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管道研究

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高原湖泊段輸氣管道電位波動規律研究

來源:《管道保護》雜志 作者:王京京;魏永康;馬嘯強;楊令彪;韓猛;白新剛;陳井春 時間:2020-5-19 閱讀:

王京京 魏永康 馬嘯強 楊令彪 韓猛 白新剛 陳井春

西部管道分公司

 

 

摘要:經過某湖泊的輸氣管道由于受到較強的地磁干擾,管道電位常年處于異常波動狀態,無法達到陰極保護準則要求。為了研究管道電位的波動規律,通過監測與分析表明:該段管道電位的波動取決于Kp指數的變化情況;管道電位的波動幅度隨Kp指數的增大而增大,并且具有非線性特征;通電電位的變化幅度明顯大于斷電電位。

關鍵詞:湖段管道;管道電位;波動規律;地磁干擾

 

 

輸氣管道經過某高原湖泊,該段管線(以下簡稱X湖段)自投產運行以來存在管地電位常年異常波動的現象。管理單位開展了大量的前期檢測、排查和監測工作,包括安裝智能電位測試儀、埋設ER腐蝕探頭、開展陰極保護有效性評價、升級恒電位儀控制電位采集方式、現場腐蝕情況開挖等,顯著減緩了X湖段管道干擾危害程度。但是管道電位波動的規律始終沒有搞清楚,陰極保護電位偏正的問題也沒有得到根本解決。

如果管道長時間處于欠保護狀態,而又遭受外界動態直流干擾的情況下,其漏點處的腐蝕速率會進一步加快。因此,盡快確定X湖段管道的干擾規律,以便科學評價其陰極保護有效性,針對性地制定干擾治理方案,指導管道的后期管理維護。

1 安裝與測試

1.1 地磁暴同步監測儀安裝

為了監測X湖段管地電位的變化,在某輸氣管道首站、中間站等位置安裝了地磁暴同步監測儀,可以同步監測管地電位、管中電流、恒電位儀輸出電壓(電流)等參數,采用GPRS網絡傳輸數據。該設備安裝在陰極保護間恒電位儀后面,不干擾陰極保護間其他通訊,安裝方便快捷,免維護,如圖 1所示。

            

為了掌握某輸氣管道穿越山區和X湖段并行管地電位的變化規律,特意選取了X湖段K84、 K87、K98和首站、中間閥室、中間站共6處作為管地電位的GPS同步監測點,采集頻率為8 Hz。考慮到供電問題,所以設置線路監測點為短期監測,而站場閥室為長期監測點,具體監測點分布如表1所示,現場安裝情況如圖 2所示。

1.2 智能電位采集儀安裝

采用ZSJ-2型智能電位采集儀,對X湖段的管地電位進行定時監測并保存數據,實現管地電位的長期跟蹤。該型采集儀具有藍牙傳輸功能,采用9 V鋰 電池作為供電電源,可以通過手機中的APP進行數據存儲與近端控制功能,具有良好的便攜性,如圖 3所示。

            

通過現場調研情況,總共設置了10處智能采集儀安裝點,主要集中于山區管段和X湖段,如表 2所示,智能電位采集儀安裝過程如圖 4所示。

2 結果與討論

2.1 Kp指數變化規律

眾所周知,太陽活動會形成太陽風,當太陽風攜帶大量等離子體到達地球磁層,地球磁層與電離層的相互作用會引起地磁場的劇烈擾動,一系列空間天氣的變化從而引發劇烈的地磁擾動——地磁暴,如圖 5所示。

為描述地磁擾動的強度,國際地磁和地電協會確定用指數Kp描述地磁擾動的強度,從0到9共分為10級,分別對應不同的干擾幅度。一般按Kp的最大值將磁暴分為三級: Kp=5為弱磁暴(或小磁暴); Kp=6, 7為中等磁暴; Kp=8, 9為強磁暴。

地磁擾動的強度與太陽風的等離子體強度密切相關,對于管道來說另一個重要的影響因素就是土壤電阻率的變化程度。其波形圖其實是無固定周期的,它沒有明顯的變化規律,持續時間為數小時 到數天。但是地磁暴發生時,其頻率變化大多落入0.01~0.0 001 Hz的頻率范圍內。 2016年9月1日至2018年11月24日期間,根據中科院國家空間環境預報中心的數據來看,共發生了1次超大磁暴, 3次大磁暴, 24次中磁暴, 61次小磁暴。隨著太陽活動進入新的活躍周期,近三年地磁暴發生的頻率和等級都維持在一個比較高的水平,如圖 6所示。

地磁擾動的劇烈程度與Kp指數的大小息息相關,很明顯管道的on/off電位波動也和Kp指數的變化有關系。

2.2 站場和閥室電位變化規律

X湖段站場/閥室管地電位與Kp指數變化如圖 7所示,當中間站管地電位偏負屬于電流流入區時,中間閥室和首站管地電位正偏并且屬于電流流出區。當Kp指數增大時,管地電位的波動幅度也增大,現場監測到中間站最負電位﹣3.94 V, 3#閥室最正電位﹢1.33 V,首站最正電位﹢2.38 V。

2.3 管地干線電位變化規律

由于站場、閥室臨近陰極保護通電點,所以其管地電位波動幅度有所減弱,干線的管地電位正偏或者負偏幅度要更大。以某輸氣管道KP0087、 KP0090為例,當Kp指數為8時,前者最正通電電位和斷電電位分別達到﹢5.92 V、﹣ 0.4 V;后者分別為﹢4.88 V、﹣0.54 V;此時處于明顯的欠保護狀態,如圖 8所示。

由此可見,管道on/off電位的波動幅度隨Kp指數的增大而增大,并且具有非線性特征,通電電位的變化幅度明顯大于斷電電位;如果按照100 mV極化準則來判斷陰極保護的有效性,當Kp≤3時,可認為X湖段管道全線都處于有效的陰極保護狀態,但是當Kp≥4時,其波動范圍將不滿足陰保準則要求。

3 結論

(1)某湖段管道電位的波動情況取決于Kp指數的變化情況,并且二者具有一致性,這也是某湖段電位常年異常波動的根本原因。

(2)受地磁擾動影響,管道通電電位的變化幅度明顯要大于斷電電位。

(3)按照100 mV極化準則判斷陰極保護的有效性,當Kp≤3時,可認為某湖段管道全線都處于有效的陰極保護狀態,而當Kp≥4時,某湖段管道電位的波動范圍將不滿足陰極保護準則。

(4)當Kp指數為8時,輸氣管道KP0087、KP0090處于欠保護狀態。

 



作者簡介:王 京 京 , 1 9 8 7 年生, 2006年參加工作,從事管道管理 與 管 道 保 衛 工 作 。 聯 系 方 式 :18099133623, 450869792@qq.com 。

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