DCVG直流电压梯度检测系统 英国DCVG直流电压梯度检测仪DCVG防腐层检测仪 DCVG是Direct-current voltage gradient的首字母缩写,即直流电压梯度的缩写。DCVG即是英国DCVG公司的简称,也是DCVG直流电压梯度检测仪的型号,因为英国DCVG公司就是DCVG直流电压梯度检测仪的始创者。DCVG公司除了制造DCVG直流电压梯度检测仪,还制造CIPS密间隔管地电位检测仪,因为DCVG/CIPS配合使用,可以对埋地管道进行系统的评估,实现ECDA评估的绝大多数功能。 如今用于评估管道阴极保护系统(Cathodic Protection system)有效性的方法只有两种:密间隔电位检测法(CIPS)与直流电压梯度检测法(DCVG)。 DCVG直流电压梯度检测系统的重要性 目前钢制埋地管道的腐蚀防护一般都采用了双重措施,即外防腐层和阴极保护,外防腐层对抑制管道腐蚀起到约95%的防护作用(埋地管道的防腐层成为首要的腐蚀防护机制,但是所有的防腐层都可能发生破损缺陷)。DCVG直流电压梯度检测系统是一种研究和检测技术,能够对防腐层和阴极保护具有广泛的应用,并为腐蚀控制提供有价值的信息。CIPS密间隔管地电位检测仪和DCVG直流电压梯度检测仪是钢质埋地管道外壁腐蚀直接评价ECDA(External Corrosion Direct Assessment)的重要仪器。 DCVG直流电压梯度检测系统的背景及能力 英国DCVG公司是全世界DCVG直流电压梯度检测系统和CIPS密间隔管地电位检测仪的*。英国DCVG公司具有40多年的仪器设计、制造、使用、数据分析的丰富经验,更重要的是几千处应用DCVG仪器检测出来的防腐层破损的案例,因此作为DCVG直流电压梯度检测系统的供应商,我们能够通过详尽完善的课程向用户提供**的DCVG直流电压梯度检测仪专业知识和技能。直流电压梯度检测法(DCVG)是由澳大利亚前电信系统防腐蚀工程师(Telecom Corrosion Engineer)约翰•慕瓦尼(John Mulvany)发现的。在DCVG技术开发应用方面,慕瓦尼先生与DCVG公司的利兹博士开展了广泛的合作。29年来,在他们的努力下,DCVG公司的DCVG技术取得了长足的进展,让其他厂家望尘莫及。我们对数以千计的DCVG故障信号展开了检测,并且将已收集的电子数据诠释给本公司产品的用户;而技术转移则是通过细致培训与Email技术支持来实现的。发现涂层缺陷并不难,但要正确理解检测数据、辨别缺陷种类并且有针对性地开展维修,则需要丰富的经验与DCVG公司所掌握的尖端技术。 英国DCVG直流电压梯度检测仪DCVG防腐层检测仪的检测原理 当在被检测管线上施加DC(直流电源)时(与管道上施加阴极保护上类似),电流可以通过有抵抗力的土壤到达有防腐层破损的金属管道处,电压梯度就会显示出变化;电流越大,距离防腐层破损的区域越近,电压梯度越来、越集中。一般来说,破损越大,电流越大,电压梯度也越大。 直流电压梯度法使用一个灵敏的毫伏表来显示两个Cu/CuSo4电极之间的差异,这两个电极插在同一地平面上。当这两个电极以间隔1-2米放置,其中一个电极将比另一个电极更具有活性, 这样就可以确定引起电压梯度的梯度数值和电流的大小。为了更好解释和区分监测的其它直流源(例如长管线电极、其它的阴极保护系统等),在直流电压梯度技术中,施加到管线上的是非对称的直流信号,以0.45秒开、0.8秒关的速率循环开关。可以把直流电信号加在阴极保护系统的**部或管道阴极保护变压整流器上(T/R),可以通过插入到变压整流器阴极端的特殊的断续器来控制直流电信号的开关。可以使用电池、便携式直流发生器、临时的地床把直流电信号加在测试柱上。 检测过程中,测量人员手持两个探针一**后(间隔1-2米)沿着检测管线行走,较好平行并且在管线的正上方,这样便可以获得来自检测管道防腐层缺陷处的电压梯度。