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管道研究

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天然氣早期預埋管道投產(chǎn)前內檢測適用方法分析與評估

來(lái)源:《管道保護》2024年第4期 作者:李坤 時(shí)間:2024-9-6 閱讀:

李坤

國家管網(wǎng)集團西部管道公司科技數字中心

 

摘要:針對待檢大口徑天然氣預埋管道存在90°豎井的特殊情況及氣推法內檢測運行速度不穩定等難點(diǎn)問(wèn)題,通過(guò)評估自爬行幾何檢測爬坡能力、牽拉過(guò)程受力分析及氣推水內檢測運行條件計算,完成自爬行幾何檢測+IMU、鋼絲繩牽引漏磁檢測、氣推水漏磁檢測可行性分析。對比三種檢測方式技術(shù)成熟度、作業(yè)風(fēng)險及施工經(jīng)費,推薦采用自爬行幾何檢測+IMU、鋼絲繩牽引漏磁檢測完成該段管道內檢測。

關(guān)鍵詞:預埋管道;投產(chǎn)前內檢測;幾何檢測;漏磁檢測

 

某大口徑輸氣管道2013年在一處河流段預埋514.4 m管道,其中穿越段444.14 m。 GB/T  27699―2023《鋼質(zhì)管道內檢測技術(shù)規范》規定管道內檢測周期應不超過(guò)8年,對于管道停運超過(guò)1年再啟用的,應盡快進(jìn)行管道內檢測。該段預埋管道已經(jīng)封存10年,為進(jìn)一步確認管道完整性,保證安全投產(chǎn),需要開(kāi)展內檢測作業(yè),為此于2023年對該段管道適用的內檢測方法進(jìn)行了分析和評估。

1  待投產(chǎn)管道現狀

管道設計壓力為12 MPa,地區等級為一級,穿越段鋼管采用Φ1219 mm×22 mm、X80直縫埋弧焊鋼管。管道總體布置型式為斜巷+平巷+豎井,其中進(jìn)口斜巷坡度為14°?紤]排水,平巷段采用“一”字坡,坡比為1%。下游南岸豎井內徑10 m,深30.2 m。2013年9月15日開(kāi)始工藝安裝,11月6日完成,2014年1月3日通過(guò)竣工驗收,隧道進(jìn)行封閉。預埋管道Ф1219 mm×22 mm、X80直縫埋弧焊鋼管420.803 m,2個(gè)冷彎管Ф1219 mm×22 mm共計24.171 m,6個(gè)熱煨彎管Ф1219 mm×27.5 mm 共計32.56 m,1處錨固法蘭長(cháng)6.5 m,共計完成半自動(dòng)焊口45道。


2  內檢測可行性分析

目前投產(chǎn)前管道檢測主要方式為幾何檢測,該方式用于收集管道環(huán)焊縫及變形信息,通常會(huì )同時(shí)搭載慣性測量單元(IMU)及視頻檢測單元。部分管道會(huì )補充漏磁檢測,以進(jìn)一步收集管道金屬損失等特征,從而更全面地掌握管道實(shí)際情況。

2.1  自爬行幾何檢測+IMU

變形檢測采用自爬行幾何檢測器,該檢測器尾端安裝有一條纖維牽引繩。調研國內某廠(chǎng)家Φ1219 mm自爬行變形檢測器,其檢測器攜帶22個(gè)主動(dòng)驅動(dòng)輪以推動(dòng)設備行進(jìn)。前端安裝有全景超高清攝像頭,配備慣性導航系統、數據采集系統以及128組測徑探臂。檢測器的中心腔體安裝高能電池,為檢測器提供所需的電力。

自爬行幾何檢測爬坡能力分析。Φ1219 mm自爬行檢測器自重480 kg,進(jìn)口斜巷的坡度為14°。需要克服的自重阻力116 kg;爬行車(chē)自身摩擦力100 kg;需要克服總阻力為216 kg。檢測器共裝有22個(gè)動(dòng)力輪,單輪提供20 kg動(dòng)力,能夠提供總動(dòng)力440 kg,大于所需克服的阻力。因此自爬行檢測器能夠順利通過(guò)被檢管道,且具有豐富的動(dòng)力冗余。

自爬行幾何檢測跟蹤。該檢測器尾端安裝有纖維牽引繩,每隔10 m在牽引繩上綁一個(gè)標識牌,記錄該位置到牽引繩前端的距離,通過(guò)標識牌計算出檢測器位置。纖維牽引繩還攜帶信號線(xiàn),在檢測器停球后,可控制設備反向移動(dòng),通過(guò)檢測器反向移動(dòng)+牽引方式將檢測器由發(fā)球端取出。

自爬行幾何檢測可行性分析。該檢測技術(shù)近年來(lái)已相當成熟,特種設備研究院、沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)、徐州檢測、中石化檢測等公司均開(kāi)展較多應用。中俄東線(xiàn)已完成上千公里投產(chǎn)前檢測。

