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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
通过测量在地铁杂散电流干扰下牺牲阳极接入极性排流器前后的阳极排流电流、管地通断电电位和排流器两端电压等参数,系统地研究了极性排流器在管道与牺牲阳极回路中的作用及其对牺牲阳极排流效果的影响。研究结果表明:极性排流器能够有效地抑制从牺牲阳极引入管道的负向电流,也会在牺牲阳极和管道之间造成0.3 V左右的电压降,使牺牲阳极流向大地的正向电流减小。当管道安装极性排流器之后,一方面,能降低从牺牲阳极引入的杂散电流,造成部分管段牺牲阳极排流效果变好;另一方面,也能降低牺牲阳极的部分排流效果,造成部分管段牺牲阳极排流效果变差。  相似文献   

2.
长输管道牺牲阳极保护的设计   总被引:6,自引:0,他引:6  
刘海 《石化技术》1999,6(2):106-109
阐述了造成埋地管道腐蚀的主要因素,说明了其主要为电化学腐蚀;提出了保护埋地管道不受电化学腐蚀的解决方法,着重介绍了牺牲阳极阴极保护的方法及长输管道牺牲阳极阴极保护的设计、计算过程。  相似文献   

3.
通过对石楼—燕山输油管道镁牺牲阳极阴极保护系统的现场调查与室内试样分析,发现镁牺牲阳极失效的主要原因是阳极表面生成的一层不脱落、不导电产物屏蔽了阳极输出电流所致,指出了镁牺牲阳极用于长输油气管道阴极保护体系存在的不足,据此进一步对镁牺牲阳极现阶段的应用提出了一些看法。  相似文献   

4.
石楼一燕化管道镁牺牲阳极保护失效原因调查   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对石楼-燕山输油管道镁牺牲阳极阴极保护系统的现场调查与室内试样分析,发现镁牺牲阳极失效的主要原因是阳极表面生成的一层不脱落、不导电产物屏蔽了阳极输出电流所致,指出了镁牺牲阳极用于长输油气管道阴极体系存在的不足,据此进一步对镁牺牲阳极现阶段的应用提出了一些看法。  相似文献   

5.
论述了原油罐的腐蚀机理与阴极保护原理 ,介绍了中国石化股份有限公司沧州分公司大型原油罐区的整体阴极保护设计与安装情况。该公司对一座 5 0 0 0 0m3 原油罐的底板内壁实施了牺牲阳极保护 ,待保护面积为 30 14m2 ,罐底用锗系铝合金阳极 2 15块 (单重 14kg) ,罐壁用 2 5块 (单重 8kg) ,实测保护电位可以达到- 0 .94V ,设计寿命为 8年。其罐底外表面及埋地管道则采用外加电流阴极保护技术 ,并于 2 0 0 1年底投用 ,保护电位控制在 - 0 .9~ - 1.1V。由于采用了深井阳极技术 ,使投资大大降低 ,效果良好。  相似文献   

6.
目的 隧道内埋地燃气管道发生泄漏后燃气易积聚达到最低爆炸极限浓度,产生爆炸危险,需要对管道泄漏后在土壤和空气环境中连续扩散的问题进行研究。方法 采用理论分析和数值模拟的方法,对土壤和空气区域中的燃气浓度进行同时连续的监测。结果 (1)小孔泄漏发生后10 min、20 min、30 min、40 min时刻甲烷体积分数值为0.05的等值线在土壤内的最大扩散半径分别为0.90 m、1.15 m、1.25 m和1.30 m,甲烷在土壤内的最大扩散半径在10~15 m之间;(2)泄漏发生约5 min后土壤内各点处甲烷浓度趋于稳定;(3)空气区域中甲烷体积分数随时间的变化分为快速增长、缓慢增长和稳定3个阶段,泄漏发生60 min后隧道顶部6 m长的区域处于爆炸极限浓度范围内。结论 隧道内埋地燃气管道发生泄漏后,燃气在土壤内扩散半径不超过15 m,相对封闭的隧道环境使得隧道顶部6 m区域处于爆炸极限浓度范围内,需加以防控。  相似文献   

