关于长输管道的阴极保护及故障分析
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摘要:为了保护长输管道不被化学物质所侵蚀,许多企业利用阴极保护法来防止长输管道的腐蚀,但是阴极保护技术实施时间短,技术还未成熟,因此导致了实际操作中出现了许多的问题,工作人员要积极对故障原因进行分析,保证阴极保护措施可以有效的防止长输管道的腐蚀情况。
关键词:长输管道;阴极保护;分析
钢质燃气管道在运行时很容易受到化学成分的腐蚀,会造成社会危害,经过长期的实验得出,阴极保护是有效防止管道腐蚀的有效手段,因此工作人员要建立完善的长输管道阴极保护措施,来保障钢质燃气管道的安全运行。
1 阴极保护含义
阴极保护是在物质的电解质过程中对一些化学元素进行合理有效控制,在物质电解质的过程中,金属电子的转移可以形成负电位,这种电解方式特点是简单便于携带,甚至不需要外加电源的推动就能完成,降低物体被腐蚀的概率,这就是阴极保护。在现阶段城市管道中,阴极保护被广泛运用于小型储罐中,但是这种方法是建立在在牺牲阳极寿命的基础上的,阳极的寿命一般是2年,这种保护方式失误的原因和阳极表面所产生的不导电介质有关,这种介质会阻碍阳极电阻率,使电阻率变高。因此阴极保护措施适用于土壤电阻率低的阳极床位置并且可以产生一定的有效保护措施。
2 长输管道阴极保护常见的故障
2.1 管道绝缘系统较低
在长输管道中运行阴极保护措施后,管道中会产生通电点系统的集成电路,这种集成电路对于信号的感应能力很强,如果在长输管道中将BISS0001型集成电路和對电红外感应器敏感的装置放在一起,那么就形成了热释电红外开关,其特点是被动的接受电红外感应,但是这种开关反应速度快,具有可移动性,应用于电子类产品,现阶段主要放在公共场所的敏感区域,在照明系统和警报系统中也常见此类开关,这种开关内部是由运算放大器、定时控制器和禁止电路构成的,使得开关的敏感性较其他设备有着不小的优势。
2.2 漏电的常见因素
漏电也是长输管道阴极保护中常见的措施,造成漏电的原因有很多,首先就是监管部门的忽视,在现实中许多监管部门的工作人员并没有较强的专业知识,不了解长输管道阴极保护过程中各个环节的流程和注意事项,这就导致了这部分监管人员很难在图纸、材料或者机器中发现阴极保护中存在的问题,并且一些企业为了逃避监管部门的严查,会贿赂相关人员,这些因素都会导致长输管道阴极保护时的故障发生的因素。此外绝缘法兰失效或者漏电也会造成故障的发生,一些绝缘法兰在长时间应用中,很容易出现破损的情况,也是会造成漏电的原因。
3 对长输管道进行阴极保护的措施
3.1 查找绝缘层的破损
对于长输管道运行中的漏电问题,工作人员要及时查找长输管道绝缘层的破损之处,通过长期工作中的经验,利用有效的技巧来确定长输管道运行中的漏电之处,特别是在脉冲信号的传达路径上的检测也不容忽视,如果对于绝缘层进行及时有效的保护,那么在长输管道中的电流就会呈现减弱的趋势。此外,如果测量仪表没有准确的反应出漏电的数据或者没有实时的检测到漏电的情况,这时绝缘层出现了破损的情况,电流就会从管道破损口外漏,形成渗透性电流,渗透电流周围的土壤也会出现电流梯度差的现象,这时工作人员再对电流破损处进行检测维修时,会产生抖动的伏特计,从而在中间防腐层出现漏电信箱系统,所以采用以上这种方法,可以对长输管道的阴极保护进行有效的检测和控制。
3.2 测定长输管道内的电流
有些阴极保护没有分支电流,在这种情况下,工作人员没有对管道内的情况实施有效的控制体系。当管道内部的电流流向通电点时,管道内则会产生分支的电路,电路流向较为复杂,导致了保护长输管道内的电流因为受到来自于不同方向电流的冲击变小,这时,工作人员只要对管道内的电流进行合理科学的检测,就会准确的找到漏电点的位置,并且在管道内形成依次采点的技术手段,通过检测电流的大小强弱来判断漏电位置,从而形成强有力的技术支持。
3.3 利用绝缘法兰来测定漏电位置
如果在长输管道内运用绝缘法兰对电流进行保护时,就会对阴极保护造成一定的冲击,所以在对绝缘法兰两侧管道电流进行检测时,一定要在管道的两侧形成自然的管道保护定位,工作人员要不断完善管道保护措施,对管道内金属构建组成的电位也要熟悉掌握,形成长输管道内的整体保护体系,工作人员还要掌握相关的电气设计和长输管道的保护知识,对于长输管道的阴极保护形成安全的规范系统,对于长输管道内的电流流向和大小进行统一整体管理,使绝缘法兰的保护体系可以完全运用到长输管道阴极保护中,绝缘法兰的这种漏电保护措施,是一种理想的电流漏电点的检测手段,有利于使长输管道内的阴极保护可以平稳运行。
4 结束语
钢质燃气管道发生电化学腐蚀往往会造成严重的后果,甚至影响社会安全,现阶段有效控制燃气管道进行阴极保护的技术手段主要是强制电流和阳极牺牲,工作人员要熟悉这两种技术手段的优势和缺陷,分析长输管道的阴极保护故障的原因,根据实际运行情况进行合理科学的分析,并且利用较强的技术知识来找出故障原因和漏电故障所发生的地点。
参考文献:
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