在深井陽極的陰極保護設計中,土壤電阻率是一個非常重要的參數,決定陽極的安裝位置、陽極井的深度、電源設備的功率等設計參數。測量題讓電阻率的方法較多,但是由于實際原因,等距法并不適用正在發展的西部地區。
若陽極井設計深為50m,從土壤電阻率和經濟兩方面綜合考慮,并不一定要設計那么深,因為在深度為30m左右時土壤電阻率*小,井深設計為40m時應該是比較經濟的。但是,陽極井深度的增加,對保護電流、保護電位的均勻分布顯然是更有利的。例外,設計陽極體總長30m,直徑219mm,通過有效*陽極體的長度、直徑和接地面積,同時采用導電性能良好的石油焦炭填料,并使其緊密填充在MMO陽極間,這些對降低接地電阻是有利的。
西氣東輸管道工程全線采用強制電流陰極保護方案,沿線陰極保護站的設置分布是根據陰極保護工藝確定的保護半徑、工藝站場和線路閥室的位置、經濟可靠的交流電源、日常管理、數據傳輸、檢修和維護的方便性等諸項因素。將陰極保護站與工藝站場合建的原則,同時綜合考慮了工程建設周期的需要,設置陰極保護站處陽極地床的具體環境條件等因素后,確定應在壓氣站設置一座陰極保護站。需先期建設向供氣的東段管線的起點,在此建陰極保護站讓強制電流陰極保護系統盡早投運是合理的,但安裝陽極地床的具體環境條件比較復雜。
與淺埋地床相比深井陽極地床由于現場施工較復雜,因此接力解決現場施工安裝的方便性,把陽極放置到設計深度,使現場安裝質量保證,延長使用壽命,使其設計壽命與被保護體的壽命想匹配,防止以往高硅鑄鐵陽極式深井陽極由于*效應或縮頸效應產生氣阻的原因,而出現的使深井陽極地床提前失效,以及使陽極地床有盡可能低的接地電阻和對周圍地下金屬構筑物不會造成直流雜散電流干擾是主要解決問題。
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