;(3)测量杂散电流分布的情况,评价其对管道外腐蚀的影响;(4)开挖验证和直接无损检测,包括管道壁厚测量﹑管道涂层测量;(5)建立ECDA检测数据库;(6)评价其管道的完整性,提出外腐蚀控制的改进建议。

埋地管道防腐层检测技术

埋地管道防腐层检测技术
1) 变频—选频法
上世纪 90 年末,东北输油管理局与邮电部第五研究所结合我国输油行业的管理模式,完成 了长输管线上以测量单元管段防腐绝缘电阻、评价防腐层完好状况方法的研究。该方法是将一 可变频率电信号施加到待测管道的一端,从另一端检测信号的衰减幅度,通过调节信号的频率 使信号衰减达到一定范围(23dB)时,根据信号频率的高低来推 断防腐层绝缘电阻值,因此称为“变频—选频法”。此方法被列 入石油天然气公司的 SY/T5919-94 标准,为我国管道防腐层评价 的后续工作奠定了基础。变频-选频测量方法特点是:适合于长输 管道的检测,具有使用简便,检测费用较低等优点;但该方法对 操作人员要求较高,在使用之前需设定一些参数,较为复杂;所 需与测量仪配合的设备较多;只能对单元管道(通常为 1km)及 有测试桩的管道进行绝缘电阻测量,无法判断破损点位置;当管 段中有支管、阳极时须通过开挖检测点来分段检测。
1.3.2、管-地回路的等效电路模型
当在管道和大地之间施一交流信号时,用 电路理论分析电流信号在回路过程中的传输过
2
防腐层检测系统及其应用
程,则必须把这一回路进行电路等效,即建立有效的电路模型。实际上,可以把管-地回路看 成一个分布参数电路,基本参数可归结为纵向分量阻抗和横向分量导纳。考虑大地电阻和电容 的影响,可以对管地回路中的一个微分段作图 1 所示的等效。图中: R 表示管道的纵向阻抗,L 表示管道电感,Gs 表示土壤的内阻抗,G 表示为管道防腐层横向漏电导纳,C 表示管道的分布电 容。在理论上,在一定的测量范围内,可以把原本并不均匀的参数看成均匀地分布于回路的每 一微段之中,电路模型得以大为简化。
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防腐层检测系统及其应用
传输距离有限,大多数情况下传输线处于匹配状态,由于反射波不存在,除未竣工管道或靠近 绝缘法兰的管段等特殊情况外,通过入射波传输的功率全部被负载吸收,大部分情况下管道的 长度远大于检测信号的有效传输距离,都可以看成是无限长的。 2) 管道纵向电阻未能考虑交流信号的因素 在求解 Rg 的过程中,准确计算管道的纵向电阻也很重要。钢管的磁导率很高,即便检测信 号频率不高时,交流信号的趋肤效应也不能忽略。简单地用管材的直流电阻不能正确反映交流 信号下的电磁参数。管材电磁参数受管径、壁厚以及管体成型方法(无缝、直缝、螺旋焊缝) 的制约相当明显;管道运行时间越长,其有效电磁参数与初始埋设时的差别也就越大。新模型 在这方面作了改进。 3) 土壤电阻率的影响不能忽略 使用过电流梯度法的人都会发现,管道埋设的土壤环境对检测电流衰减规律的影响显而易 见,不考虑土壤电阻的差异是不能有效地应用电流梯度法,完成管道的评估的。考虑土壤的导 电性对得到正确的评价结果至关重要。 4) 伴行管道的影响不可忽略 管道的埋地环境千差万别,目标管线附近存在伴行管线的情况并不少见。伴行管线与目标 管线的电磁耦合作用十分明显,它直接会以互感的方式影响管道的电感值。电感 L 不仅与管道 的有效电磁参数有关,而且还取决于管体直径以及管外围土壤介质的电磁参数变化情况。因此, 仅仅经验性地指定管道参数是难于得到符合实际的检测结果的,根据埋设条件选择评价参数是 必然的选择。

埋地钢管外防腐层直接检测技术与方法示范文本

埋地钢管外防腐层直接检测技术与方法示范文本

埋地钢管外防腐层直接检测技术与方法示范文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月埋地钢管外防腐层直接检测技术与方法示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。

摘要:根据多年检测地下管道外防腐层的实践经验,系统地论述了地下管道外防腐层检测前沿的几种理论方法。

通过对这些理论方法和检测技术的分析,以期能对我国油气等埋地管网腐蚀评价的技术规范制定、实际管道腐蚀检测的实施、埋地管网腐蚀评价起到指导和借鉴作用。

关键词:外防腐层直接检测和评价;交流电流法;直流电压法1埋地钢管的腐蚀类型①管道内腐蚀这类腐蚀影响因素相对来说比较单一,主要受所输送介质和其中杂质的物理化学特性的影响,所发生的腐蚀也主要以电化学腐蚀为主。

例如:如果所运输的天然气的湿度和含硫较高时,管道内就容易发生电化学腐蚀。

对于这类腐蚀的机理研究比较成熟,管道内腐蚀所造成的结果也基本上可预知,因此处理方法也规范。

比如通过除湿和脱硫,或增加缓蚀剂就可消除或减缓内腐蚀的发生。

近年来随着管道业主对管道运行管理的加强以及对输送介质的严格要求,内腐蚀在很大程度上得到了控制。

目前国内外长输油气管道腐蚀控制主要发展方向是在外防腐方面,因而管道检测也重点针对因外腐蚀造成的涂层缺陷及管道缺陷。

埋地钢管外防腐层直接检测技术与方法(标准版)