2.2  鋼絲繩牽引漏磁檢測

漏磁檢測器牽拉過(guò)程受力分析。

Φ1219 mm漏磁檢測器在牽拉時(shí)需要進(jìn)行改造,去掉前后皮碗,采用支撐輪支撐,以降低摩擦阻力。第一節采用輪支撐作為牽引節,以平衡設備運行姿態(tài)。設備總重量為2.8 t,摩擦阻力為2 t(含磁鋼吸力)。

垂直管段運行分析。檢測器需要后端提供的拉力為重力減少摩擦阻力,即0.8 t。在發(fā)球筒端,利用卷?yè)P機產(chǎn)生0.8 t的拉力,使得檢測器達到平衡狀態(tài)。利用收球筒端卷?yè)P機拉動(dòng)檢測器前進(jìn),前進(jìn)速度0.1 m/s。

平直管段運行。等壁厚平直管段摩擦阻力為2 t,利用收球筒端卷?yè)P機產(chǎn)生大于2 t的拉力,以拉動(dòng)檢測器前進(jìn),前進(jìn)速度0.1 m/s。

上坡管段運行。因進(jìn)口斜巷坡度為14°,需克服的自重阻力677.4 kg,上坡時(shí)共需克服的阻力2677.4 kg。利用收球筒端的卷?yè)P機產(chǎn)生大于阻力的拉力,以拉動(dòng)檢測器前進(jìn),前進(jìn)速度為0.1 m/s。

牽引鋼絲繩。檢測器后端攜帶纖維牽引繩,直徑為10 mm,長(cháng)度為580 m,可承受500 kg拉力。牽拉鋼絲繩加上滑輪組的最大摩擦力為450 kg,因此纖維牽引繩足以拖動(dòng)鋼絲繩。鋼絲繩直徑為22 mm,長(cháng)度為580 m,可承受5.163 t的拉力。

支撐滑輪架;喖苤睆綖330 mm,長(cháng)度為250 mm,滑輪組可承受壓力為2 t。打開(kāi)支撐滑輪架,將鋼絲繩放入支撐滑輪架的中心,然后合上滑輪架,并用鎖扣將滑輪架兩端的鋼絲繩鎖住。鋼絲繩上每2.5 m安裝一個(gè)支撐滑輪架,以確保在牽拉檢測器過(guò)程中,鋼絲繩與管壁之間至少有3 cm的距離(特別是在通過(guò)直角彎頭時(shí)),以避免與管壁產(chǎn)生摩擦。

漏磁檢測收發(fā)球作業(yè)步驟。

漏磁檢測采用拖纜方法進(jìn)行,選擇垂直管段端為發(fā)球端,拖纜裝置主要包括卷?yè)P機、支撐滑輪架、鋼絲繩。鋼絲繩從支撐滑輪架中心穿過(guò),可防止鋼絲繩與管壁直接接觸損傷管壁并減小鋼絲繩摩擦力。

檢測流程:①自爬行幾何檢測器尾端安裝纖維牽引繩,通過(guò)自爬行幾何檢測器將牽引繩穿過(guò)管道;②在發(fā)球端將纖維牽引繩與鋼絲繩進(jìn)行連接,使用卷?yè)P機牽引纖維牽引繩,將鋼絲繩拉出管道;③鋼絲繩上每2.5 m安裝一個(gè)支撐滑輪架,保證在牽拉檢測器過(guò)程中鋼絲繩與管壁有至少3 cm的距離,不與管壁產(chǎn)生摩擦;④將鋼絲繩與漏磁檢測器連接后,檢測器推入發(fā)球筒;⑤啟動(dòng)收球筒端卷?yè)P機拉動(dòng)檢測器緩慢前進(jìn),在漏磁檢測器即將進(jìn)入垂直管段時(shí),啟動(dòng)發(fā)球筒卷?yè)P機,利用發(fā)球筒端卷?yè)P機拉力克服檢測器重力影響,控制檢測器垂直下降速度在0.1 m/s~0.5 m/s;⑥檢測器到達垂直管段底部后,關(guān)閉發(fā)球筒端卷?yè)P機,由收球筒端卷?yè)P機帶動(dòng)檢測器繼續前進(jìn);⑦逐步回收前端支撐滑輪架、回收鋼絲繩,漏磁檢測器到達收球筒;⑧取出漏磁檢測器。

