熊金根,李嵐鑫,孫冰冰
(1.中國石油西部管道公司科技信息服務(wù)中心,新疆烏魯木齊 830012;2.中國石油西部管道公司新疆輸油氣分公司,新疆烏魯木齊 830063)
輸油氣站庫站內(nèi)一般包含了管網(wǎng)、儲罐和防雷接地網(wǎng)等在內(nèi)的多種埋地金屬結(jié)構(gòu)物。為了保護站庫內(nèi)埋地管網(wǎng)的安全,近年來區(qū)域陰極保護技術(shù)發(fā)展迅速[1-3]。由于站內(nèi)、外陰極保護系統(tǒng)所需保護電流及保護對象等存在較大差異,常采用絕緣法蘭將站內(nèi)、外管道電隔離,即站場內(nèi)外各自采用獨立的陰極保護系統(tǒng)。由于站內(nèi)、外陰極保護系統(tǒng)相對距離較近,如果設(shè)計不合理,不同陰極保護系統(tǒng)之間可能會產(chǎn)生干擾問題[4-8],一般是站內(nèi)陰極保護系統(tǒng)對站外干線陰極保護系統(tǒng)產(chǎn)生干擾,引起干線陰極保護系統(tǒng)輸出異常,無法達到保護效果。目前國內(nèi)對于不同陰極保護系統(tǒng)間干擾問題的檢測和處理仍處于研究探索階段。
鄯善商業(yè)儲備庫 (以下簡稱儲備庫)工藝管網(wǎng)區(qū)域陰極保護系統(tǒng)采用深井陽極的外加電流保護方式,通過4座深井陽極地床來保護儲備庫內(nèi)的埋地輸油管道和消防管道?,F(xiàn)場運行發(fā)現(xiàn),儲備庫工藝管網(wǎng)區(qū)域陰極保護系統(tǒng)開啟后,引起西部原油成品油管道 (以下簡稱雙蘭線)陰極保護恒電位儀輸出電流和電壓出現(xiàn)大幅增加,同時上下游管道電位出現(xiàn)明顯負(fù)移,通過開展現(xiàn)場檢測和試驗,對雙蘭線受干擾的原因進行了分析確定,并對干擾解決方法進行了探索。
儲備庫工藝管網(wǎng)陰極保護系統(tǒng) (以下簡稱工藝管網(wǎng)區(qū)域陰保系統(tǒng))采用外加電流保護方式,該系統(tǒng)的陽極地床為4座深井陽極,分布在站內(nèi)東、南、西、北方向,其中用于保護消防管道的恒電位儀1臺,用于保護油管道的恒電位儀3臺。陽極井深度超過200 m,每座深井埋設(shè)4組高硅鑄鐵輔助陽極。設(shè)備采用4臺福建三明PC-1B-P型恒電位儀,每臺恒電位儀輸出額定功率為50 V×12.5 A。
工藝管網(wǎng)區(qū)域陰保系統(tǒng)在建成之后未能正常投入使用,在排除設(shè)備和連接問題之后,發(fā)現(xiàn)主要是因為該系統(tǒng)開啟之后,雙蘭線管道電位較正常值負(fù)移達0.6~0.7 V,管地電位值約為-1.7~-1.9 V(相對于銅/飽和硫酸銅參比電極,縮寫為CSE);同時開啟站內(nèi)工藝管網(wǎng)區(qū)域陰保系統(tǒng)恒電位儀前后,雙蘭線陰保系統(tǒng)恒電位儀的輸出電壓和輸出電流都有明顯的增大,如表1所示。以上這些現(xiàn)象表明工藝管網(wǎng)區(qū)域陰保系統(tǒng)對雙蘭線管道陰極保護系統(tǒng)產(chǎn)生了干擾。
表1 雙蘭線陰保系統(tǒng)恒電位儀屏顯值
初步分析,工藝管網(wǎng)區(qū)域陰保系統(tǒng)開啟后引起雙蘭線陰保電位及恒電位儀輸出參數(shù)變化的原因可能有兩方面,一方面是工藝管網(wǎng)區(qū)域陰保系統(tǒng)對雙蘭線造成了雜散電流干擾,導(dǎo)致一部分區(qū)域陰保電流從某處流入雙蘭線管道,又從其他位置流出,從而引起雙蘭線陰保電位及輸出參數(shù)的變化;另一方面是儲備庫工藝管網(wǎng)和雙蘭線之間的絕緣失效,導(dǎo)致彼此之間有電連接,從而使得一部分區(qū)域陰保電流泄漏到雙蘭線上,引起雙蘭線電位偏移及輸出參數(shù)變化。為了明確產(chǎn)生干擾的根本原因,開展了詳細(xì)的現(xiàn)場檢測和試驗,通過檢測及試驗數(shù)據(jù)分析來對干擾原因進行排查。
