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INSPECCION CIS Y DCVG
MEMORIA DESCRIPTIVA Y
PROCEDIMIENTOS
BMI AUSTRAL S.R.L
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BMIA U S T R A L
a) La técnica CIS
1. Previo al comienzo de los trabajos se recabará la información
necesaria para realizar los trabajos: distribución y estado de
rectificadores, traza de las estructuras, derivaciones, aislaciones, etc.
2. Una vez definida la zona de trabajo, se instalará en cada fuente de
corriente un interruptor de corriente con sincronismo satelital,
verificándose la intervención de todos los equipos con influencia en el
tramo a medir. Para evitar efectos de despolarización de las cañerías,
los ciclos de interrupción deben conformar una relación de
encendido/apagado de 4 a 1. (0,8 segundo “On” / 0,2 segundo “Off”).
3. La primera etapa de los trabajos de campo consiste en la localización
exacta del ducto, empleando un detector de tuberías tipo
Radiodetection, RD 400l. La localización se realizará según la
conveniencia de cada tramo en modo conductivo o inductivo.
4. La técnica CIS consiste en la medición continua de potenciales
caño/suelo respecto de una hemipila de cobre sulfato de cobre
empleando espacios cortos (de 1 a 1,5 metros) sobre la tierra que
cubre la cañería. El operador realiza un recorrido del ducto
extendiendo un cable de fino calibre conectado a la caja de medición
(CMP) mas cercana. El cable se conecta a un par de celdas de
referencia a través de un voltímetro con sistema colector de datos.
Las celdas de referencia se ubican sobre la tierra una tras otra
mientras el operador avanza sobre la cañería y el voltímetro recolector
de datos registra los potenciales caño/suelo.
5. La inspección de CIS se realiza empleando el equipo FERA DVM
3300 para la adquisición continua de potenciales "On" y “Off”.
6. El operador va precedido de un ayudante que mediante un equipo de
humectación garantiza el correcto contacto eléctrico entre las
hemipilas y el terreno.
7. Otro ayudante marca intervalos de 50 metros. Este dato es ingresado
por el operador del datalogger. Posteriormente el software utiliza esta
información para definir los perfiles de potencial minimizando los
errores en el posicionamiento. Usualmente una correcta correlación
entre la información colectada (el perfil de potenciales) y su
posicionamiento permite determinar con precisión las zonas donde
efectuar acciones correctivas o análisis complementarios, tales como
determinación de fallas por DCVG o presencia de interferencias.
8. Los datos de la inspección de CIS se dividen en archivos individuales
(corridas) para cada tramo. Al inicio de cada relevamiento se registra
en el DVM 3300 el código de la corrida, el punto de inicio de la corrida
y el nombre y diámetro de la cañería. Durante el relevamiento de los
potenciales, se registran referencias fijas en el recorrido (cruces de
ríos, alambrados, etc.). Los cables de CIS son reconectados en cada
mojón para reducir a un mínimo los efectos de "escalón" típicos en los
perfiles de potenciales de la técnica. Las celdas de referencia son
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preparadas con soluciones saturadas de sulfato de cobre para
obtener valores exactos de potencial. El diseño de los electrodos evita
el ingreso de rayos solares, eliminando mediciones erróneas debido a
la degradación de las celdas por radiaciones ultravioletas.
9. Diariamente se descarga la información colectada en la jornada en un
computador portátil, mediante el software específico, WIN CIS, que es
la base de soporte para procesar e imprimir los datos necesarios para
estos estudios.
b) La técnica DCVG
1. Una vez definida la zona de trabajo, se instalará en la fuente de
corriente con mayor influencia en el tramo un interruptor de corriente
con capacidad adecuada de acuerdo al régimen de trabajo de la
fuente. El ciclo de interrupción será de 0,3 segundos “On” y 0,7
segundos “Off”.
