埋地管道外腐蚀直接评价方法
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前言外腐蚀直接评价(ECDA)是旨在通过评价,提高管道安全性或减少外腐蚀对管道完整性影响的复杂过程。
通过识别和确定腐蚀活性强度,修复腐蚀缺陷,消除腐蚀原因,ECDA 积极设法阻止外部腐蚀缺陷增长,避免缺陷扩展至足以影响结构完整性的程度本标准所描述的ECDA方法专用于处理陆上埋地黑色金属管道。
管制管道及储罐腐蚀评价标准埋地钢质管道
外腐蚀直接评价
钢质管道是许多工业领域中常见的管道材料,然而,长时间的使用和外部环境
因素可能导致管道的腐蚀。
为了确保管道的安全和可靠运行,需要对管道的外腐蚀进行直接评价。
管制管道及储罐腐蚀评价标准是一个重要的指导文件,它提供了评估管道腐蚀
情况的准确方法。
根据这个标准,对管道外腐蚀进行评价应考虑以下几个方面:
1. 外部腐蚀的严重程度:通过对管道表面进行检测,评估腐蚀的深度和范围。
常见的检测方法包括视觉检查、超声波检测以及电化学腐蚀监测等。
2. 腐蚀速率评估:根据管道表面的腐蚀情况,计算出腐蚀速率。
这可以通过监
测腐蚀坑的增长情况来实现,或者使用非破坏性测试方法,如X射线衍射或表面
电阻检测来进行评估。
3. 管道的结构完整性:除了评估腐蚀的严重程度和速率,还需要考虑管道的结
构完整性。
评估管道的结构完整性包括对管道的强度、断裂韧性和裂纹扩展性进行检测和评估。
4. 风险分析与控制:在评估管道外腐蚀情况的基础上,进行一系列的风险分析
和控制措施。
这包括预防性维护、定期监测和修复措施的制定和实施,以确保管道的安全运行。
综上所述,管制管道及储罐腐蚀评价标准提供了一个科学的方法,用于准确评
估管道外腐蚀的情况。
通过评估腐蚀的严重程度和速率,并考虑管道的结构完整性,可以制定相应的风险控制措施,确保管道的安全运行。
管道外防腐层完整性评价作者:河南中拓管道管道漏点检测采用的方法主要有皮尔逊法、DCVG、ACVG,管道外防腐层等级主要通过PCM电流衰减进行评价。
皮尔逊法:1)检测原理:通过测试桩向管道发出一个交流信号源,当管道防腐绝缘层出现破损时,该处金属管道与大地相短路;在该处经大地形成电流回路,并向地面辐射,在该破损点正上方辐射信号最强。
检测人员通过人体电容法,在地面检测并准确定位,同时根据发射机和接收机增益大小、接收信号强度、接收机与发射机距离及附近环境情况来判定破损点大小。
2)检测步骤及方法:A、选择信号输入点并调节发射机输出信号:选择管道的外接点 (如测试桩、阀门等)作为信号输入点,信号输入点要光滑、平整、无锈;将发射机摆放在安全平整的地方,插接上信号输出线,将负端连接到信号输入点,并确认连接良好;在垂直管道走向的方向上远离管道处设置接地点,接地点接输出信号的正端;为减小接地点接地电阻,选用多根不锈钢电极并联接地,必要时在电极周围浇盐水;检查并确认引线无漏电可能后牢固地连接于接地电极之上;调节理想电流输出值,使系统匹配,待其正常工作后开始检测;发射机操作员随时注意电流变化并按检测员的要求调整信号电流的大小;B、调节接收机增益,检测防腐层破损点:根据发射机输出信号电流大小、管道沿线地质情况及接收机信号大小,调整接收机增益,使之与发射机相匹配;采用人体电容法检测防腐层破损点,同时对防腐层破损点进行分类,并在现场用木桩做出明显标记;C、记录防腐层破损点相关数据,并测量其与地面明显标志物的相对位置。
3)检测优势:皮尔逊法是给管道施加一个交变电流后,利用人体作为电容,感应管道所产生的交流信号,从而达到对管道的检测。
由于人体与大地接触面积大,可以与大地保证良好的点接触,这样就避免了管道经历土壤干燥地段或石方段时因接地不良而对管道检测带来的影响。
DCVG(直流电位梯度法):1)检测原理:当直流信号施加到管线上时,在管道防腐层破损点和土壤之间存在直流电压梯度。
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。
长输管道外防腐层的检测与评价马强(中油辽河金马油田开发公司,辽宁盘锦 124010)摘要:防腐层和电保护体系是埋地管道系统完整性的重要组成部分。
