常见土壤的电阻率

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南京土壤电阻率

南京土壤电阻率

南京土壤电阻率
土壤电阻率是接地工程计算中一个常用的参数,直接影响接地装置接地电阻的大小、地网地面电位分布、接触电压和跨步电压,也是决定接地体电阻的重要因素。

一般来说,南京的土壤电阻率在1×104及以下,20×104及以上,近似电阻率为300欧/米,指的是砂土(不是砂质粘土),不同情况下变化较大。

通常情况下,南京的土壤电阻率分为以下三类:
- 较湿时(一般地区、多雨区):100-1000之间;
- 较干时(少雨区、沙漠区):1000以上;
- 地下水含盐碱时:30-100之间。

需要注意的是,土壤电阻率会受到多种因素的影响,如土壤类型、含水量、温度、深度等。

在实际应用中,需要根据具体情况进行测量和分析。

如果你想要了解南京某一区域的土壤电阻率,建议咨询当地的相关机构或专业人士。

土壤电阻率参考值

土壤电阻率参考值
装有避雷线的杆塔工频接地电阻值
土壤电阻率
(Q • cm)
1X104及以 下
1 X 104
5X104
5X104
10X104
04
20 X 104
20X104及
以上
土壤类别
耕土,粘土,
淤泥黑土
砂质,粘土,
黄土
湿砂,风化
矿砂质土壤
干砂,含有 卵石顽石的 砂土,卵石, 风化岩
花岗岩,石 英岩,石灰 石
白垩土
50
粘土
60
30~100
50~300
10~30
砂质黏土
100
30~100
50~300
10~30
黄土
200
100~200
80~1000
10~30
含砂黏土
300
100~1000
250
30
河滩中的砂
300
1000以上
30~100

350
多石土壤
上层红色风化粘土、
下层红色页岩
400
层红色页岩
500(30%湿
接地电阻
(Q)
10
15
20
25
30
土壤和水的电阻率参考值


名称
电阻率近似 值(Q • cm)
不同情况下电阻率的变化范围
较湿时(一 般地区多
雨区)
较干时(少
雨区、沙漠
区)
地下水 含盐碱 时

陶黏土
10
泥炭、泥灰岩、沼泽 地
20
5~20
10~100
3~10
捣碎的土炭
40
10~30
50~300

土壤电阻率参考值

土壤电阻率参考值
600(15%湿度)

砂、砂砾
1000
2500~1000度不大于1.5m、底层多岩石
5000
岩石
砾石、碎石
5000
多岩山地
200000
花岗岩
40~55
混凝土
在水中
100~200
在湿土中
500~1800
在干土中
12000~18000
在干燥的大气中
0.01~1

金属矿石

海水
1~5
湖水、池水
30
泥水、泥炭中的水
15~20
泉水
40~50
地下水
20~70
溪水
50~100
河水
30~280
污秽的水
300
蒸馏水
1000000
25
30
土壤和水的电阻率参考值
类别
名称
电阻率近似值(Ω·cm)
不同情况下电阻率的变化范围
较湿时(一般地区多雨区)
较干时(少雨区、沙漠区)
地下水含盐碱时

陶黏土
10
泥炭、泥灰岩、沼泽地
20
5~20
10~100
3~10
捣碎的土炭
40
10~30
50~300
3~30
黑土、园田土、陶土、白垩土
50
粘土
60
30~100
50~300
10~30
砂质黏土
100
30~100
50~300
10~30
黄土
200
100~200
80~1000
10~30
含砂黏土
300
100~1000
250

1205 在不同土质下土壤电阻率参考表

1205 在不同土质下土壤电阻率参考表

在不同土质下土壤电阻率参考表
在前面我们也讲过土壤电阻率为设计地网电阻提供重要的参考依据,是在地网结构设计之前进行取样测量,土壤电阻率是否准确是受土质结构和性质不同的影响,不同形式的土壤其导电性是不同,比如:多雨地区,沙漠地区和盐碱地带,其次,如果地层结构不均匀,计算出来的土壤电阻率也随着接地体的尺寸和埋设方式不同而变化,下面提供泥土和沙土下土壤电阻率参考表(仅供参考)。

