您好,欢迎来到仪表展览网!
请登录
免费注册
分享
微信
新浪微博
人人网
QQ空间
开心网
豆瓣
会员服务
进取版
标准版
尊贵版
|
设为首页
|
收藏
|
导航
|
帮助
|
移动端
|
官方微信扫一扫
微信扫一扫
收获行业前沿信息
产品
资讯
请输入产品名称
噪声分析仪
纺织检测仪器
Toc分析仪
PT-303红外测温仪
转矩测试仪
继电保护试验仪
定氮仪
首页
产品
专题
品牌
资料
展会
成功案例
网上展会
词多 效果好 就选易搜宝!
贵州鑫博雅仪器仪表有限公司
新增产品
|
公司简介
注册时间:
2008-03-17
联系人:
电话:
Email:
首页
公司简介
产品目录
公司新闻
技术文章
资料下载
成功案例
人才招聘
荣誉证书
联���我们
产品目录
空气品质检测仪器
石材(建材)放射性检测仪
射线检测仪
二氧化硫测定仪
林格曼测烟望远镜
大气采样器/粉尘采样器
激光粉尘仪
臭氧检测仪
测汞仪
氨测定仪
测氡仪
环境检测仪器
露点仪
压差计
照度计
风速仪
声级计
温湿度记录仪
温湿度计
红外测温仪
温度计
尘埃粒子计数器
气体检测仪器
复合气体检测仪
酒精检测仪
卤素检测仪
氩气分析仪
氢气纯度分析仪
测氮仪
可然气体检漏仪
测氧仪
实验室分析仪器
矿山乳化液浓度计
折光仪
冰点仪
盐度计
糖度计
色差计
土肥仪
红外测油仪
光度计
白度仪
水质检测仪器
污泥浓度测定仪
比色计
钠离子浓度计
硅酸根分析仪
余氯分析仪
溶氧测定仪
浊度仪
电导率仪
PH计/酸度计
无损检测仪器
微波漏能仪
电火花检漏仪
电缆长度测试仪/测高仪
雷达测速仪
金属探测器
管道检漏仪
推拉力计
粗糙度仪
光泽度仪
硬度计
食品检测仪器
水果硬度计
蜂蜜快速检测仪
劣质奶粉速测仪
黄曲霉**测定仪
降落数值测定仪
脂肪测定仪
粗纤维测定仪
定氮仪
食品二氧化硫检测仪
食品亚硝酸盐测定仪
药检医检仪器
肺功能检测仪
冻力仪
血球分析仪
生化分析仪
洗板机
酶标仪
电泳仪
电解质分析仪
血凝仪
尿液分析仪
生命科学类仪器
多道生理信号采集处理系统
阻抗放大器
高阻微电极放大器
安规检测仪器
泄露电流测试仪
绝缘测试仪
耐压测试仪
接地电阻测试仪
防雷元件测试仪
电子电工仪器
其他
万用表
钳型表
电感测量仪
蓄电池测试仪
LCR电桥
继电保护测试仪
表面电阻测试仪
电缆故障定位仪
相序指示仪
广电通讯仪器
光时域反射分析仪
误码仪
光功率计
场强仪
扫频仪
频谱分析仪
信号发生器
机房播出设备
音频测试仪器
视频测量仪
测绘仪器
全站仪
激光投线仪
激光扫平仪
激光垂准仪
水准仪
经纬仪
夜视仪
求积仪
GPS卫星定位仪
海拔仪
煤质分析仪器
煤碳水分测量仪
快速智能定硫仪
碳氢元素分析仪
量热仪
煤质分析仪
建筑测量仪器
锚杆测力计
振弦频率检测仪
钢筋应力计
压力盒
建筑机械类
灌注桩检测类
泥浆类
沥青检测类
其他仪器设备
药用冷藏箱
油浴锅
水浴锅
低温冰箱
对讲机
马弗炉
磁力搅拌器
超声波清洗器
臭氧**机
手**器
当前位置:
首页
>>>
技术文章
>
技术文章
地下管道故障检测中部分疑难问题的解决
关键字:探管 查漏 定点
摘 要 文章简要叙述了管线检测中信号偏移与修正,防腐层破损点位置及大小的确定。
输气、水管道漏点的定位方法,盗油卡子的**定位及水下层管线探查检漏的方法。
关键词 探管 查漏 定点
