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城市燃气管道安全评估中腐蚀评价引言由于燃气的易燃易爆特性,管道燃气泄漏往往会导致重大人身伤亡和财产损失,近年来国内外发生过多起恶性事故,教训深入为此,要开展城市燃气管道的牢靠性分析和风险评估研讨,建立综合安全管理体制,保证在役管道运行的安全牢靠我们对深圳在役的埋地钢质燃气管道200km进行了系统的安全评估,通过实践检验和修正,进一步完善了埋地管道安全评估手段和评价标准,使其更符合生产实际的需求下面依据我国城市燃气管道的特点,探讨燃气管道的腐蚀评价问题城市燃气管道的特点1对于管道的安全评估手段,目前国内外比拟权威的资料是所著uhlbauer的《管道风险管理手册》一书,该书介绍了埋地长输管道安全评估的经典方法,利用大量完好牢靠的管道建设运行数据库,归纳出各影响因素的分值对于城市燃气管道的安全评估,由于该方法不与详细的管道运行工况相联系,运用结果往往与实际情况有较大偏差究其原因,在于长输管道与城市燃气管道有以下明显差异长输管道通常为单管,阀门和变径管很少1城市燃气管道多为环状、枝状,阀门、三通及凝液缸等管件密布,管道变径较普遍长输管道通常为一次同期建成,有完备的勘察设计、施工监理、竣2工验收程序,质量相对均衡且缺陷较少城市燃气管道则伴着城市建设的发展逐步形成,且不断拓展由于投资来源冗杂,设计、施工和验收标准往往参差不齐,质量缺陷相对较多长输管道通常铺设在野外,周边环境的转变通常为平滑过渡,简单3把握,且杂散电流影响较小城市燃气管道周边环境冗杂,环境的转变有时为突变,另外,城市杂散电流干扰很普遍且严峻长输管道和国外燃气管道有完备的管理体系,其日常管理侧重于4阴极爱护,发现电位异样时即开头整改国内城市燃气管道管理相对薄弱,日常管理侧重于巡线检漏,即使发现问题,由于触及市政管理诸多方面,处理手续较为繁杂,隐患往往无法按时消退管道腐蚀评价的关键点2分析城市燃气管道的建设和运行管理与长输管道间的差异可知,《管道风险管理手册》中的腐蚀模型不适用于城市燃气管道要完好、科学而精确地对城市燃气管道进行腐蚀评价,就必需建立新的评估模型依据国内外安全评估的经验,针对城市燃气管道的特性,采纳样本调查表确定初值、实测数据迭代修正、制定检测评价标准的方法,建立了合适于国内城市燃气管道的腐蚀评价体系管道腐蚀与环境结合评估腐蚀预期1地下燃气管道处在土壤环境中,其腐蚀预期既取决于管道本身,也取决于环境,详细地说,环境的腐蚀性由于城市燃气管道与环境的交互作用相当冗杂,土壤理化性能会影响防腐层的老化破损进程,土壤腐蚀性和杂散电流情况又直接确定破损处的腐蚀速度对于防腐结构良好的长输管道,腐蚀电流通道几乎被防腐层完全隔断,少量破损受到阴极爱护电流的作用,也不会受到腐蚀,因此环境腐蚀性的影响很小需留意的是,现有一些评估系统都侧重于管道本身,对环境的影响重视不够对于城市燃气管道,防腐层缺陷许多,阴极爱护又不正常,环境腐蚀性的影响就非常显著假如环境腐蚀性较强,管道很快就会发生穿孔泄漏,而环境腐蚀性较弱,则可以在很长时问内维持正常运行因此,城市燃气管道的腐蚀预期评估,必需将管道腐蚀与环境腐蚀性综合考虑()主要腐蚀因素分级确实定2腐蚀预期取决于防腐层现状、阴极爱护有效性、土壤理化性能、杂散电流分布等诸多方面,但凡影响上述方面的因素都有可能直接或间接地影响管道的腐蚀预期很多因素对腐蚀预期的影响是非线性的,各因素之间有着不同的相关程度这些因素多达余个,完全测取需要很长时间和巨40大投资,且各数据间存在大量的信息重复,使模型变量维数加大,因此有必要依据城市燃气管道的详细情况,进行降维预处理我们首先通过聚类分析,依据个样本管段检测数据和开挖情况,对12影响腐蚀预期的因素进行相关分析和聚类分析结果说明,影响腐蚀预期的个因素在相关系数大于的条件下,明显地聚为类为了从同类