靠近缺陷时, 检测人员会可以发现毫伏表开始对开/关脉冲电流有反应,这可能是防腐层的缺陷也可能是来自其它结构的干扰。经过缺陷后,指针向相反的方向偏转并且随着远离缺陷偏转逐渐减少。通过反向测量,可以发现指针没有偏转的位置,例如零。就可以确定缺陷位于两个电极的中间部位。重复操作的方向要与**次的检测垂直,两次检测直线的交点就是电压梯度的源头,此点位于破损的正上方。 定位后还要进行一系列的电子测量,来确定缺陷的严重程度和腐蚀活性。 DCVG直流电压梯度检测系统是应用于工业中较精确的技术,能对埋地管道防腐层破损的位置精确定位。能检测出埋深1到两米的地下管道破损点上指甲盖大小的缺陷,定位精度在几厘米范围内。功能强大,可以应用于复杂的管网、城市街道、 穿河(沼泽)、高压线下的管道、受直流电牵引干扰的区域。 可以把通过直流电压梯度(DCVG)检测得到的详细资料与管地电位(Pipe to Soil Potential)、土壤电阻率及组成(Soil Resistivity and Composition)、土壤pH值、温度、操作记录、中期检查结果等其他信息放在一起,利用DCVG公司出品的外腐蚀直接评价工具等软件进行分析,确定管道修复对钢材、涂层以及阴极保护(CP)的要求,从而以较为经济有效的方法开展修复工作。 请注意,所谓的“DCVG/CIPS”数字综合检测法并未采用真正意义上的DCVG技术,实际上不过是侧缘密间隔电位检测法(LATERAL CIPS)。这是一种十分原始的涂层破损评估方法,结果并不准确,而把“DCVG数字检测法”当成新技术的公司显然对DCVG技术并不了解 EM = 电磁土壤电阻率测量(Electromagnetic Soil Resistivity Measurement)。 DCVG = 模拟交流电压梯度检测法(Analogue DC Voltage Gradient Technique),上表中并未提及“DCVG/CIPS数字综合检测法”,因为后者实际上不过是侧缘CIPS检测法,并不是新兴技术。 CIPS = 密间隔电位检测法(Close Interval Potential Survey Technique),北美也将其缩写为“CIS”。 GPS是指sub-metre GPS定位及距离测量设备,如天宝高精度信号接收机(Trimble Pro XRT) 等。 外腐蚀直接评价(ECDA) SP 0502-2008标准的表2已经列明,用于评估管道阴极保护情况的技术只有两种,一种是CIPS,另一种则是DCVG。二者分别利用电势与净电流进行判断,均符合阴极保护标准,可用于确定管道的保护情况是否良好。 管道检测规程 1. “埋地管道涂层质量检测规程——直流电压梯度检测法(DCVG)” 2. “埋地管道涂层质量检测规程——密间隔电位检测法(CIPS)” 3. “埋地管道涂层质量检测规程——模拟直流电压梯度(analogue DC Voltage Gradient)及数字密间隔电位(digital Close Interval Potential Survey)综合检测法(利用DCVG开/关脉冲序列)” 4. “埋地管道周围土壤电阻率检测规程——电磁(Electromagnetic)检测法” 5. “埋地管道覆盖面厚度检测规程——电磁(Electromagnetic)检测法” 6. “埋地管道涂层质量检测法——直流电压梯度(DCVG)及密间隔电位(CIPS)综合检测法(配合使用金属损失检测工具)” 7. “管道涂层修复技术规程” 8. “管道涂层修复质量控制技术规程” 9. “管道涂层修复一般合同规定” 英国DCVG直流电压梯度检测仪DCVG防腐层检测仪的技术参数 序号 设备及主要配件名称 技术指标及要求 1 DCVG断流器(非同步) • 尺寸:220×150×120mm • 重量:2.5kg • 具有快速和慢速开关调节 • 开关位置具有LED灯显示 2 DCVG测量表 • 使用温度:-20℃-50℃ • 工作时间:22小时 • 重量: 