土壤电阻率参考表1205A
上图是一般性泥土的电阻率,但不包括含砂泥土,多石土壤,土碳,砂质粘土等,如果需要更完整的信息,可查阅电力预防性试验相关性的手册。

1205B
上图是一般性泥土的电阻率,但不包括含花岗石,多岩山,碎石和深度大于10米的多岩石软质粘土等。

土壤电阻率参考值

土壤电阻率参考值
表4—23土壤和水的电阻率参考值
类别
名称
电阻率近似值(Ω·m)
不同情况下电阻率的变化范围
较湿时(一般地区多雨区)
较干时(少雨区、沙漠区)
地下水含盐碱时

陶黏土
10
泥炭、泥灰岩、沼泽地
20
5~20
10~100
3~10
捣碎的土炭
40
10~30
50~300
3~30
黑土、园田土、陶土、白垩土
50
粘土
60
30~100
50~300
10~30
砂质黏土
100
30~100
50~300
10~30
黄土
200
100~200
80~1000
10~30
含砂黏土
300
100~1000
250
30
河滩中的砂
300
1000以上
30~100

350
多石土壤
上层红色风化粘土、下层红色页岩
400
层红色页岩
500(30%湿度)
表层土夹石、下层砾石

金属矿石
0.01~1

海水
1~5
湖水、池水
30
泥水、泥炭中的水
15~20
泉水
40~50
地下水
20~70
溪水
50~100
河水
30~280
污秽的水
300蒸馏水ຫໍສະໝຸດ 1000000600(15%湿度)

砂、砂砾
1000
2500~1000
1000~2500
砂层深度大于10m、地下较深的草原地面粘土深度不大于1.5m、底层多岩石

各种地质结构土壤接地电阻速查表

各种地质结构土壤接地电阻速查表

各种地质结构土壤接地电阻速查表
类别名称
电阻率近似值ρ(Ω.m) 较湿时(一般地区、多雨区)较干时(少雨区、沙漠区) 地下水含盐碱时
土陶粘土10 5~20 10~100 3~10
土泥炭、泥灰岩、沼泽地20 10~30 50~300 3~30
土捣碎的木炭40
土黑土、园田土、陶土、白垩土50 30~100 300~500 10~30
土粘土60 30~100 300~500 10~30
土砂质粘土100 30~300 80~1000 10~30
土黄土200 100~200 250 30
土含砂粘土、砂土300 100~1000 >1000 30~100
土河滩中的砂300 300
土煤350 350
土多石土壤400
土上层红色风化粘土、下层红色页岩500
土表层土夹石、下层砾石600
砂砂、砂砾1000 250~1000 1000~2500
砂砂层深度>10m,地下水较深的草原
地面粘土深度≤1.5m,底层多岩石1000
岩石砾石、碎石5000
岩石多岩山地5000
岩石花岗岩200000
混凝土在水中50
混凝土在湿土中200
混凝土在干土中1300
混凝土在干燥的大气中18000
矿金属矿石 1
水海水5
水湖水、池水30
水泥水、泥炭中的水20
水泉水50
水地下水70
水溪水100
水河水280
水污秽的冰300
水蒸馏水1000000。

土壤电阻率参考值表

土壤电阻率参考值表

土壤电阻率参考值表引言土壤电阻率是指土壤对电流的阻碍程度,是土壤电性能的重要指标之一。

它不仅与土壤中的含水量、盐分等因素相关,还与土壤的结构、粒径组成等因素密切相关。

了解土壤电阻率的参考值,对于农田灌溉、土壤改良、环境监测等方面具有重要意义。

本文将介绍土壤电阻率参考值表的相关内容。

一、土壤电阻率的概念和意义土壤电阻率是指单位体积土壤对电流通过的阻力,通常用欧姆·米(Ω·m)表示。

土壤电阻率是测定土壤电阻的基本参数,它反映了土壤的导电能力和水分的分布情况。

通过测定土壤电阻率,可以判断土壤的水分状况、盐碱化程度、孔隙度等信息,为农田灌溉、土壤改良等提供科学依据。

二、土壤电阻率参考值表的组成土壤电阻率参考值表通常由不同土壤类型的电阻率参考值组成,以便于对比和分析。

根据国内外研究成果和实地调查,土壤电阻率参考值表按照土壤类型、水分状况、盐碱化程度等因素进行分类,列出了不同条件下的土壤电阻率参考值。

三、土壤电阻率参考值表的应用1. 农田灌溉土壤电阻率参考值表可以帮助农户和农业专家判断土壤的水分状况,根据不同的作物需水量确定合理的灌溉方案,避免水分过剩或不足的问题,提高农田灌溉效率。