鄯善站庫進出站管道共設(shè)5個絕緣接頭,若出現(xiàn)絕緣性能失效,可能會導(dǎo)致區(qū)域陰保電流泄漏到雙蘭線中,故首先對絕緣接頭絕緣性能進行了檢測。本次檢測采用PCM漏電率法對各絕緣接頭進行檢測,結(jié)果發(fā)現(xiàn)雙蘭線原油出站的絕緣接頭存在一定的漏電現(xiàn)象,表2為鄯善站庫絕緣接頭PCM漏電率法測試結(jié)果。
表2 鄯善站庫絕緣接頭PCM漏電率法測試結(jié)果
除了對絕緣接頭進行絕緣性能測試,還采用PCM電流衰減檢測法對雙蘭線進出站場附近的管道電流衰減情況進行了檢測,確定檢測管段是否出現(xiàn)異常點 (破損點或分支等)可能構(gòu)成雜散電流流入的途徑。經(jīng)檢測雙蘭線出站管段出現(xiàn)電流衰減情況,如圖1所示。
圖1 雙蘭線出站管道PCM電流衰減檢測結(jié)果
由圖1可見,雙蘭線出站管段在30號測點出現(xiàn)電流急劇變化,說明該處管段可能有外防腐層漏點。通過查看站場管網(wǎng),該處也是雙蘭線與站內(nèi)工藝管網(wǎng)接近的區(qū)域。
由表2及圖1可見,雙蘭線漏點絕緣接頭及電流衰減突變點均出現(xiàn)在雙蘭線出站管段,若儲備庫工藝管網(wǎng)區(qū)域陰保系統(tǒng)影響雙蘭線陰保電位及恒電位儀參數(shù)的主要原因為區(qū)域陰保電流通過該處泄漏點泄漏到雙蘭線上,則斷開雙蘭線陰保系統(tǒng)上下游跨接線后,雙蘭線上游管道 (進站管道)將不再受到干擾,而下游管道 (出站管道)仍會受到干擾。按照上述方式對上下游管道電位進行檢測,測試結(jié)果如表3所示。
表3檢測結(jié)果表明,在開啟工藝管網(wǎng)區(qū)域陰保系統(tǒng)恒電位儀后,雙蘭線上游測試樁電位迅速負(fù)移,干擾依然存在;下游測試樁電位略有負(fù)移,但是負(fù)移程度很小。這說明雙蘭線所受干擾并非主要由站內(nèi)區(qū)域陰保電流流失造成。而且現(xiàn)場進一步測試的數(shù)據(jù)顯示,工藝管網(wǎng)區(qū)域陰保系統(tǒng)恒電位儀開啟后,雙蘭線站內(nèi)絕緣接頭外側(cè)管地電位出現(xiàn)正向偏移,偏移量達到0.2~0.7 V,若雙蘭線所受影響是由于站場內(nèi)外絕緣失效導(dǎo)致區(qū)域陰保電流泄漏導(dǎo)致,則不會出現(xiàn)這種庫區(qū)附近管道電位正移的現(xiàn)象。
表3 工藝管網(wǎng)區(qū)域恒電位儀開啟前后雙蘭線站外管地電位測試結(jié)果
綜合上面所作的各項現(xiàn)場檢測及分析,可基本排除儲備庫工藝管網(wǎng)和雙蘭線之間發(fā)生絕緣失效而使部分區(qū)域陰保電流泄漏到雙蘭線上的可能性。
雙蘭線陰極保護系統(tǒng)采用恒電位運行模式,而控制參比電極通常設(shè)在絕緣接頭或絕緣法蘭外側(cè),距離站內(nèi)金屬結(jié)構(gòu)較近,因此易受到站內(nèi)陰極保護系統(tǒng)的影響。當(dāng)該處管道受到站內(nèi)陰極保護系統(tǒng)干擾時,就會由于附加極化或去極化而影響控制系統(tǒng)的信號反饋,從而使干線保護系統(tǒng)的輸出降低或增加,干線保護相應(yīng)受到影響。這種干擾通常分為兩種方式:干擾電流從控制參比電極位置流入或干擾電流從控制參比電極位置流出。圖2為兩種情況的示意圖。
將雙蘭線干線陰保系統(tǒng)恒電位儀關(guān)閉,測試工藝管網(wǎng)區(qū)域陰保系統(tǒng)恒電位儀開啟前后雙蘭線站內(nèi)絕緣接頭內(nèi)外側(cè)管地電位,如表4所示。