地下管线探测分为地下管线探查和地下管线测量。地下管线故障检测除包括上述内容��,还包括管体腐蚀、外防腐层、阴极保护状况检测;输关介质泄漏点的具体定位等。后者的检测难度要比前者更大。除市政规划部门,管道施工部门需要进行管线探测,单项作业外,大多本文仅对探管测漏中解决部分疑难问题的方法进行交流,供同行参考。
1.关于一次场问题
在管线探测检漏中,由于发射机及发射线,接地线,接地点附近的介质所产生的一次场,在某一范围内往往大于目标管线的二次场,使该区的管位及漏点难以探测。为能探测出此区域内的管位及漏点可采用以下方法:
(1)降低发射功率:降低发射功率可使一次场减小,其影响范围亦会缩小,在其影响范围外的管线位置和漏点可测定。
(2)移动发射机位置:将发射机移到远离目标管线位置,在发射机接线时将发射线拉直并与目标管线垂直,机身离目标管线10m以上,采用*大法接收目标管线信号,此时探头的方位与发射机发射线平行,不接收发射线产生的信号,就可将该区的管线位置及漏点探查定位出。
2.探测信号偏移及解决办法
(1)发射机接地处管位信号的偏移:当发射机接地不对称,目标信号磁场会被推向接地线相反的一方。此种现象对于埋土深度1.5m以上的管道尤其明显,管道越深偏移误差越大;越*近接线点,偏离误差越大。解决此类问题的方法如下:
①对称接地法,将发射机置于与目标管线一致的位置上,由发射机引出两根线分别接到目标管线的两边,观察两边接地电阻,通过打深、拔浅接地棒或浇水湿润等办法使俩边接地效果一致。
②单边接地管位修正法:城市水泥路面,房屋围墙等接地条件受限制,只能采用单边接地此时在管道接线点与接地点之间的范围内,管位信号点位置向接地点一边偏移了其管深的20%。
(2)管道拐弯处信号位置的偏移:在管道拐弯及三通四通处,由于多根管道磁场的相互影响,会使目标管线信号偏移,在地表用*小法探测时,往往会将直角弯,探成弧形弯。且在拐角附近直线段末端的目标管线异常,均向两边外侧推移。这可采用分另探测各条管线走向,然后再用直线交绘法来确定管道拐弯位置。
(3)平行管道使管位信号偏移
在油田生产的中后期,大多油井采用热洗或掺水法采油,每口单井均有两根管道与计量站相连进行输油和输水,此两根管道采用同沟敷设且距离很近,探测管道时一般由单井那一边施加发射机信号,这样信号电流比较比较集中,此种两根管道在井架那端电性相连,电流方向相同,采用*大法探管时,管位会定在两根管线的中间,由于两根线在沿线破损、埋深等原因,使回路状况不一致,用*大法与*小法定位时,管位不一致,此时可采用折中修正法,方法是以*大法定位为主,向*小法一边修正1/3后定位,或以*小法定位点为准,向*大法一边修正2/3后定位。
3.多根管道同沟敷设时确定目标管道漏点位置的方法
多根平行管道从搭接一端或有均压线一端施加信号时,有可能被当作一根管线来探测,尤其是近距离敷设,埋土又很深时更是如此,此种情况可通过查防腐漏点来确定管位。方法是在防腐层破损**定点时,除去破损点上方乱砖碎石,刮平破损点上方泥土,消除地表因介质不均匀对检漏效果的影响,然后沿管线上方地表与管线走向垂直方向,测试电位,电位*大的那一点下面即为目标管线的防腐层破损点。
4.阴极保护电缆焊点泄漏电流与阳极地床泄漏电流的区分
在阳级地床处,检漏时会有很大的泄漏电流,此时降低接收机的灵敏度,**定位泄漏电流的*大点,再结合探管仪进行管位定位,如果*大泄漏点与管位一致,即可判断是焊接电缆与管位交接处未防腐,应重新作防腐处理。如果与管位不一致,就是阳极地床处泄漏电流,属正常现象。
5.防腐层破损点位置的判断
