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埋地金属管道安全保护方法

阅读:753发布:2021-03-25

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1.一种埋地金属管道安全保护方法,这种方法的突出特征首先是建立以保护管道绝缘良好为目标的埋地管道安全保护准则,把绝缘作为管道防护的主要方法,阴极保护作为防护的辅助方法,把长距离管道划分成不同的独立检测保护区间,在每个区间内都安装能够以恒定直流电流电压输出、也能够以直流脉冲方式输出、还能够在整个保护区内建立一个监测网络、实现以检测电流为特征的实时阴极保护监测系统,该保护监测系统沿管道被保护区设有多个监测点,通过设立系统内所有监测点的统一检测电位参考点,在实时阴极保护监测系统向管道提供保护和停止保护两种状态下,在每个监测点或监测点之间通过开关转换,借助于产生电流增量和增设恒流源等手段,分别检测点或区间的管道电位、大地电位、参比电极电位、采样电阻上的电压,利用欧姆定律计算不同的电流、电阻、温度,监视管道绝缘电阻的变化,一旦发现绝缘层漏电就根据欧姆定律、戴维南定理、基尔霍夫定律分析计算,报出漏电危险程度和具体位置,监视管道保护电压、保护电流的变化,以实时检测所有点的综合数据为反馈自动调整阴极保护电源输出抑制腐蚀电池的形成,这种自动调整的突出特点是使保护电压控制在既保护管道又不产生过保护的区间内,同时根据反馈调整对检测区的整体影响,通过漏电流的监视能够预测漏电修补点的重要度,为管道绝缘层损坏修补提供经济合理的解决方案,也能够根据发展趋势预测对不及时解决可能导致的问题报警。除了正常实时监测之外,需要时,采用电流扫描的方式实现微小漏电点的检查和定位,为了检测数据可靠准确,本发明对作为电流检测的采样电阻都进行温度补偿计算,得到了除温度影响以外管道电阻实际变化的数值,据此,结合管道工艺数据,实现了管道内部损坏与应危险预警,根据同步综合电流检测方法实现了杂散电流检测预警,从而分辨出漏电部位杂散电流腐蚀与原电池腐蚀性质的差异以及腐蚀被抑制的程度,据此提出了管道不再大修的及时修补法,从而消灭管道外腐蚀百孔千疮造成的报废,延长管道寿命。
2.根据权利要求1所说的埋地金属管道安全保护方法,其特征是:其中的埋地管道安全保护准则包括监测方法、保护状态的认定和保护电位的确定:监测方法的认定是:采用实时电流法检测为核心的综合监测方法,这种检测方法是将整个保护区的监测看作一个整体,通过上位机统一控制各个监测点下位机同步检测不同的数据;管道安全保护状态的判定:
管道绝缘损坏点有阴极保护电流流入为保护状态,没有阴极保护电流流入为腐蚀状态;保护电位区间的确定是根据保护区段内的大地自然电位、管道电位、通过实验测量得到的保护电位和析氢电位确定的,在没有实验测量数据以前,对于结构管道,采用饱和硫酸参比电极下管道比大地低0.85V~1.05V为合理控制区间,采用其他参比电极的,按照其他参比电极与饱和硫酸铜参比电极电位差换算电位,如果被保护的金属管道材质不同,则应该按照不同金属材料与碳钢结构材料之间的电位差进行换算保护电位。如果被保护管道的保护电流和电位都处在合理区间,该管道就被认为是处于保护完好状态。在检测电压和管道保护电位数值的处理分析上,不再称“管/地”电位,而统一称电压和保护电位,在数值上,相当于把“管/地”电位的符号反过来称呼命名。
3.根据权利要求1所说的埋地金属管道安全保护方法,其特征是:其中的把绝缘作为管 道防护的主要方法,阴极保护作为防护的辅助方法,是指在管道建设使用中从管理层面建立一套以保证管道绝缘为主要考核技术指标、以阴极保护作为管道局部绝缘不达标部位防止腐蚀的辅助方法为原则的管理机制。
4.根据权利要求1所说的埋地金属管道安全保护方法,其特征是:其中的把长距离管道划分成不同的独立检测保护区间,是为了消除管道过保护、欠保护和电连续管道过长的“负面”累积效应,具体做法是根据管道沿途所在地自然电位、外部电磁环境、磁暴的历史资料等因素综合考虑,将埋地金属管道划分为不同的阴极保护区段,区段之间采用绝缘接头、绝缘法兰等隔开,且不再采用现有阴极保护技术在绝缘法兰两侧焊连接导线的电连续管道做法,然后按区段安装独立的、以检测电流为准则的实时阴极保护监测系统,系统能够根据监测数据自动调整保护电压或电流,使其工作在合理区域,不产生管道欠保护和过保护,同时还有绝缘层漏电预警监测功能,所在地自然电位是指沿埋地管道轴向长度测量的大地自然电位,一个阴极保护区段自然电位差别越小越好,为留有一定安全系数,这个自然电位之差不应该大于100mV,同时考虑到大地电阻的因素、阳极地床的位置,以恒电位仪向管道提供保护电流时产生的IR降不同也不会造成任意点的欠保护和过保护为原则,确定保护区段的长度;外部电磁环境指的是高压线、电气化路、工矿区等可能对埋地管道形成电磁干扰的环境,这些影响应该通过调查检测核实后确定它的影响区域和强度,再合理的将影响区作为不同的保护区段采用单独的保护措施处理;磁暴的历史资料主要是指雷电影响,可以查询当地的历史气象资料获得,主要是考虑雷电影响后不要形成长距离的电连续管道的叠加电位效应,因此,假定长距离管道所在地大地自然电位差不超过100mV,阴极保护区段也不要过大,一般不应该超过30km。
5.根据权利要求1所说的埋地金属管道安全保护方法,其特征是:其中的以恒定直流电流或电压输出、也能够以直流脉冲方式输出部分可以选用具有此功能的电源,该电源的输出可以采用人工调节,也可以自动调节,这里的自动调节反馈信号是整个网络内各监测点的综合信号,就是在整个监测区内自动调整的结果能够保证既不超过析氢电压也能使所有绝缘漏电点都能够有保护电流进入管道的范围内,其中析氢电压的阈值是由实际试验后确定的,为了防止过高的感应电压形成破坏,在此电源的正负极之间,加装防雷保护器和正反向保护齐纳二极管
