产业发展
UPM成功实施水下穿越管道精探

应用UPM系统对超深管道精探的项目中,不仅精确获取目标管道的位置与埋深信息,还成功地识别并定位了一条未在资料中注明的伴行光缆,有效排除潜在施工风险,体现了UPM在复杂环境下实现多目标、高精度探测的综合能力。

、项目背景

在津维高铁项目天津大港区段的桩基施工过程中,施工区域附近存在一条采用定向钻技术敷设的DN800输油管道,且运行压力高达8Mpa。由于该管道埋深较大,常规探测手段难以实现对其精确定位,为规避施工风险,保障项目安全推进,施工方委托天津嘉信技术股份有限公司,采用超深管线精确测量系统(UPM),遵循GB/T 37369等技术标准,对目标管道的路由与埋深实施精确探测。

、探测过程

2.1路由探测

技术人员首先在测试桩处使用发射机给目标管道施加640Hz3A的探测信号,随后使用管线仪在地面进行初步定位和测深,大致确认了管道位置范围。在此基础上,选定两处位置进行管道精确探测,其中1# 探测点位于水边土坡上,2# 探测点位于水中。

在1# 位置,为保障管道安全,技术人员在初步划定管道范围外侧约10m处钻孔并进行探测,测得钻孔与管道水平距离为10.33m、管道埋深为11.71m。为提高检测结果的准确性,向管道方向递进约4m钻第二个孔,测得钻孔与管道水平距离为6.78m、管道埋深为11.52m。通过分析两处钻孔所测数据后,最终确定管道精确的平面位置和埋深值,并记录经纬度和高程数据。


两个孔的测量数据

完成1# 位置探测后,将设备移动到搭建的水面移动平台上,对2# 位置使用相同的方法实施精探,最终获取2# 点位管道的精确位置和埋深,并记录经纬度和高程数据。


发现异常信号!

在测量2# 位置的过程中,技术人员发现距离水面深度约7m处有另一信号。由于资料中并未标注目标管道附近有其他管线,因此委托方对于此处信号是附近钢板桩造成的干扰还是真实存在其他管线存在怀疑。

凭借强烈的责任心,嘉信技术人员通过对检测数据的细致分析,认为该异常信号频率与目标管道信号一致,且信号宽度较窄,初步判断为与管道并行敷设的伴行管线。根据多年工程经验可知,一般重要的油气管线往往会敷设伴行光缆。由于光缆与管道间距较近,因此目标管道上的探测信号耦合到伴行光缆上所致。若不进一部探明情况,可能导致后续施工中发生重大事故,后果将无法估量。

、异常信号探查

为明确未知管线走向,技术人员在北侧钢板桩和西侧钢板桩(均未施工)夹角处分别钻设3个钻孔进行测量。结果显示,3个孔测得信号频率均与目标管道施加信号频率一致,1# 3# 孔处均有较强的信号响应,且3# 孔信号为最强。未知管线位于1# 3# 孔之间的40cm范围内,且距3# 孔更近。结合2# 位置的测量数据,进一步分析得出光缆的走向与目标管线一致,由此可以验证未知管线为伴行光缆。光缆应位于北侧钢板桩未施工部分的南侧区域,且与北侧及西侧未施工的钢板桩施工路径存在交叉点。

UPM成功完成陆地与水面上多场景的超深管线精探,并获得目标管线的精确位置和埋深信息,有效为客户解决工程问题。本次项目中,UPM测量精度为:埋深精度偏差<0.3m,水平位置精度<±0.5m

UPM凭借出色的多信号识别能力,探测到未知的伴行光缆并准确定位,帮助用户成功地规避了未知的风险可能造成的损失,再次证明UPM是广大用户解决大埋深管道精探问题的不二选择。

探测结果汇总表

检测到的伴行光缆示意图