资料介绍
ICS 23.040 CCS J 15
34
安徽 省地 方标 准
DB34/T 5483—2026
城镇燃气管道阴极保护在线监测
实施导则
Guidelines for the implementation of online monitoring of cathodi protection for urban gas pipelines
2026-04-30 发布 2026-05-30 实施
安徽省市场监督管理局发 布
前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由安徽省特种设备检测院提出。
本文件由安徽省市场监督管理局归口。
本文件起草单位:安徽省特种设备检测院、合肥合燃华润燃气有限公司、安徽省天然气开发股份有限公司、安徽省市场监督管理局特种设备安全监察处。
本文件主要起草人:周志寻、张先锋、郑益飞、王伟、郝小龙、马立志、董忠、赵波、金勇、刘杰、程浩、姜璐、黄孝政、徐阳、管海峰。
I
目次
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 总则 1
5 监测设备 1
6 监测内容 2
7 监测管理 3
II
城镇燃气管道阴极保护在线监测实施导则
1 范围
本文件提供了城镇燃气管道阴极保护在线监测(以下简称监测)的术语和定义、总则、监测设备、监测内容、监测管理等方面的指导。
本文件适用于《特种设备目录》范围内埋地钢制城镇燃气管道。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 19285 埋地钢质管道腐蚀防护工程检验
GB/T 21246 埋地钢质管道阴极保护参数测量方法
3 术语和定义
GB/T 19285和GB/T 21246界定的术语和定义适用于本文件。
4 总则
4, 1 监测人员应具有相应的材料、腐蚀、检验等知识背景和实践经验,并经过专业培训合格。
4. 2 城镇燃气管道新建时,监测设备与阴极保护装置同步安装;已建城镇燃气管道安装监测设备时,可利用已有的测试设施。
4. 3 实施监测时,可根据监测内容安装相应电压电位电流监测设备。
4,4 相邻监测位置间隔一般不超过 3km,在城镇市区或工业区,监测位置间隔不超过 1km。
4.5 监测设备安装在管道上方,上方不具备条件时可选择相近位置,并做好防护。
5 监测设备
5. 1 一般要求
5.1.1 监测设备包括电源设备、参比电极、数据存储和传输设备、电压电位电流监测设备、定位设备、测量导线、监测管理平台等。
5.1.2 监测设备防水、防潮、防爆,满足工作温度、湿度等环境要求。
5.1.3 监测设备接线稳固,便于日常维护保养。
5.1.4 监测设备应能满足本文件第6 章和第 7 章要求。
5.2 电源设备
5.2.1 电源设备应提供稳定可靠的电源输出,满足监测要求。
1
5.2.2 电源设备电压低于设定值或发生异常情况时,应当报警提示。
5. 3 参比电极
5.3.1 参比电极可采用铜-饱和硫酸铜电极,使用寿命不低于 3 年。
5.3.2 铜-饱和硫酸铜电极相对于标准氢电极的电位为﹢316mv(25℃), 其电极电位误差应不大于 5mv。
5.3.3 流过铜-饱和硫酸铜电极的允许电流密度不大于 5 μA/cm2,电位漂移不能超过 30mV。
5.3.4 参比电极埋设位置距管道本体不超过 0.3m,且不能接触管道本体。
5.3.5 定期检查铜-饱和硫酸铜电极的有效性,检查频率不低于每月 2 次。
5.4 数据存储和传输设备
5.4.1 数据存储和传输设备实时存储和传输监测数据,存储至少半年的监测数据。
5.4.2 数据存储和传输设备发生运行异常后,能够恢复存储数据。
5.5 电压电位电流监测设备
5.5.1 电压电位电流监测设备包括电压监测设备、电位监测设备、电流监测设备。
5.5.2 交流电压电位电流监测设备内阻不小于 10MΩ,精度不低于0.5 级。
5.5.3 电位监测设备最小测量时间间隔为 1min。