6.根据权利要求1所说的埋地金属管道安全保护方法,其特征是:所说的埋地金属管道安全保护方法,其特征是:其中所说的监测网络,就是在保护区内安装实时数据采集处理控制系统,根据规模的不同,这种系统由上位机和安装在各个监测点的下位机构成,下位机的设备可以选用计算机、RTU、PLC或它们的等效设备,采用网络设备将上下位机连接起来构成一个网络整体,其中的通讯方式可以采用有线(包括光纤)或无线网络,也可以两者全用,根据现场情况按既经济又可靠的原则处理,不承担监测处理任务的其他计算机比如客户端、Web服务器虽然也可以在网络以内,但并不属于监测网络,监测点的标志可以单独设立,也可以和公里桩、转桩等合用,同时在重要地点增加监测点,在需要采用无线通讯的地方,也可以根据通讯特点灵活设立监测点。
7.根据权利要求1所说的埋地金属管道安全保护方法,其特征是:所说的埋地金属管道安全保护方法,其特征是:其中的实现以检测电流为核心的实时阴极保护监测系统,在实时阴极保护监测系统向管道提供保护和停止保护两种状态下,在每个监测点或监测点之间通过开关转换,借助于产生电流增量和增设恒流源等手段,分别检测点或区间的管道电位、大地电位、参比电极电位、采样电阻上的电压,利用欧姆定律计算不同的电流、电阻、温度,监视管道绝缘电阻的变化,一旦发现绝缘层漏电就根据欧姆定律、戴维南定理、基尔霍夫定律分析计算,报出漏电危险程度和具体位置,监视管道保护电压、保护电流的变化,所说产生电流增量的办法是指通过一个接地电极在大地和检测点之间引入一个电流,所说的增设恒流源是指在两个监测点之间管道长度上加一个恒流源,检测这两个点在此恒流源下的电位差求电阻的方法,有了准确的管道电阻值,就能够根据增量电流所引起的增量电压变化,求得电流进入点到参考点的管道电阻值,再根据管道电阻值与管道长度成正比的关系,确定管道进入电流的具体位置,从而实现了定位,这里所说的检测都是消除了检测引线电阻影响后得到的值,有两种方式,一种是采用4线制的检测方法,另一种是扣除检测引线和接触电阻影响的计算方法;
其中的检测电流是指在各个数据采集点检测的电流,它们通常是由下位机完成的,检测电流的方法一种是采用已知电阻检测两端电压的方法,这里的已知电阻是等效电阻,它可以是一段管道上的两个点,一段导线的两个点,一个电阻元件或者是它们的组合,测量这样等效电阻两端的电压,通过欧姆定律就得出了电流,另一种是先采用恒流源测量未知等效电阻上的电压求得实测电阻值,撤掉恒流源后再根据实测电压和已经实测电阻值求得管道电流,这两种方法都是采用开关转换操作完成的,在自动测量状态下,这种转换是由下位机操作完成的;
为了准确地检测电流,必须准确地检测电位,通过设立系统内所有监测点的统一检测电位参考点,将参考点用导线连接到每一个监测点,假定流过该连接导线电流所产生的电压降可以忽略或可以计算出来,各监测点均以该导线为参考,测量管道沿程各监测点的管道电位、大地电位、阳极桩电位、阴极保护电压,根据导线电阻和管道电阻以及附加测量电阻,利用欧姆定律计算就检测出了电流;比如将相邻的管道电位相减后再除以管道电阻,得到流过管道的电流,为了监视管道电阻的变化,所说的统一参考点,可以任选,但是,最好就是阴极保护电源负极通过电缆连接到管道上的那一点;
有些场合比如在用老管道,不允许在全网内建立统一有线连接的参考点,此时的参考点主要是计算基准点,以此为准,通过逐段电流在管道上产生的压差,计算出整个保护监控系统的各点电位,这种情况下检测电流的方法是在管道检测点不同位置焊接两个电极,以电极间的管道自然电阻为依据,通过检测两点间电压差的方式用欧姆定律计算出检测电流;但是这种方式的前提是该段管道电阻必须相对稳定,除了温度影响外,没有受到其它可能引起管道电阻变化的因素影响,否则检测的电流数据就会不准确;
还有一些在用管道连焊接电流测试引线都不允许,在这种情况下,可以采用参考电流检 测法,所谓参考电流检测法是指在管道检测线与大地之间加一个采样电阻,使管道检测点经过该电阻与大地接通,测量该电阻两端的电压,得到流进管道的电流,当该电流是从阴极保护装置流出经过该点进入管道后又回到阴极保护装置负极形成回路的,根据欧姆定律,则该电流流经任意两个监测点之间的电压改变量与该电流之比,就是管道的实际检测电阻值,假定管道电阻是均匀的,则管道长度与电阻值成正比,当在这个检测区内有漏电流出现,也会引起电压改变,根据这个道理,就能计算出漏电点的位置,根据监控的实际需要,也可以将统一参考点计算电位应用于此种电路
另外一个方法是恒流参比法,为了准确地检测电流,也为了从电阻的变化发现管壁减薄的情况,可以采用实际标定的办法检测管道电阻,进而再通过电压检测电流,具体方法是:通过远程数据终端RTU切换参比连接电缆,利用该电缆和管道电位检测线和管道与RTU给出的恒流源组成一个闭合回路,给回路通一个恒定的电流,该电流引起的电压改变量除以电流,就测出了该段管道的实时确切电阻值,所谓恒流参比法就是在测试段注入一个恒定的电流,其计算方法原理与参考电流法相同,所不同的是该方法电流回路是单独的,并不是阴极保护系统的电流;根据管道所处地情况,可以采用一种或多种检测电流的方法,同样地,根据监控的实际需要,也可以将统一参考点计算电位应用于此种电路。
8.根据权利要求1所说的埋地金属管道安全保护方法,其特征是:其中的对作为电流检测的采样电阻都进行温度补偿计算,一种是通过温度传感器进行温度检测,根据管道和与标定有关的部分导体材料的电阻温度系数的换算进行补偿;另一种是采用恒定电流方式实际测量管道和与标定有关的部分导体材料的电阻值,根据材料电阻温度系数计算温度变化的影响,所谓的采样电阻,是指作为电流测量两个电压采集点之间的电阻,该电阻可以是管道、导线或具体的电阻元件或是它们的组合。
