孫蕾,寧軍,申龍涉, 李巖,李亮,李武華,何洋,牛辰瑞
?
鐵秦線陰極保護(hù)電位分析及改進(jìn)措施
孫蕾1,寧軍2,申龍涉1, 李巖3,李亮1,李武華1,何洋1,牛辰瑞1
(1. 遼寧石油化工大學(xué) 儲(chǔ)運(yùn)與建筑工程學(xué)院, 遼寧 撫順 113001;2. 上海中船燃石油有限公司,上海 201204; 3. 中國(guó)石油管道公司沈陽(yáng)調(diào)度中心,遼寧 沈陽(yáng) 110000 )
介紹了鐵秦線埋地輸油管道陰極保護(hù)現(xiàn)狀。對(duì)陰極保護(hù)電位進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,電位是反應(yīng)管道所處狀態(tài)的主要指標(biāo),因此陰極保護(hù)系統(tǒng)的通電電位反映了管道受干擾情況。通過(guò)測(cè)試發(fā)現(xiàn)多處管段處于“過(guò)保護(hù)”狀態(tài),分析可知鐵秦線輸油管道受雜散電流影響較為嚴(yán)重,針對(duì)鐵秦線輸油管道這一現(xiàn)狀提出具體保護(hù)措施來(lái)延長(zhǎng)管道的使用壽命。
埋地輸油管道;陰極保護(hù)電位;陰極保護(hù)系統(tǒng);過(guò)保護(hù)
隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展[1],人們對(duì)石油天然氣的需求量越來(lái)越大,管道式輸送成為輸送油品的主要方式,但是土壤中有強(qiáng)度和方向變化不定的雜散電流,它們來(lái)自多種多樣的雜散電流源。其中,直流電氣化鐵路系統(tǒng)是對(duì)帶有防腐涂層的埋地金屬管道影響最嚴(yán)重的雜散電流源之一。[2-11]針對(duì)這一現(xiàn)狀出現(xiàn),本文對(duì)鐵秦線輸油管道電位進(jìn)行了分析,并提出了金屬管道的防腐措施。
鐵秦線管線全長(zhǎng)454.25 km,總共設(shè)置七座輸油站,首站為沈陽(yáng)站,中間站為新民站、黑山站、凌海站、葫蘆島站、綏中站,末站為秦皇島站,全線投產(chǎn)于1973年9月。鐵秦線受雜散電流影響較大,2007年對(duì)鐵秦線進(jìn)行管道內(nèi)檢測(cè),檢測(cè)出中度及以上腐蝕達(dá)6 500多處,每年耗費(fèi)了大量的財(cái)力等對(duì)其進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。
陰極保護(hù)狀況主要通過(guò)管地保護(hù)電位和陰極保護(hù)率來(lái)描述[12]。

表1 管地電位的分級(jí)評(píng)價(jià)及描述
埋地管道陰極保護(hù)的工程實(shí)踐中“欠保護(hù)”或“過(guò)保護(hù)”都有可能發(fā)生。其分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)合理的陰極保護(hù)電位應(yīng)該控制在-0.8 V(相對(duì)于銅-硫酸銅參比電極,下同)至-1.2 V的范圍內(nèi),如果電位偏正就保護(hù)不足即“欠保護(hù)”,如果電位偏負(fù)就是“過(guò)保護(hù)”,這種情況下可能導(dǎo)致保護(hù)涂層損壞或鋼材氫脆[13-14]
