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时间:2018-11-12
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1、接地网防腐工程中的阴极保护设计杨道武,李景禄,朱志平(长沙理工大学,长沙,410077)摘要:阴极保护是防止接地网腐蚀的有效措施,文章从土壤的腐蚀特性出发,讨论了牺牲阳极、外加电流两种阴极保护方式的设计步骤,结合具体的设计实例,进行计算、讨论。关键词:接地网、腐蚀、阴极保护、阳极1.概述接地装置是发电厂、变电站、通信站中确保工作接地、防雷接地、保护接地的必备设施。出于经济方面的考虑,接地装置一般采用镀锌碳钢(扁钢、圆钢)组成立体接地网;由于长期处于地下恶劣的运行环境中,土壤带来化学与电化学腐蚀不可避免,同时还要承受巨大的排流与杂散电流腐蚀,接地网的腐蚀是电网系统问题与
2、事故的主要来源之一[1][2]。因此,确保接地网免受腐蚀是电网稳定安全运行的前提,在各种接地网防护措施中,阴极保护是一项科学、可行的方法,尤其对于业已运行的接地网的保护,有其独特的优点。2.阴极保护原理通过对受保护金属设施(如变电站的接地网)进行阴极极化,使之变成一个大阴极,从而防止金属腐蚀(金属只有在阳极状态下才可能腐蚀),此即所谓的阴极保护。阴极保护可通过两种方法实现,一是牺牲阳极法;二是外加电流法。牺牲阳极法简单易行,无须维护,它是在被保护的接地网上连接电位更负、更容易腐蚀的金属或合金(如镁及镁合金阳极、锌合金阳极),靠阳极的腐蚀溶解达到保护阴极(接地网)的目的
3、。外加电流法是利用外加直流电源,将被保护的金属与电源负极连接,使之变成阴极而达到防止金属腐蚀的目的。两种保护方式各有千秋,具体的选择是根据保护电流、土壤电阻率及现场的其他情况决定的,但它们在接地网的保护中都有成功的应用。3.土壤的腐蚀特性土壤是一个由气、液、固三相物质组成的复杂体系,其三相组成随温度、气候、季节等因素的变化而改变,由此导致土壤的电阻率、氧化还原电位、pH值、含水率、透气性等特性改变;同时土壤中伴有一系列微生物的新陈代谢活动,这些都是引起接地网腐蚀的因素。因此,评定土壤的腐蚀性是非常复杂的;作为常用的参考指标,表1给出了用土壤电阻率(W٠m)评定土壤腐蚀
4、性的标准。表1:土壤电阻率(W٠m)与土壤腐蚀性[3]腐蚀性中国前苏联英国日本美国极强<5<9强<205~109~23<20<20中等20~5010~2023~5020~4520~45弱>5020~10050~10045~6045~60很弱>100>100>6060~100土壤电阻率是接地网阴极保护设计中的主要考察指标之一,它一般通过交流四极法测得[4]。土壤的氧化还原电位(一般在-300mV~+700mV之间)也是评定土壤腐蚀性的指标之一,表2给出了土壤氧化还原电位(Eh)与土壤腐蚀性的关系。表2:土壤氧化还原电位与土壤腐蚀性[3]Eh,mV,(pH=7.0,对标准
5、氢电极)腐蚀性<100强100~200中200~400弱>400不腐蚀氧化还原电位是反映微生物参与土壤腐蚀的一个参考指标,其值低时,嫌气微生物活动增强,可导致接地网的微生物腐蚀。土壤的氧化还原电位通过甘汞做参比电极、铂电极做工作电极测得[9]。英国的研究表明[4]:低电阻率(<20W٠m)的土壤具有腐蚀危险性;pH=7时,若氧化还原电位较低(<400mV,SHE),这种土壤适合硫酸盐还原菌生长,也具有腐蚀危险性。对于这两种判据的边界情况,可以用土壤含水率判断,即含水率超过20%的土壤具有腐蚀性。另外,土壤中的盐分(尤其是Cl-)、含气量(O2)、微生物类型、有机质、杂
6、散电流等也会对土壤的腐蚀性产生影响。4.接地网阴极保护设计要点4.1接地网牺牲阳极式阴极保护设计(1)接地网所在地土壤电阻率的测定测定不同时间、气候条件下的土壤电阻率,得到电阻率的变化范围。(2)根据土壤电阻率,决定选用牺牲阳极的类型土壤电阻率<15W٠m(或20W٠m)时,选用锌基阳极;土壤电阻率<100W٠m时,选用镁基阳极;土壤电阻率>100W٠m时,除特殊情况采用带状镁阳极外,一般不采用牺牲阳极(即采用外加电流)。表3给出了两种阳极的电化学性能。表3:镁阳极、锌阳极电化学性能[3]性能单位Mg、Mg-MnMg-Al-Zn-MnZn、Zn合金密度g/cm31.7
7、41.777.14开路电位-V(SHE)1.561.481.03理论发生电量A٠h/g2.202.210.82土壤中电流效率%40≥50≥65土壤中发生电量A٠h/g0.881.110.53土壤中消耗率kg/(A٠a)10.0≤7.92≤17.25(3)确定接地网最小保护电流密度(mA/m2):两家实施接地网阴极保护的变电站选择的保护电流密度分别为:25;45;有关资料给出的数值为:10~100;4~40;35。接地网最小保护电流密度应该土壤腐蚀性(土壤电阻率、氧化还原电位)确定,一般在10~50mA/m2。(4)根据接地网所用碳钢的外形尺寸、总长计
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