7.
本文中针对大港油田所采用的套管结构,从腐蚀角度对套管内管道的腐蚀情况及在对管道全线进行阴极保护情况下,套管内管道的保护情况进行了分析,得无论在何种情况下在管道全线进行阴极保护时套管内的管道都得不到保护的结论。文章还对目前通常采用的几种套管内管道的保护方法进行了比较,认为采用牺牲阳极(阳极带)的方法大大港油最为有效,并列举了这一方法的计算方法。  相似文献   

8.
正2018年7月11日3时30分,中俄东线天然气管道工程首条黑龙江盾构隧道管道安装工程现场,全长1 127 m的管道安全平稳到达俄罗斯境内接收井,成功穿越国境线。这项天然气长输工程是我国为引进境外油气资源所建设的最大管径、最高钢级、最大输送压力的管道工程。以往,盾构隧道管道安装采用在隧道内进行管道组对焊接的方式。而按照设计要求,此次管道安装工程隧道直径2.44 m,管道直径1.42 m。管道进入隧道后,  相似文献   

9.
管道内壁阴极保护技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
阴极保护技术已广泛应用于管道的外防腐,而在管道的内防腐中还存在只适用于大口径管道、保护距离短、阳极与管道内壁绝缘难、安装复杂等问题。为此,江汉油田设计院开展了管道内壁阴极保护技术研究工作。试验证明,管道内壁采用强制电流和牺牲阳极阴极保护完全可行,用在柔性阳极或带状锌合金、铝合金牺牲阳极上外套打孔塑料管或塑料网的安装方式成功地解决了管道内壁阴极保护存在的上述问题,具有适用范围广、施工工艺简单、经济方便等优点。文章着重介绍了塑料套管或塑料网阳极安装方式及其模拟试验、现场试验的条件和结果。  相似文献   

10.
1 改进前阳极安装方法以往在埋地管线牺牲阳极保护设计中设计的阳极安装方法为 :在埋设阳极的坑底部均匀地铺上一定厚度的填包料 (填包料都采用现场将膨润土、工业硫酸镁及工业石膏粉按配比调拌均匀 ,再加水调成糊状 ) ,然后把阳极放在坑内 ,周围和顶部均匀地放入同等厚度的填包料。另外 ,设计的阳极上电缆与管线的连接方法及测试桩上测试导线与管线的连接方法是将螺栓先焊在管线上 ,再将连接在电缆上的铜接线鼻子放入螺栓中 ,之后用螺母固定 ,最后对焊接处做防腐层修复。2 改进后阳极安装方法经改进后设计的阳极采用镁合金牺牲阳极组合件 …  相似文献   

11.
针对油气资源开发过程中,高寒冻土地区实施管道阴极保护技术存在的土壤电阻率增加对保护电流的需求和对电位分布产生极大影响的问题,建立了高寒冻土地区管道阴极保护电位分布的数值计算模型,研究了管道穿越高寒冻土地区时在深井阳极、浅埋阳极及带状阳极保护方式下,冻土对阴极保护电位分布的影响。研究结果表明,带状牺牲阳极通常铺设于管沟底部与管道平行,阳极和管道之间较近的距离会将冻土高电阻率的影响降至较小程度,保护效果较好,因此管道穿越高寒冻土区时建议采用带状牺牲阳极保护方式。  相似文献   

12.
唐明华     
唐明华(总公司优秀设计师教授级高级工程师)长期承担油气管道阴极保护研制及应用工作,业务能力及组织能力很强。曾先后承担威成线、长纳输气管网阴极保护,管道牺牲阳极研制及应用,油气集输管道阴极保护恒电位仪研制和应用工作。是长输管道阴极保护、高压输电线对地下...  相似文献   

13.
1 手镯牺牲阳极装置的构成手镯式牺牲阳极保护是牺牲阳极保护的一种特殊形式 ,其原理与常规牺牲阳极保护的原理相同 ,均是利用比管道电极电位更低的金属材料与管道相连 ,构成一个新的宏电池 ,根据电化学原理 ,电位相对较低的金属材料成为阳极 ,管道成为阴极。为了增强阳极的适用性 ,适应油田埋地管道直径的变化 ,将手镯阳极设计成为分瓣式 ,根据不同管径进行不同组合 ,并利用卡具将阳极套卡在管道上 ,从而实现阴极保护。(1)双瓣手镯阳极。适用于小直径管道 (管道直径 <15 9mm)的双瓣手镯阳极的圆心角 180°。其中在阳极铸造时 ,在其内部沿…  相似文献   