为了让管道检测部门、运营部门掌握埋地长输管道外覆盖层安全质量状况和电保护的水平,同时为管道完整性管理提供数据支持,通过外防腐层直接评价方法,结合油气管道完整性和检测参量的相关性研究,提出一套外防腐层与电保护整体质量状况的检测与评价方案。
该方法能解决当前油气长输管道外防腐层和电保护检测与评价综合问题,已经在国内数条管线应用,效果显著。
关键词:长输管道;外防腐层;电保护;直接评价方法The testing and evaluation of long-distance pipeline anticorrosion layerMa Qiang(Exploration Company of Jinma Oilfield,Liaohe Oilfield,PetroChina,Panjin 124010)Abstract: the anticorrosion layer and protection system is an important part of the integrity of buried pipeline system. In order to let pipeline detection department, operation department master the safety quality status and level of protection of the buried pipelines outside layer. At the same time, providing data support for pipeline integrity management. Through direct evaluation method of anticorrosion layer, oil and gas pipeline integrity and correlation study of detection, puts forward a set of anticorrosion layer and the overall quality of the electrical protection`s testing and evaluation scheme. This method can solve comprehensive problem of the testing and evaluation of gas and oil long-distance pipeline anticorrosion layer. It has been applied for pipeline in China and the effect is remarkable.Keywords: long-distance pipelines, anticorrosion layer, electrical protection, direct evaluation method 中图分类号:文献标识码:文章编号:管道外防腐层由于埋地时间长久而出现老化、发脆、剥离和脱落,从而造成管道的腐蚀和穿孔,引起泄漏。
埋地钢管外防腐层直接检测技术与方法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。
标签:外防腐层直接检测和评价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蝕的发生。
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它不仅能影响到管道内腐蚀,也能影响到管道外腐蚀。
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)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。
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。
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。
