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管道研究

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輸油管道雜散電流干擾測評與防護措施

來(lái)源:《管道保護》2022年第4期 作者:萬(wàn)偉圓 時(shí)間:2022-8-11 閱讀:

萬(wàn)偉圓

華中公司江西輸油分公司

 

摘要:通過(guò)對埋地鋼質(zhì)管道雜散電流干擾監測,管道遭受了地鐵、高鐵及高壓輸電線(xiàn)路的混合干擾。分析了雜散電流干擾源類(lèi)型、管道通電電位和斷電電位、管道交流干擾電壓和交流干擾電流密度等參數,判定管道受干擾情況,并提出了針對性防護措施。

關(guān)鍵詞:輸油管道;雜散電流干擾;交流電流密度;防護措施

 

我國城市地鐵和高鐵的快速發(fā)展,使與之臨近的鋼質(zhì)管道容易遭受雜散電流的干擾而發(fā)生腐蝕,最終導致輸送介質(zhì)泄漏,成為影響管道安全運行的隱患[1]。如上海地鐵2號線(xiàn)地下并行敷設的燃氣鋼制管道,遭受地鐵直流雜散電流干擾多次出現腐蝕穿孔[2]。同時(shí),高壓輸電線(xiàn)路雜散電流干擾也給管道防腐造成了困難,如法國某管道遭受400 kV交流輸電線(xiàn)路干擾出現多個(gè)腐蝕點(diǎn)[3]。雜散電流干擾程度取決于管道本身性能及外界條件,主要有管道外防腐層的絕緣等級、長(cháng)度,與干擾源距離遠近及附近土壤電阻率大小等[4]。本文通過(guò)輸油管道陰極保護現場(chǎng)監測,對高壓線(xiàn)路、高鐵和城市地鐵雜散電流干擾影響進(jìn)行分析,判定雜散電流干擾程度,并制定了針對性防護措施,為管道雜散電流干擾防護提供借鑒。

1  雜散電流干擾測試方法

雜散電流的檢測與評價(jià)主要依據GB 50991―2014《埋地鋼質(zhì)管道直流干擾防護技術(shù)標準》和GB/T 50698―2011 《埋地鋼質(zhì)管道交流干擾防護技術(shù)標準》,交直流混合干擾情況下采用SY/T 0087.6―2021《鋼質(zhì)管道及儲罐腐蝕評價(jià)標準 第6部分:埋地鋼質(zhì)管道交流干擾腐蝕評價(jià)》評價(jià)。

雜散電流干擾具有動(dòng)態(tài)特征,因此通過(guò)埋設試片長(cháng)時(shí)間監測,并用數據記錄儀自動(dòng)存儲記錄干擾相關(guān)數據,測試步驟如下。

(1)在管道上方臨時(shí)埋設試片,由于UDL2數據記錄儀同時(shí)記錄交流電流密度和通斷電電位,不能同時(shí)連接1 cm2和6.5 cm2試片,故選用1.0 cm2試片。將試片與管道連接,極化時(shí)間不少于30 min,極化完成后開(kāi)始采集數據。

(2)將數據記錄儀與管道測試線(xiàn)、參比電極連接線(xiàn)和試片連接線(xiàn)相連接,參比電極貼近試片,并將周?chē)寥罎駶,保持接觸良好。

(3)將數據記錄儀設置為每秒記錄一組數據,試片通斷周期10 s,斷電時(shí)間1 s,記錄管道的通電電位、斷電電位、直流電流密度、交流干擾電壓和交流電流密度等參數。

(4)連續測試24小時(shí)后將數據記錄儀數據導出,評價(jià)對管道的干擾程度。

2  監測與評價(jià)

2.1  直流雜散電流監測與評價(jià)

某埋地輸油管道與高鐵線(xiàn)路在城區交叉2處,伴行約20公里,與地鐵交叉1處,采用外加電流陰極保護系統防護,同時(shí)受到高鐵和地鐵的雜散電流干擾。管線(xiàn)監測電位分析見(jiàn)表 1,有4處陰極保護斷電電位不滿(mǎn)足要求,在NCZS-5#測試樁附近交叉處鄰近電位正向偏移,最正電位﹣0.75 V~  ﹣0.85 V,電位偏移100 mV,表明地鐵雜散電流干擾降低了管道陰保效果。