埋地钢管外防腐层直接检测技术与方法(标准版)

( 安全管理 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改埋地钢管外防腐层直接检测技术与方法(标准版)Safety management is an important part of production management. Safety and production are inthe implementation process埋地钢管外防腐层直接检测技术与方法(标准版)摘要:根据多年检测地下管道外防腐层的实践经验,系统地论述了地下管道外防腐层检测前沿的几种理论方法。

通过对这些理论方法和检测技术的分析,以期能对我国油气等埋地管网腐蚀评价的技术规范制定、实际管道腐蚀检测的实施、埋地管网腐蚀评价起到指导和借鉴作用。

关键词:外防腐层直接检测和评价;交流电流法;直流电压法1埋地钢管的腐蚀类型①管道内腐蚀这类腐蚀影响因素相对来说比较单一,主要受所输送介质和其中杂质的物理化学特性的影响,所发生的腐蚀也主要以电化学腐蚀为主。

例如:如果所运输的天然气的湿度和含硫较高时,管道内就容易发生电化学腐蚀。

对于这类腐蚀的机理研究比较成熟,管道内腐蚀所造成的结果也基本上可预知,因此处理方法也规范。

比如通过除湿和脱硫,或增加缓蚀剂就可消除或减缓内腐蚀的发生。

近年来随着管道业主对管道运行管理的加强以及对输送介质的严格要求,内腐蚀在很大程度上得到了控制。

目前国内外长输油气管道腐蚀控制主要发展方向是在外防腐方面,因而管道检测也重点针对因外腐蚀造成的涂层缺陷及管道缺陷。

②管道外腐蚀管道外腐蚀的原因包括外防腐层的外力破损,外防腐层的质量缺陷,钢管的质量缺陷,管道埋设的土壤环境腐蚀。

③管道的应力腐蚀破裂管道在拉应力和特定的腐蚀环境下产生的低应力脆性破裂现象称为应力腐蚀破裂(StressCorrosionCracking,SCC),它不仅能影响到管道内腐蚀,也能影响到管道外腐蚀。

在役埋地管线外防腐层的性能测定与防腐等级评估

在役埋地管线外防腐层的性能测定与防腐等级评估

在役埋地管线外防腐层的性能测定与防腐等级评估Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998在役埋地管线外防腐层的性能测定与防腐等级评估前言对油气管道的外防腐层情况进行定期的性能测定,准确掌握在役埋地管道防腐层的工作状态,对及时发现和消除事故隐患,保证长期安全生产,避免重大事故发生都有着重大的意义。

埋地管道的防腐层因多种原因产生缺陷,失去防腐效果,导致管道腐蚀,因此,有计划地开展管道防腐层检测和修复工作十分重要。

根据检测结果对管道防腐层进行评价,可为管道防腐层的使用、修复和更换提供科学依据。

管道防腐层检测也是管道安全评价以及完整性管理的重要内容。

管道防腐层检测技术防腐绝缘层是埋地管道腐蚀控制技术中最重要的组成部分。

防腐绝缘层的质量关系到管道的使用寿命,也是管道运行中必须关注的问题。

目前使用的管道防腐绝缘层种类较多,在检测项目及检测手段上也不尽相同。

现在的集输管道仍以石油沥青玻璃布为主,它以检测防腐绝缘层的连续性、厚度、粘结力、绝缘电阻等性能为主,其中绝缘电阻是综合反映防腐绝缘层状况的重要指标,该项指标不仅与防腐材料有关,而且与施工质量有关。

施工中对防腐绝缘层的任何损坏或防腐材料老化以及防腐结构发生浸水、剥离、破损、开裂等现象,都将表现为绝缘电阻下降。

目前,随着新型检测仪器的出现,防腐绝缘层绝缘电阻已实现了不开挖的地面检测,这将为制定大修或更换防腐绝缘层管段提供科学依据[1]。

目前管道防腐层的检测方法中应用较多的是多频管中电流法与地面电场法的联合使用。

多频管中电流法的整套设备由英国雷迪公司生产的RD-PCM检测仪和天津嘉信技术工程公司研制的管道防腐检测数据处理系统GDFFW 两部分组成。

PCM是Pipeline Current Mapper的简称,即多频管中电流法,主要是测量管道中电流衰减梯度,因此也叫电流梯度法。

PCM系统主要由一台发射机、一个接收机和一个A字架组成,多频管中电流法是由PCM发射机向管道施加多个频率的电流信号,使用接收机接收相同频率的电流衰减信号,该设备不受管道埋深的限制,追踪检测管道的信号电流,能自动存储检测数据。

XX埋地钢制管道防腐层检测报告样本_图文(精)

XX埋地钢制管道防腐层检测报告样本_图文(精)
XX天然气公司筹建于2003年,主体管网始建于2004年, 2005年8月置换供气, XX天然气公司所属燃气管网始建于1995年,由管径为508mm, 426mm、325mm、273mm、219mm等多种管道组成,管网所埋设地段以沙质土壤为主,地处海边,次高压管网经过煤炭塌陷区。埋地钢质管道进行了3层PE防腐、煤沥青冷缠带等防腐层技术处理,次高压管网配置牺牲阳极方式的阴极保护措施,中压管网没有配置相关的阴极保护措施。管道建成后没有进行全面的防腐检测。
XX天然气公司燃气管道防腐层检测与安全评估检测报告
丹阳奥恩能源科技发展有限公司
二来博士项目经理:叶根银硕士检测工程师:彭昂
刘光明何能杰于起洋许春凯王方士
前言................................................................................................................................................1第一章检测内容.........................................................................................................................3 1.1待检管道概况....................................................................................................................3 1.2工作内容............................................................................

