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加盐保湿降低阳极地床接地电阻解决恒电位仪超槽压告警

李佳青 , 杨永志 , 安卓亮 , 周夏滨

腐蚀与防护

以雄县输油站恒电位仪超槽压告警故障为例,通过对阴极保护系统的检测与分析,找到了故障的原因,提出了用加盐保湿降低阳极地床接地电阻的方法,恢复了阴极保护系统的正常运行.

关键词: 阴极保护系统 , 恒电位仪 , 超槽压 , 阳极地床降阻

输水管道内防护层与阴极保护联合防护系统失效分析与改进措施

刘晓军 , 白荣国 , 费克勋 , 崔智勇

材料保护

某核电站重要厂用水管道采用内壁涂层与阴极保护系统联合防护,一年多运行后,内壁部分区域防护层失效,对其失效处进行了分析.结果表明:阴极保护系统中多个参比电极故障导致其反馈信号错误,造成过保护使防护层失效.通过2种方法对现有阴极保护系统进行评估,认为防护层应有计划地予以维护,保证破损率维持在30%以下,才能保证管道始终处于保护状态.

关键词: 输水管道保护 , 防护涂层 , 阴极保护系统 , 失效原因

埋地管道阴极保护系统失效原因分析及对策

翟广洪 , 赵磊 , 宋双来

腐蚀与防护

介绍了濮阳站站外埋地管道阴极保护系统的保护方式,分析了造成站外埋地管道阴极保护系统失效的原因.通过调整参比电极埋设位置,排除了干扰,使站外埋地管道阴极保护系统恢复到正常状态,确保了长输管道的安全.

关键词: 埋地管道 , 外加电流 , 阴极保护系统 , 失效

交流杂散电流对机场供油管道阴极保护的影响

丁清苗 , 范玥铭 , 崔艳雨 , 张迎芳

材料保护

通过交流杂散电流干扰下的阴极保护电位分析,研究交流杂散电流存在情况下并行间距、并行长度、交叉角度及交流干扰电压对埋地管道阴极保护系统的干扰规律具有实际意义.交流干扰存在情况下,干扰源与管道并行间距、并行长度及交流干扰电压对管地电位的影响因阴极保护电压不同而发生不同趋势的改变,阴保电压为-1.1V是一个转折电位,阴保电位较小时管地电位正移,且随着管道与交流干扰源之间距离越小正移越多,很有可能会超出最小保护电位范围;而阴极保护电压较大时管地电位受交流杂散电流干扰而负移,且随着管道与交流干扰源之间距离越小负移越多,很有可能会超出最大保护电位范围.交流干扰存在情况下干扰源与管道交叉时,交叉角度越大,对管地电位的影响越小,当交叉角度增大到90°时,阴极保护下的管地电位与无干扰时电位之间差值最小.

关键词: 交流杂散电流干扰 , 并行间距 , 并行长度 , 交叉角度 , 交流干扰电压 , 阴极保护系统

相邻管线阴极保护系统之间的干扰规律

金光彬

腐蚀与防护 doi:10.11973/fsyfh-201704013

以西部某相邻管道为实例,对相邻管道的管地电位、地电位梯度和交流干扰电位进行现场检测,并通过AN-SYS软件进行数值模拟,对阳极地床的位置和埋设方式做了分析,最后通过埋设临时地床对模拟结果进行了试验验证.结果表明:管道上杂散电流产生的原因为相邻管线阴极保护系统之间的相互干扰;合理设置阳极地床位置可基本消除阴极保护系统相互间的干扰.

关键词: 阴极保护系统 , 阳极地床 , 杂散电流干扰 , 电位分布 , 数值模拟

临邑站多条管线阴极保护系统的相互影响

曹国民

腐蚀与防护 doi:10.11973/fsyfh-201704016

临邑站存在多条管线,不同管线采用相互独立的阴极保护系统,通过现场试验,考察了不同阴极保护系统的相互影响情况.结果表明:鲁宁线阴极保护系统对临濮线阴极保护系统存在影响,历史资料调研表明这两条管线间存在相互跨接,但跨接位置不明;综合利用现场跨接试验、多频管中电流法(PCM)测试以及阴极保护电位测试等方法确定了跨接线的位置.

关键词: 阴极保护系统 , 相互影响 , 跨接试验 , 多频管中电流法(PCM)测试

交流干扰下新的保护电位准则的探讨

杜晨阳 , 曹备 , 吴荫顺

腐蚀与防护

交流干扰可对埋地管道阴极保护系统的正常运行产生影响.本工作通过实验室模拟装置来探讨交流干扰环境下埋地碳钢管道的新的保护电位准则.结果表明,在环境中存在交流干扰电场的作用时,可以通过提高阴极保护电位(即更负的保护电位)来达到抑阻金属腐蚀、实现保护的要求.一般而言,交流干扰作用越大,作为有效性判据的阴极保护电位也越负.当把阴极保护电位提高的一个较大值时,如-1200 mV(CSE)时,在试验条件下,阴极保护电流几乎不发生震荡.

关键词: 交流电干扰 , 阴极保护系统 , 阴极保护准则

交流电干扰下-850 mV(CSE)阴极保护电位准则的适用性研究

杜晨阳 , 曹备 , 吴荫顺

腐蚀与防护

交流干扰对埋地管道阴极保护系统的正常运行产生影响,由于实际现场地下管线复杂,各种干扰因素很多.本工作利用实验室模拟装置来进行交流干扰对阴极保护系统影响的研究.对交流干扰下阴极保护电流密度和阴极保护电位变化的研究表明,经典的-850mV(CSE)作为保护电位埋地金属管道阴极保护判据,在交流干扰存在的环境中将不再适用.

关键词: 交流电干扰 , 阴极保护系统 , 阴极保护准则

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