当管道埋土较浅,管径较大,尝试与管径之比达2:1时,就可以判断防腐破损点在管道上、下、左、右的位置。方法是:在管线定位以后,再用检漏仪检测泄漏,将泄漏中心点与探管定位点点位进行比较,作出判断。
6.防腐层破损点大小的判断
防腐层破损点大小的判断,通常是采用在地表检测到的电位差来估算,但检测到的电位差往往会受到多种因素的影响,因此必须通过综合分析来确定其大小。确定大小的方法如下:
(1)数字直读法:按地表检测的破损异常中心点电位与大地零电位的电位差值来确定:300-600mV为小破损,600-900mV为中等破损,大于900mV为大破损。
(2)辐射距离法:破损处泄漏电流辐射到地表形成平面圆形电位场,该平面圆的直径与破损点大小有关。直径在10m以上为大破损点,直径在3m之内为小破损点,直径介于两者之间的为中等破损。
统计图表法:以泄漏电位差为纵坐标,辐射距离为横坐标作图,在破损点附近会出现一个一个三角形的图形,三角形面积的大小,近似反映了管道上破损点的大小,见图1。
图1 统计图法示意图
(4)公式修正法:用人体电容法检测破损点时,接收的信号强度受管道埋深、破损处的辐射距离(直径)、两检测者之间的距离、管道沿线土壤的介电常数等多种因素的影响,实测读数往往与破损大小不一致。将这些因素集中在一起可通过下列数学公式进行修正,修正后的泄漏电位差值,就比较接近实际值。
修正的公式如下:
式中:ΔV为修正后的破损大小数的数值(mv)
ΔV/为实测时的显示值(my)
D为管道埋土深度(m)
L泄漏点正上方地表辐射距离(直径)(m)
L/检测时两检测者之间的距离(m)
F为土壤介电常数修正系数,特干土取0.5,湿润土取2,一般土取1
7.气体泄漏位置定点方法
地下输气管道发生泄漏以后,会沿着地下裂缝、电缆沟、暖气沟等地下通道窜流到很远的地方,从裂缝、孔洞处再冒出地面,尤其是石油液化气,其比重大于空气,泄漏后会窜流到很远的地方或滞留到低外,甚至流到河里,对于这类泄漏定点难度较大,可采用逐步缩小范围的方法来探查,将查漏范围由线缩小为点(防腐层破损点),如果在此范围内破损点只有一个,则在此处打孔,再用气敏仪查漏,就可确定该漏点位置,如果有两个或两个以上的破损点,则通过比较泄漏电位的大小,在大破损点处进行开孔查漏。这对运行10年以上的钢质防腐管道特别适用。
8.输水管道泄漏难点探查
常规的自来水泄漏,可采用听音仪和相关仪器查找,但对油气管道的水压试验渗漏点;石化装置区的自来水泄漏点,北方地区埋设在冻土层以下的管道泄漏点,以及低压水管泄漏点;采用听音仪器却难以奏效。但由于泄漏处水的渗透作用,使得泄漏处周围土壤的导电率与无渗漏的地方有所不同。对于钢质防腐管道而言,泄漏点就是防腐层严重破损点,通过地下管道处防腐层破损点的查找并根据下列情况进行分析就可判断泄漏点:
(1)泄漏电位大小:防腐层破损不一定漏水,而水部分防腐层必有破损,其泄漏电流大,影响范围宽,加上漏点周围土壤潮湿,导电性好,泄漏异常更为明显,由此可将中、小破损点引起的异常剔除,即可初步确定泄漏点位置。
(2)土壤干湿程度:自来水泄漏后会沿着一定通道扩散,如果附近没有排水管道,就有可渗入地下或溢出地表,泄漏点周围土壤一定比其它地方湿润,干旱区域的泥土尤其明显。
(3)温度异常分析:地表温度的变化,年较差和日较差都比较大,而自来水水源大多来自地下深处,其温度比较恒定。在冬秀有冰冻,有霜时,有泄漏的地方无霜且会有雾气出现。
(4)观察作物生长:干旱时,树木花草由于阳光暴晒,中午树叶花草会变蔫枯,而有水泄漏的地方,花草树木生得和很茂盛;相反,在下雨时,其它地方树木花草正常生长,而泄漏地方树木会淹黄,小草被淹死。