陰極保護(hù)電位是埋地管道系統(tǒng)腐蝕狀態(tài)的重要參數(shù)。管道受干擾的程度也可以通過(guò)自然電位反映,其偏離正常值的大小也能反映管道受干擾的程度。鐵秦線沿線鋪設(shè)了測(cè)試樁對(duì)其進(jìn)行電位測(cè)試,測(cè)試樁可以在陰極保護(hù)的檢測(cè)有作用,在管道維護(hù)安全不可缺少,按測(cè)試功能沿線布設(shè)[15]。測(cè)試樁可用于管道電位、絕緣性能、電流的檢測(cè),也可用于干擾檢測(cè)。
(1)繪制新民站陰極保護(hù)電位測(cè)試圖。
(2)新民站陰極保護(hù)電位測(cè)試結(jié)果分析及改進(jìn)措施。
由圖1可看出48~50和87~105號(hào)樁處的電位過(guò)低,處于“過(guò)保護(hù)”狀態(tài)。經(jīng)調(diào)查48~50號(hào)樁位處是常三子村所在地,此村有一個(gè)小型變電所產(chǎn)生的雜散電流是使電位值升高的主要原因。管道與高壓輸電線路接近,因此臨近的管道也受其影響。
針對(duì)新民站的雜散電流的來(lái)源情況,我們可在高壓線路附近采取直接排流得方法,使管道的保護(hù)電位值達(dá)到正常范圍。

圖1 新民站50~129號(hào)樁3月份極保護(hù)電位測(cè)試圖
(1)繪制黑山站陰極保護(hù)電位測(cè)試圖(圖2)。

圖2 黑山站130~208號(hào)樁3月份陰極保護(hù)電位測(cè)試圖
(2)黑山站陰極保護(hù)電位測(cè)試結(jié)果分析及改進(jìn)措施。
經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)165號(hào)樁處該泵站陰極保護(hù)系統(tǒng)附近的測(cè)試樁處有電氣化鐵軌經(jīng)過(guò),造成該處附近管道大范圍的處于“過(guò)保護(hù)”狀態(tài),因此說(shuō)明電氣化鐵軌經(jīng)過(guò)的管道時(shí),排流設(shè)施遭到了破壞,管道的防腐層老化,受到雜散電流的干擾加大,造成電流增大,電位降低,使管道的電位超出了保護(hù)電位。
對(duì)有電氣化鐵軌經(jīng)過(guò)的輸油管道,出現(xiàn)“過(guò)保護(hù)”電位現(xiàn)象的輸油管道,我們還可以采取鎂帶組合陽(yáng)極技術(shù)。傳統(tǒng)的犧牲陽(yáng)極技術(shù)使用錠狀鎂陽(yáng)極塊,其輸出電流的大小決定于電極的形狀和尺寸(即重量)以及周?chē)寥赖碾娮杪?,在埋地之后就不可調(diào)節(jié)改變。
鎂帶組合陽(yáng)極技術(shù)即使每根陽(yáng)極各有自己的電纜獨(dú)立引出,然后匯合成組。跟相等重量的大塊錠狀陽(yáng)極相比,鎂帶組合陽(yáng)極的作用效果顯著增大,從而提高了陽(yáng)極輸出電流。
采用鎂帶組合的方法將使“過(guò)保護(hù)”的管段電位處于保護(hù)范圍。
(1)繪制凌海站陰極保護(hù)電位測(cè)試圖(圖3)。

圖3 凌海站209~285號(hào)樁3月份陰極保護(hù)電位測(cè)試圖
(2)凌海站陰極保護(hù)電位測(cè)試圖分析及改進(jìn)措施。
圖3為凌海站地區(qū)的電位圖。在266號(hào)樁處電位達(dá)到了-2.3 V,處于“過(guò)保護(hù)”電位。經(jīng)調(diào)查可知該處有電氣化鐵軌經(jīng)過(guò),且與管道間距小于安全的范圍。
針對(duì)266號(hào)樁處由于電氣化鐵軌經(jīng)過(guò)引起管道“過(guò)保護(hù)”現(xiàn)象,建議整改電氣化鐵路與輸油管道的間距,并在此處增加排流設(shè)施。
(1)繪制黑山站陰極保護(hù)電位測(cè)試圖(圖4)。
(2)葫蘆島站陰極防護(hù)電位測(cè)試結(jié)果分析及改進(jìn)措施。
