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在现代动力运送与城市基础设备中,埋地金属管道承担着运送油气、水源的重要任务。但是,杂散电流——这种“看不见的敌人”——正继续要挟着管道的安全与完整性。排流维护作为一项要害的电磁防护技能,其中心任务在于经过树立科学的电流引导途径,有用消除杂散电流引发的电化学腐蚀,成为保证管道长时间安稳运转的坚实防地。
杂散电流首要源于高压直流输电体系、城市轨道交通(如地铁、轻轨)以及大型工业电解设备。这些设备在运转时,部分电流会脱离规划的金属回路,逸散到周围土壤中并寻觅低电阻途径。当这些“漂泊”的电流将埋地管道选为导电通道时,就会构成不可控的“寄生回路”。在电流从管道流回土壤的部分阳极区,会产生剧烈的金属电解反响,其腐蚀速率可达天然腐蚀的数十倍,能在极短时间内导致管壁穿孔,引发走漏乃至爆破等灾难性结果。
排流维护技能的底子原理,便是为这些具有破坏性的杂散电流构建一条预设的、低电阻的安全导电途径,将其强制性地引导回搅扰源的负极或导入专用的接地体系,从而使管道电位康复到安稳、安全的规模。在实践工程中,尤其在高铁等动态搅扰源沿线,遍及选用“极性排流”与“锌带接地”相结合的复合计划。极性排流设备使用二极管的单向导电性,保证电流只能从管道流出而不能反向流入,避免了逆电流的危害;而埋设的锌带接地极则因其与钢管附近的天然电极电位,可以安全地将收集到的电流散失于大地,不会在本身腐蚀问题上引进新的危险。
值得注意的是,排流维护体系的规划与施行有必要与管道原有的阴极维护体系来进行全体考量与协同调试。若两者产生冲突,或许会引起阴极维护电位违背有用的维护区间(-0.85V ~ -1.2V CSE),不只会使阴极维护失效,还或许因电位振动加重部分腐蚀。因而,成功的排流维护工程始于对管道沿线电位散布的准确勘察,一般会用密距离电位检测技能来定位搅扰最严峻的区域;在此基础上,挑选高纯度锌带并保证接地电阻合格,将排流点设置在电位最正的部位;最终,还有必要树立长效的长途监控体系,对管地电位进行继续盯梢与智能调理,保证排流维护与阴极维护两大体系调和共生,一起构筑起埋地金属管道的长效防腐堡垒。