表 1 管道陰極保護效果判定



圖 1是5#測試樁通電電位和斷電電位分布圖,可以看出,管道通電電位﹣0.33 V~﹣1.62 V,波動(dòng)區間較大;斷電電位﹣0.81 V~﹣1.07 V,波動(dòng)區間較;而夜間斷電電位僅維持在﹣0.90 V左右;以上電位均相對于飽和硫酸銅參比電極。



圖 1 5#測試樁通電電位和斷電電位隨時(shí)間分布圖


流經(jīng)試片的直流電流密度變化見(jiàn)圖 2,電流密度在﹣8.7 A/m2~8.4 A/m2波動(dòng),電流方向隨時(shí)改變,電流流入流出,無(wú)法區分陽(yáng)極區和陰極區。夜間電流密度穩定在0.1 A/m2,主要是管道的陰極保護電流。



圖 2 5#測試樁直流電流隨時(shí)間分布圖


2.2  交流雜散電流監測與評價(jià)

埋地輸油管道與高鐵交叉,且附近有高壓輸電線(xiàn)路,管道同時(shí)存在動(dòng)態(tài)高鐵交流干擾和交流輸電線(xiàn)路干擾。交流干擾電壓最大值為4#測試樁9.18 V。交流干擾電壓分布見(jiàn)圖 3。



圖 3 管道測試樁交流干擾電壓最大值最小值分布情況


如圖 4所示,交流干擾電流密度最大值275.58 A/m2位于3#樁,其平均值76.50 A/m2; 4#樁交流電流密度平均值最大,為153.94 A/m2,其交流電流密度最大值218.50 A/m2,其他均小于30 A/m2,可見(jiàn)3#樁和4#樁交流干擾最嚴重。



圖 4 管道測試樁交流干擾電流密度分布情況


從圖 5可知,該管道在夜間高鐵運行數量減少后,脈沖式交流干擾電壓明顯降低。



圖 5 5#測試樁交流干擾電壓隨時(shí)間分布情況


圖 6為交流電流密度實(shí)測數據,其分布規律與交流干擾電壓相同。從圖中可知,交流干擾腐蝕影響因素主要是高壓輸電線(xiàn)路,而高鐵造成的脈沖電流較小,且隨著(zhù)夜間停運干擾消失。



圖 5 5#測試樁交流干擾電壓隨時(shí)間分布情況


2.3  混合干擾對管道腐蝕評價(jià)

輸油管道遭受地鐵直流雜散電流、高壓輸電線(xiàn)路及高鐵交流雜散電流干擾,處于混合干擾狀態(tài)。由圖 4可知,10處交流干擾電流密度平均值小于等于30 A/m2,2處大于30 A/m2,3#樁76.5 A/m2,4#樁153.94 A/m2,依據SY/T 0087.6―2021評價(jià)準則,3#樁和4#樁的管道斷電電位要求負于﹣0.9 V,但兩處電位存在不滿(mǎn)足﹣0.85 V情況,因此應采取雜散電流綜合防護措施。從表 1可知,5#樁、6#樁及7#樁不滿(mǎn)足陰極保護斷電電位要求,但是交流干擾電流密度平均值小于等于30 A/m2,因此,只需要采取直流雜散電流防護措施。

3  防護措施

(1)管道原陰極保護系統設置恒電位輸出,在雜散電流干擾下,恒電位儀輸出異常,輸出電流變化較大,從0.2 A~4.0 A波動(dòng)。因此首先改變恒電位儀輸出模式為恒電流模式。