14.
苏里格气田储罐采用牺牲阳极方式保护;管道采用强制电流阴极保护方式。储罐及管道同时在管道涂敷防腐层,实施"防腐层+阴极保护"的联合保护方式。根据试片断电法采集的数据对苏里格气田管道阴极保护建立IR降数据模型。对管道和储罐开展阴极保护现状普查,发现问题后针对部分储罐无牺牲阳极保护和部分管道保护电位偏低的现状,开展整改工作。整改完成后,进行阴极保护系统运行效果评价。阴极保护系统运行评价达到保护储罐和管道的目的,延长使用寿命。  相似文献   

15.
长输管道穿越山岭隧道设计的有关问题   总被引:1,自引:0,他引:1  
为保证隧道及隧道内管道的安全,结合川气东送管道工程山岭隧道设计中存在的问题。分析了管道穿越山岭隧道施工的具体情况,从隧道对地下水环境的影响、隧道断面的设置、隧道纵向坡度、隧道地质勘察和隧道内管道安装等方面提出了长输管道山岭隧道设计中的注意事项。  相似文献   

16.
向勇 《石油工程建设》2011,37(3):51-56,86
中卫黄河隧道是西气东输能源战略的咽喉工程之一,隧道内敷设西气东输中卫黄河跨越的备用管道和西气东输二线管道,隧道穿越几条大地震断裂带,工程设计难度较大。文章在介绍了西气东输中卫黄河隧道工程地质、水文地质条件的基础上,论述了隧道结构的设计、穿越管道的设计及其原则,总结了天然气管道水下隧道工程设计的特点。  相似文献   

17.
雷电灾害是国际公认的十大自然灾害之一,对埋设在地下的油气管道进行雷电防护具有重要的现实意义。针对西气东输工程干线中具有3PE外防腐层的X80钢油气管道,首先沿着管道每隔500 m采用相应的防雷接地措施,将雷电流导入大地,既可达到防雷目的,又可避免管道防腐层被大面积破坏。其次每隔一段间距对管道进行等电位跨接,既可保证管道之间保持稳定的等电位,又可防止管道直接产生二次放电损坏管道防腐层。最后合理选择防雷接地极材料与辅助阳极或牺牲阳极材料。采取防雷接地极通过隔离器与管道相连、辅助阳极与防雷接地极分开埋设的措施,可消除防雷接地对油气管道阴极保护系统的影响。  相似文献   

18.
TSP203地质超前预报系统在中卫黄河隧道的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
TSP203系统是新一代地质超前预报系统,由瑞士Amberg测量技术公司研发。TSP203系统可以对隧道掌子面前方100~250m的围岩情况进行准确预报,为隧道安全快速施工提供指导。以西气东输中卫黄河隧道施工中的TSP203系统应用及效果为例,具体阐述了TSP203系统的基本原理、数据采集、数据分析、解释结果和围岩实际开挖情况对比分析,确保了中卫黄河隧道的顺利贯通。对石油天然气管道采用隧道方式穿越大江大河和含水丰富的山体隧道的设计施工提供一定的参考价值。  相似文献   

19.
随着隧道穿越方式越来越多被应用于天然气与石油长输管道穿越大江大河,随之而来的就是水下隧道施工中必然出现的隧道涌水情况。文章以我国正在建设中的“西气东输”工程中管道采用隧道方式穿越黄河为例,对隧道施工中出现涌水后,针对实际情况而采取的一系列注浆堵水措施进行了探讨。  相似文献   

20.
网状阳极阴极保护方式,目前是储罐底板最可靠的保护方式,文章介绍了网状阳极保护系统的组成及原理,并以中哈原油管道阿拉山口首站5万m3浮顶油罐底板阴极保护中网状阳极的施工为例,从网状阳极、通电点、参比电极、电缆、测试桩的安装等方面,详细介绍了网状阳极的施工要点及注意事项。  相似文献   

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