埋地管道防腐层的检测

埋地管道防腐层的检测

关键 词 埋地 管道 ;防腐层 技 术应用 科学检测
中图分类号 :T E 9 7 3 . 6 文献标 识码 :B 文章编号 :1 6 7 1 — 0 7 1 1( 2 0 1 4)0 8 — 0 0 2 3 — 0 2
云峰 分 公 司磷酸 厂 至磷 石 膏渣场 的管道 为衬 胶 型 、 防 腐层 埋地 常 压钢 管 ,地 层 为普 通黄 土 。该管 道 的介 质 为 半流 体 状磷 石膏 ,在 工 作时 通 过高 压泵 直 接输 送 到磷
电流 ,只 需将 发射 机 发 出 的电信 号加 载 在 管道 上 ,因操
快速排除其常见故障,有利于电动执行机构在工业生产
过程 中 的合 理 有效应 用 。
( 收 稿 日期 :2 0 1 4 一 O 4 — 0 3)
作 简单 、快速 ,曾被 广泛 应 用于 涂层 监 测 中 。该 法效 率
二 、常 见 的 检 测 技 术
变频选频法 阴极保护 参数法
绝缘电阻 ( R) 空隙系数 ( K)
A Y 5 0 8Ⅲ 电位 差计 、电流计
NA C E检测方法 归一化的防腐层电导率 电位差计 、电流 汁
3 . 该 法在 实例应 用中 的效 果 参考 在 具体 应 用时 ,将发 射机 白色信 号 线与 管道 连 接 , 绿色信 号线与大 地连接 ,由 P C M 大 功率发射 机 ,向管道
缺 陷点 的埋 深 越大 ,磁 场 值就 越 小 。地 貌 变化 的 影响 实 质 上是埋 深变化 的 影响 ,往 往造成 磁场 曲线 的严 重畸 变 , 容 易 出现 假异 常 。实 际工 作 中 ,管道 的破 损 、缺 陷点 的
( 4 ) 执行 机 构 由 、
向转为关向运行时反

埋地管道外防腐层腐蚀检测与评价方法

埋地管道外防腐层腐蚀检测与评价方法

埋地 管道 担负着为下游用户输送石油 、天然气的任务 ,随 着运 行年 限增长、 环境变化和腐蚀等原 因, 易 出现 防腐层破损 、 老 化、龟裂 、剥离和脱落 的现象 ,导致 管道腐蚀 、油 气泄露 , 给 沿线 人 民财 产和 自然环 境带 来 巨大 的影 响。管道 外防腐 层 检测是 指在 不开挖 的情况 下 ,采 取外检 测技 术对埋 地管道 外 防腐层 及 阴保 效果 进行检 测及 评价 。通 过对 埋地管 道进行 缺 陷检 测,采用 就地 开挖或 者修 复补 强技术 ,可 以使 管道重 新 达 到 设计承压 能力 ,有效 防止 管道事 故发生 ,避免 不必要 的 管道维修和更换 ,同时保证油气管道 的安全平稳运 行。 1 埋地输油气管道外 防腐层检 测技术及 评价
Co r r o s i o n De t e c t i o n a n d Ev a l u a t i o n Me t h o d f o r Ex t e r n a l Co r r o s i o n Pr o t e c t i o n o f Bu r i e d P i p e l i n e
1 . 1 常用 的外 防 腐层 检测 技术 对埋 地管道 进行 缺陷 的检测评 价 主要是通 过检 测仪器 在 地面 完成 工 作, 尽管 方法 不 尽相 同 ,但 检 测 内容基 本 一致 , 目前 管道外 防腐层 的检测 技术 方法一 般常用 交流 电位梯度 法 ( AC VG) 、直流 电位梯度法 ( DC V G)结合 交流 电流衰减 法对 油气 管道进行外检测 [ 1 ] ,皮尔逊 ( 音译 )法 由于精确定位难度 大 , 己较 少 采 用 。 ( 1 )交流 电位梯度 法 ( AC VG)通过 向管道施加某一特定 频率 的交 流 电流 信号 ,如果外 防腐层 破损 ,信号 电流就会 从

埋地钢管外防腐层检测方法

埋地钢管外防腐层检测方法

埋地钢管外防腐层检测方法作者:滕兴林来源:《中国新技术新产品》2011年第12期摘要:本文对埋地钢管外腐层检测方法进行了分析。

以期能对埋地管网腐蚀评价的技术规范制定、实际管道腐蚀检测的实施、埋地管网腐蚀评价起到指导和借鉴作用。

关键词:埋地钢管;外腐层检测中图分类号:TQ515.9 文献标识码:A为了保证管道的安全运行,延长管道的使用寿命,埋地钢管一般都有防腐层和阴极保护组成的防护系统。

防腐层和阴极保护起着一种互补作用,防腐层的破损会引起保护电流的流失,使保护效果降低,甚至失效。

阴极保护效果的降低或失效,又会加剧管道的腐蚀,引起防腐层的剥离、龟裂。

对外防腐层的检测,尤其是对管道外防腐层破损点的精确定位,确定破损点的大小,筛选出最大破损点和腐蚀穿孔泄漏点,进行开挖,重新涂敷和堵漏,是管道业主最为关心的问题。

下面对外防腐层破损的检测方法进行分析论述。

1 交流电流法交流电流法在国际上通常被称为皮尔逊检测法(PearsonSurvey)。

其基本原理是:当用一个信号发射机把特定频率的交流信号通过导线施加在金属管道上时,这种特定频率的交流信号就会沿管道向前传播,并在无穷远处与发射机的地线形成回路。

如果管道的外防腐层完好,由于管道电阻的原因,管道中交流信号是沿程均匀衰减的;如果管道的外防腐层有破损或绝缘不好,在外防腐层破损点便会有电流泄漏入土壤中,这样如果沿程测量管道中的电流信号,在破损点附近,就会有一个管中电流的陡降;同时在管道破损点和土壤之间也会形成电压差,且在接近破损点的部位电压差最大,用仪器在埋设管道的地面上可检测到这种电流或电位异常,即可发现管道外防腐层破损点。

