詞條
詞條說明
在管道表面眾多陽極中,總會有一個位置,這里的電位較負。如果能夠讓其他部位的電位負向偏移,都達到該電位,則管道表面各點之間將沒有電位差,沒有陽極,不再有腐蝕電流。通常把金屬表面較負的陽極電位定義為陰極保護較小保護指標。 由于管道埋地后,各部位的電位都要發生變化(較化),所以從地表無法測量到某個陽極或某個陰極的電位,能夠測量到的是很多陰極和陽極的綜合電位,稱之為自然電位或腐蝕電位。 金屬結構的自然電位
在土壤中流動的電流,如陰極保護電流,有可能進入與之不相干的結構,把這種沿規定路徑之外的途徑流動的電流,稱為雜散電流。在雜散電流進入結構的部位,結構得到保護,但在電流離開結構的部位,結構受到腐蝕。雜散電流可分為直流動態雜散電流、直流靜態雜散電流、交流雜散電流及地磁雜散電流。直流雜散電流會引起結構電位的偏移,對于電位**出陰極保護指標的部位,要采取排流措施,保持管地電位滿足陰極保護要求。交流雜散電流干擾
陰極保護投用前的準備和驗收1.被保護管道的檢查①沒有絕緣就沒有保護。為了確保陰極保護的正常運行,在施加陰極保護電流前,必須確保管道的各項絕緣措施正確無誤。應檢查管道的絕緣接頭的絕緣性能是否正常;管道沿線布置的設施如閥門、閘井均應與土壤有良好的絕緣;管道與固定墩、跨越塔架、穿越套管處也應有正確有效的絕緣處理措施。管道在地下不應與其他金屬構筑物有“短接”等故障。②管道表面防腐層應無漏敷點。所有施工時期
判斷陰極保護是欠保護還是過保護,判斷指標是管道的斷電電位,不能以通電電位來判斷,因為通電電位中含有IR降。陰極保護電源(如恒電位儀)顯示的是通電電位,只要斷電電位不**標,通電電位多大都沒關系。盡管實驗室的實驗證明了氫致開裂現象,但工程實踐中幾乎沒有發現氫致開裂的案例。因此,對于氫致開裂沒必要過度擔心,尤其是X80以下的鋼制管道,不需要考慮氫致開裂問題。 工程上常見的3LPE防腐層剝離現象,是由于
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