CN208919732U - 一种管道内衬的破损检测装置 - Google Patents

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林金旭
刘海涛
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孙琦
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肖云鹏
韩尧鑫
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Abstract

本申请公开了一种管道内衬的破损检测装置,该装置包括第一电源、第一电流表和第一电极。第一电源的电压输出端的一极与待检测管道的外壁相连接、另一极与第一电极相连接;第一电极位于待检测的海水管道的内部的第一位置,且与待检测海水管道内部的海水接触;第一电流表设置在用于连接另一极与第一电极的第一导线上,用于检测导线的第一电流值。从上面的描述可以看出,检测人员不需对管道进行拆卸,仅根据第一电流表的读数即可判定该海水管道是否出现破损,从而极大地提高了检测效率。

Description

一种管道内衬的破损检测装置
技术领域
本申请涉及核电技术领域,更具体地说,涉及一种管道内衬的破损检测装置。
背景技术
核电厂的海水管道通常需要内衬橡胶或涂层进行腐蚀防护。服役过程中,内衬会存在老化失效问题,一旦内衬破损,海水与金属管壁接触,管道会受到海水腐蚀,甚至出现腐蚀穿孔、泄漏等事件。及时有效的监测管道内衬的状态,及时发现问题,进行修复,能够减小管道的腐蚀风险,提高管道使用年限。目前,在对内衬进行检测时需要将管道拆卸下来,人工目视检测,工作量较大,且检测效率较低。
实用新型内容
有鉴于此,本申请提供一种管道内衬的破损检测装置,用于对管道内衬是否出现破损进行检测,以提高检测效率。
为了实现上述目的,现提出的方案如下:
一种管道内衬的破损检测装置,包括第一电源、第一电流表和第一电极,其中:
所述第一电源的电压输出端的一极与待检测管道的外壁相连接、另一极与所述第一电极相连接;
所述第一电极位于所述待检测管道的内部的第一位置,且与所述待检测管道内部的海水接触;
所述第一电流表设置在用于连接所述另一极与所述第一电极的第一导线上,用于检测所述导线的第一电流值,以使检测人员根据所述第一电流值对所述待检测管道的内衬是否出现破损进行判断。
可选的,所述第一电源为恒电位仪。
可选的,所述第一电源的电压输出端上与所述外壁相连接的一极为阴极。
可选的,还包括第二电源、第二电流表和第二电极,其中:
所述第二电源的电压输出端的一极与待检测管道的外壁相连接、另一极与所述第二电极相连接;
所述第二电极位于所述待检测管道的内部的第二位置,且与所述待检测管道内部的海水接触;
所述第二电流表设置在用于连接所述第二电源的电压输出端的另一极与所述第二电极的第二导线上,用于检测所述第二导线的第二电流值,以使检测人员根据所述第一电流值和所述第二电流值对所述待检测管道的内衬的破损点进行定位。
可选的,所述第二电源为恒电位仪。
可选的,所述第二电源的电压输出端上与所述外壁相连接的一极为阴极。
从上述的技术方案可以看出,本申请公开了一种管道内衬的破损检测装置,该装置包括第一电源、第一电流表和第一电极。第一电源的电压输出端的一极与待检测管道的外壁相连接、另一极与第一电极相连接;第一电极位于待检测的海水管道的内部的第一位置,且与待检测海水管道内部的海水接触;第一电流表设置在用于连接另一极与第一电极的第一导线上,用于检测导线的第一电流值。从上面的描述可以看出,检测人员不需对管道进行拆卸,仅根据第一电流表的读数即可判定该海水管道是否出现破损,从而极大地提高了检测效率。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例的一种管道内衬的破损检测装置的示意图;
图2为本申请实施例的另一种管道内衬的破损检测装置的示意图;
图3为本申请实施例的电路简化图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
实施例一
图1为本申请实施例的一种管道内衬的破损检测装置的示意图。
如图1所示,本实施例提供的破损检测装置用于对核电厂的海水管道100 的内衬101进行检测,以便确定相应海水管道的内衬是否出现破损,该装置具体包括第一电源10、第一电极20和第一电流表30。
该第一电源的电压输出端的一极通过相应导线与海水管道的外壁相连接,或者说与海水管道的金属部分相连接,电压输出端的另一极则通过第一导线40与位于海水管道内的第一电极相连接。第一电源优选恒电位仪,该恒电位仪的电压输出端的阴极与海水管道的外壁相连接、阳极则与第一电极相连接。
该第一电流表设置在第一导线上,用于对第一导线上通过的电流进行检测,得到第一电流值。第一电极置于海水管道内预设的第一位置,一般位于待检测的海水管道的一端,且浸泡于海水内。
当海水管道的内衬完好时,其中的海水与管道的金属外部之间由于内衬的隔离而不导通,这样恒电位仪的阳极与阴极之间无法构成回路,第一导线上几乎没有电流流过,从而使第一电流表测得的第一电流值基本为零,此时表明海水管道的内衬是完好的;相反,如果第一电流表测得一定读数,此时表明恒电位仪的阴极与阳极之间已经形成回路,进一步表明该海水管道的内衬出现破损,检测人员即可判定该内衬出现破损点102。
从上述技术方案可以看出,本实施例提供了一种管道内衬的破损检测装置,该装置包括第一电源、第一电流表和第一电极。第一电源的电压输出端的一极与待检测管道的外壁相连接、另一极与第一电极相连接;第一电极位于待检测的海水管道的内部的第一位置,且与待检测海水管道内部的海水接触;第一电流表设置在用于连接另一极与第一电极的第一导线上,用于检测导线的第一电流值。从上面的描述可以看出,检测人员不需对管道进行拆卸,仅根据第一电流表的读数即可判定该海水管道是否出现破损,从而极大地提高了检测效率。
实施例二
图2为本申请实施例的另一种管道内衬的破损检测装置的示意图。
如图2所示,本实施例现对于上一实施例增设了第二电源50、第二电极 60和第二电流表70。
同样,该第二电源的电压输出端的一极通过相应导线与海水管道的外壁相连接,或者说与海水管道的金属部分相连接,电压输出端的另一极则通过第二导线80与位于海水管道内的第二电极相连接。第二电源优选恒电位仪,该恒电位仪的电压输出端的阴极与海水管道的外壁相连接、阳极则与第二电极相连接。
该第二电流表设置在第二导线上,用于对第二导线上通过的电流进行检测,得到第二电流值。第二电极置于海水管道内预设的第二位置,一般位于待检测的海水管道的相对于设置第一电极的另一端,且浸泡于海水内。
如上一实施例中所描述,当海水管道内出现破损时,可以根据第一电流表或第二电流表的读数进行判定。同时,还可以根据第一电流表与第二电流表的读数计算出破损点的位置。
海水管道的导电性良好,电阻值相对于管道内海水电阻来说可以忽略;第一电极与第二电极的面积较大,与海水接触的面积也较大,从而使与海水的接触电阻也可以忽略不计;所以回路中电阻主要由三部分组成,破损点处的接水电阻R3和管道内海水电阻R1和R2。作为工程应用,采用简化后的模型已经能够满足要求,电路简化后如图3所示。
破损点附近的接水电阻和破损点的尺寸有很大关系,由于破损面积不可确定,此处电阻不可知,通过后续计算得出。
通常情况下管道长度远远大于管道直径。远离破损点的管道区域,电流可以看作均匀分布在管道内,海水电阻可以根据式计算,
其中ρ为海水电阻率,可以通过电导率仪进行测量或查询相关资料获得,
L为管道总长度,
r为管道半径;由此可知:
由图3的简化电路,根据欧姆定律可得:
通过联立式1、2和3,可以求出R1、R2和R3;R1和R2的值正比于管道长度,所以破损点离第一电极所在端的距离为:从而实现对破损点的定位。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。
尽管已描述了本申请实施例的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本申请实施例范围的所有变更和修改。
最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者终端设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者终端设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者终端设备中还存在另外的相同要素。
以上对本申请所提供的技术方案进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。