440.58因素中选取有代表性的特征因素,对同类因素进行主成分分析,以奉献率作为选择特征因素的依据,同时也对个因素直接进行主成分分析,以防44止聚类分析可能产生的漏项最终通过社会科学统计软件包()软件SSPS分析可知,整合出的个主要因素的特征奉献率已到达
892.1%O从而既保证了数据的科学完好,又防止了不必要的工作量个主要因8素包括防腐层种类、钢管壁厚、建设监理力度、运行时间、土壤腐蚀性、管地电位、防腐层电阻率和缺陷线密度借鉴国内外相关标准的原理,我国制订出了合适于安全评估需要的8个主要因素的分级体系(见表)1表中的建设监理力度意在表达管道建设原始质量的参差不齐,取决1于建设单位的实际资质、对其所建工程的普遍评价、建设时期监理制度的总体情况、管道竣工资料的完善程度、管道首次腐蚀泄漏时运行时间等对防腐层电阻率分级则消化吸取国外检测技术,并完成了与国内判据的有机连接我们还通过逾的实际检测数据,用神经网络模型确定了各影2130km响因素对腐蚀预期的奉献,得到较为符合实际情况的结果在此基础上,形成完好的测试体系和分级标准,制定了企业标准《地下钢质燃气管道防腐检测与验收技术规程》,并实际应用于新建燃气管道的竣工验收和在役管道的周期检测同时,在生产调度管理系统平台上建立起合适城市燃气管道的资料数据库和外挂评估模块,为今后动态评估奠定了坚实的基础防腐层电阻率测定与数据制定埋地钢管的腐蚀绝大多数为电化学3腐蚀,防腐层是切断电流通道的主要手段,因此防腐层电阻率是反映防腐层性能的最重要指标,也是阴极爱护的根本依据,但是该指标的测定迄今尚无公认的现场无损检测手段国内长输管道推举采纳选频变频法,开发了专用的仪器,有相应的行业标准和判据,并有大量实际应用案例,国内部分燃气企业的评估都采纳此法另一种方法为在英国雷迪探管仪的基础上,开发的管道电流图PCM法有人曾在长输管道上进行过两种方法的测试比照,但其结论是否适用于城市燃气管道有待验证我们在评估工作中,以条市政道路和个庭66院小区的燃气管道作比拟样本,分别用两种方法依次测试,随后进行开挖验证,发现它们用于城市燃气管道都有较大局限选频变频法测试数据重现性好,但管段上的三通将使结果产生较大偏差对有三通的管段,我们先尝试改进接地极位置以消退三通的影响,但没有明显效果我们又试图依据不怜悯况归纳测试数据的修正方法,结果没有找到规律雷迪法在用于城市燃气管道时,对外界杂散电流干扰PCM非常敏感,其读数重现性较差依据国外资料,我们引进的扫描技术,可用于有三通的管道,且抗C干扰力量较强,但该技术所测数据如何分级,是必需由我们自己解决的难题以往国内防腐层分级判据是在长输管道防腐层上用选频变频法取得的防腐层电阻率,而扫描的分级判据是用电流衰减法取得的防腐层电导率C为针对城市燃气管道防腐层用扫描制定合适的分级标准,我们进行了大C量细致的摸索首先选择满意选频变频操作条件的管段,进行两种方法的数据比拟,又通过管道运行记录和样本管