[实用新型]一种模拟管道漏磁检测器通过性能的测试装置有效
申请号: | 201520211596.X | 申请日: | 2015-04-09 |
公开(公告)号: | CN204594930U | 公开(公告)日: | 2015-08-26 |
发明(设计)人: | 王良军;夏旭;李强;张微微;陈瑞斌;刘新凌 | 申请(专利权)人: | 广东大鹏液化天然气有限公司 |
主分类号: | G01N27/83 | 分类号: | G01N27/83 |
代理公司: | 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 11250 | 代理人: | 张建纲 |
地址: | 518034 广东省深圳市福田*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 模拟 管道 检测器 通过 性能 测试 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种模拟管道漏磁检测器通过性能的测试装置,属于油气管道缺陷检测的技术领域。
背景技术
油气长输管道在使用过程中由于腐蚀、裂纹及损坏等原因,会造成油气泄露,泄露出来的油气不仅会污染长输管道周围环境,而且还有可能发生燃烧、爆炸等安全事故;因此,油气长输管道泄露会造成巨大的经济损失,在实际工作中需要定期对油气长输管道进行检测以确保油气输送管道的安全、可靠。
在油气长输管道的检测中,漏磁法是较为广泛应用的一种管道缺陷检测方法,其通过将漏磁检测器投放到被检管道内并使其在管道内行走,实现对管道内缺陷的在线检测。漏磁检测器由机械载体和电气部分组成,机械载体构成了漏磁检测器的基本框架,包括检测器骨架、驱动皮碗、钢刷、永久磁铁及铁芯、万向节、里程轮和密封舱等,电气部分由探头、信号集中处理模块、电子包、电池包、里程传感器、温度压力差压传感器、线束组成。原理分析如下:漏磁检测器在管道内行走的过程中,其携带的永久磁铁将管壁饱和磁化,管壁与钢刷、磁铁及铁心形成磁回路,当管壁没有缺陷时,磁力线在管道内均匀分布,形成匀强磁场,当管壁有缺陷使,磁力线在缺陷处扭曲,穿出管壁产生漏磁。在里程轮脉冲信号触发下,探头模块将表征管道特征的磁场信号转换为电信号,经过信号集中处理模块后进入电子包,并记录在电子包的存储器内,最后经过数据分析找油气长管道内壁的台阶或缺陷位置及严重程度,从而指导管道修复施工人员对管道进行开挖、修复作业。
采用漏磁检测器对油气长输管道进行检测的准确度和精度均较高,然而,漏磁检测器在管道内行走的过程中,在管道内壁具有台阶或缺陷处容易发生堵塞、停运等事故,因此,为了保证油气长管道的长期安全使用,漏磁检测器能否在管道内壁具有台阶或缺陷处顺利通过,成为评价漏磁检测器的重要性能指标。然而,将处于工作状态下的油气管道中直接投入漏磁检测器,以对漏磁检测器的通过性能进行测试,不具备现实意义,可操作性和安全性均较差。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题在于为了对漏磁检测器的通过性能进行测试,将处于工作状态下的油气管道中直接投入漏磁检测器,不具备现实意义,可操作性和安全性均较差,从而提出一种安全性好、测量精确的漏磁检测模拟装置。
为解决上述技术问题,本实用新型的技术方案为:
一种模拟管道漏磁检测器通过性能的测试装置,其设有进水端、出水端、模拟管道和漏磁检测器,所述进水端设有高压液体注入口、第一排气口和第一压力表,所述出水端设有低压液体排出口、第二排气口和第二压力表,所述模拟管道的两端封闭设置,所述漏磁检测器紧贴所述模拟管道的内壁并沿水流动方向行走;
沿水流动方向,所述模拟管道依次设有模拟发球直管段、模拟台阶直管段和模拟收球直管段,所述模拟发球直管段、所述模拟台阶直管段和所述模拟收球直管段的内径之比为800-810:850-860:800-810;
所述模拟台阶直管段与所述模拟发球直管段之间设有第一台阶,所述模拟收球直管段与所述模拟台阶直管段之间设有第二台阶。
沿水流动方向,所述模拟发球直管段、模拟台阶直管段、模拟收球直管段的长度之比为2000-2500:2300-2600:2000-2500。
沿水流动方向,所述进水端依次设有高压液体直管段和收缩段,所述出水端依次设有扩张段和低压液体直管段。
沿水流动方向,所述高压液体直管段与所述收缩段的长度之比为2500-3000:600-650。
沿水流动方向,所述扩张段与所述低压液体直管段的长度之比为600-650:2500-3000。
所述模拟发球直管段的内径与所述高压液体直管段的内径之比为800-805:1000-1200,所述低压液体直管段与所述模拟收球直管段的内径之比为800-805:1000-1200。
所述第一台阶在与所述模拟管道的轴向垂直的方向上的高度为20-50mm,所述第二台阶在与所述模拟管道的轴向垂直的方向上的高度为20-50mm。
所述高压液体的压力为1.0-1.1MPa,所述低压液体的压力为0-0.8MPa;所述高压液体与所述低压液体之间的压差为0.3MPa-1.1MPa。
一种基于所述的模拟管道漏磁检测器通过性能的测试装置的测试方法,包括如下步骤:
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