埋地钢质管道外腐蚀直接评价方法与检测的实施过程林守江(天津市嘉信技术工程公司 天津300384)摘 要 埋地钢质管线的腐蚀检测和评价是确定腐蚀状况、制定维修方案的基础,外腐蚀直接评价方法提供了对不适合内检的管道腐蚀检测和评价的实施方案。
在腐蚀检测过程中间接检测方法的配合使用,对保证检测结果的可靠性、减小单一方法的局限性非常重要。
本文结合工程实际就腐蚀检测及直接评价方法的实施过程中检测项目的确定,工具的选择等问题进行了探讨。
关键词钢质管道、腐蚀检测、ECDA、腐蚀直接评价一、引言埋地钢质管线的腐蚀检测及评价是指对管线的防腐层、阴极保护状况、管体腐蚀损伤、土壤腐蚀条件进行全面检测之后,结合管道的运行历史,对管道腐蚀进行现状评价的过程。
准确地掌握防腐层的缺陷、阴极保护的有效性及土壤腐蚀条件等状况,通过实施必要的开挖验证,进而确定管体的腐蚀缺陷程度,是成功地实施腐蚀直接评价的关键。
近年来,在新行业标准的推动下,我国越来越多的管道单位开展了外腐蚀直接评价(ECDA)方法的实践。
推动了管道的安全管理工作水平提高,取得了令人瞩目的进展。
由于埋地管线所处地区的不同,土壤腐蚀环境、管道防腐层的状况、阴极保护有效性、管道运行条件等差异的原因,导致了管体腐蚀损伤状况的不同。
这些差异使得在腐蚀检测的过程中,实施检测项目的重点应有所不同,也可能需要采用不同的间接检测工具和方法。
特别是我国的绝大多数管线以前从未实施过ECDA方法,管道的历史数据缺乏,加之很多检测工程受预算经费的限制,不可能完全照搬ECDA标准中的做法。
但是,通过贯彻ECDA方法中的先进理念和技术原则,对于解决我国腐蚀检测评价中存在的方法单一,数据可靠性不高,实施队伍技术水平参差不齐等问题,提高腐蚀控制水平,有效保证管道的运行安全,提高管道资产的效益等方面都会起到重要的推动作用。
二、腐蚀检测的实施范围在早先的行业标准SY/T 0087-95《钢质管道及储罐腐蚀与防护调查方法标准》中规定了对管道的腐蚀调查方法分为:全线普查、重点调查以及日常调查三类。
埋地钢质管道外腐蚀直接评价方法与检测的实施过程林守江(天津市嘉信技术工程公司 天津300384)摘 要 埋地钢质管线的腐蚀检测和评价是确定腐蚀状况、制定维修方案的基础,外腐蚀直接评价方法提供了对不适合内检的管道腐蚀检测和评价的实施方案。
在腐蚀检测过程中间接检测方法的配合使用,对保证检测结果的可靠性、减小单一方法的局限性非常重要。
本文结合工程实际就腐蚀检测及直接评价方法的实施过程中检测项目的确定,工具的选择等问题进行了探讨。
关键词钢质管道、腐蚀检测、ECDA、腐蚀直接评价一、引言埋地钢质管线的腐蚀检测及评价是指对管线的防腐层、阴极保护状况、管体腐蚀损伤、土壤腐蚀条件进行全面检测之后,结合管道的运行历史,对管道腐蚀进行现状评价的过程。
准确地掌握防腐层的缺陷、阴极保护的有效性及土壤腐蚀条件等状况,通过实施必要的开挖验证,进而确定管体的腐蚀缺陷程度,是成功地实施腐蚀直接评价的关键。
近年来,在新行业标准的推动下,我国越来越多的管道单位开展了外腐蚀直接评价(ECDA)方法的实践。
推动了管道的安全管理工作水平提高,取得了令人瞩目的进展。
由于埋地管线所处地区的不同,土壤腐蚀环境、管道防腐层的状况、阴极保护有效性、管道运行条件等差异的原因,导致了管体腐蚀损伤状况的不同。
这些差异使得在腐蚀检测的过程中,实施检测项目的重点应有所不同,也可能需要采用不同的间接检测工具和方法。
特别是我国的绝大多数管线以前从未实施过ECDA方法,管道的历史数据缺乏,加之很多检测工程受预算经费的限制,不可能完全照搬ECDA标准中的做法。
但是,通过贯彻ECDA方法中的先进理念和技术原则,对于解决我国腐蚀检测评价中存在的方法单一,数据可靠性不高,实施队伍技术水平参差不齐等问题,提高腐蚀控制水平,有效保证管道的运行安全,提高管道资产的效益等方面都会起到重要的推动作用。
二、腐蚀检测的实施范围在早先的行业标准SY/T 0087-95《钢质管道及储罐腐蚀与防护调查方法标准》中规定了对管道的腐蚀调查方法分为:全线普查、重点调查以及日常调查三类。
其中全线普查涉及到检测的范围最为广泛,应用的仪器方法最多。
而重点调查是在普查的基础上加深、细化和扩展某些检测项目。