(5)水流量分析法:在泄漏区,自来水管入口流量与出口流量会不一致,根据流量计输差的大小可判断泄漏量的大小。
(6)压力大小分析:在自来水泄漏的地方,管输压力会下降。对装有压力表的自来水管,只要关闭两端阀门,就会观察到泄漏段压力的变化情况。
9.输油管道盗油卡子的**定位
(1)调查分析方法:不法分子打卡盗油,输油管道防腐层受到了破坏,用防腐层地面检测仪将这些被破坏的漏点检测出来,再通过调查对各种因素进行分析,就可判断是否盗油卡子。主要从以下几方面进行分析:
①漏点大小:因卡子泄漏电流比较大,可将中小漏点进行剔除,找出其中的大漏处。
②时间长短:防腐层老化,破损点变大是一个缓慢的过程。一般需要几年到十几年才能由小针孔变为大漏点:而卡子则是一夜即可装上,如果前期进行了普查,将破损处查出后,与前一次进行对照,新增加的大漏点即为盗油卡子。
③交通条件:盗油者需用车辆进行运输,如果大泄漏点处运输车辆通行方便,又具有一定的隐蔽性,该处就有可能已装上盗油卡子。
④土壤疏松程度:在测出的大泄漏点处用接地棒往土中扎,老管道的上方经过多年日晒雨淋,人畜踩踏,车轮辗压,土壤比较密实,而被开挖刚回填的地方则比较疏松,据此可判断是否被开挖过已装上盗油卡子。
⑤管道埋深:对埋土太深的管道难以开挖寻找,犯罪分子一般不会花高昂代价购买专业仪器探测,而那些处暴露地表的管线,或埋土很浅的管线,跨越沟渠附近管线,可推断位置的管线,极有可能被除数打孔盗油,在些地段外防腐层有漏电信号处也应重点分析。
(2)磁场异常分析法:此法可通过由探管仪接收探测来完成。正常完好管道等磁位梯度呈圆柱形分布,信号随着测试距离的延伸将会按一定的距离有规律衰减,在管道装有卡子的地方,磁力线就会发生异常,在此若排除阀门、焊疤存在的可能性,就可判断是否存在盗油卡子。
(3)改变探头方向探测:装有金属支管的卡子处,在支管处将会分流部分发射的信号,如果在此将探头平行于主干线,并提高接收机增益,进行管线探测,若有管线异域常即可探得分支管。
上述几种办法笔者曾在长庆油田采油二厂,胜利油田东辛四矿,胜利油田油气集输公司,大庆油田天然气公司,杏一联至助剂厂输氢烃管线等管线上探查出许多盗油的卡子和一根长约500m的盗油支管。
10.水下管线探查检漏
在海洋,河流,湖泊水下进行地下管线探查检漏时,首先应采用大功率发射,*好能够由两端分别发射信号,使其发射信号末端电磁波信号能辐射到水面上,以便探头与接收机进行管位导向。
其次,检漏仪接收机连接的检漏线要加长,末端用一根接线鼻接着,与检漏线相连,投入水中,由检测船拖着沿管线前进,当接线鼻拖到水下管道的防腐层破损处时,仪器便有很强的反应。
当水层过深,电磁信号不能充分辐射到检测船以上时,则可采取用多台同型号仪器同时观测,将各台探测仪的接收天线分别置入棒形容器内,进行防水密封,并沉入水中,接收管道电磁信号,采用*大法探测。数台接收机中,接收到*大信号的一台,管线就位于其探头底下。采偏移。检漏时也用数台接收机,采取与用一台接收机同样的方法进行,这可有效避免因水上检测存在惯性,船尾左右摆动偏移目标管线而造成的漏检。
以上是笔者近年来用地下管道防腐层探测检漏仪进行教学与工程检测实践中的几点体会,错误在所难免,在此提出供同行探讨。
上一篇:
JP-303极谱分析仪装箱清单
下一篇:
城市燃气管网检测普查
若网站内容侵犯到您的权益,请通过网站上的联系方式及时联系我们修改或删除