特别指出的是,皮尔逊检测是一种检测方法和基本原理,不是具体的某种设备,把基于以上原理的检测设备与一种检测方法混为一谈是不恰当的。

皮尔逊检测法最大的特点是向管道施加特定频率的交流信号,然后在防腐层破损点检测到电流或者电压的异常。

基于皮尔逊检测法的设备,由于接收机轻便,检测速度较快,自带信号发射机,可以检测没有阴极保护(CP)的管道,因此目前国内仍较普遍使用,受现场检测人员的欢迎。

埋地管道外腐蚀检测方法分析及评价

埋地管道外腐蚀检测方法分析及评价

埋地管道外腐蚀检测方法分析及评价摘要:管道系统已经成为石油与天然气的主要运输方式。

埋地管道一旦发生破坏,不仅会造成大量的经济损失和环境污染,由于其易燃易爆特性还会对附近居民的生命安全产生威胁。

因此本文针对埋地管道的外检测方面,从土壤腐蚀性、杂散电流、阴极保护和防腐层检测四个方面进行了阐述,以期为埋地管道的日常维护提供借鉴。

关键词:埋地管道;外检测;腐蚀;评价1、引言管道运输系统是现代重要的运输系统之一,已经普遍应用于现代工业生产、城市建设以及社会各个领域,管道运输是陆地输送天然气的唯一方式。

目前,全球油气管道总长度超过350万公里,已经超过了世界铁路总里程数。

我国管道建设水平远落后于发达国家和中东产油国,我国管道目前数量总和达到12.5万公里,美国、加拿大以及欧洲国家均已成网状分布,长期以来,管道安全运行依赖于管道完整性的数据库,数据的深化应用对管道安全决策发挥重要作用[1-4]。

因此,本文针对埋地管道的外腐蚀检测方面,分析了相关参数的检测方面和评价指标,提出了目前相关标准的不足,以期为埋地管道的日常维护提供借鉴。

2、外检测主要检测参数2.1 土壤腐蚀性测试在GB/T 19285-2014中,土壤理化性质的测试主要包括8项指标,最终通过打分法来确定土壤的腐蚀性:土壤电阻率、管道自然腐蚀电位、氧化还原电位、土壤pH值、土壤质地、土壤含水率、土壤含盐量和土壤Cl-含量。

其中土壤含盐量、Cl-浓度、含水率和pH一般在实验室内测定,管道自然腐蚀电位通过现场试片法测定,土壤质地通过观察法确定,氧化还原电位通过ORP测试仪测定,并需要进行温度校订;而土壤电阻率一般通过等距法测试,可通过下式计算:(1)式中:ρ-土壤电阻率,Ω·m;a-管线埋深,m;R-土壤电阻,Ω。

当测试土壤深度不小于20m时应采用不等距法测试此处土壤的平均土壤电阻率。

在需测电阻率的位置,沿直线将4根电极棒插入土壤中,a为内侧相邻两电极间距,通常情况可取5~10m,b值根据测试土壤深度计算确定:(3)应当注意的是,在测试土壤电阻率前,应保证检流计的指针必须位于中心线上。

埋地管道外防腐层PCM检测技术

埋地管道外防腐层PCM检测技术
3 . 2处理 结果 分析 P CM配 套 的 软 件 对 处 理 结 果 进 行 分 析 ,依 据 电流 的 衰减 变化 值 ,计 算 R 值 ,通 过R ,行 业 标 准 规 定 管道 防腐 层 绝 缘 电 阻率 计 算等 级划 分 如
下:
级别

绝缘 电阻率 防腐层老化状况
3检测结果处理
31 C . P M软 件数 据处 理原 理 由P M发 射 机 向管道 施 加 多 个 频 率 的 电流 信 C 号 , 用接 收机 接 收 同频 率 的 发 射 机 信 号 。 电流 在 沿 管 道传 送 的过 程 中 , 电流 的逐 渐 衰减 变 化 与 管
42发 射机 提供 的管道 中信 号 电流 大 小依据 时 间情 . 况 确 定 ,如 防腐 层 老 化 严 重 , 电流 衰 减 快 , 需 要 加 大 信 号 的输 出 ,否 则发 射 信 号 范 围短 , 影 响检 测 效 率 。一般 情 况 下 ,P M接 收机 检 测 到 信 号 小 C 于 1 mA时 ,应更 换信 号输 入点 。 0
P CM检 测 技 术 利 用 交变 电流 梯 度 法 ,通 过 在 管 道 和 大 地 间施 加 某 一 频 率 的正 弦 电压 ,给 待 检 测 的管 道 发 射 检 测 信 号 电流 ,在 地 面 上 沿 路 由检 测 管 道 电流 产 生 交 变 电磁 场 的强 度 及 变 化 规 律 。 通 过 管 道 上 方 地 面 的磁 场 强 度 换 算 出管 中 电流 的 变化 ,据 此 判 断管道 的支 线位 置 或破 损缺 陷等 。 P CM 检 测 的 基 本 原 理 是 : 管 道 的 防 腐 层 和 大 地 之 间存 在 着 分 布 电容 耦 合 效 应 ,且 防 腐 层 本 身 也 存 在 弱 而 稳 定 的导 电性 ,信 号 电流 在 管 道 外 防 腐 层 完 好 时 的传 播 过 程 中呈 指 数 衰 减 规 律 , 当 管 道 防 腐 层 破 损 后 ,管 中 电流 便 由破 损 点 流 入 大 地 ,管 中 电流 会 明显 衰 减 , 引发 地 面 磁 场 强 度 的 急 剧 减 小 , 由此 对 防 腐 层 的破 损 进 行 定 位 。在 得 到 检 测 电流 的 变 化 情 况 后 , 根 据 评 价模 型 可 推 算 出防腐层 的性 能 参数 值R 。 g

