在深井阳极的阴极保护设计中,土壤电阻率是一个非常重要的参数,决定阳极的安装位置、阳极井的深度、电源设备的功率等设计参数。测量题让电阻率的方法较多,但是由于实际原因,等距法并不适用正在发展的西部地区。
若阳极井设计深为50m,从土壤电阻率和经济两方面综合考虑,并不一定要设计那么深,因为在深度为30m左右时土壤电阻率*小,井深设计为40m时应该是比较经济的。但是,阳极井深度的增加,对保护电流、保护电位的均匀分布显然是更有利的。例外,设计阳极体总长30m,直径219mm,通过有效*阳极体的长度、直径和接地面积,同时采用导电性能良好的石油焦炭填料,并使其紧密填充在MMO阳极间,这些对降低接地电阻是有利的。
西气东输管道工程全线采用强制电流阴极保护方案,沿线阴极保护站的设置分布是根据阴极保护工艺确定的保护半径、工艺站场和线路阀室的位置、经济可靠的交流电源、日常管理、数据传输、检修和维护的方便性等诸项因素。将阴极保护站与工艺站场合建的原则,同时综合考虑了工程建设周期的需要,设置阴极保护站处阳极地床的具体环境条件等因素后,确定应在压气站设置一座阴极保护站。需先期建设向供气的东段管线的起点,在此建阴极保护站让强制电流阴极保护系统尽早投运是合理的,但安装阳极地床的具体环境条件比较复杂。
与浅埋地床相比深井阳极地床由于现场施工较复杂,因此接力解决现场施工安装的方便性,把阳极放置到设计深度,使现场安装质量保证,延长使用寿命,使其设计寿命与被保护体的寿命想匹配,防止以往高硅铸铁阳极式深井阳极由于*效应或缩颈效应产生气阻的原因,而出现的使深井阳极地床提前失效,以及使阳极地床有尽可能低的接地电阻和对周围地下金属构筑物不会造成直流杂散电流干扰是主要解决问题。
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