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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 234 毫秒
1.
针对大型储罐施加阴极保护后,如何使电流分布均匀,如何测量保护电位等问题,介绍了国外大型储罐安装的斜井阳极阴极保护系统。该系统采用钻孔的PVC塑料管可以方便地测量储罐对地电位,与均布在储罐周围的阳极地床以及深井阳极地床相比,斜井阳极电流分布更为均匀,且能更好地保护罐中心底板。  相似文献   

2.
针对外加电流方法未能有效保护埋地长输管道穿越水域管段的实际问题,采用外加电流联合牺牲阳极阴极保护法进行维护治理。通过电化学实验研究了外加电流和镁合金牺牲阳极阴极保护的相互影响规律,以及涂层破损率对联合保护作用效果的影响,并采用有限元模拟计算对牺牲阳极防护效果进行评价,同时对室内研究结果进行了现场验证。结果表明:当外加电位正于牺牲阳极开路电位时,牺牲阳极存在阳极输出电流,当外加电位负于牺牲阳极开路电位时,牺牲阳极存在阴极输入电流;随着外加电位负移及涂层破损率增大,牺牲阳极的输出电流减小、工作电位负移,阴极保护效果减弱。外加电流联合牺牲阳极阴极保护措施可使目标管道在水域附近欠保护管段的阴极保护电位满足-0.85 VCSE准则,与单独采用外加电流阴极保护措施相比,联合阴极保护措施的效果明显提升,保护率从52.6%增至100%,且管道电位分布更加均匀。针对局部管段欠保护或电位较正的特殊环境管道,可采用牺牲阳极阴极保护辅助措施。(图10,表3,参20)  相似文献   

3.
已建储罐底反的阴极保护系统   总被引:2,自引:2,他引:0  
针对大型储罐施加阴极保护后,如何使电流分布均匀,如何测量保护电位等问题,介绍了国外大型储罐安装的斜井阳极阴极保护系统,该系统采用钻孔的PVC塑料管可以方便地测量储罐对地电位,与均存在储罐 周围的阳极地床以及深井阳极地床相比,斜井阳极电流分布更为均匀,且能更好地保护罐中心底板。  相似文献   

4.
阴极保护系统在罐区和长输管道中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
对仪征输油站区域性阴极保护进行试验,分别采用了垂直深井阳极对罐区进行外加电流阴极保护和浅埋阳极对储罐进行保护两种方法,并将这两种阴极保护效果进行了对比.试验证明,这两种方法都能使储罐底板下表面得到有效的阴极保护,垂直深井阳极地床的保护电位更加均匀.并针对已建和新建储罐的阴极保护措施提出了建议.  相似文献   

5.
过梦飞  陈学江 《油气储运》2001,20(11):35-38
网状阳极阴极保护系统是新型的储罐罐底阴极保护系统,指出了使用网状阳极的储罐阴极保护系统在设计和运行中应注意的若干问题。主要针对汇流点位置的设置、电位测量、通电点设置、设计电流密度的计算及参比电极的选取等问题进行了分析和讨论、同时提出了相应的措施和建议。  相似文献   

6.
王朝振 《油气储运》2011,30(11):851-852,6,7
中沧输气管道高唐阴保站阴极保护系统在运行过程中,通电点电位高于恒电位仪给定电位。经过核查,排除了系统自身存在问题的可能性。对通电点电位的测量过程进行了分析,结果表明:由于长效参比电极和便携式参比电极所处的电场强度不同,因此导致通电点电位与恒电位仪给定电位存在ΔU的差值。实践证明:直接将恒电位仪的长效参比电极接入通电点电位测试箱中,使长效参比电极和便携式参比电极选用同一个基准零点,可以完全消除ΔU。  相似文献   

7.
过梦飞  陈学江 《油气储运》2001,20(11):35-38
网状阳极阴极保护系统是新型的储罐罐底阴极保护系统,指出了使用网状阳极的储罐阴极保护系统在设计和运行中应注意的若干问题。主要针对汇流点位置的设置,电位测量,通电点设置,设计电流密度的计算及参比电极的选取等问题进行了分析和讨论,同时提出了相应的措施和建议。  相似文献   

8.
国内输油管道基本使用的强制电流法阴极保护系统,一般使用恒电位仪的恒电位模式,但随着投用时间变长,部分场站出现恒电位仪控制电位绝对值小于通电点电位的情况。分析产业测量误差的原因包括了阴极保护电源测量误差、参比电极测量准确度、管道周围地电场影响和电位测量系统等问题。通过电位测量误差计算发现:使用的参比电极内阻越小,测量设备的内阻越大,则测量值与真实值之间的误差越小;无论使用何种测量设备,测量值的绝对值均小于真实值;长效参比电极内阻值对实际电位测量的影响是存在的,阻值较大时,测量误差可达10%以上。多测量设备同时测量时,不同测量设备并联测量同一电位时,测量值相同;并联的设备越多,测量值与真实值之间误差越大。  相似文献   