(仅供参考)埋地钢制管道的防腐要求

(仅供参考)埋地钢制管道的防腐要求

燃气埋地钢制管道的防腐与检测运行部白群星一、钢管防腐规范1、《埋地钢制管道聚乙烯防腐》GB/T23257-2009;2、《钢制管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-2007;3、《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SY/T0447-2014;4、《钢制管道熔结环氧粉末外涂层技术规范》SY/T0315-2013;二、埋地钢制管道的防腐应用1、环氧粉末防腐(SY/T0315-2013)(1)环氧粉末(环氧树脂)是一种热固性(第一次加热时可以软化流动,加热到一定温度,产生化学反应一交联固化而变硬,这种变化是不可逆的,此后,再次加热时,已不能再变软流动了。

)、无毒涂料,固化后形成高分子量交联结构涂层,具有优良的化学防腐性能和较高的机械性能,尤其耐磨性和附着力最佳。

该涂料为100%固体,无溶剂,无污染,粉末利用率可达95%以上,是埋地钢质管道的优质防腐涂料。

(2)采用环氧粉末涂敷打底聚乙烯PE及粘剂缠绕或包覆形成的三层PE工艺,是目前国内外普遍采用的钢管道防腐工艺,也是目前国内西气东输及油田输油、气,城市供气、供水所采用的管道防腐工艺。

(3)经过环氧粉末涂覆的钢管可用于工作温度为-30℃——80℃的埋地或者水下环境;我公司2002年铺设的一门站——襄都路段508钢管采用的单层环氧粉末,加强级防腐。

河北省天然气公司铺设的京石邯线508管道同样采用的环氧粉末防腐(是否为单层、加强不确定)。

单层环氧粉末外涂层厚度序号涂层等级最小厚度μm1普通级3002加强级400双层环氧粉末外涂层厚度最小厚度μm序号涂层等级内层外层总厚度1普通级2503506002加强级300500800(4)电火花检漏涂层完全固化且低于100℃时,采用电火花检测,检测电压——最小涂层厚度(μm)×5V/μm。

2、挤压聚乙烯防腐层(GB/T23257-2009)(1)分为长期工作温度不超过50℃(常温N型)、长期工作温度不超过70℃(高温H型);(2)2PE:胶黏剂+聚乙烯;3PE:环氧粉末+胶黏剂+聚乙烯(3)防腐层厚度(4)防腐层检测:防腐层的漏电应采用在线电火花检漏仪进行连续检查,检漏电压为25kv,无漏电为合格。

埋地管道外防腐蚀层检测技术

埋地管道外防腐蚀层检测技术

这是一种为了控制管道外壁腐蚀 , 监控阴极保
护效果 的测试 技 术 。 可用 来 了解 阴极 保 护 系统 及 管道 防腐蚀 层 的状 况 。其 特 点 是 能在 阴极保 护 系 统运 行状 态下 , 管 线 测 量 测试 桩 处 的管 地 电位 。 沿 通常 是 在 阴极 保 护状态 下 , 隔 1~15k 间 . m沿 管道
张 炜强 郭晓 男 陈圣乾 李彦醇 卢 新鹏
( 中海 油能源发展股份有限公司上海采油技术服务分公司 , 海 20 3 ) 上 0 0 2 摘要 : 介绍 了国 内外 管道 外 防腐 蚀层 缺 陷检 测 的 几种 检 测技 术 , 包括 多频 管 中电 流 衰减 法 (P M) P a o C ,er n法 、 准管地 电位 法、 间距 电位 法、 s 标 近 电流梯 度 法、 直流 电位 梯度 法等 , 重点介 绍 了
防腐蚀层 因老化 、 剥离 及破 损等 缺 陷形 式 破 坏后 ,
电压 梯度 , 通过 接 收器 接收涂 层缺 陷部 位漏 到大地 的 电压梯 度 , 确定 缺 陷部位 ¨ 。 来 J 1 3 标 准管/地 电位 检测 法 ( / ) . P S
管道主体 会逐渐 发 生腐 蚀 , 至造 成腐 蚀 穿 孔 、 甚 应 力腐蚀 开裂等 严 重事 故 。埋 地 管道 防 腐层 检 测 是
新 材 料 与 新 设 备
C o 化o t 腐 t 与 ld护 石ro Pti ecmans o s &r工 n 蚀h i uy 油 ri n eon r e 防 t c i o cI r P
2 1 0 , 2 0 7 ( 3 ) ・ 5 ・ 2
埋 地管 道外 防腐 蚀 层 检 测 技 术
小 。当 防腐 蚀层 有破 损 时 , 由于管 道与 大地土壤 直 接 接触 , 号 电流 将 由此大 量 流 出管 道 , 成沿 管 信 造