由表4可見,在工藝管網(wǎng)區(qū)域陰保系統(tǒng)開啟后,雙蘭線站內(nèi)絕緣接頭外側(cè)管道電位正移0.2~0.7 V,這種情況是典型的干擾電流從控制參比電極位置流出的現(xiàn)象,也稱陰極干擾[9-10]。形成陰極干擾的主要原因是工藝管網(wǎng)區(qū)域陰保系統(tǒng)采用深井陽極地床形式。由于深井陽極埋深較深,因此陽極電場影響較小,主要是工藝管網(wǎng)陰極電場影響了雙蘭線靠近站場的管段,導(dǎo)致有雜散電流從該段管道上流出,由于控制參比電極一般設(shè)在該段管道上,雜散電流的流出導(dǎo)致極化減小,為維持恒電位儀設(shè)定的控制電位,雙蘭線陰保系統(tǒng)輸出電壓和輸出電流將自動提高,導(dǎo)致雙蘭線上下游管道電位負(fù)移,這也正是儲備庫工藝管網(wǎng)區(qū)域陰保系統(tǒng)開啟后引起雙蘭線上下游管道電位較正常值負(fù)移0.6~0.7 V的根本原因。
圖2 控制參比電極處干擾電流
表4 工藝管網(wǎng)陰保系統(tǒng)恒電位儀開啟前后雙蘭線絕緣接頭內(nèi)外側(cè)管地電位
由前面的分析可見,雙蘭線陰保系統(tǒng)恒電位儀輸出電壓、輸出電流參數(shù)變化的主要原因是由于雙蘭線控制參比電極位置處受到陰極干擾導(dǎo)致,因此通過改變控制參比電極的位置可以緩解對恒電位儀的干擾。將雙蘭線控制參比電極位置由圖3(a)所示位置移至圖3(b)所示的站外302#測試樁附近,避開站內(nèi)工藝管網(wǎng)區(qū)域陰保系統(tǒng)的影響區(qū)域,檢測測試雙蘭線上下游管道電位,結(jié)果見表5(工藝管網(wǎng)區(qū)域陰保系統(tǒng)處于開啟狀態(tài))。從表5可以看出改變雙蘭線控制參比電極位置后,雙蘭線上下游管道的管地電位恢復(fù)正常,同時恒電位儀的輸出也恢復(fù)到干擾前的水平。因此,通過合理布置控制參比電極的埋設(shè)位置可消除恒電位儀所受的干擾。
圖3 雙蘭線陰保系統(tǒng)控制參比電極位置
表5 雙蘭線陰保系統(tǒng)控制參比埋設(shè)在站外時,雙蘭線站外上下游管地電位測試結(jié)果
盡管通過改變雙蘭線控制參比電極的位置可以消除恒電位儀所受干擾,使雙蘭線上下游管道電位恢復(fù)正常,但在雙蘭線站內(nèi)絕緣接頭外側(cè)管道電位的正向偏移仍存在,說明干擾問題仍沒有完全消除。消除干擾的最終目標(biāo)是將恒電位儀的運行參數(shù)及各個位置的管地電位均恢復(fù)至受干擾前的水平。由于正向偏移意味著雜散電流流出,腐蝕的風(fēng)險非常高,因此需盡快采取措施解決該問題。要消除正向偏移問題,需要結(jié)合區(qū)域陰極保護陽極地床的優(yōu)化改造來進行,必要時需采取適當(dāng)?shù)呐帕鞔胧?,如犧牲陽極排流地床。
(1)儲備庫工藝管網(wǎng)區(qū)域陰極保護系統(tǒng)開啟后引起雙蘭線陰極保護系統(tǒng)輸出電壓和電流增大,上下游管地電位負(fù)移0.6~0.7 V,站內(nèi)絕緣法蘭外側(cè)管地電位出現(xiàn)正向偏移,說明工藝管網(wǎng)區(qū)域陰極保護系統(tǒng)對雙蘭線陰保系統(tǒng)造成了明顯干擾。
(2)通過對絕緣接頭絕緣性能及管道電流衰減情況進行PCM檢測,并開展現(xiàn)場試驗,排除了絕緣失效導(dǎo)致區(qū)域陰極保護電流泄漏引起雙蘭線干擾的可能性。通過理論分析及現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)確定了雙蘭線受到干擾的根本原因是控制參比電極位置處受到站內(nèi)工藝管網(wǎng)陰極干擾,導(dǎo)致該位置處雜散電流流出,極化減小,為了維持設(shè)定的電位,系統(tǒng)輸出增大,使得上下游管道電位負(fù)向偏移。
(3)通過改變控制參比電極的位置,消除了恒電位儀所受干擾,使雙蘭線上下游管地電位恢復(fù)正常,但雙蘭線絕緣接頭外側(cè)管道電位正向偏移依舊存在,尚需要通過區(qū)域陰極保護地床的優(yōu)化布置或必要的排流措施來消除腐蝕隱患。
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