9.根据权利要求1所说的埋地金属管道安全保护方法,其特征是:其中的管道绝缘漏电点实时监视报警定位方法,采用了电流扫描的方法,在管道合理保护电压区内满足检测要求的,扫描电流可以采用直流方法,需要超过这个范围监测的,则采用脉冲电流方法,具体做法是:从小到大开始不断地增加阴极保护恒流电源的供电电流,随着供电电流电压的提高,原有漏电点电流会相应增加,同时,也会不断地有新的漏电点逐渐加入到电流回路中,如果所加电流产生的热效应是可以忽略的,根据欧姆定律,则已知点间电压的上升值和电流上升值的比例始终是不变的,在两个监测点之间只有新增加未知位置的电流流入,才会改变这个比值,这样,就检测出了漏电流点发生在哪一段,由于一定长度管道电阻是已知的,管道是材质壁厚和直径都是不变的,故管道的电阻与其长度成正比,如果电流是一定的,电压改变数值与管道长度成正比,且抬升点总是从电流进入点开始,沿途经过n个监测点,到达管道与阴极保护恒流电源负极连接的那一点,就是我们说的统一参考点,最后回到阴极保护恒流电源,因为进入点的电流到第一个检测点之间的管道是未知长度,其余检测点都是已知长度,已知电流是检测出来的,管道电压上升数值与管道长度成正比,所以,根据未知段电压上升数值与已知段电压上升的比例,就能确定泄漏点的位置;所谓脉冲电流或电压方法是指在检测管道绝缘漏电点时,阴极保护电源输出的检测电流是频率和幅值可以改变的脉冲电流或电 压源,同时,有沿管道移动的该脉冲信号检测仪器作为漏电点详细检查的配套设备配合使用,其结果输入到上位机中统一处理。
10.根据权利要求1所说的埋地金属管道安全保护方法,其特征是:其中的管道内部损坏与应力危险预警,是根据管道电阻不仅随着温度变化,也随着材料应力、腐蚀、缺陷等变化而检测的,采用温度修正方法消除温度变化带来的影响,剩下的变化就是管壁因为腐蚀、应力或磨损减薄等增大电阻的影响,这样就初步检测出了这类故障,如果电阻值变大了,并没有出现局部漏电腐蚀情况,就可以调用专家经验,根据管道布置的受力情况,地形位移变化情况、流体冲刷情况、气候变化情况、管道埋设情况等各种因素综合分析,得出管道健康状况的诊断结果。
11.根据权利要求1所说的埋地金属管道安全保护方法,其特征是:所说的埋地金属管道安全保护方法,其中的实现了杂散电流检测预警,是指系统检测杂散电流和报警的方法。
因为杂散电流是外部磁场穿过管道时在管道上产生的感应电压,通过管道漏电点与大地接触,经过大地形成回路造成的,因为漏电点是系统检测到并记录在案的,当漏电点之间有杂散电流通过时,就会引起区间的电压波动,由于电压检测在网内是同步进行的,这样,就能将杂散电流影响区域和数值检测出来,因为漏电点距离是已知的,就知道了管道电阻,电压是实时监测的、且叠加在阴极保护电压之上的,去掉阴极保护电压,剩下的就是杂散电流引起的电压波动,该电压除以电阻,就是杂散电流,根据杂散电流的危害程度,可以设置报警区间进行预警。
12.根据权利要求1所说的埋地金属管道安全保护方法,其特征是:所说的埋地金属管道安全保护方法,其特征是:其中的漏电及时修补法,不再大修,从而消灭管道外腐蚀百孔千疮造成的报废,延长管道寿命;是指为了阴极保护可靠,本发明除了按地电位合理划分阴极保护区段外,更重要的是采用以检测电流为准则的全区域检测反馈控制技术,自动判别调整管道的保护状态,这是指通过电流扫描发现绝缘损坏点后,实时监测管道漏电点是否有保护电流流入,如果没有,系统就会自动的提高恒电位仪的供电能量,直到有保护电流进入为止,如果在提高恒电位仪供电的过程中接近析氢电压发生还没有检测到漏电点返回的保护电流,系统就会发出必须及时修补报警,在接近析氢电压到可接受的析氢电压区间,可以设置不同的报警级别,该报警状态还可以同时采用图像方式直观的进行表达。

说明书全文

埋地金属管道安全保护方法

技术领域:

[0001] 本发明属于管道安全技术领域,尤其涉及到一种埋地金属管道安全保护方法。背景技术:
[0002] 埋地金属管道采用阴极保护防止腐蚀如今是公知的技术。自从1833年法拉第发现了金属腐蚀量与腐蚀电流之间的相互关系,也就是我们熟知的法拉第第一定律,1834年英国学者汉·戴维先生首次在军舰上采用阴极保护的方法,1928年美国罗伯特·J.柯恩(Kuhn)在新奥尔良的一条长距离输气管道上安装了第一套阴极保护装置,并且提出了0.85v的电位保护准则,从而为埋地金属管道阴极保护的现代技术打下了基础以来,阴极保护技术在金属管道腐蚀防护领域得到广泛应用。
[0003] 现有的埋地金属管道安全保护方法中,首先是将管道与大地绝缘,对于绝缘无法达到要求的部位,一般都采用阴极保护,它们分别是牺牲阳极保护、直流恒电位仪和脉冲恒电位仪或者是它们组合的方法。
[0004] 目前,国内外阴极保护标准均要求被保护的管道必须具有良好的纵向导电连续性,且对于非焊接连接的管道接头应增设金属导线跨接。基于这种思想,工程师们就自然而然地按照管道“电连续”规则配置油气长输管道的阴极保护系统。世界著名管道(例如,美国的阿拉斯加管道、芬兰油气管道、俄罗斯油气管道、中俄油气管道、中国的西气东输管道一线、二线和三线天然气管道等)都是整条“电连续”管道。每个阴极保护场站均安装一套直流恒电位仪,阴极保护场站进出管道均安装电绝缘法兰,靠近管道侧的电绝缘法兰需通过金属导线跨接并连接到直流恒电位仪的阴极,因此,整条管道是电连续的。
[0005] 电连续管道过长的“负面”累积效应是:当有磁暴发生时或有外来交直流杂散电流干扰时,由于整条管道的累积效应,杂散电流干扰管地电位随着管道长度的增加而累积增加。整条管道的杂散电流干扰信号相互叠加“耦合”,使一段电连续管道的干扰管/地电位分布两端电压极性相反,幅值最大且接近相等,这种电压通过大地电解质构成回路,使长距离管道某两点大电流进入和流出,造成管道一端析出氢气破坏防腐层的同时形成管道氢脆,为此后给管道带来更大的腐蚀破坏打下了基础;而另一端则因为大电流进入电解质而使管道快速腐蚀。