日常调查则主要是对管道的阴保设施运行、排流设施进行常规巡检,涉及内容较为简单。
但在新版SY/T0087.1-2006的标准中引入了ECDA的理念,强调的是腐蚀检测和评价的持续性和周期性,而不再将检测和评价分成不同的类型,这是管道运行管理理念的飞跃[1]。
ECDA方法是由美国腐蚀工程师协会提出的,在其NACE SP 0502标准中对实施ECDA检测评价的流程、适用仪器及检测方法做出了明确的阐述。
标准中规定对不同的管道条件在一个ECDA分段的管道上至少要使用两种间接检测工具,以达到检测结果相互验证的目的[2]。
ECDA 将外腐蚀直接评价的实施过程分为四个阶段,即预评价、间接检测、直接检查和后评价,本文所阐述的内容主要集中在前三个阶段上。
仔细阅读ECDA标准的文本会发现,进行管道外腐蚀直接评价是一个相当复杂的过程。
要有效地实施ECDA,对管道实施的检测范围是很宽泛的。
除了新近竣工的大型管道工程之外,在我国多数管道上完全照搬ECDA标准是相当困难的,但这不应当成为拒绝应用先进理念和原则的借口。
管道的管理和运行单位完全可以基于ECDA的思想,结合我国管道腐蚀检测的工程实际,在保证腐蚀评价有效性的前提下,本着循序渐进的思路,开展ECDA方法的应用和实践。
根据天津嘉信多年从事管道腐蚀检测和评价的实践经验,推荐出一般腐蚀检测的项目范围:1、管线腐蚀环境的检测◆ 土壤电阻率的测定◆ 氧化还原电位(细菌腐蚀)的测定 ◆ 管-地电位测定◆ 土壤及水的pH值测定◆ 直流杂散电流干扰的测定2、管线防腐层状况的检测◆ 管线路由的精确定位、测埋深 ◆ 精确定位管道外防腐层的破损点 ◆ 防腐层完好性能的测量和评价◆ 防腐层机械理化性能的测定3、阴极保护运行状况的检测◆ 全线的阴极保护电位测量 ◆ 阴极保护故障的检测◆ 牺牲阳极状况的检测4、管体腐蚀状况的检测管体腐蚀损伤检测点的布置◆ 管体的机械损伤及缺陷形态 ◆ 管体最小剩余壁厚测量◆ 管体的应力疲劳测量三、腐蚀检测的实施方法和仪器应用在腐蚀检测工程中,根据管道的运行历史数据和现场条件制定出详细的检测方案,属于ECDA的预评价阶段。
ECDA 预评价过程主要是在了解管道建设历史、运行维护历史以及当前状况的基础上,确定是否可以进行ECDA评价和如何实施。
检测方案应包括如下内容:管道检测实施的项目、应用的检测方法、使用检测仪器以及相应的附加资料。
在附加资料应包括: 负责检测部门的组织和人员资料。
检测管线、管段和检验区的基础资料。
管道事故、进行检测和维修的历史资料这些附加资料对于检测人员了解管线的敷设条件、历史情况是十分重要的,因为只有全面、细致、准确地掌握这些情况,才能科学高效地开展检测工作。
1.土壤环境的检测首先应从管线的腐蚀环境调查入手。
对于管线运行年限较长,地面环境等许多因素会发生变化,土壤环境的腐蚀性调查是非常必要的。
土壤腐蚀性的经典评价方法有“失重法”和“最大孔蚀深度法”,尽管这些方法更准确科学,但要通过埋设试片等待较长的自然腐蚀时间,受工期和经费等因素的局限,在实际工程不大可能使用。
实际工程中往往依据历史资料结合当前管线条件,对土壤腐蚀性的主要影响因素进行仪器测量。
采用土壤电阻率测量,参比电极测量氧化还原电位、管地自然电位,测量含水率和土壤酸碱度是常规的土壤腐蚀性检测评价方法。
土壤电阻率是表征土壤导电性能的指标,常用作判断土壤腐蚀性的基本参数。
其测量方法可采用四极法的土壤电阻率测试仪,沿管线布点进行测量。
也可用电磁测量仪沿管线整个路由进行测量。
pH值代表了土壤的酸碱度,可以使用pH测量仪进行现场测量,也可应用专用试纸测定。
在强酸性土壤中,通过H+的去极化过程直接影响阴极。
对于缺乏碱金属、碱土金属而大量吸附H+的pH值小于5的酸性土壤,通常被认为是腐蚀性土壤。
土壤的含水率是反映土壤腐蚀性的另一指标。
腐蚀性是随着土壤的湿度增加而增强,到达到某一临界湿度时为止,湿度再进一步升高腐蚀性反将会下降。
此外,大地中杂散电流对管道的干扰会造成管道局部剧烈的腐蚀。
杂散电流按其造成的干扰表现性质可分为交流干扰和直流干扰。
直流杂散电流主要是由电气化铁路、直流电机、电解和电镀等直流电气设备接地装置等引起的。
尽管交流杂散电流也对金属阳极有加速溶解作用,但对管体的腐蚀危害方面相对较小。