埋地钢质管道外腐蚀直接检测与评价

埋地钢质管道外腐蚀直接检测与评价

埋地钢质管道外腐蚀直接检测与评价郑满荣【摘要】The complete external anticorrosion coating of buried steel pipelines can effectively slow down the corrosion of the pipelines. The direct detection of the external corrosion of the buried steel pipelines is carried out regularly, and the integrity of the corrosion protection system of the pipelines is mastered timely, which is of great signiifcance to the protection of the safe operation of the pipelines. This paper introduces the methods and instruments for the detection of corrosion protection system for buried steel pipelines, and the method of comprehensive evaluation for pipelines corrosion protection system based on the detected results.%埋地钢质管道完整的外防腐层能有效地减缓管道腐蚀的发生。

定期开展埋地钢质管道外腐蚀直接检测,及时掌握管道腐蚀防护系统的完整性情况,对于保障管道的安全运行具有重要意义。

本文主要介绍了开展埋地钢质管道腐蚀防护系统检测项目的方法和仪器的选择,以及基于检测结果进行管道腐蚀防护系统综合评价的方法。

大庆油田埋地管道外防腐层检测技术

大庆油田埋地管道外防腐层检测技术

大庆油田埋地管道外防腐层检测技术黄桂柏大庆油田有限责任公司油田建设设计研究院 黑龙江省大庆市 163712 【摘要】近两年来,大庆油田采用管中电流法开展了对埋地管道防腐层的检测和评价研究工作,目前对单线防腐管防腐检测准确性达到了70%左右(理想情况下),对科学地指导油田埋地管道大修起到了重要的促进作用。

关键词:大庆油田 埋地管道 防腐 检测 管中电流法The Detection T echnique of Surface Anti Corrosion Layer forU nderground Buried Pipeline of Daqing Oil FieldH u ang G uiboResearch Institute for Oil Field Construction and Design,Daqing Oil Field Corporation Ltd.,Daqing Heilongjiang 163712 Abstract:Daqing oil field have carried out the research on detecting the underground buried pipeline’s anti corrosion layer using electric current method in pipeline for two years.At present,the anti corrosion detecting aecuracy of the single line corrosion protection pipe is reached to ca.70%(under ideal cirecumstance),that will greatly promote the heavy repair2 ing the underground buried pipeline of the oil field under scientific guidance.K ey Words:Daqing Oil Field,Underground Buried Pipeline,Corrosion Protection,Detection,Electric Current Method in Pipeline.1 前言 据初步调查,大庆油田出现腐蚀及使用年限达到20年的各类埋地管道占埋地管道总数的22%,约为12062km(截止1999年,己发生过腐蚀穿孔的管道5753km),埋地管道腐蚀、老化现象较为严重,“十五”期间,大庆油田需更换各种管道共7000km左右,管道大修约1528km。

埋地钢质管道防腐保温层技术标准

埋地钢质管道防腐保温层技术标准

埋地钢质管道防腐保温层技术标准埋地钢质管道是输送石油、天然气和其他液体或气体的重要设施,而钢质管道的防腐保温层技术则是保证管道安全运行的重要一环。

本标准旨在规范埋地钢质管道防腐保温层技术,确保管道设施的长期稳定运行。

一、材料选择。

1. 防腐层材料应选择符合国家标准的聚乙烯、环氧煤焦沥青、聚氨酯等耐腐蚀材料,且应具有良好的耐候性和耐化学腐蚀性。

2. 保温层材料应选择导热系数小、吸水率低的保温材料,如硅酸盐、聚苯乙烯泡沫塑料等。

二、施工工艺。

1. 防腐层施工应先进行表面处理,包括除锈、打磨等工序,确保钢管表面清洁、光滑。

2. 防腐层应采用喷涂、涂刷等方式进行施工,确保均匀覆盖,并应符合国家标准规定的厚度要求。

3. 保温层施工应注意保温材料的密实性,避免出现缝隙和空洞,确保保温效果。

三、质量检测。

1. 防腐层应进行厚度检测、附着力测试等,确保防腐层的质量符合要求。

2. 保温层应进行导热系数测试、吸水率测试等,确保保温效果和材料质量。

四、环境保护。

1. 施工现场应采取相应的环保措施,防止污染土壤和水源。

2. 废弃的防腐保温材料应按照国家标准进行处理,避免对环境造成影响。

五、维护管理。

1. 埋地钢质管道的防腐保温层应定期进行检测和维护,确保其长期有效性。

2. 对于出现损坏或老化的防腐保温层,应及时进行修复或更换,避免对管道设施造成损害。

六、结论。

埋地钢质管道防腐保温层技术标准的制定和执行,对于保障管道设施的安全运行具有重要意义。

各相关单位应严格按照本标准的要求进行施工和管理,确保管道设施的长期稳定运行,为我国能源运输和工业发展做出贡献。

管道防腐层检测方案

管道防腐层检测方案

地埋管道防腐层检测方案
------梅花味精至能源服务站区方案背景:梅花味精西区东区先后在2013年与2015年建设地埋输送管道,将原料气输送至能源服务站区,目前均运行多
年但未对管道防腐层情况进行检测。

方案目的:为对管道外被覆防腐层(自内向外:环氧树脂、粘合剂、烯烃聚合物)整体情况经行摸底,排除因防腐层破坏对
管道造成电化学腐蚀乃至小孔泄漏的情况,特制定此方
案。

检测范围:梅花味精西区至站区地埋管道(DN300、950余米)梅花味精东区至站区地埋管道(DN200、350余米)
执行小组:组长:xx
组员:xx、xx
危险因素:管道邻近G304国道,存在交通事故危险。