2. 土壤改良土壤电阻率参考值表还可以指导土壤改良工作。

对于盐碱化严重的土壤,可以根据表中的电阻率参考值选择适合的改良方法,如淋洗、施用有机肥料等,提高土壤的肥力和透水性。

3. 环境监测土壤电阻率参考值表也可以应用于环境监测领域。

通过测量不同地点土壤的电阻率,可以评估土壤的质量、污染程度等信息,为环境保护和土地利用提供科学依据。

四、土壤电阻率参考值表的局限性尽管土壤电阻率参考值表提供了一些指导性的信息,但仍然存在一定的局限性。

首先,土壤电阻率受多种因素的影响,如土壤含水量、温度等,因此仅凭参考值表无法完全准确地评估土壤的电阻率。

其次,土壤电阻率参考值表只提供了一般性的参考,对于具体地区和具体土壤类型的电阻率还需要进行实地调查和测量。

土壤电阻率参考值

土壤电阻率参考值
15
20
25
30
土壤和水的电阻率参考值
类别
名称
电阻率近似值(Ω·cm)
不同情况下电阻率的变化范围
较湿时(一般地区多雨区)
较干时(少雨区、沙漠区)
地下水含盐碱时

20
5~20
10~100
3~10
捣碎的土炭
40
10~30
50~300
3~30
黑土、园田土、陶土、白垩土
50
粘土
60
30~100
50~300
10~30
砂质黏土
100
30~100
50~300
10~30
黄土
200
100~200
80~1000
10~30
含砂黏土
300
100~1000
250
30
河滩中的砂
300
1000以上
30~100

350
多石土壤
上层红色风化粘土、下层红色页岩
400
层红色页岩
500(30%湿度)
表层土夹石、下层砾石
600(15%湿度)

砂、砂砾
1000
2500~1000
1000~2500
砂层深度大于10m、地下较深的草原地面粘土深度不大于1.5m、底层多岩石
5000
岩石
砾石、碎石
5000
多岩山地
200000
花岗岩
40~55
混凝土
在水中
100~200
在湿土中
500~1800
在干土中
12000~18000
在干燥的大气中
0.01~1

金属矿石

土壤电阻率执行标准

土壤电阻率执行标准

土壤电阻率是土壤中两点之间不存在电流时的电阻,一般以毫欧/米为单位表示。

对于具体工程来说,其执行标准可能因地区、工程要求和土壤类型等因素而有所不同。

一般来说,土壤电阻率的标准可以参考以下数值。

普通地段:砂土,ρ=100~1000Ω/m;粉土,ρ=1000~5000Ω/m;粘土,ρ=5000~20000Ω/m。

杆塔地段:砂土,ρ=200~1000Ω/m;粉土,
ρ=1000~3000Ω/m;粘土,ρ=3000~5000Ω/m。

对于一些特殊类型的土壤,如盐渍土、冻土等,其电阻率可能会有所不同。

此外,电阻率还可能受到土壤含水量、温度、压力等因素的影响。

因此,在具体工程中,需要根据实际情况进行测量和分析,以确定合适的土壤电阻率标准。

土壤电阻率参考值

土壤电阻率参考值
装有避雷线的杆塔工频接地电阻值
土壤电阻率(Ω·cm)
1×104及以下
1×104
5×104
5×104
10×104
10×104
20×104
20×104及以上
土壤类别
耕土,粘土,淤泥黑土
砂质,粘土,黄土
湿砂,风化矿砂质土壤
干砂,含有卵石顽石的砂土,卵石,风化岩
花岗岩,石英岩,石灰石
接地电阻(Ω)
10
15
20
0.01~1

金属矿石

海水
1~5
湖水、池水
30
泥水、泥炭中的水
15~20
泉水
40~50
地下水
20~70
溪水
50~100
河水
30~280
污秽的水
300
蒸馏水
1000000
25
30
土壤和水的电阻率参考值
类别
名称
电阻率近似值(Ω·cm)
不同情况下电阻率的变化范围
较湿时(一般地区多雨区)
较干时(少雨区、沙漠区)
地下水含盐碱时

