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酸性管道阴极保护电流密度是影响阴极保护效果的重要参数

  针对大湾管道阴极保护工程,属山区,地形及地质条件复杂。管道敷设环境复杂、土壤潜在腐蚀性较强。通过技术论证和经济比较,参照国内外有关技术规范和大量成功的实际工程经验,确定对大湾管道工程采用外加电流阴极保护与长寿命防腐涂层联合保护,对集气管线埋地部分采用外加电流阴极保护。

  酸性气管道金属构件施加阴极保护时,为使酸性气管道金属构件得到完全保护所必需的电流密度值,称为最小保护电流密度,在设计中通称为阴极保护电流密度。阴极保护电流密度的大小是影响金属构件阴极保护效果的重要参数之一,它是与最小保护电位相对应的。为使被保护的金属构件达到最小保护电位必须选取适当的保护电流密度,否则,保护电流密度偏低会造成保护不足,钢质构件得不到完全保护,有效使用年限将会缩短。保护电流密度偏高,不仅消耗大量的电能,而且还会产生负作用,即发生所谓的“过保护”现象。

  同地区同类工程中,发现数据传输系统存在一些问题。电位采集变送器安装在测试桩内,露天安装,导致电位采集变送器短期内数据采集失真,最终损失殆尽。本项工程在设计回头看阶段及时更正,把电位采集变送器与测试桩分离,壁挂式安装于阀室内,数据的真实性和设备寿命得到保障。同地区同类工程中,阴极保护系统的数据传输借助SCADA 系统,传输的是4-20 毫安的工业模拟信号,由于恒电位仪等设备与SCADA 系统兼容性差,导致数据传输失真及远程控制失效。本项工程的远程监控系统不再借用SCADA 系统,而是通过工业以太网传输数据,完全传输数字信号,数据真实可靠,远程控制仪器准确快捷。

  目前,裂解炉底部增加空气预热器设施的节能措施已经在很多工厂的裂解装置内得到推广,它不仅为工厂节省了大量的燃料,大大减低了运行成本,而且响应国家政策对装置内的余热尤其是低温预热进行了有效利用,同时整套系统的投用不产生新的能耗以及污染,不增加操作及维护人员,是真正意义上的绿色节能。但是正如上面所述这技术还有一些不足还需要进一步完善,不过总体上还是瑕不掩瑜的。

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