(2)3#樁和4#樁處,針對交流雜散電流干擾,采用在管道與接地極之間安裝耦合器等接地排流方式治理,或將犧牲陽(yáng)極直接接地等[5,6]。但存在地鐵雜散電流時(shí),必須考慮交流排流措施不能降低陰極保護效果,耦合器應設置適合的閾值,交流排流地床不引入地鐵雜散電流。針對交直流混合干擾,應采取綜合防護措施。為增加排流效果,采用復合型排流器,既能夠排出交流、也能夠排出直流雜散電流;陽(yáng)極地床選用鋅帶;每處排流地床組成包括:復合型排流器1臺、長(cháng)效硫酸銅極化探頭1只、鋅帶(15.88 mm ×22.22 mm)60 m、專(zhuān)用測試樁1支、電纜10 m及填包料6 t。排流地床施工尺寸為:60 m×2 m×1.5 m。

(3)5#樁、6#樁和7#樁處,針對地鐵雜散電流干擾,需要進(jìn)行直流排流防護措施。采用強制排流地床或極性排流地床方式防護,使管道陰保電位整體負向偏移,達到陰極保護電位準則要求[7,8]。在5#樁、6#樁和7#樁分別設置極性排流地床,采用鎂合金犧牲陽(yáng)極和極性排流器方式。每處排流地床組成包括:排流器1臺、長(cháng)效硫酸銅極化探頭1只、高電位鎂陽(yáng)極20只、專(zhuān)用測試樁1支、測試電纜5 m,匯流電纜55 m及填包料3 t。排流地床施工尺寸為:50 m×2 m×1.5 m。施工過(guò)程中,注水浸泡填包料,降低陽(yáng)極排流地床的接地電阻,增加排流效果。

4  結論

埋地鋼質(zhì)輸油管道遭受地鐵、高鐵及高壓輸電線(xiàn)路干擾,多種干擾并存且相互作用,給管道防腐工作帶來(lái)極大困難。本文依據管道陰極保護交直流干擾評價(jià)標準,對現場(chǎng)采集的數據進(jìn)行分析,判定輸油管道3#和4#樁高壓輸電線(xiàn)路交流干擾大,5#樁、6#樁和7#樁地鐵直流干擾占主要因素,同時(shí)陰極保護效果不足。針對輸油管道沿線(xiàn)受干擾狀況,在提高整體陰極保護系統輸出、增加陰極保護效果的情況下,設置極性排流地床和復合型排流地床兩種排流方式,增強了管道雜散電流的防護效果,F場(chǎng)監測評價(jià)管道陰極保護受雜散電流干擾影響程度及提出的防護措施,為降低管道雜散電流腐蝕風(fēng)險提供了借鑒。

 

參考文獻:

[1]郭勇,丁繼峰,王港,等. 埋地管道地鐵直流雜散電流檢測與防護的研究現狀[J].材料保護,2021,54(7):133-139.

[2]顏達峰,劉乃勇,袁鵬斌,等.地鐵維修基地雜散電流對埋地鋼質(zhì)管道的腐蝕及防護措施[J].腐蝕與防護,2013,34(8):739-742.

[3]胡士信,路民旭,杜艷霞,等.管道交流腐蝕新觀(guān)點(diǎn)[J].腐蝕與防護,2010(6):10-15.

[4]黃淳鑫,郭勇,劉健,等.高速鐵路影響下的輸油管道交流干擾分析與防護研究[J].石油和化工設備,2021,24(5):87-90.

[5]李勛,張宏釗,張欣,等.高壓交流輸電線(xiàn)路對埋地金屬油氣管道的電磁干擾腐蝕及防護措施[J].山東理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2017,31(4):65-70.

[6]王瑞鵬,程擁軍.埋地管道交流雜散電流的危害及排流[J].腐蝕與防護,2014,35(5):514-516.

[7]夏慧芳,劉根勝.地鐵直流雜散電流干擾埋地金屬管道的防護與研究[J].石油庫與加油站,2016,25(1):9-11.

[8]楊敬杰.地鐵直流干擾影響下管道陰保電位的測試和評價(jià)[J].腐蝕與防護,2014,35(3):288-291. 


作者簡(jiǎn)介:萬(wàn)偉圓,1972年生,本科,工程師,F任華中公司江西輸油分公司管通部主任,主要從事油氣管道運行、維護管理和管道保護工作。 聯(lián)系方式:13870649994,zdj13647215233@dingtalk.com。


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