[0006] 为了检测管道阴极保护是否有效,国内外几乎毫无例外的在管道沿程布置若干个检测桩,采用在检测点设置埋地参比电极,在管道上引出检测导线,在阴极保护通电和断电不同状态下检测该导线与参比电极的管/地电位,以管/地电位的高低作为判断管道保护平的准则,比如标准规定的在饱和硫酸参比电极下-0.85伏到-1.2伏为合理保护区。
[0007] 这样做的结果是可以很清楚的看出检测点管道的保护状态,但是,经常有检测结果证明保护很好的数据而管道腐蚀却很严重,很多情况下把它简单的归结为地下杂散电流腐蚀,而杂散电流腐蚀的来龙去脉又很难分清。虽然管道上也有少部分检测电流的检测桩,而这有限时间个别点的电流数据并不能描绘出实时变化不确定的管道整体电流进出的真实情况,也无法作为判断管道保护状态的权威依据,阴极保护状态下管道局部腐蚀很严重成了业内亟须解决的难题。
[0008] 现有技术以大地参比电极检测的管/地电位差异很大,这里至少有两个问题,第一个问题是采集的电位数据不同步,由于受到杂散电流影响的管/地电位是时刻变化的,不同步采集的数据无法反应杂散电流影响的真实情况。另一个如果大地电位是零,则根据管道不同点之间电位差和管道电阻计算他们之间的巨大电流根本与事实不符。如果以某一点为参考,大地电位是不同的,尽管这种差别一般只在数百毫伏以内,而这数百毫伏对管道阴极保护要求的、在饱和硫酸铜参比电极下0.35伏(-0.85伏到-1.2伏)压差波动的电位变化区间来说,已经严重影响管道的阴极保护状态的正确判断。所以,以大地为参考测量管/地电位作为准则判断管道保护状态的条件至少是不够充分的。
[0009] 从本质上看,以管道为阴极,当给管道所在位置的大地外加电压大于原电池电压时,原电池就处于抑制状态不再发挥作用,腐蚀就应该停止,而现有的管/地电位检测方法无法检测到原电池的影响状态,当然也就不能清楚地知道管道的腐蚀状态,尤其是恒电位仪仅以个别反馈点电位来调节保护输出,就更不可能发现其他点保护状态,发现其他点电位超过保护区后,为了防止腐蚀往往将阴极保护系统电压拉得更低,由于检测周期长和检测数据代表性差,发现管道保护电压不合理时已经是很久以前早已发生的漏电腐蚀事件,拉低电压的必然结果是,降低管/地保护电位使原来发现部位的局部腐蚀停止了,又有新的部分管道因过保护而析氢,造成新的管道氢脆和防腐层脱落,形成新的破坏点,然后再去调整保护电位,造成恶性循环,致使管道腐蚀点越来越多,阴极保护设备输出功率越来越大,终因功率有限不能继续工作,管道开始加速腐蚀报废的进程
[0010] 由于现有电位检测方式无法及时发现腐蚀点,为了管道安全,必须另外按一定周期进行专的腐蚀检测,对腐蚀严重的部分开挖修补,而管道腐蚀不严重的地方难于及时发现,只能任其继续腐蚀,结果是越修补管道腐蚀点越多,最后腐蚀点逐步增多到使管道终于失去修补价值。
[0011] 可见,埋地金属管道这种保护与腐蚀严重后再修补维护方法一是不能很好地保护管道,二是周期性检测修补浪费大量资金人的同时最终还是导致管道百孔千疮泄漏事故不断增多而过早报废。发明内容:
[0012] 本发明就是针对上述现有技术的不足和人们的需求提出来的。
[0013] 埋地金属管道寿命主要是由腐蚀速度决定的,腐蚀绝大部分来源于绝缘层损坏漏电后接触电解质形成原电池造成的电化学腐蚀和杂散电流腐蚀。一条埋地金属管道会有无穷多不同程度的绝缘层损坏漏电点,就有可能形成无穷多的腐蚀原电池,这些腐蚀原电池的回路长短、距离远近、阻抗大小各异,对管道产生的影响各不相同,特别是对于年久失修的管道,这样的点特别多,这又为各种原因产生的杂散电流开通了无数个回路,使管道腐蚀不断的加速。绝缘层可靠无漏电,管道就不会形成电化学腐蚀,也就消除了杂散电流通路,及时发现绝缘层损坏漏电点,及时修复绝缘层,过小暂时不需要修复的部分采用阴极保护电压抑制原电池的形成,就能消除电解质对管道的腐蚀破坏作用,这就是本发明的思想基础。
[0014] 本发明公开了一种埋地金属管道安全保护方法,这种方法的突出特征首先是建立以保护管道绝缘良好为目标的埋地管道安全保护准则,把绝缘作为管道防护的主要方法,阴极保护作为防护的辅助方法,把长距离管道划分成不同的独立检测保护区间,在每个区间内都安装能够以恒定直流电流或电压输出、也能够以直流脉冲方式输出、还能够在整个保护区内建立一个监测网络、实现以检测电流为特征的实时阴极保护监测系统,该保护监测系统沿管道被保护区设有多个监测点,通过设立系统内所有监测点的统一检测电位参考点,在实时阴极保护监测系统向管道提供保护和停止保护两种状态下,在每个监测点或监测点之间通过开关转换,借助于产生电流增量和增设恒流源等手段,分别检测点或区间的管道电位、大地电位、参比电极电位、采样电阻上的电压,利用欧姆定律计算不同的电流、电阻、温度,监视管道绝缘电阻的变化,一旦发现绝缘层漏电就根据欧姆定律、戴维南定理、基尔霍夫定律分析计算,报出漏电危险程度和具体位置,监视管道保护电压、保护电流的变化,以实时检测所有点的综合数据为反馈自动调整阴极保护电源输出抑制腐蚀原电池的形成,这种自动调整的突出特点是使保护电压控制在既保护管道又不产生过保护的区间内,同时根据反馈调整对检测区的整体影响,通过漏电流的监视能够预测漏电修补点的重要度,为管道绝缘层损坏修补提供经济合理的解决方案,也能够根据发展趋势预测对不及时解决可能导致的问题报警。除了正常实时监测之外,需要时,采用电流扫描的方式实现微小漏电点的检查和定位。为了检测数据可靠准确,本发明对作为电流检测的采样电阻都进行温度补偿计算,得到了除温度影响以外管道电阻实际变化的数值,据此,结合管道工艺数据,实现了管道内部损坏与应力危险预警,根据同步综合电流检测方法实现了杂散电流检测预警,从而分辨出漏电部位杂散电流腐蚀与原电池腐蚀性质的差异以及腐蚀被抑制的程度,据此提出了管道不再大修的及时修补法,从而消灭管道外腐蚀百孔千疮造成的报废,延长管道寿命。