由圖4可知322號(hào)樁處于“過(guò)保護(hù)”狀態(tài)。該管段為泵站陰極保護(hù)系統(tǒng),該系統(tǒng)內(nèi)的恒電位儀為閥室用電設(shè)備提供電能。恒電位儀的接地電極與閥室的大地接地電網(wǎng)相通。為了絕緣,一般在泵站進(jìn)出口管道上焊接絕緣法蘭。經(jīng)測(cè)試發(fā)現(xiàn)該泵站進(jìn)出口管道絕緣法蘭已失效,未起到絕緣的效果,使得被防護(hù)的管道和大地網(wǎng)連接成了回路。
建議更換泵站進(jìn)出口管道的絕緣法蘭,使管道起到很好的絕緣效果。使泵站陰極保護(hù)系統(tǒng)附近的電位得以調(diào)整。

圖4 葫蘆島站286~362號(hào)樁3月份陰極保護(hù)電位測(cè)試圖
(1)繪制綏中站陰極保護(hù)電位測(cè)試圖(圖5)。

圖5 綏中站362~436號(hào)樁3月份電位測(cè)試圖
(2)綏中站陰極防護(hù)電位測(cè)試結(jié)果分析及改進(jìn)措施。
調(diào)查可知雜散電流沒(méi)有對(duì)周?chē)斐商笥绊憽E帕髟O(shè)施較好。綏中站采用鎂合金犧牲陽(yáng)極的防護(hù)方法,有效的控制了該段輸油管道的外壁腐蝕。該段管道與地面軌道走向一致,兩者相距較近,但該站排流設(shè)施較完善,因此保護(hù)電位仍在保護(hù)范圍內(nèi)。
通過(guò)對(duì)鐵秦線全線的電位分析可知最高電位在-0.8 V以下,在保護(hù)電位范圍內(nèi),因此全線不存在“欠保護(hù)”的狀態(tài)。但局部地區(qū)最低電位低于最低的保護(hù)電位-1.2 V,由電位圖可知各站中間處為泵站陰極保護(hù)系統(tǒng),該處的電位普遍偏低,根據(jù)我國(guó)石油天然氣總公司制定的SYJ17-86《埋地鋼質(zhì)管道直流排流保護(hù)技術(shù)》標(biāo)準(zhǔn)[16],各站泵站陰極保護(hù)系統(tǒng)都處于“過(guò)保護(hù)”的狀態(tài)。針對(duì)泵站陰極保護(hù)系統(tǒng)輸出電壓偏低的現(xiàn)象,可通過(guò)調(diào)控改變泵站陰極保護(hù)系統(tǒng)恒電位儀的輸出電壓或電流。
本文對(duì)鐵秦線輸油管道的腐蝕因素、腐蝕類(lèi)型、腐蝕機(jī)理等現(xiàn)狀進(jìn)行了分析,并且對(duì)鐵秦線輸油管道全年的陰極保護(hù)電位進(jìn)行了測(cè)試。通過(guò)全面分析研究可得出以下結(jié)論:
(1)靠近泵站陰極保護(hù)系統(tǒng)的電位處于“過(guò)保護(hù)”狀態(tài),可通過(guò)及時(shí)調(diào)節(jié)泵站陰極保護(hù)系統(tǒng)恒電位儀的輸出電壓或電流來(lái)調(diào)控輸油管道的保護(hù)電位。
(2)有電氣化鐵軌及高壓輸電線經(jīng)過(guò)的管道處要做好排流設(shè)施。
針對(duì)鐵秦線輸油管道現(xiàn)狀,本文提出在以下幾點(diǎn)展望:
(1)鎂帶組合犧牲陽(yáng)極的方法在輸油管線的應(yīng)用,極大地降低管線腐蝕速率,將使管道獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益。
(2)加強(qiáng)輸油管道的日常管理,對(duì)輸油管道防腐層進(jìn)行防腐層質(zhì)量的檢驗(yàn),并適時(shí)對(duì)老化管道進(jìn)行防腐層泄漏檢測(cè)。
[1]唐永祥,宋生奎,朱坤峰.油氣管道的雜散電流腐蝕防護(hù)措施[J]. 石油化工安全技術(shù),2006,22(4).