2. La técnica consiste en el recorrido de la línea en estudio por parte de
un operador con un instrumento de tipo galvanométrico, vinculado a
dos bastones a través de los cuales cada borne del instrumento se
vincula eléctricamente al terreno. Los defectos se localizan
examinando los gradientes de potencial en la tierra sobre las cañerías
y determinando la dirección del flujo de la corriente. Dado que la
protección catódica resulta en un flujo de corriente hacia los puntos
expuestos del acero de la cañería, los defectos se pueden localizar
individualmente. La alta sensibilidad de los instrumentos de DCVG
permite la localización de hasta los más pequeños defectos con una
exactitud aproximada de 10 cm.
En cada falla detectada se realizarán mediciones complementarias a
fin de determinar la magnitud de dichas fallas. La importancia del
defecto se determina midiendo la pérdida de potencial entre el
epicentro del defecto y la tierra remota. Este valor se expresa como
una fracción del cambio de potencial de la cañería (el aumento de
potencial debido a la aplicación de protección catódica) para calcular
un porcentaje nominado %IR.
Los defectos son designados de acuerdo a las siguientes cuatro
categorías, según sus respectivos valores de %IR (de acuerdo a la
RP NACE 0502-2002):
• Categoría 1: 0 a 15%
• Categoría 2: 16 a 35%
• Categoría 3: 36 a 60%
• Categoría 4: 61 a 100%
3. El operador irá acompañado de un ayudante provisto con una rueda
odométrica, a fin de posicionar la falla en relación a puntos fijos
visibles sobre el terreno (cruces de caminos, alambrado, carteles,
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etc.). Se determinará la distancia absoluta de cada falla respecto a los
puntos de monitoreo.
c) Informe técnico
Se confeccionará un Informe Técnico, conteniendo las curvas
específicas del CIS y las tablas del DCVG, con las conclusiones y
recomendaciones emergentes del estudio combinado
Se tendrá en cuenta que la combinación de ambas técnicas tiene el
objetivo de valorar la condición o estado de ambos sistemas
preventivos de corrosión externa (el revestimiento y la protección
catódica). La técnica CIS provee información exacta sobre el estado
de funcionamiento del sistema de protección catódica, e información
aproximada respecto a la condición del revestimiento de las cañerías.
La técnica DCVG se emplea para enfocar sobres las áreas
problemáticas, ubicadas en CIS, la condición exacta del revestimiento
en esos puntos, identificando la ubicación, severidad y longitud de los
defectos.
Por este motivo, con los datos de la inspección CIS y DCVG, el
operador del ducto recibirá una planilla con recomendaciones para
elaborar una estrategia de reparaciones. Algunas de las variables más
importantes (no limitativas) para categorizar las áreas son las
siguientes:
• Categoría A: Incluye áreas de subprotección, donde los
potenciales tubo-suelo no cumplen los criterios de protección
a causa de defectos en el revestimiento y analizados con
DCVG. Estas áreas se consideran críticas y se recomienda
su inmediata reparación.
• Categoría B: Incluye los defectos de revestimiento severos
(todos los de categoría 4 y parcialmente los de categoría 3 de
%IR) ubicados por DCVG. Estos defectos se recomiendan
para reparación a mediano plazo para eliminar altos
consumos de corriente de protección catódica en estas áreas
y permitir una mejor distribución de la energía en el recorrido
completo del ducto.
• Categoría C: Incluye los defectos menores (todos los de
categoría 3 y parcialmente los de categoría 2 de %IR). En
estos defectos se recomienda su reparación a largo plazo de
acuerdo a criterio de los operadores del ducto.