善后工作:如在检测过程中发现漏点需形成记录并及时向运营调度中心召集人汇报,由召集人确定整改方案并组织抢修队
整改。

此外,目前我公司防腐层检测设备原理为“人体电容法”,
这种方法只有防腐层破坏至环氧树脂层(中、外层全部
破坏)方可测出,而底层(环氧树脂层)仅有60μm-80
μm,几乎已经漏铁而形成极大的安全隐患。

所以,防
腐层检测频率需增加,建议改为每季度定检以确保管道
安全运行。

图1:能源服务周边管道示意图
(注:欣意电缆管道为撬体供气,在其他管道系统之外且未投入运营,未列入此次检测范围之内)。

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操作规程编号:LX-FS-A83025埋地钢管外防腐层直接检测技术与方法标准范本In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall BehaviorCan Reach The Specified Standards编写:_________________________审批:_________________________时间:________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑埋地钢管外防腐层直接检测技术与方法标准范本使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。

资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。

摘要:根据多年检测地下管道外防腐层的实践经验,系统地论述了地下管道外防腐层检测前沿的几种理论方法。

通过对这些理论方法和检测技术的分析,以期能对我国油气等埋地管网腐蚀评价的技术规范制定、实际管道腐蚀检测的实施、埋地管网腐蚀评价起到指导和借鉴作用。

关键词:外防腐层直接检测和评价;交流电流法;直流电压法1埋地钢管的腐蚀类型①管道内腐蚀这类腐蚀影响因素相对来说比较单一,主要受所输送介质和其中杂质的物理化学特性的影响,所发生的腐蚀也主要以电化学腐蚀为主。

例如:如果所运输的天然气的湿度和含硫较高时,管道内就容易发生电化学腐蚀。

对于这类腐蚀的机理研究比较成熟,管道内腐蚀所造成的结果也基本上可预知,因此处理方法也规范。

比如通过除湿和脱硫,或增加缓蚀剂就可消除或减缓内腐蚀的发生。

近年来随着管道业主对管道运行管理的加强以及对输送介质的严格要求,内腐蚀在很大程度上得到了控制。

目前国内外长输油气管道腐蚀控制主要发展方向是在外防腐方面,因而管道检测也重点针对因外腐蚀造成的涂层缺陷及管道缺陷。

②管道外腐蚀管道外腐蚀的原因包括外防腐层的外力破损,外防腐层的质量缺陷,钢管的质量缺陷,管道埋设的土壤环境腐蚀。

③管道的应力腐蚀破裂管道在拉应力和特定的腐蚀环境下产生的低应力脆性破裂现象称为应力腐蚀破裂(StressCorrosionCracking,SCC),它不仅能影响到管道内腐蚀,也能影响到管道外腐蚀。

关于应力腐蚀,有资料表明,截至1993年底,国内某输气公司的输气干线共发生硫化物应力腐蚀事故78起,其中某分公司的输气干线共发生硫化物应力腐蚀破裂事故28起,仅1979年8月至1987年3月间就发生12次硫化物应力腐蚀的爆管事故,经济损失超过700×104元。

据国外某国11家公司对1985年至1995年间油气管道事故的统计,应力腐蚀破裂占17%。

该国某公司自1977年以来,天然气和液体管道系统发生应力腐蚀破坏事故22起,其中包括12起破裂和10起泄漏事故。

这些应力腐蚀为近中性应力腐蚀,是由于聚乙烯外防护层剥离和管道与水分接触造成的。

2埋地钢管的防腐措施目前管道的腐蚀防护采用了双重措施,即外防腐层和阴极保护。

外防腐层是第一道屏障,对埋地钢管腐蚀起到约95%以上的防护作用,一旦发生局部破损或剥离,就必须保证阴极保护(CathodicProtection,CP)电流的畅通,达到防护效果。

随着防腐涂层性能的降低,CP的作用会逐渐增加,但是无论如何发挥CP的作用,它都不可能替代防腐涂层对管道的保护作用。

而且使用CP应注意它的负作用,CP仅在极化电位-(0.85~1.17)V这样一个很窄的电位带上起作用,一旦电位超出这个范围,就会造成阳极溶解或引起应力腐蚀破裂。

3外防腐层破损的直接检测和评价外防腐层破损直接检测和评价技术ECDA(ExternalCorrosionDirectAssessment)是在对埋地钢管不开挖的前提下,采用专用设备和检测方法在地面非接触性地对外防腐层破损缺陷定位,从而对管道的腐蚀状况和管道运行的安全风险进行评估。

国外对这个领域的研究比较早,已经制定了相应的技术规范,从而形成了比较完善的知识体系,比如国际防腐蚀工程师协会(NACE)标准RP0502—2002和美国天然气协会(INGAA)对ECDA作了详细的要求和规定,因此具有很强的可操作性。

国内实施管道外防腐层检测技术始于20世纪80年代中期,随着改革开放,国外的检测设备大量引进。

但是对于其理论方法和技术规范鲜有论述,致使引进的先进设备并没有发挥应有的效能。

笔者认为对理论方法和技术规范的消化引进更重要,它是我们引进设备的基础,也是再创新的基础。

虽然我国也制定了相应的腐蚀控制的标准,CJJ95—2003《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》、SY/T0063—1999《管道防腐层检漏试验方法》,但这些标准只涉及到了防腐层施工和埋设前的质量保证,对埋地管道外防腐层破损直接检测和评价技术没有详细规定,而这方面却又是生产运行中急需解决的问题。