[2]虞兆年.防腐蝕涂料和涂裝[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1994.
[3]路寒梅.關(guān)與理地鋼管外防腐新材料的應(yīng)用[J].煤氣與熱力,1987(3) : 34 -36.
[4]米琪.北京煤氣管網(wǎng)腐蝕調(diào)研[J].煤氣與熱力,1995(2):20 -24.
[5]趙秀云,米琪.理地煤氣管道防腐破損的探測(cè)[J].煤氣與熱力,1995( 3) : 31 -33.
[6]張振新,張吳.煤氣管網(wǎng)腐蝕狀況分析與整改[J].煤氣與熱力,2000(2) :128 -130.
[7]詹淑民,龔新.理地燃?xì)夤艿婪栏F(xiàn)狀與對(duì)策[J].煤氣與熱力,2000(3) : 204 -206.
[8]肖平華.城市燃?xì)夤艿婪栏O(shè)訓(xùn)一的探討[J].煤氣與熱力,2001(2):147 -148.
[9]鄭膠明,謝育錚.地下鋼質(zhì)管道外防腐的發(fā)展[J]. .煤氣與熱力,2001(3): 235 -236.
[10]周中.天然氣管道防腐問(wèn)題的探討[J]..煤氣與熱力,2001(3):238-239.
[11]胡十信.陰極保護(hù)工程手冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1999: 255 -276.
[12]陳世利.,理地管道防腐層缺陷檢測(cè)與評(píng)價(jià)技術(shù)研究[D].天津:天津人學(xué)精密儀器與光電子工程學(xué)院,2002.
[13]張宗旺,王忠華,王春海.用鎂帶組合陽(yáng)極防止三層PE防護(hù)層埋地鋼管“過(guò)保護(hù)”[J].腐蝕與防護(hù),2007:576~579.
[14]杜秀玲,吳希革,李楠,淺談埋地鋼質(zhì)管道陰極保護(hù)對(duì)3PE涂層的影響[J].腐蝕與防護(hù),2007,28(5):250-252.
[15]中國(guó)腐蝕與防護(hù)學(xué)會(huì).金屬防腐蝕手冊(cè)[M].上海:上??茖W(xué)技術(shù)出版社,1989:10-13.
[16]梁成浩,王杰,李淑英.埋地管道雜散電流排流與陰極保護(hù)[J].腐蝕科學(xué)與防護(hù)技術(shù),1998:34-36.
Potentiometric Analysis and Improvement of Cathodic Protection of Tieling-Qinhuandao Pipeline
1,2,1,3,1,1,1,1
(1.Liaoning Shihua University,Liaoning Fushun 113001,China;2.China Marine Bunker Supply Company,Shanghai 201204, China;3. China Petroleum Pipeline Company Shenyang Dispatching Center , Liaoning Shenyang 110000,China)
Present situation of cathodic protection of Tieling-Qinhuandao buried pipeline was introduced, and field test of the cathodic protection potential was carried out (Potential is the main indicator to reflect pipeline state, therefore, power-potential of the cathodic protection system can reflect the pipeline disruption). The testing results showed that multiple pipe sections were in "over-protection" status, Tieling-Qinhuandao pipeline was seriously affected by stray current, then specific protective measures were proposed to extend the life of the pipeline.
Buried oil pipeline; Cathodic protection potential; Cathodic protection system; Over-protection
TE 832
A
1671-0460(2014)06-1100-03
2013-11-02
孫蕾(1988-),女,遼寧盤(pán)錦人,碩士。郵箱 563902123@qq.com。
申龍涉(1954-),男,遼寧撫順人,教授,研究方向:油氣集輸,稠油降黏等。郵箱:longshe_shen@sina.com。