第三章 阴极保护2的011.ppt

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第三章 阴极保护2的011

第三章 埋地管道的阴极保护;一、阴极保护发展简史;1928年,柯恩在长输管线上安装第一台阴极保护整流器。 1936年,美国成立了中部大陆的阴极保护协会。 1940年,英国应用了牺牲阳极保护, 德国和日本分别在1950和1964年开始研究电化学理论,并开始了煤气管道的阴极保护。 1985年,我国开始在石油管道上应用阴极保护技术。 2009 年11 月,经第十一届全国人大常委会第十一次会议审议,通过了《中华人民共和国石油天然气管道保护法(草案)》,将我国石油天然气管道保护从部门条例上升为国家法律。 ;;;二、阴极保护原理;三、阴极保护方法;;电动势序,电化学序;Sacrificial anode ;;Figure2 Galvanic protection of steel as provided by a coating of zinc;对牺牲阳极材料的要求;(二)强制电流法;(b) an underground tank using an impressed current. ;;对被保护构筑物选用阴极保护方式时要考虑的主要因素;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;四、阴极保护基本参数; ;;(三)保护电流密度;(四)阴极保护度;五、阴极保护准则; (3)存在细菌腐蚀时,管道阴极保护电位应为-950 mV(CSE)或更负 (4)在土壤电阻率 100Ω·m 至 1000Ω·m 环境中的管道,阴极保护电位宜负于-750 mV(CSE);在土壤电阻率 ρ 大于 1000Ω·m 的环境中的管道,阴极保护电位宜负于-650 mV(CSE)。;;2.特殊条件的考虑 对于裸钢表面或涂敷不良的管道,在预先的电流排放点(阳极区),确定净电流是从电解质流向管道表面。 ;3.最大保护电流的限制应根据覆盖层的种类及环境来确定,以不损坏覆盖层的沾结力为准。 推荐的最大保护电位为: 石油沥青??????????????? -1.20V 聚乙烯 -1.5V 煤焦油瓷漆????????????? -3.0V 环氧粉末??????????????? -2.0V ;;六、 管道实施阴极保护的基本条件;(一)管道的电绝缘;(二)管道纵向电的连续性;(三)阴极保护管道的附件 ;;第二节 外加电流阴极保护计算 ; 一.计算保护长度以确定阴极保护站数 定义:根据最大、最小保护电位,求出一个阴极保护站所能保护的管路长度,即保护长度,由保护长度可确定管路沿线需要设多少个阴极保护站。;;三、外加电位和电流的分布规律; 绝缘层过渡电阻:单位面积上的防腐层过渡电阻RP; 过渡电阻:单位长度上电流从土壤径向流入管路时的绝缘层过渡电阻, RT,其数值主要取决于绝缘层电阻。 管道电阻:单位长度上金属管道的电阻,rT。;在离汇流点x处的地方取一小段dx,设dx小段的管道电位为E(管对地电位),土壤电位为零,并设过渡电阻为Rt,则由土壤流入dx小段管路的电流为:;另一方面,电流流过该小段管路时,由于管路本身的电阻,将产生一个压降。设流过dx小段管路的平均电流为I,单位长钢管的电阻为rT,由电流流过dx的压降为:; ; ;无限长管路计算; ;同理将边界条件代人d式,可得到电压分布规律:;无限长管路计算 结论 ; 证明 电流I0的大小主要也决定于过渡电阻RT。 ;;从上式可以看出,保护长度也决定于绝缘层的质量,RT越大, a值就越小,;有限长管路的计算 ;在两个汇流点中间,可认为是两保护站的分界点(电位变化曲线的转折点),在此点近似地认为电流等于零。边界条件为:;对比 1.与无限长管路的计算公式进行对比可知,有限长管路的电位和电流变化比较缓慢(因前者变量x在指数上,后者在分子上),其保护距离比无限长管道长。 2.在相同条件下,有限长管路所需电流比无限长管路小。;证明;由于; 在有绝缘法兰的情况下,可近似按有限长管路计算;在无绝缘法兰情况下,可近似按无限长管路计算。 ;(四)阳极接地装置的计算;二.强制电流法阴极保护系统的设计; 2.电源设备 对电源的基本要求:可靠性高;维护保养简便;寿

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