[0015] 所说的埋地金属管道安全保护方法,其特征是:其中的埋地管道安全保护准则包括监测方法、保护状态的认定和保护电位的确定:监测方法的认定是:采用实时电流法检测为核心的综合监测方法,这种检测方法是将整个保护区的监测看作一个整体,通过上位机统一控制各个监测点下位机同步检测不同的数据;管道安全保护状态的判定:管道绝缘损坏点有阴极保护电流流入为保护状态,没有阴极保护电流流入为腐蚀状态;保护电位区间的确定是根据保护区段内的大地自然电位、管道电位、通过实验测量得到的保护电位和析氢电位确定的,在没有实验测量数据以前,对于结构管道,采用饱和硫酸铜参比电极下管道比大地低0.85V~1.05V为合理控制区间,采用其他参比电极的,按照其他参比电极与饱和硫酸铜参比电极电位差换算电位,如果被保护的金属管道材质不同,则应该按照不同金属材料与碳钢结构材料之间的电位差进行换算保护电位。如果被保护管道的保护电流和电位都处在合理区间,该管道就被认为是处于保护完好状态。在检测电压和管道保护电位数值的处理分析上,不再称“管/地”电位,而统一称电压和保护电位,在数值上,相当于把“管/地”电位的符号反过来称呼命名。
[0016] 所说的埋地金属管道安全保护方法,其特征是:其中的把绝缘作为管道防护的主要方法,阴极保护作为防护的辅助方法,是指在管道建设使用中从管理层面建立一套以保证管道绝缘为主要考核技术指标、以阴极保护作为管道局部绝缘不达标部位防止腐蚀的辅助方法为原则的管理机制。
[0017] 所说的埋地金属管道安全保护方法,其特征是:其中的把长距离管道划分成不同的独立检测保护区间,是为了消除管道过保护、欠保护和电连续管道过长的“负面”累积效应,具体做法是根据管道沿途所在地自然电位、外部电磁环境、磁暴的历史资料等因素综合考虑,将埋地金属管道划分为不同的阴极保护区段,区段之间采用绝缘接头、绝缘法兰等隔开,且不再采用现有阴极保护技术在绝缘法兰两侧焊连接导线的电连续管道做法,然后按区段安装独立的、以检测电流为准则的实时阴极保护监测系统,系统能够根据监测数据自动调整保护电压或电流,使其工作在合理区域,不产生管道欠保护和过保护,同时还有绝缘层漏电预警监测功能;
[0018] 所在地自然电位是指沿埋地管道轴向长度测量的大地自然电位,一个阴极保护区段自然电位差别越小越好,为留有一定安全系数,这个自然电位之差不应该大于100mV,同时考虑到大地电阻的因素、阳极地床的位置,以恒电位仪向管道提供保护电流时产生的IR降不同也不会造成任意点的欠保护和过保护为原则,确定保护区段的长度;外部电磁环境指的是高压线、电气化路、工矿区等可能对埋地管道形成电磁干扰的环境,这些影响应该通过调查检测核实后确定它的影响区域和强度,再合理的将影响区作为不同的保护区段采用单独的保护措施处理;磁暴的历史资料主要是指雷电影响,可以查询当地的历史气象资料获得,主要是考虑雷电影响后不要形成长距离的电连续管道的叠加电位效应,因此,假定长距离管道所在地大地自然电位差不超过100mV,阴极保护区段也不要过大,一般不应该超过30km;
[0019] 所说的埋地金属管道安全保护方法,其特征是:其中的以恒定直流电流或电压输出、也能够以直流脉冲方式输出部分可以选用具有此功能的电源,该电源的输出可以采用人工调节,也可以自动调节,这里的自动调节反馈信号是整个网络内各监测点的综合信号,就是在整个监测区内自动调整的结果能够保证既不超过析氢电压也能使所有绝缘漏电点都能够有保护电流进入管道的范围内,其中析氢电压的阈值是由实际试验后确定的。为了防止过高的感应电压形成破坏,在此电源的正负极之间,加装防雷保护器和正反向保护齐纳二极管
[0020] 所说的埋地金属管道安全保护方法,其特征是:其中所说的监测网络,就是在保护区内安装实时数据采集处理控制系统。根据规模的不同,这种系统由上位机和安装在各个监测点的下位机构成,下位机的设备可以选用计算机、RTU、PLC或它们的等效设备,采用网络设备将上下位机连接起来构成一个网络整体,其中的通讯方式可以采用有线(包括光纤)或无线网络,也可以两者全用,根据现场情况按既经济又可靠的原则处理。不承担监测处理任务的其他计算机比如客户端、Web服务器虽然也可以在网络以内,但并不属于监测网络。监测点的标志可以单独设立,也可以和公里桩、转桩等合用,同时在重要地点增加监测点,在需要采用无线通讯的地方,也可以根据通讯特点灵活设立监测点;
[0021] 所说的埋地金属管道安全保护方法,其特征是:其中的实现以检测电流为核心的实时阴极保护监测系统,在实时阴极保护监测系统向管道提供保护和停止保护两种状态下,在每个监测点或监测点之间通过开关转换,借助于产生电流增量和增设恒流源等手段,分别检测点或区间的管道电位、大地电位、参比电极电位、采样电阻上的电压,利用欧姆定律计算不同的电流、电阻、温度,监视管道绝缘电阻的变化,一旦发现绝缘层漏电就根据欧姆定律、戴维南定理、基尔霍夫定律分析计算,报出漏电危险程度和具体位置,监视管道保护电压、保护电流的变化,所说产生电流增量的办法是指通过一个接地电极在大地和检测点之间引入一个电流,所说的增设恒流源是指在两个监测点之间管道长度上加一个恒流源,检测这两个点在此恒流源下的电位差求电阻的方法,有了准确的管道电阻值,就能够根据增量电流所引起的增量电压变化,求得电流进入点到参考点的管道电阻值,再根据管道电阻值与管道长度成正比的关系,确定管道进入电流的具体位置,从而实现了定位。这里所说的检测都是消除了检测引线电阻影响后得到的值,有两种方式,一种是采用4线制的检测方法,另一种是扣除检测引线和接触电阻影响的计算方法;
