阴极保护

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埋地管道所处的土壤环境比较复杂防腐难度不容小视

埋地管道因土壤密度的差异,导致管道周围氧气浓度存在不同,氧浓度差是引起管道局部腐蚀的主要因素之一,其作用机理为:由于输送介质中氧的含量不同,氧浓度差产生电位差,贫氧区的管道电极电位较负,则构成电池的阳极而加速腐蚀;富氧区的管道电极电位较正,则构成电池的阴极,从而减缓腐蚀。对于大口径管道,由于管道顶部土壤较干燥,透气性良好,而管道底部较潮湿,透气性差,因此管道底部的对地电位低于管道顶部的电位,底部形成了阳极区域而发生腐蚀,管道腐蚀多发生在管道的2~4点钟和8~lO点钟位置。

  在管道大修的中,常会发现位于电流干扰处(变电所附近或高压线下)的金属管道较其它管段腐蚀严重,且大部分为点蚀,严重的出现渗油,濒临穿孔。实验发现口崤交流电存在时,碳钢腐蚀电位向活化的方向移动,而且电位值随着电密度的增大而增大。同时交流电还使钝化电流密度增加,而这种情况又与向溶液中增加氯离子的浓度反应相类似。这是因为氯离子的增加将会生成大量的氯化钠,直接溶解金属表层的钝化膜,多数自然条件下的点蚀正是氯离子造成的。

  阴极保护有两种方法”51:牺牲阳极法和强制电流保护法。对于大口径的长输管道,国内多采用强制电流为主、牺牲阳极为辅的阴极保护方法。为防止阴极保护电流的流失,在工艺站场的管道进、出口处设置电绝缘装置。为防止管道防腐蚀层或绝缘接头遭受雷击或电力故障而引起破坏,在绝缘接头位置安装锌接地电池。在大型河流穿越段的两岸边各安装一组锌合金牺牲阳极以加强保护

  埋地管道所处的土壤环境比较复杂,管道内输送具有腐蚀性质的带温带压的油气介质,防腐难度不容小视,而且对应的管道防腐方法也多种多样。

 

 

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