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Cis dcvg ok metodologia

  • 1. INSPECCION CIS Y DCVG MEMORIA DESCRIPTIVA Y PROCEDIMIENTOS BMI AUSTRAL S.R.L Manuel García 276 (C1284ACF) – Ciudad de Buenos Aires – República Argentina . tel./fax +54(11)4942-9922 - e-mail: bmiaustral@bmiaustral.com.ar - website: www.bmiaustral.com.ar BMIA U S T R A L
  • 2. a) La técnica CIS 1. Previo al comienzo de los trabajos se recabará la información necesaria para realizar los trabajos: distribución y estado de rectificadores, traza de las estructuras, derivaciones, aislaciones, etc. 2. Una vez definida la zona de trabajo, se instalará en cada fuente de corriente un interruptor de corriente con sincronismo satelital, verificándose la intervención de todos los equipos con influencia en el tramo a medir. Para evitar efectos de despolarización de las cañerías, los ciclos de interrupción deben conformar una relación de encendido/apagado de 4 a 1. (0,8 segundo “On” / 0,2 segundo “Off”). 3. La primera etapa de los trabajos de campo consiste en la localización exacta del ducto, empleando un detector de tuberías tipo Radiodetection, RD 400l. La localización se realizará según la conveniencia de cada tramo en modo conductivo o inductivo. 4. La técnica CIS consiste en la medición continua de potenciales caño/suelo respecto de una hemipila de cobre sulfato de cobre empleando espacios cortos (de 1 a 1,5 metros) sobre la tierra que cubre la cañería. El operador realiza un recorrido del ducto extendiendo un cable de fino calibre conectado a la caja de medición (CMP) mas cercana. El cable se conecta a un par de celdas de referencia a través de un voltímetro con sistema colector de datos. Las celdas de referencia se ubican sobre la tierra una tras otra mientras el operador avanza sobre la cañería y el voltímetro recolector de datos registra los potenciales caño/suelo. 5. La inspección de CIS se realiza empleando el equipo FERA DVM 3300 para la adquisición continua de potenciales "On" y “Off”. 6. El operador va precedido de un ayudante que mediante un equipo de humectación garantiza el correcto contacto eléctrico entre las hemipilas y el terreno. 7. Otro ayudante marca intervalos de 50 metros. Este dato es ingresado por el operador del datalogger. Posteriormente el software utiliza esta información para definir los perfiles de potencial minimizando los errores en el posicionamiento. Usualmente una correcta correlación entre la información colectada (el perfil de potenciales) y su posicionamiento permite determinar con precisión las zonas donde efectuar acciones correctivas o análisis complementarios, tales como determinación de fallas por DCVG o presencia de interferencias. 8. Los datos de la inspección de CIS se dividen en archivos individuales (corridas) para cada tramo. Al inicio de cada relevamiento se registra en el DVM 3300 el código de la corrida, el punto de inicio de la corrida y el nombre y diámetro de la cañería. Durante el relevamiento de los potenciales, se registran referencias fijas en el recorrido (cruces de ríos, alambrados, etc.). Los cables de CIS son reconectados en cada mojón para reducir a un mínimo los efectos de "escalón" típicos en los perfiles de potenciales de la técnica. Las celdas de referencia son BMI AUSTRAL S.R.L Manuel García 276 (C1284ACF) – Ciudad de Buenos Aires – República Argentina . tel./fax +54(11)4942-9922 - e-mail: bmiaustral@bmiaustral.com.ar - website: www.bmiaustral.com.ar BMIA U S T R A L
  • 3. preparadas con soluciones saturadas de sulfato de cobre para obtener valores exactos de potencial. El diseño de los electrodos evita el ingreso de rayos solares, eliminando mediciones erróneas debido a la degradación de las celdas por radiaciones ultravioletas. 9. Diariamente se descarga la información colectada en la jornada en un computador portátil, mediante el software específico, WIN CIS, que es la base de soporte para procesar e imprimir los datos necesarios para estos estudios. b) La técnica DCVG 1. Una vez definida la zona de trabajo, se instalará en la fuente de corriente con mayor influencia en el tramo un interruptor de corriente con capacidad adecuada de acuerdo al régimen de trabajo de la fuente. El ciclo de interrupción será de 0,3 segundos “On” y 0,7 segundos “Off”. 