[0022] 其中的检测电流是指在各个数据采集点检测的电流,它们通常是由下位机完成的,检测电流的方法一种是采用已知电阻检测两端电压的方法,这里的已知电阻是等效电阻,它可以是一段管道上的两个点,一段导线的两个点,一个电阻元件或者是它们的组合,测量这样等效电阻两端的电压,通过欧姆定律就得出了电流,另一种是先采用恒流源测量未知等效电阻上的电压求得实测电阻值,撤掉恒流源后再根据实测电压和已经实测电阻值求得管道电流,这两种方法都是采用开关转换操作完成的,在自动测量状态下,这种转换是由下位机操作完成的。
[0023] 为了准确地检测电流,必须准确地检测电位,通过设立系统内所有监测点的统一检测电位参考点,将参考点用导线连接到每一个监测点,假定流过该连接导线电流所产生的电压降可以忽略或可以计算出来,各监测点均以该导线为参考,测量管道沿程各监测点的管道电位、大地电位、阳极桩电位、阴极保护电压,根据导线电阻和管道电阻以及附加测量电阻,利用欧姆定律计算就检测出了电流;比如将相邻的管道电位相减后再除以管道电阻,得到流过管道的电流。为了监视管道电阻的变化,所说的统一参考点,可以任选,但是,最好就是阴极保护电源负极通过电缆连接到管道上的那一点。
[0024] 有些场合比如在用老管道,不允许在全网内建立统一有线连接的参考点,此时的参考点主要是计算基准点,以此为准,通过逐段电流在管道上产生的压差,计算出整个保护监控系统的各点电位,这种情况下检测电流的方法是在管道检测点不同位置焊接两个电极,以电极间的管道自然电阻为依据,通过检测两点间电压差的方式用欧姆定律计算出检测电流。但是这种方式的前提是该段管道电阻必须相对稳定,除了温度影响外,没有受到其它可能引起管道电阻变化的因素影响,否则检测的电流数据就会不准确;
[0025] 还有一些在用管道连焊接电流测试引线都不允许,在这种情况下,可以采用参考电流检测法,所谓参考电流检测法是指在管道检测线与大地之间加一个采样电阻,使管道检测点经过该电阻与大地接通,测量该电阻两端的电压,得到流进管道的电流,当该电流是从阴极保护装置流出经过该点进入管道后又回到阴极保护装置负极形成回路的,根据欧姆定律,则该电流流经任意两个监测点之间的电压改变量与该电流之比,就是管道的实际检测电阻值,假定管道电阻是均匀的,则管道长度与电阻值成正比,当在这个检测区内有漏电流出现,也会引起电压改变,根据这个道理,就能计算出漏电点的位置,根据监控的实际需要,也可以将统一参考点计算电位应用于此种电路
[0026] 另外一个方法是恒流参比法。为了准确地检测电流,也为了从电阻的变化发现管壁减薄的情况,可以采用实际标定的办法检测管道电阻,进而再通过电压检测电流。具体方法是:通过远程数据终端RTU切换参比连接电缆,利用该电缆和管道电位检测线和管道与RTU给出的恒流源组成一个闭合回路,给回路通一个恒定的电流,该电流引起的电压改变量除以电流,就测出了该段管道的实时确切电阻值。所谓恒流参比法就是在测试段注入一个恒定的电流,其计算方法原理与参考电流法相同,所不同的是该方法电流回路是单独的,并不是阴极保护系统的电流;根据管道所处地情况,可以采用一种或多种检测电流的方法,同样地,根据监控的实际需要,也可以将统一参考点计算电位应用于此种电路;
[0027] 所说的埋地金属管道安全保护方法,其特征是:其中的对作为电流检测的采样电阻都进行温度补偿计算,一种是通过温度传感器进行温度检测,根据管道和与标定有关的部分导体材料的电阻温度系数的换算进行补偿;另一种是采用恒定电流方式实际测量管道和与标定有关的部分导体材料的电阻值,根据材料电阻温度系数计算温度变化的影响,所谓的采样电阻,是指作为电流测量两个电压采集点之间的电阻,该电阻可以是管道、导线或具体的电阻元件或是它们的组合;
[0028] 所说的埋地金属管道安全保护方法,其特征是:其中的管道绝缘漏电点实时监视报警定位方法,采用了电流扫描的方法,在管道合理保护电压区内满足检测要求的,扫描电流可以采用直流方法,需要超过这个范围监测的,则采用脉冲电流方法。具体做法是:从小到大开始不断地增加阴极保护恒流电源的供电电流,随着供电电流电压的提高,原有漏电点电流会相应增加,同时,也会不断地有新的漏电点逐渐加入到电流回路中,如果所加电流产生的热效应是可以忽略的,根据欧姆定律,则已知点间电压的上升值和电流上升值的比例始终是不变的,在两个监测点之间只有新增加未知位置的电流流入,才会改变这个比值,这样,就检测出了漏电流点发生在哪一段,由于一定长度管道电阻是已知的,管道是材质壁厚和直径都是不变的,故管道的电阻与其长度成正比,如果电流是一定的,电压改变数值与管道长度成正比,且抬升点总是从电流进入点开始,沿途经过n个监测点,到达管道与阴极保护恒流电源负极连接的那一点,就是我们说的统一参考点,最后回到阴极保护恒流电源。因为进入点的电流到第一个检测点之间的管道是未知长度,其余检测点都是已知长度,已知电流是检测出来的,管道电压上升数值与管道长度成正比,所以,根据未知段电压上升数值与已知段电压上升的比例,就能确定泄漏点的位置。所谓脉冲电流或电压方法是指在检测管道绝缘漏电点时,阴极保护电源输出的检测电流是频率和幅值可以改变的脉冲电流或电压源,同时,有沿管道移动的该脉冲信号检测仪器作为漏电点详细检查的配套设备配合使用,其结果输入到上位机中统一处理。
[0029] 所说的埋地金属管道安全保护方法,其特征是:其中的管道内部损坏与应力危险预警,是根据管道电阻不仅随着温度变化,也随着材料应力、腐蚀、缺陷等变化而检测的,采用温度修正方法消除温度变化带来的影响,剩下的变化就是管壁因为腐蚀、应力或磨损减薄等增大电阻的影响,这样就初步检测出了这类故障。如果电阻值变大了,并没有出现局部漏电腐蚀情况,就可以调用专家经验,根据管道布置的受力情况,地形位移变化情况、流体冲刷情况、气候变化情况、管道埋设情况等各种因素综合分析,得出管道健康状况的诊断结果。
