麗水燃氣管道泄露檢測
發布時間:2024-01-16來源:巨浩探測

新建燃氣管道泄漏檢測
燃氣管道精準定位,一步到位!在經過和一些施工單位的技術人員接觸交流,感覺有一部分同行還是不明白為什么在使用過程中,個別探測的信號最強的點并不能代表管道的水平位置,而且強點的位置會出現偏移,造成探測成果的錯誤,甚至開挖出來見不到管線,埋在地下的燃氣PE管道上方的覆蓋層并不是完美的層狀結構,覆蓋層內各種碎石、磚塊等各種高密度、低密度物質是隨機分布的,所以覆蓋層的土壤密度疏密程度有很大的不確定性。
示蹤氣體檢測法。在密封管線進行送氣,在充氣測試完成后,對管線進行壓力測試,尋找異常,確認泄漏的管段。此法適用于各種管道檢測,具有安全、無毒、不易燃,檢測經度高的特點,儀器操作簡單,可對水管、燃氣管道的微小泄漏點進行定位。水對于都市生活及產業的發展是不可缺少的重要資源,所有生命活動的根源皆仰賴水能源不斷補給作保證。
探測燃氣PE管道時,聲波會通過最能導流的位置穿出去越密實的結構,傳導聲波效果最好,越疏松的結構越阻礙聲波的傳導,如果管道正上方相對于周圍的土壤結構更加疏松,周圍的土壤結構更加密實,那么信號最強點并不是100%出現在管道正上方,會出現在管道周圍密實的覆蓋層上。探測的水平誤差要求是5cm,但是這個區間的概率只有50.26%。但是我們在探測的時候并不是只通過一條剖面就來定位管道,在多條剖面的信號強點綜合下,剔除偏離點后,我們的探測結果落在區間的概率就接近。然后在多次采集到的信號強點作一條回歸線,這條線的位置基本就是管道的水平位置。藍點是我們探測到的強點,用這些點擬合出的回歸線就是我們管道的水平位置。在現場我們只需要肉眼估出這些點的平均線就可以了

燃氣管道泄漏點
需要在新建一段公稱外直徑為200 mm、材質為PE、長度為5000 m的新管道。由于該段管道對整個日后供氣至關重要,鑒于此新建燃氣管道的重要性,當管道施工完成后,我們對該管道的管道泄漏以及管道保壓漏氣等內部情況進行了泄漏檢測檢測。
將氣體注入完以后檢測人員分為兩組手持氣體檢測儀器對燃氣管道進行泄漏檢測,在經過2天的持續系統排查的探測工作仍未找到管道泄漏點。由于泄漏的燃氣會沿著疏松的土壤結構向上流動,可能擴散到附近的地溝、窖井、地下建筑物。因此檢測出某個區域的泄漏,并不是真正燃氣泄漏的地方,準確定位泄漏點位置是相當困難的。
由于該燃氣管道是頂管也是加大探測難度,對此探漏人員又增加了氣體注入管道在60多個小時的等待,檢測技術人員手持檢測器來回探測終于在發現燃氣管道的泄漏點。 發現管道泄漏以后技術人員對泄漏點進行打孔定位,并仔細的對氣體濃度來確定管道的泄漏位置。
將設備帶進測量場地,連接爬行器與電纜盤,再將主控制器與電纜盤相連,在管道一端的管口位置放入爬行器,然后開機進行調試。操作員通過主控制器控制爬行器在管道內的前進速度和方向。操作員觀察主控制器的顯示屏,查看管道內部情況,并采集數據。爬行器到達管道另一端時,操作員控制爬行器往回爬行。將主控制器內的影像數據導出,通過影像數據在計算機上分析管道內的凹陷、變形、焊縫卷邊、殘留物等狀況,并編制報告,完成檢測。
通過本次內檢測,發現部分調壓站的供氣負荷較大,部分調壓站處于閑置狀態,調壓站的供氣能力分布不均,利用率不高。需要特別強調的是調壓站設計流量偏低,不能滿足日益增長的用氣需求。因此,需要根據實際用氣需求,優化調壓站供氣能力,啟用閑置調壓站,在調壓站設計時,充分考慮供氣效率,將調壓站設計流量提高或增加供氣管路。
安坪線三通、彎頭多,沿線地形地貌復雜,既有連續山地段,又有繁忙的高速公路和城市主干道,造成管道監聽干擾源多、難度大,無法準確及時判斷檢測器發出的信號。為準確掌握檢測器運行數據,有效控制檢測器運行速度,在總結線路跟蹤經驗教訓的基礎上,先后優化跟蹤人員組織架構,調整跟蹤方案,增加專門人員跟蹤閥室,結合閥門上安裝的壓力變送器數據變化情況,及時調整管網壓力和管輸流量,確保完成沿線供氣和內檢測雙重任務。另外,規范跟蹤信息報送方式,通過標定跟蹤計時和報送內容,提高定位效率和精度。
發現埋深大于2米時,準確率較低,此時我們將探測點數增加為5次,準確率明顯提高,均達到95%以上。管道的覆蓋層不均勻是必然的不可避免的,那么我們如何通過操作儀器來避免誤差,識別有用信號?我們在地面上可以通過“多切面法”來減少不均勻覆蓋層引起的誤差偏離,只要按照探測的規范,每個探測點作多條剖面,就可以精確的找到管位。特別是在現場開挖時,我們將探測的剖面數盡可能地增多,可以將誤差控制在忽略不計的程度。不管是在城市中進行工程勘察、管線探測的專業技術人員還是燃氣企業安全運維管理人員,都會在城市中遇到燃氣PE管道探測的問題,通過音頻器發射裝置向燃氣管道內發射特定頻率的聲波信號,信號沿管道定向傳播至遠端,該聲波信號在管道壓力氣體中定向傳播的同時,通過管壁土壤傳播至地面;同時接收機在地面上捕捉該聲波信號,通過地表持續接收信號的強弱值而進行精準定位法。