接地装置腐蚀及防护讲稿(编辑修改稿)内容摘要:

 (1)覆盖层保护,较广泛采用的是石油沥青和煤焦油沥青的覆盖层,一般用填料加固等;这适应于管道的保护,对接地体不宜采用,但可用于接地引下线的保护,对接地线刷沥青漆进行保护,可防止接地线入地处出腐蚀电位差而引起的腐蚀。  (2)耐蚀金属材料和金属镀层,采用某些合金钢和有色金属,或采用锌镀层来防止土壤腐蚀。  (3)处理土壤,如用石灰处理酸性土壤,或在地下构件周围填充石灰石碎块,移入浸蚀性小的土壤,加强排水,以改善土壤环境,降低腐蚀性。  (4)在接地体四周施加高效膨润土降阻防腐剂进行保护,可有效地保护钢接地体免遭腐蚀  (5)阴极保护,在上述保护方法的同时,可附加阴极保护措施,如适当加覆盖层和阴极保护的电能消耗。 一般情况下当把钢铁阴极的电位维持在 — o. 85v(相对于硫酸铜电极 )可以达到完全保护。 在有硫酸盐还原菌存在时,电位要维持得更负些,如 — o. 95V(相对硫酸铜电极 ),以抑制细菌生长‘,阴极保护也适用于保护地下铁皮电缆.其保护电位约为一0. 7V  一、接地装置的选址和施工  (1)接地装置的铺设地点要远离强腐蚀性的场所和 重污染的场所,还要尽量避开透气性较强的风化石和沙石地带,因为在这些场所不但降阻困难,而且还因为氧的渗透性强,而容易造成接地体的腐蚀。 如果避不开应想办法改良焙地体四周的土壤,如换土.或施加降阻防腐剂。  (2)接地体在选择其截面时不但要考虑其热稳定的要求,还要将寿命考虑在整个寿命周期内,经过腐蚀后还能满足截面的要求,其材质应选用耐腐蚀的材料,如采用镀锌钢材。  (3)接地体的深度要足够,因为把接地体埋设到一定的深度不但使接地电阻得到改善.而且下层土壤比上层土壤的含氧量小,从而减小腐蚀速度  用细土回填并夯实是为了减少氧气的渗透而减缓接地休的腐蚀,同时也可增加接地体与周围土壤的接触而降低接触电阻 二、选用缓蚀剂  缓蚀剂是一些少量加入腐蚀介质中就能显著减缓或阻止金属腐蚀的物质 缓蚀剂主要是加入在降阻剂中使用,因为降阻剂的介质足稳定的,加入缓蚀剂后性能稳定.而不能直接加入接地体所处的土壤中,因为那样会随水土流失而流失,不能起到稳定的缓蚀作用.高效膨润土降阻防腐剂就是通过加入若干种缓蚀剂,有效的保护了钢接地体,对腐蚀起到了很好的防护效果。 三、电化学保护  接地装置所发生的腐蚀基本属于电化学腐蚀,因而在防腐保护措施中可采用电化学保护  电化学保护就是使金属构件极化到免蚀区或钝化区而得到保护。  电化学保护分为阴极保护和阳极保护。 1.阴极保护  阴极保护是使金属构件作为阴极,通过阴极极化来消除该金属表面的电化学不均匀性,达到保护目的。 阴极保护是一种经济而有效的防护措施。 一些要求在海水和土壤中使用的接地体,采用阴极保护,可有效提高其抗腐蚀能力。 阴极保护可通过两种方法实现: 一是牺牲阳极法;二是外加电流法 牺牲阳极法: 牺牲阳极法是在被保护的金属上连接电位更负的金属或合金.作为牺牲阳极,靠它不断溶解所产生的电流对被保护的金属进行阴极极化,达到保护的目的。 (利用不同金属间电位差或不同电解质中的金属自由电子和氧离子交换产生的直流电流来保护接地板或地下金属物。 即将被保护的接地极或地下金属物作为阴极,利用镁合金、铝合金、锌合金等金属做阳极,将阳极与阴极连接起来。 如上所述,作为阳极的保护物将不断消蚀,因此也称为牺牲阳极法。 )  电池是由于不同金属材料做的接地极在潮湿土壤这一电解质成分中所形成。 在电解液中的阳极和阴极之间,由于电池的电势差影响,通过两极的连接,产生直流电流。 在阳极范围内,这电流离开电极表面流向电解液, 分解阳极的金属,流进阴极区域内电极的金属表面,而造成阳极材料的腐蚀。 电解电流消耗阴极电极的重量,其金属消失的速度(腐蚀率),主要与电池的电压及两个电极的表面积有关。 这种电池作用,对于接地极并不严重,因为接地极的寿命也有 30~ 40年,只要选用适当的材质并定期更换就可以了。 牺牲阳极材料必须能与被保护金属之间形成足够大的电位差 (一般 o. 25V左右 ),所以 牺牲阳极材料的主要要求是 : ①有足够低的电位. ②电容量要大,即消耗单位质量金属所提供的电量要多,单位面积输出电流大; ③自腐蚀很小,电流效率要高; ④长期使用时保持阳极活性,不易钝化,能维持稳定的电位和输出电流; ⑤阳极溶解均匀,腐蚀产物疏松易脱落,不粘附于阳极表面或形成高电阻硬壳; ⑥价格便宜,来源充分,制造工艺简单,无公害等。 如镁合金阳极 等 外加电流法阴极保护系统 利用石墨等作阳极,被保护的接地极或地下金属物作阴极,两者之间加以直流电源,电源的正极接在阳极上,负极接在被保护的接地极或地下金属物上。 直流电源可采用降压变压器和整流器。 主要由三部分组成:直流电源、辅助阳极和参。
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