5.5.4 测量断电电位时,电位监测设备能在消除冲击电压后采集数据。
5.5.5 利用极化探头测量断电电位时,极化探头材质应与被测埋地管道材质相同。
5.6 监测控制设备
5.6.1 监测控制设备应能实现监测管理平台对监测内容的控制,实现对监测内容的准确测量。
5.6.2 监测控制设备能够实现在线监测管理平台对以下连接的通/断:
a) 控制单个牺牲阳极和管道之间的通/断;
b) 控制所有牺牲阳极和管道之间的通/断;
c) 控制极化探头和管道之间的通/断。
5.6.3 监测控制设备具备实现电流同步断续功能,同步误差小于 0.1s。
5. 7 定位设备
监测设备具有独立的定位设备,监测管理平台可查看其定位信息。
5.8 测量导线
5.8.1 测量导线采用铜芯绝缘软线,在有电磁干扰的地区(如高压输电线附近),应采用屏蔽导线。
5.8.2 测量导线与管道连接后应防腐密封,并留有裕量。
5.8.3 测试导线应附有标志,标明相应功能或连接部位。
5.8.4 管道引出测量导线不少于 2 条。
6 监测内容
6. 1 通电电位、断电电位、牺牲阳极开路电位、牺牲阳极输出电流、交流干扰电压等监测内容的监测周期按照表 1 实施,监测单位可根据实际情况缩短监测周期。
2
表1 监测周期
监测内容
监测周期
通电电位
5 min
断电电位
牺牲阳极开路电位
12 h
牺牲阳极输出电流
交流干扰电压
6.2 保护电位优先监测断电电位。当不具备测量断电电位的条件时,可通过通电电位判断阴极保护有效性。
6.3 测量断电电位可采用断电法或者极化探头法,检测方法按 GB/T21246 条款执行。
6.4 当管道采用牺牲阳极阴极保护时,监测牺牲阳极的开路电位和输出电流,检测方法按 GB/T19285条款执行。当监测位置埋设多只牺牲阳极时,分别断开每只牺牲阳极与管道的连接,测量其开路电位和输出电流。
6.5 城镇燃气管道附近存在直流电气化铁路、阴极保护站、相邻阴极保护管道等其他直流干扰源时,或附近交流电气化铁路、架空高压输电线路以及其他交流干扰源时,应重点监测。距离干扰源最近的管段应设置监测点,监测点间距以(50~200)m 为宜,不应大于 500m。
6.6 通过测量两侧管道对地电位判断其绝缘接头(法兰)的绝缘性能。
6.7 通过测量两侧管道对地电位判断管道与套管之间绝缘情况。
7 监测管理
7. 1 监测管理平台应能实时接收和存储监测数据,具备监测数据管理和分析统计功能,以判断阴极保护有效性。
7. 2 监测管理平台以地图形式展示监测设备的位置信息和相应监测数据。
7. 3 监测管理平台应能对每台监测设备设定监测时间,对每项监测内容设定监测周期。
7,4 交流干扰可用管道交流干扰电压和交流电流密度判断。监测交流干扰电压高于 4V 时,计算交流电流密度。交流电流密度按式(1)计算:
式中:
JAC ——评估的交流电流密度(A/m2);
V ——交流干扰电压有效值的平均值(V);
ρ——土壤电阻率(Ωm),取交流干扰电压测量时,测试点与处于管道埋深相同的土壤电阻率实测值; d——破损点直径(m),按发生交流腐蚀最严重考虑,取 0.0113。
7.5 交流干扰程度按照表 2 判断。
3
表2 交流干扰程度的判断指标
交流干扰程度
弱
中
强
交流电流密度/A/m2
<30
[30,100]
>100
7.6 对于无法判定直流或交流的杂散电流,可利用管地电位波动值评价干扰程度,干扰程度按照表 3评价。
表3 特殊情况下干扰程度的评价指标
杂散电流干扰腐蚀危害程度
管地电位波动值/mA
<50
[50,350]
>350
7.7 当监测数据存在以下情况时,监测管理平台应及时提醒相关人员:
a) 保护电位不在合格范围;
b) 交流干扰程度为“中”或“强”;
c) 管地电位波动值大于 200mV;
d) 牺牲阳极开路电位超出合格范围;
e) 牺牲阳极输出电流异常变化;
f) 被保护管道和未被保护管道之间电位异常;
g) 监测单位设定的其他情况。
4