3.1外防腐层破损直接检测和评价的步骤按照国际防腐蚀工程师协会(NACE)标准RP0502—2002的要求,ECDA的总体技术要求是对于腐蚀已经发生、正在发生和将要发生的敏感管段能做出预测。

在实际应用时,为达到此目标,要进行如下4个操作步骤。

①预评价(Pre.Assessment)收集敏感管道的历史资料及管道特征,并对这些资料进行评估。

在所搜集的管道资料的基础上,制定ECDA的可行性方案,按相似条件的管段划分不同的区域,在这些区域内采用的检测仪器要相同,以保证结果的可比性。

②非接触测量(IndirectInspection)采用2种或2种以上的地面外防腐层破损检测技术,比如:密间隔电位法(CloseIntervalPotentialSurvey,CIPS)、直流电压梯度法(DirectCurrentVoltageGradient,DCVG)、交流电压梯度法(AlternatingCurrentVoltageGradient,ACVG)、交流电流衰减法(ACAttenuation),用以检测管道的腐蚀行为和查找外防腐层的破损点。

系统地分析以上方法所取得的数据,得出高风险区域的开挖修复的准确信息。

③直接开挖验证(DirectExamination)选定开挖的现场,实际识别出破损点,并决定是修复还是更换管道。

④后评价(PostAssessment)对ECDA的以上3个步骤做出总结,建立起评价模型,以便指导将来的管道安全维护。

3.2外防腐层破损的检测方法3.2.1交流电流法交流电流法在国际上通常被称为皮尔逊检测法(PearsonSurvey)。

其基本原理是:当用一个信号发射机把特定频率的交流信号通过导线施加在金属管道上时,这种特定频率的交流信号就会沿管道向前传播,并在无穷远处与发射机的地线形成回路。

如果管道的外防腐层完好,由于管道电阻的原因,管道中交流信号是沿程均匀衰减的;如果管道的外防腐层有破损或绝缘不好,在外防腐层破损点便会有电流泄漏入土壤中,这样如果沿程测量管道中的电流信号,在破损点附近,就会有一个管中电流的陡降;同时在管道破损点和土壤之间也会形成电压差,且在接近破损点的部位电压差最大,用仪器在埋设管道的地面上可检测到这种电流或电位异常,即可发现管道外防腐层破损点。

特别指出的是,皮尔逊检测是一种检测方法和基本原理,不是具体的某种设备,把基于以上原理的检测设备与一种检测方法混为一谈是不恰当的。

皮尔逊检测法最大的特点是向管道施加特定频率的交流信号,然后在防腐层破损点检测到电流或者电压的异常。

基于以上原理,不同的厂家开发出各具特色的产品,这些产品的区别主要在于采用的信号频率不同和接收天线数目和布局不同,目前主流的检测设备有以下两种。

①C-扫描设备该设备接收机采用5根垂直阵列天线,提高了管道定位精度,具有自动识别干扰信号并提示的能力。

C-扫描采用的交流信号是单一的937.5Hz交流信号。

该设备能够方便地确定被测管道位置或防腐层缺陷位置。

在测试过程中自动记录、处理和储存检测数据,现场显示各种检测曲线,可现场评判防腐层性能,并具备数据结果存储和进一步分析评价的能力。

其缺点是设备价格昂贵,稍高的信号频率易受外界电磁杂波的干扰,并且一旦受到干扰,由于设备只有一种频率,很难避开干扰。

另外,C-扫描没有测量破损点电压异常的附件。

②管中电流法测绘设备管中电流法测绘设备(PipeCurrentMapping,PCM)的最大特点是施加“准直流”的4Hz交流信号作为防腐层破损检测的测绘信号,并有128/640Hz 的定位信号。

接收机天线采用经典的双水平天线和单竖直天线,既可按峰值(双水平天线)也可按零值(单竖直天线)定位。

PCM能够通过A字架测量破损点的跨步电压(SetVoltage)异常。

PCM具有数据存储功能,数据可以用国内开发出的相应评价软件分析。

PCM具有较大的市场占有率。

PCM的缺点是发射机不带电源,在野外操作不方便。

与PCM类似的产品还有德国FerrophonEL/G1设备。

其最大的特点是接收机能够直接接收阴极保护的信号,因此对有阴极保护的管道定位十分方便。

它把1.1kHz交流信号作为防腐层破损检测的测绘信号,并有42/10kHz的定位信号,接收机天线也是采用经典的双水平天线和单竖直天线,既可按峰值(双水平天线)也可按零值(单竖直天线)定位。

它也能够通过A字架测量破损点的跨步电压异常。

其优点是价格低,缺点是数据不能存储。

基于皮尔逊检测法的设备,由于接收机轻便,检测速度较快,自带信号发射机,可以检测没有阴极保护(CP)的管道,因此目前国内仍较普遍使用,受现场检测人员的欢迎。

但是这些设备使用局限性也很大:操作者的经验技能特别重要,没有现场经验的人不易查找到涂层缺陷的位置,或者是常给出不存在的缺陷信息;很难指示涂层剥离但管道不漏铁的破损点;不能指示CP效率,易受地电场干扰。

3.2.2直流电压法外防腐层破损检测和管道腐蚀状态评价的另一个前沿研究领域就是直流电压梯度法(DCVG),其特点是利用现有的阴极保护直流信号或临时向管道施加直流信号,然后在防腐层破损点检测到管对地极化电压的异常,从而确定破损点和破损程度。

而采用密间隔电位法(CIPS)全面测量,有助于评估管道整体阴极保护的情况。

这两种技术的结合(DCVG+CIPS)代表了这一领域的发展方向,也符合国际防腐蚀工程师协会(NACE)标准RP0502—2002的基本要求。

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