2.3  氣推水漏磁檢測

漏磁檢測器采用壓縮空氣推水的方法進(jìn)行,先將管段內注滿(mǎn)水,再放檢測器,然后用壓縮空氣推動(dòng)檢測器。

運行條件計算。①水箱容量計算。該段預埋管道截面積為1 m2,管道內水容量為514.4 m³,需搭建收、發(fā)球端各1座600  m³水池。②推動(dòng)壓力計算。經(jīng)評估漏磁檢測器在經(jīng)過(guò)平巷段向斜巷段運行時(shí)需要的動(dòng)力最大,對此處受力分析:水的密度為1000 kg/m³,垂直管段深30.2 m,計算水重約30 t,通過(guò)彎頭阻力7 t,總阻力約38 t,因此需要大于0.4 MPa氣壓運行。為保證檢測器運行平穩,結合計算可能產(chǎn)生的誤差,本次氣推水作業(yè)期間保持檢測器后端氣壓需保持在0.8 MPa~1 MPa。③空壓機流量計算。檢測器運行速度0.2 m/s,管道截面積為1 ㎡,標準大氣壓1 kg,作業(yè)管道0.8 MPa背壓時(shí)計算流量為96 m³/min,作業(yè)管道1 MPa背壓時(shí)計算流量120 m³/min。本次作業(yè)空壓氣機組參數:排量≥120 m³/min、出口壓力1 MPa。

漏磁檢測收發(fā)球作業(yè)步驟。氣推水漏磁檢測作業(yè)步驟:①檢測器裝入發(fā)球筒,關(guān)閉發(fā)球筒盲板;②作業(yè)管段注水(注水口位于檢測器前端);③作業(yè)管道注滿(mǎn)水后在檢測器后端注氣;④控制收球端排水閥開(kāi)度,使排水量保持在12 m³/min(內檢測器速度0.2 m/s);⑤使用跟蹤設備對收發(fā)球端直管段進(jìn)行跟蹤,確認檢測器進(jìn)入收球筒后停止注氣,在收發(fā)球端排氣口放空管道內氣體;⑥對收球筒內積水進(jìn)行排空;⑦打開(kāi)盲板取出漏磁檢測器。

氣推水漏磁內檢測可行性分析。經(jīng)調研特種設備研究院、中油檢測、沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)、徐州檢測、中石化檢測等公司均開(kāi)展中小口徑投產(chǎn)前漏磁內檢測,目前投產(chǎn)前清管、漏磁內檢測主要采用氣推水或水推法,已開(kāi)展投產(chǎn)前漏磁檢測最大管徑為813 mm。未收集到Ф1219 mm管道采用氣推水方式開(kāi)展漏磁內檢測案例,現場(chǎng)應用具有一定挑戰性,同時(shí)漏磁檢測后需采取措施排除管道內積水,增加作業(yè)時(shí)間及經(jīng)費。

3  方案對比分析

方案1(僅開(kāi)展自爬行幾何變形檢測+IMU檢測):為常規檢測方案,技術(shù)成熟、風(fēng)險較小、成本低,但僅能檢測管道變形、管道特征點(diǎn)坐標信息,無(wú)法檢測管道金屬損失缺陷。該段預埋管道已經(jīng)封存10年,可能存在內外腐蝕及其他缺陷擴展,若采用此方案可能在投產(chǎn)時(shí)發(fā)生泄漏等風(fēng)險。

方案2(自爬行幾何變形檢測+IMU檢測、鋼絲繩牽引漏磁內檢測):可更加全面檢測管道各類(lèi)缺陷特征,目前尚無(wú)Ф1219 mm管道牽引式漏磁內檢測案例,現場(chǎng)應用存在卡球、磨損管壁等風(fēng)險,對鋼絲繩、滑輪組安全性要求高。需利用試驗場(chǎng)90°彎頭實(shí)驗管路模擬現場(chǎng)實(shí)際情況,開(kāi)展鋼絲繩牽引漏磁內檢測器速度控制、鋼絲繩與管壁摩擦等測試,根據測試結果調整滑輪組結構設計方案。

方案3(自爬行幾何變形檢測+IMU檢測、氣推水漏磁內檢測):可全面檢測管道各類(lèi)缺陷特征,在小口徑管道內檢測中比方案2應用更廣,目前尚無(wú)Ф1219 mm管道氣推水漏磁檢測案例。氣推水漏磁檢測工藝需要在現場(chǎng)安裝建造600 m³大型儲水池、收發(fā)球筒、空壓機、水泵,需要水源、發(fā)電設備,且檢測期間管道需承受一定的壓力,臨時(shí)收發(fā)球工藝較前兩種方案更為復雜,F場(chǎng)儲水池土建、管道工藝安裝工程施工及管道除水費用較高。

經(jīng)評估推薦采用自爬行幾何變形檢測+IMU檢測、鋼絲繩牽引漏磁檢測方式完成該段預埋管道投產(chǎn)前內檢測,全面檢測管道各類(lèi)缺陷特征,以確保預埋管道安全投產(chǎn)運行。


作者簡(jiǎn)介:李坤,1986年生,2009年畢業(yè)于電子科技大學(xué),高級工程師,主要從事油氣管道完整性研究。聯(lián)系方式:15909910186,likun03@pipechina.com.cn。

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