杂散电流的空间分布来源复杂、流动方向和强度变化多种多样,又可将其分为静态和动态两种。
由于第三方管道上外加电流保护系统不合理的设置,也有可能形成直流电性干扰,这样的干扰形态稳定属于静态杂散电流;而电力机车给管道造成的干扰会随着机车的运行而变化属于动态干扰。
传统的检测设备及检测方法较陈旧,测量数据的用途有限,不能对动态杂散电流进行有效测量。
英国雷迪的杂散电流测绘仪SCM能够准确测定影响管线的杂散电流干扰位置、危害程度。
还能够检测出杂散电流在管道上分布状况,测定由杂散电流影响的管段,配合PCM可精确定出杂散电流的流出点和流入点,是检测评定管线上是否存在动态杂散电流的一个有效方法。
可快速评价出从地表至管线间的杂散电流,分辨杂散电流的频率和方向,辨别杂散电流的干扰源。
2.管线防腐层完好状况的检测外防腐层的检测是当前开展最为广泛、技术成熟、检测成本较低的项目,可应用的仪器也具有较多选择。
按防腐层检测的方法上划分可分为防腐层漏点检测、绝缘电阻Rg计算的老化状况评估两类。
采用的检测方法有地面电场法和电流梯度法两类。
介绍相关方法的资料较多,仪器的选择和相应评价条件可参考资料[3]。
防腐层检测仪PCM的应用已经很普及,具有使用相对方便,可同时进行防腐层漏点精确定位和评价完好性检测的优点。
交变电流梯度法的评价软件(最新升级为ESTEC xp)已经很成熟。
国产的人体电容法防腐层查漏仪具有检测效率高,应用简便的特点。
对于环境简单的检测,特别对高土壤电阻率的地区是一个较好选择。
它与PCM配合使用,形成高低搭配,提高检测效率的同时可降低检测工程的成本。
随着管理和检测技术水平的提高,近年来DCVG检测方法在国内的应用越来越广泛。
该技术是NACE SP0502 标准中首推的防腐层检测方法。
尽管检测技术复杂程度大于PCM方法,但所能提供的管道信息也大大多于其他设备。
DCVG检测防腐层缺陷的形状和在管道上的环向位置、及破损的形状和等效面积%IR等功能是其他方法无法比拟的[4]。
对于有阴保的管道使用起来更为方便,对于没有阴保的管道同样可以通过直流发电机建立临时阴保来完成检测。
3.管道阴极保护状况的检测阴极保护方法是实施埋地管道腐蚀控制的常规手段。
通常通过两种方法来实现,一是将管道与直流电源的负极相连,利用外加保护电流进行阴极极化,这种方法称为外加电流阴极保护;二是在管道上连接一个电位更负的金属(如锌、镁)作阳极,与管道在电解质溶液中形成大电池,而使管体阴极极化达到管道处于不受腐蚀的状态,这种方法称为牺牲阳极保护。
在日常的管道运行管理中,测量阴保的运行状况常规方法是用万用表测量管地电位。
但由于IR降的影响、以及测试桩的位置局限,在实施腐蚀检测的工程中则需要测量整条管道的断电位,应用的检测仪器是密间距电位检测仪CIPS。
这种检测方法不但可以测量任意位置上的保护电位,而不受测试桩位置的局限,还可以有效地消除IR降的影响[5]。
应用PCM检测仪进行阴保设施的故障查找和定位效果相当好。
PCM不但可以准确地找出管道因与其它金属搭接造成保护电流流失的位置,连接处绝缘失效等故障,还可以通过它特有的近直流信号,模拟管道上直流保护电流的分布状态。
这是因为导致保护失效的主要故障是管道上应有的电绝缘设施失效,致使保护电流的大量流失,使部分管段未能达到保护电位。
测量管道绝缘的最直观方法是给管道施加一个特定的交流信号,通过检测信号的分布状况,找出电流流失的位置和原因。
此外,还可以通过典型管段上信号电流的损耗情况计算外加电流保护所需的保护电流密度,为新建阴极保护设施提供设计依据。
4.开挖验证和管体腐蚀状况的调查在确定出防腐层漏点和电位过低段的位置后,ECDA 过程中进入直接检查阶段。
该阶段主要通过开挖的方法确定管体腐蚀状况以及验证防腐层间接检测方法的准确程度,完成管体腐蚀缺陷的程度和腐蚀原因的分析。
管体腐蚀损伤是管道腐蚀与防护及安全评价中最为直接、最为重要内容。
近年来广泛兴起的管道风险评价和管道适用性评价技术,就是根据管体腐蚀的状况,通过可靠性分析,解决管线的进一步维修、安全操作压力调整、确定管线能否继续服役等问题。
对管体腐蚀状况的调查,主要的检测技术和手段基本上都是在开挖条件下进行的。