[0030] 所说的埋地金属管道安全保护方法,其中的实现了杂散电流检测预警,是指系统检测杂散电流和报警的方法。因为杂散电流是外部磁场穿过管道时在管道上产生的感应电压,通过管道漏电点与大地接触,经过大地形成回路造成的,因为漏电点是系统检测到并记录在案的,当漏电点之间有杂散电流通过时,就会引起区间的电压波动,由于电压检测在网内是同步进行的,这样,就能将杂散电流影响区域和数值检测出来,因为漏电点距离是已知的,就知道了管道电阻,电压是实时监测的、且叠加在阴极保护电压之上的,去掉阴极保护电压,剩下的就是杂散电流引起的电压波动,该电压除以电阻,就是杂散电流,根据杂散电流的危害程度,可以设置报警区间进行预警。
[0031] 所说的埋地金属管道安全保护方法,其特征是:其中的漏电及时修补法,不再大修,从而消灭管道外腐蚀百孔千疮造成的报废,延长管道寿命;是指为了阴极保护可靠,本发明除了按地电位合理划分阴极保护区段外,更重要的是采用以检测电流为准则的全区域检测反馈控制技术,自动判别调整管道的保护状态,这是指通过电流扫描发现绝缘损坏点后,实时监测管道漏电点是否有保护电流流入,如果没有,系统就会自动的提高恒电位仪的供电能量,直到有保护电流进入为止,如果在提高恒电位仪供电的过程中接近析氢电压发生还没有检测到漏电点返回的保护电流,系统就会发出必须及时修补报警,在接近析氢电压到可接受的析氢电压区间,可以设置不同的报警级别,该报警状态还可以同时采用图像方式直观的进行表达。附图说明:
[0032] 下面结合附图对本发明进一步说明:
[0033] 本发明各监测点与控制中心构成了一个统一的网络,鉴于数据采集网络是公知的技术,附图中省略了,图1到图4分别适合不同的工况,图中的编号相同的,符号功能也相同,下面讲的操作,虽然也可以由人工操作完成,但最有效的方法一般都是由上位机和下位机在程序的控制下自动完成的。
[0034] 下面,就具体电路和操作完成预警监测的一般原理加以说明。
[0035] 图1是用导线连接统一参考点的系统电路原理图,适合与新建管道;
[0036] 图2是没有统一参考点,但是各点都有电流检测线的电路图,适合于可以焊接电流检测线、但是,没有恒流源标定的在用管道;
[0037] 图3是没有统一参考点,也没有电流检测线的电路图,适合无法安装电流检测线的在用管道;
[0038] 图4是没有统一参考点,有恒流源和电流检测线的电路图,适合于可以安装电流检测线,有恒流源标定的在用管道;
[0039] 图1到图4描述了本发明4种不同的应用电路,当然,显而易见的是,根据本发明,可以将上述功能电路拆分组合成更多的电路,但是无论怎样组合,都是采用本发明的方法。
[0040] 图1到图4中:
[0041] 1-阳极桩对统一参考点电位;
[0042] 2-双向防雷暴保护器;
[0043] 3-齐纳二极管
[0044] 4-接大地的符号,表示阳极桩是裸埋到大地中的;
[0045] 5-阳极桩;
[0046] 6-阴极保护设备向阳极供电的开关;
[0047] 7-监测阳极的电流;
[0048] 8-阴极保护设备;
[0049] 9-被保护的管道;
[0050] 10-统一参考点,也就是实时阴极保护监测系统中的阴极保护设备负极接管道的那一点。
[0051] 图中虚线框内所圈的范围是管道上一个监测点需要采集的基本数据接线图,每个阴极保护区域有n个这样的监测点,每个监测点内的接线都是一致的;
[0052] 虚线框中:
[0053] D1、Dn-管道上两个监测点,一条管道很长,会有n个这样的监测点;
[0054] S-接地金属,材料最好选择与管道一致,该金属的表面积应该在土壤水饱和状态、且与管道有1V电压差时可以汇聚流过一定的电流,使该电流在采样电阻上产生合理的电压降,假定采样电阻100Ω,需要产生1V的电压降,则需要10mA的直流电流,具体电流大小也可以根据下位机测量分辨力和精确度调整,因土壤不同,要考虑到土壤常态下含水量的电阻值,应该通过现场实际测量后确定具体尺寸;
[0055] R-标定用采样电阻;
[0056] K1-接地标定试验开关;
[0057] K2-恒流标定输出开关;
[0058] K3-恒流标定辅助开关;
[0059] K4-检测点两个焊接线之间的恒流标定开关;
[0060] C-埋地参比电极;
[0061] V1-R两端的电压;
[0062] V2-大地与统一参考点之间的电位;
[0063] V3-管道检测点对统一参考点的电位;
[0064] V4-参比电极对统一参考点的电位;
[0065] V5-检测点两个焊接线之间的电压;
[0066] V6-管道和参比电极间的点位;
[0067] IB-恒流源,圆圈内有一个箭头表示恒流源,其中的箭头表示电流方向。
[0068] 图1是用导线连接统一参考点的系统电路原理图,适合于新建管道,图1公开了这种电路的测量原理图,下面,就说明一下操作该部分电路检测预警和定位的方法。
[0069] 1、恒流标定测量法
[0070] 图1中,首先断开电源6;在D1-Dn间,通过D1中K2与参比导线断开接通恒流源、K1、K3断开、Dn中K3的闭合、K1断开、K2与恒流源断开接通参比导线,经过参比导线,就将D1中恒流源IB串联在管道中了,此时,D1标定电流IB经过参比导线流向Dn,通过管道流回IB,在D1到Dn区间的各个监测点上,测量V3,根据欧姆定律可知,任意两个V3之差除以IB就是它们之间的电阻。测得了电阻,将所有的K2闭合、K1、K3断开,电源开关6闭合,在D1到Dn区间的各个监测点上,测量V3,根据欧姆定律可知,任意两个V3之差除以它们之间的电阻,就是流过它们之间的电流,如果该电流是从两个监测点之间进入的,它引起的电压变化除以电流,就是电阻,而电阻大小是管道长度的一次函数,所以,如果管道防腐层损坏漏电,电流就会有变化,一旦电流变化,根据欧姆定律、戴维南定理、基尔霍夫定律分析计算,就能得到漏电危险程度和具体位置。