9.
郭超  王璠  俞龙  宋海英  王铭伟 《油气储运》2012,31(11):833-836,887
外加电流阴极保护系统是对储罐底板下表面进行保护的一种常用方法。由于国内外对储罐底板进行保护的一些理念不同,阴极保护的具体做法存在部分差异。某些国内的通用做法因在国际项目中不适用,将会对项目的执行和验收产生不利影响。为避免此类问题的发生,通过标准对照、设计计算和理论分析等手段,结合部分工程实例,对海外项目储罐底板阴极保护系统设计中遇到的常见问题进行了分析,并参考相关国际规范和NACE阴极保护认证课程中推荐的做法,从罐底板防腐层、网状阳极布局、参比电极布局、罐底的绝缘处理和阳极材料的选取等方面对储罐底板的阴极保护设计进行讨论,推荐了合理的设计方案。  相似文献   

10.
针对任丘首站管道阴极保护系统自投产运行以来,恒电位仪输出电流持续偏高的问题,对阴极保护电位和管道沿线防腐层性能进行了分析,评价结果显示:桩K001~桩K010管段防腐层性能发生一定程度的劣化,管道防腐层存在老化现象。通过PCM检测、阳极地床附近PCM试验和电位差计测量管中电流的方法,对管道阴极保护系统进行检测与评价,确定绝缘接头失效是任丘首站恒电位仪输出偏高的主要原因。  相似文献   

11.
阴极保护度取决于电解液与结构体接触面的外加电流密度。要使整个结构体都得到阴极保护,应使结构体各处有均匀的电流密度,但实际上,由于诸多因素,到达结构体各处的电流不可能是均匀的。  相似文献   

12.
原油储罐长效防腐措施   总被引:6,自引:0,他引:6  
李根照 《油气储运》1996,15(5):16-19
根据油罐的腐蚀特点,介绍了一种全面、完善的长效防腐措施。即对油罐内部采用涂料与阴极保护相结合的方法,而对油罐外底板土壤侧的腐蚀除采用与罐内相同的保护方法外,还可采用外层板外加电源阴极保护方案,在对油罐进行内防腐施工时,油罐内壁的其他部位可采用油罐专用导静电涂料,但内底板绝对不能使用这种涂料。因为导静电涂料与牺牲阳极并用会加速阳极溶解,失去应有的阴极保护作用。对外底板的阴极保护可采用牺牲阳极法,也可  相似文献   

13.
输油泵站站内区域较小,生产设施及其相连的工艺管网相对集中,分支较多,管网的构成复杂,这些因素给站内采用常规的阴极保护系统带来了一定困难。区域阴极保护的特点就是保护对象为一定区域内金属结构的复合体。通过对站区区域性阴极保护技术课题的现场实施,提出:①阴极保护对象应首先集中在油罐底板,其次是埋地、地沟管道及其相关设备,②站内区域性阴极保护的极化电位在-0.85 ̄-1.20V范围比较恰当合理,③深井阳极  相似文献   

14.
长输管道腐蚀检测及维护措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
朱国文 《油气储运》2002,21(2):25-27
针对大庆油田3条输油管道防腐层老化,阳极地床阻值增大,参比电极失效和四线电缆破损等问题,对阳地床电阻值,漏铁点和防腐层绝缘电阻率进行了测试,提出了阴极保护,系统管理,测试方法及维护措施,并对措施实施后的效果进行了评价。  相似文献   

15.
钯合金膜氢传感器、恒电势仪、电脑等构成腐蚀监测系统.钯合金膜氢传感器的信号稳定、可靠,由氢传感器检测氢渗透的稳态电流密度,通过16MnR钢的腐蚀速率随稳态氢渗透电流密度变化的方程,计算设备内部湿硫化氢腐蚀速率.现场试验证明该监测系统可用于监测丙烷储罐的硫化氢腐蚀速率和评估设备的安全运行状态.  相似文献   

16.
对库鄯输油管道阴极保护投运的认识   总被引:1,自引:0,他引:1  
库鄯输油管道沿线不同的地形地貌和土壤分布造成对管道腐蚀性的差异。埋地管道表面在不同部位间存在的电位差是引起金属表面土壤腐蚀的主要原因。介绍了沿线土壤腐蚀环境及库鄯输油管道阴极保护系统的设计、施工及调试情况。阴极保护系统采用强制电流和牺牲阳极两种保护形式。在高电阻率的石方段采用伴随管道同沟敷设的柔性辅助阳极;在山区段采用带状和块状的镁阳极做牺牲阳极。该系统调试运行正常,应用效果良好。由于近年来的输油  相似文献   

17.
阴极保护恒电位仪的技术现状与展望   总被引:7,自引:0,他引:7  
迟善武 《油气储运》2006,25(8):53-56
阐述了国内外现阶段阴极保护电源的技术现状和未来的发展趋势,介绍了恒电位仪的主流技术,包括磁放大器式、大功率晶体管式、DC/DC变换器式、高频开关逆变式等.通过分析总结各种恒电位仪的主电路工作原理、技术性能和存在的问题,预测了我国今后在阴极保护电源技术方面的发展趋势,提出了该领域的技术研究重点.  相似文献   

18.
三维电极体系工作机理探讨   总被引:5,自引:0,他引:5  
反应器采用颗粒状活性炭为填料,中间位置添加隔膜,对极板和反应区电极电位的分布进行测定。结果表明:填料的隔膜处理使反应区电极电位分布规律明显,阴、阳极区靠近隔膜处的电极电位绝对值明显高于靠近两极处,且阴、阳极区电极电位绝对值都随外加电压的增大而增大;固定阳极板,改变阴极板材料,阴极板电极电位高低与极板材料性质密切相关;阴、阳极板电极电位的差值决定了阴、阳极反应区电极电位的变化方向。  相似文献   

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