Claims (6)

1.一种管道内衬的破损检测装置,其特征在于,包括第一电源、第一电流表和第一电极,其中:
所述第一电源的电压输出端的一极与待检测管道的外壁相连接、另一极与所述第一电极相连接;
所述第一电极位于所述待检测管道的内部的第一位置,且与所述待检测管道内部的海水接触;
所述第一电流表设置在用于连接所述另一极与所述第一电极的第一导线上,用于检测所述导线的第一电流值,以使检测人员根据所述第一电流值对所述待检测管道的内衬是否出现破损进行判断。
2.如权利要求1所述的破损检测装置,其特征在于,所述第一电源为恒电位仪。
3.如权利要求1所述的破损检测装置,其特征在于,所述第一电源的电压输出端上与所述外壁相连接的一极为阴极。
4.如权利要求1~3任一项所述的破损检测装置,其特征在于,还包括第二电源、第二电流表和第二电极,其中:
所述第二电源的电压输出端的一极与待检测管道的外壁相连接、另一极与所述第二电极相连接;
所述第二电极位于所述待检测管道的内部的第二位置,且与所述待检测管道内部的海水接触;
所述第二电流表设置在用于连接所述第二电源的电压输出端的另一极与所述第二电极的第二导线上,用于检测所述第二导线的第二电流值,以使检测人员根据所述第一电流值和所述第二电流值对所述待检测管道的内衬的破损点进行定位。
5.如权利要求4所述的破损检测装置,其特征在于,所述第二电源为恒电位仪。
6.如权利要求4所述的破损检测装置,其特征在于,所述第二电源的电压输出端上与所述外壁相连接的一极为阴极。
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