[0071] 2、接地电流测量电阻和预警功能的验证
[0072] 图1中,合上电源开关6、任选一检测点Dm,合上Dm内开关K1、K2与恒流源断开接通参比导线、断开K3,就有阳极电流自阳极床、大地、S和电阻R进入管道,经管道流回到电源8的负端,此时点Dm到统一参考点10的电压差减去未加S电流时的点Dm到统一参考点10的电压差,该差值与流过R的电流比值,就是点Dm到统一参考点10的管道电阻,设管道点Dm到统一参考点10上有多个等距离监测点,则此压降在每两个检测点之间产生的电压降是相同的,如果不同,则小的电压降说明电阻小,大的说明电阻大,这样,就可以根据管道的历史数据和专家经验判断电阻大的部分发生了什么问题。同时,也可以看到从点Dm到统一参考点10的电压差都比未合上开关K1时增加了,该增加值就相当于管道点Dm防腐层损坏点接地,这就验证了预警功能。
[0073] 图2是没有统一参考点但是能焊接电流检测引线的检测电路,图2中,V5是监测点在管道两个位置引出的测量导线电压,因为该段管道长度是一定的,决定了该段管道电阻的稳定性,所以根据欧姆定律V5是流过该段电流的函数,要想得到电流值,必须知道V5两焊线点之间管道的电阻,本发明中,这段电阻是通过如下方式标定测量出来的:将开关K1闭合,就给管道提供了一个增量电流,通过已知电阻R和测量的电压值V1,知道了这个增量电流,用该电流在V5上引起的电压改变量除以增量电流,就得到了V5两焊线点之间管道的电阻,有了这个电阻以后,再用检测的V5除以V5两焊线点之间管道的电阻,就得出了流过管道的电流。用这个办法就能得到管道各监测点的电流,因管道电阻与长度成正比,所以,可以根据这些监测数据求得各监测点对指定参考点的电位,监视这些电位的变化,就能及时发现管道防腐层破损点;
[0074] 图3是没有统一参考点也不能焊接电流检测引线的检测电路,图3中,将开关K1闭合,就给管道提供了一个增量电流,通过已知电阻R和测量的电压值V1,知道了这个增量电流,用该电流在管道两个检测点上引起的电压改变量除以增量电流,就得到了两个检测点之间管道的电阻,有了这个电阻以后,再用不同监测点之间的电压差除以两检测点之间管道的电阻,就得出了流过管道的电流。由于电流是从不同的位置进入的,但是都从电源的正极回到负极,所以,采用在不同检测点添加增量电流的办法,采用戴维南定理、基尔霍夫定律、欧姆定律列出方程组,就能够求得各监测点对指定参考点的电位,监视这些电位的变化,就能及时发现管道防腐层破损点;
[0075] 图4是在图2基础上增加恒流源的检测电路,他除了具有图2的所有功能外,还能够方便的通过恒流源对V5两焊线点之间管道的电阻的标定,从而使检测更加便捷可靠。具体实施方式:
[0076] 针对一段10km长新建管道,简述实施方式。
[0077] 一段10km长新建管道,外形尺寸:Φ273×6.5,材料为X80,采用本发明方法保护方法,经过沿管道路由测试大地电位,波动值不超过20mV,确定该段为一个管道保护单元,把绝缘作为管道防护的主要方法,阴极保护作为防护的辅助方法。
[0078] 绝缘保护部分:线路管道全部采用常温型(N)3LPE加强级防腐结构;管道补口采用带环底漆的辐射交联聚乙烯热收缩带;管道补伤采用聚乙烯补伤片、热收缩带;热煨弯管采用单层熔结环氧粉末涂层+丁基橡胶改性沥青防腐底漆+外缠聚丙烯网状增强编织纤维防腐胶带(以下简称聚丙烯胶带)防腐层结构,在工厂进行预制。
[0079] 阴极保护部分:采用强制电流阴极保护方式进行保护,在管道路由5km处设置1座阴极保护站,选购具有恒定直流电流或电压输出、也能够以直流脉冲方式输出的电源,该电源的输出可以采用人工调节,也可以自动调节,这里的自动调节反馈信号是整个网络内各监测点的综合信号,阴极保护电源的负极就接在5km检测桩处,阳极床埋深3.5米,距离检测桩150米。
[0080] 网络与数据采集部分:采用随管道同沟埋设光电复合光缆实现数据的采集与传输,每1km设置一个数据监测点为远程数据终端,采用1个监测中心和11个远程终端,这些终端都装有数据采集设备、光纤交换机、光纤收发器和终端设备,该网络是一个纯粹的局域网,整个网络供电由光电复合光缆实现。
[0081] 电路原理:采用图1的电路。
[0082] 采用欧姆定律、戴维南定理、基尔霍夫定律对监测报警定位的分析:
[0083] 实测20℃管道电阻4.384×10-6Ω/m,整条管道电阻0.04384Ω;正常工作保护电流3.6A,由于汇流点(恒电位仪负端与管道连接点也是系统监测参考点)在管道中心5km,阴极保护电流在两侧流入此点,理想状态下该电流是从远端开始指向参考点,假定在0公里和1公里监测点之间出现了防腐层损坏,损坏点流入电流1mA,根据管道电阻和监测点位置可知,在1公里监测点以上每两个检测点之间电压都上升了0.00004384V,但0公里到1公里监测点的电压只上升了0.000015344V,由(0.000015344V/0.00004384V)=0.35可知,绝缘层损坏点距一公里监测点0.35km,在0公里650米处;也可用漏电后0公里监测点上电压升值直接算:距离参比点位置=(0.000190704V/0.00004384V)=4.35km,也就是在0公里650米处。
[0084] 本发明是埋地管道保护方法,不管以任何形式实施本发明的内容,诸如名称术语代号的改变或将发明拆分组合以及增减均属于实施本发明。
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