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服务项目

cctv管道检测

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外,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----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 )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,采用最****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;越靠近接线点,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,在地表用最小法探测时,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,采用最****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,用最****与最小法定位时,管位不一致,此时可采用折中修正法,方法是以最****定位为主,向最小法一边修正 1/3 后定位,或以最小法定位点为准,向最****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精确定点时,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,电位最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,精确定位泄漏电流的最大点,再结合探管仪进行管位定位,如果最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。

6. 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,最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,��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,采用最****探测。数台接收机中,接收到最大信号的一台,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。
以上是我公司工程师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。