2. La técnica consiste en el recorrido de la línea en estudio por parte de un operador con un instrumento de tipo galvanométrico, vinculado a dos bastones a través de los cuales cada borne del instrumento se vincula eléctricamente al terreno. Los defectos se localizan examinando los gradientes de potencial en la tierra sobre las cañerías y determinando la dirección del flujo de la corriente. Dado que la protección catódica resulta en un flujo de corriente hacia los puntos expuestos del acero de la cañería, los defectos se pueden localizar individualmente. La alta sensibilidad de los instrumentos de DCVG permite la localización de hasta los más pequeños defectos con una exactitud aproximada de 10 cm. En cada falla detectada se realizarán mediciones complementarias a fin de determinar la magnitud de dichas fallas. La importancia del defecto se determina midiendo la pérdida de potencial entre el epicentro del defecto y la tierra remota. Este valor se expresa como una fracción del cambio de potencial de la cañería (el aumento de potencial debido a la aplicación de protección catódica) para calcular un porcentaje nominado %IR. Los defectos son designados de acuerdo a las siguientes cuatro categorías, según sus respectivos valores de %IR (de acuerdo a la RP NACE 0502-2002): • Categoría 1: 0 a 15% • Categoría 2: 16 a 35% • Categoría 3: 36 a 60% • Categoría 4: 61 a 100% 3. El operador irá acompañado de un ayudante provisto con una rueda odométrica, a fin de posicionar la falla en relación a puntos fijos visibles sobre el terreno (cruces de caminos, alambrado, carteles, BMI AUSTRAL S.R.L Manuel García 276 (C1284ACF) – Ciudad de Buenos Aires – República Argentina . tel./fax +54(11)4942-9922 - e-mail: bmiaustral@bmiaustral.com.ar - website: www.bmiaustral.com.ar BMIA U S T R A L
  • 4. etc.). Se determinará la distancia absoluta de cada falla respecto a los puntos de monitoreo. c) Informe técnico Se confeccionará un Informe Técnico, conteniendo las curvas específicas del CIS y las tablas del DCVG, con las conclusiones y recomendaciones emergentes del estudio combinado Se tendrá en cuenta que la combinación de ambas técnicas tiene el objetivo de valorar la condición o estado de ambos sistemas preventivos de corrosión externa (el revestimiento y la protección catódica). La técnica CIS provee información exacta sobre el estado de funcionamiento del sistema de protección catódica, e información aproximada respecto a la condición del revestimiento de las cañerías. La técnica DCVG se emplea para enfocar sobres las áreas problemáticas, ubicadas en CIS, la condición exacta del revestimiento en esos puntos, identificando la ubicación, severidad y longitud de los defectos. Por este motivo, con los datos de la inspección CIS y DCVG, el operador del ducto recibirá una planilla con recomendaciones para elaborar una estrategia de reparaciones. Algunas de las variables más importantes (no limitativas) para categorizar las áreas son las siguientes: • Categoría A: Incluye áreas de subprotección, donde los potenciales tubo-suelo no cumplen los criterios de protección a causa de defectos en el revestimiento y analizados con DCVG. Estas áreas se consideran críticas y se recomienda su inmediata reparación. • Categoría B: Incluye los defectos de revestimiento severos (todos los de categoría 4 y parcialmente los de categoría 3 de %IR) ubicados por DCVG. Estos defectos se recomiendan para reparación a mediano plazo para eliminar altos consumos de corriente de protección catódica en estas áreas y permitir una mejor distribución de la energía en el recorrido completo del ducto. • Categoría C: Incluye los defectos menores (todos los de categoría 3 y parcialmente los de categoría 2 de %IR). En estos defectos se recomienda su reparación a largo plazo de acuerdo a criterio de los operadores del ducto. BMI AUSTRAL S.R.L Manuel García 276 (C1284ACF) – Ciudad de Buenos Aires – República Argentina . tel./fax +54(11)4942-9922 - e-mail: bmiaustral@bmiaustral.com.ar - website: www.bmiaustral.com.ar BMIA U S T R A L