1.25Kg • 尺寸:170mm×240mm×55mm • 电池: 内置可充电电池 3 探杖手柄 • 尺寸:280×40mm • 具有偏转设置,5档可调 4 硫酸铜参比电极 • 长度:1米 • 采用高强度管设计,为探杖手柄提供机械连接和电连接 5 120/240V电池充电器及连线 • 充电器具有3个输出接口 • 充电器可同时为DCVG测量表和断流器进行充电 6 运输箱 • DCVG主机和探头都配备相应的运输箱 7 配件 • 各种连接线和配件等 DCVG直流电压梯度检测系统的功能及优势 直流电压梯度技术在得到广泛应用的同时也在不断的进步。DCVG直流电压梯度检测系统已经应用在检测管道的防腐层腐蚀定量方面,提供防腐层损伤方面的信息, 这样就可以在阴极保护系统以及它与防腐层的相互作用等方面提前做好修补和研究的准备工作,功能如下: • 防腐层破损的精确定位,定位精度在15cm以内; • 防腐层破损的严重程度,确定维护计划; • 测量出防腐层缺陷位置的管道受保护程度及其腐蚀活性; • 确定防腐层的破损的大概形状,尤其是胶带上的褶皱和沥青保护层层上的裂纹; • 能够检测埋深2米、破损区域为指甲盖大小的缺陷; • 根据测得的阴极保护电流的反常数值测量出阴极保护电源附近的防腐层缺陷; • 识别并定位其它设施对检测的干扰; • 识别并定位外界的阴极保护系统对检测的干扰; • 识别防腐层缺陷加大还是减小了直流电牵引干扰; • 确定直流电牵引排放带的较优位置; • 检测绝缘法兰和焊缝的功能(以百分数的精度表示出来); • 检测管道支撑绝缘部位的功能; • *开挖就可以确定有缺陷的焊接部位,这与防腐层缺陷之间的常规间距有关; • 测量地下管道弯曲处的防腐层质量; • 评估阀门和管道其它结合位置的防腐层的质量; • 检测连接有阴极保护线位置的管道上面防腐层的修复情况; • 检测金属检测柱内部线路的短路 • 在多管道阴极测试柱上确认那一根电缆连接在那一条管道上; • 鉴定管道沿线的阴极保护系统有效的程度,例如CP 系统的有效距离; • 测量出防腐层缺陷处从何处获得阴极保护电流以及当中心阴极保护变压整流器失效时,防腐层缺陷的防护程度; • 监测复杂的管网:城市地下管道,加工厂和储罐场所(主要介质为热水等); • 定位接地床; • 评估阳极的场效应; • 通过对脉冲式DCVG 信号幅度的衰减进一步的分析可以识别防腐层较大的腐蚀区域; • 通过研究流向缺陷的电流方向,可以通过调整阴极保护电流,保证所有的缺陷得到充分的阴极保护; • DCVG 技术可以用于检测通过河流和江口的管道; • 识别失效的牺牲阳极,同样可以使用DCVG技术确定其位置; • DCVG 技术可以应用于运输任何液体的管道,也可以用于鉴别输电线和电话线外面保护层的破损; • 确定金属套管内部短路的部分,以及输送管道的防腐层的漏水区域; • 该技术可以应用在任何电解液中,例如:土壤、河水、海水、冰/雪; • 该技术可以应用到各种材料的防腐层检测,其中包括隔热层; • 确定大管道防腐层破损在管道环向的位置; • 可用于检测混凝土和沥青路面下的埋地管道,只需在正常检测模式下做一些修改即可; • 精确的DCVG技术能够检测复杂管网,例如:城市管网、工厂和储油库; • 可以检测高压线下的埋地管线,交流电对DCVG技术没有影响; • 可以在直流管道土地上操作; • *电缆,不会出现动物、人弄断电缆的情况; • 没有附属设备,可以检测复杂地形,例如:悬崖或丘陵,多植被地带等。 郑重声明 1、英国DCVG公司生产的DCVG直流电压梯度检测系统是一种真正的DCVG技术; 2、部分厂家生产的虚假DCVG直流电压梯度检测系统其实只是横向CIPS技术,即CIPS密间隔管地电位检测仪的一种方法而已; 3、虚假的DCVG直流电压梯度检测系统无法获得准确的测量数据,更无法在现场确定防腐层破损点位置及进行标识;即使通过数据处理得到防腐层缺陷位置,也无法再次在现场进行准确定位。