段开挖检测结果进行调整,30km找出其中的对应关系,最终确定了与国内标准连接并合适城市燃气管道防腐层的分级标准见表2经验与分析3建模前应研讨对象的内在因素1借鉴现有模型可以到达事半功倍的效果,但要留意借鉴的前提是影响研讨对象的内在因素要根本全都,此时仅进行参数修正即可,否则应查找更为接近的模型或建立新的模型,而不应牵强套用研讨伊始,我们也曾想象选用《管道风险管理手册》介绍的各个模型,但通过对研讨对象的内在因素分析可知,有的模型是可以借鉴的,如第三方损坏、设计因素、操作失误的评估,在这些方面城市燃气管道与埋地长输管道的内在影响因素没有根本差异,仅靠调整参数值就可以满意需要有的模型就不能套用在城市燃气管道上,如腐蚀评估模型,原因在于以下点5
①《管道风险管理手册》中腐蚀评估模型的内腐蚀和大气腐蚀评价占所列内防腐措施包括内防腐层、缓蚀剂、清管项,这些措施只可能40%,3用于长输管道,国内外全部城市燃气管道都不会采纳这些措施,也无需考虑大气腐蚀
②《管道风险管理手册》中对于外防腐其阴极爱护检测周期和结果占有率远超过防腐层的地位,且检测工程针对外加电流阴极爱护国内燃气管道阴极爱护刚刚起步且几乎全是牺牲阳极法,此类数据几近空白,根本无法采集
③《管道风险管理手册》中对于管体缺陷,模型推举采纳爬行器检测,赋值与阴极爱护检测结果相同,但城市燃气管道内径改变频繁,阀门、凝液缸、三通、弯头等管件密布,根本无法运用爬行器进行内检测
④《管道风险管理手册》中对于防腐层缺陷,模型所赋分值很小,仅占这是由于长输管道的缺陷通常较少且会按时修复,国内城市燃气管道5%,不但缺陷较多,且分布很不匀称,是确定管道安全性能的重要指标
⑤由于在防腐层无缺陷时土壤腐蚀性影响很小,《管道风险管理手册》中模型所赋分值仅占且仅依土壤电阻率赋值,而对缺陷较多4%,的城市燃气管道,土壤腐蚀性对腐蚀模型有重大的影响,且需用综合等级确定上述项指标分值已超过《管道风险管理手册》中模型总分的以550%上另外,城市燃气管道建设原始质量参差不齐更是国内特有的通过上述分析比对,牵强运用现有模型必将产生重大偏差,有必要重新建立评估模型为建立腐蚀评估模型,我们组织管网、检测、监理、计算机等部门与有关高校联合攻关,花费了近年的时间,投入数百万资金,终于取得3了符合燃气管道实际情况的技术成果引进技术要留意配套引进并消化其软件先进的检测技术可以提高2检测数据的牢靠性,进而保证模型的科学性,但引进国外先进技术必需留意配套引进并消化其软件引进扫描之初,我们曾试图借用国外的装备,评判分级根据国内的C行业标准进行操作,但实际效果很不理想此时我们没有盲目坚持或轻言放弃,而是按时分析误差原因并查找对策首先,我们拿出不同类型的管段,聘请腐蚀工程师协会30km NACE的专家进行现场实测,认真分析其操作要领其次,对的防腐层评估标准进行细致分析,将其制定的原则与国内标准进行比对,查找其中的内在关系第三,依据实验段检测和开挖结果,建立数学评估模型,研制出符合国内标准判据系列的软件为不影响腐蚀预期评估模型建立进度,我们先采纳标准,用防腐层电导率进行分级伴着大量开挖实践,找出防腐层电导率与国内标准的防腐层电阻率间的换算关系后,适时将模型参数转换为防腐层电阻率,最终使c扫描检测结果与国内标准判据完成了有机连接。
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