陶黏土
10
泥炭、泥灰岩、沼泽地
20
5~20
10~100
3~10
捣碎的土炭
40
10~30
50~300
3~30
黑土、园田土、陶土、白垩土
50
粘土
60
30~100
50~300
10~30
砂质黏土
100
30~100
50~300
10~30
黄土
200
100~200
80~1000
10~30
含砂黏土

土壤电阻率参考值

土壤电阻率参考值
40
10~30
50~300
3~30
黑土、园田土、陶土、白垩土
50
粘土
60
30~100
50~300
10~30
砂质黏土
100
30~100
50~300
10~30
黄土
200
100~200
80~1000
10~30
含砂黏土
300
100~1000
250
Байду номын сангаас30
河滩中的砂
300
1000以上
30~100

350
多石土壤
上层红色风化粘土、下层红色页岩
400
层红色页岩
500(30%湿度)
表层土夹石、下层砾石
600(15%湿度)

砂、砂砾
1000
2500~1000
1000~2500
砂层深度大于10m、地下较深的草原地面粘土深度不大于、底层多岩石
5000
岩石
砾石、碎石
5000
多岩山地
200000
花岗岩
40~55
土壤电阻率参考值
装有避雷线的杆塔工频接地电阻值(上限)
土壤电阻率(Ω·cm)
1×104及以下
1×104
5×104
5×104
10×104
10×104
20×104
20×104及以上
土壤类别
耕土,粘土,淤泥黑土
砂质,粘土,黄土
湿砂,风化矿砂质土壤
干砂,含有卵石顽石的砂土,卵石,风化岩
花岗岩,石英岩,石灰石
接地电阻(Ω)
10
15
20
25
30

土壤电阻率公式

土壤电阻率公式

土壤电阻率公式土壤电阻率是衡量土壤导电性能的一个重要指标,在电力、通信、建筑等领域都有着广泛的应用。

要计算土壤电阻率,就离不开相应的公式。

咱们先来说说土壤电阻率的定义。

简单来讲,土壤电阻率就是单位体积土壤的电阻值。

想象一下,土壤就像是一个巨大的电阻器,而土壤电阻率就是衡量这个“电阻器”电阻大小的关键参数。

那土壤电阻率的公式到底是啥呢?常见的土壤电阻率计算公式是:ρ = 2πaR ,其中ρ 表示土壤电阻率,a 是电极之间的距离,R 是所测电阻值。

这个公式看起来好像挺简单,但实际应用中可没那么容易。

比如说,在测量的时候,电极的布置、测量的环境条件,甚至土壤的湿度和温度,都会对测量结果产生影响。

我记得有一次,我们在一个建筑工地上进行土壤电阻率的测量。

那天天气特别热,太阳火辣辣地烤着大地。

我们带着各种测量仪器,小心翼翼地布置着电极。

按照预定的距离把电极插入土壤中,然后开始测量电阻值。

可是第一次测量出来的结果,怎么看都觉得不太对劲。

后来一检查,发现有个电极没有插稳,跟土壤接触不良。

重新调整之后,再次测量,这才得到了比较靠谱的数据。

在实际工作中,要想准确测量土壤电阻率,不仅要熟悉公式,还得注意很多细节。

比如说,测量电极的材质和尺寸要符合标准,测量的深度也要根据具体情况来确定。

如果是在比较复杂的地质条件下,还可能需要进行多次测量,然后综合分析数据。

另外,不同地区的土壤电阻率差异可能会很大。

比如在山区,土壤中石头多、水分少,电阻率往往就比较高;而在河边或者湿地,土壤湿润,电阻率就相对较低。

总之,土壤电阻率公式虽然是个基础,但要真正用好它,还需要结合实际情况,仔细操作,认真分析。

只有这样,才能得到准确可靠的结果,为相关的工程设计和施工提供有力的支持。

希望通过今天的介绍,能让您对土壤电阻率公式有更清楚的认识。

以后在遇到相关问题的时候,能够心中有数,运用自如。

土壤电阻率参考值

土壤电阻率参考值
3~30
黑土、园田土、陶土、白垩土
50
粘土
60
30~100
50~300
10~30
砂质黏土
100
30~100
50~300
10~30
黄土
200
100~200
80~1000
10~30
含砂黏土
300
100~1000
250
30
河滩中的砂
300
1000以上
30~100

350
多石土壤
上层红色风化粘土、下层红色页岩
装有避雷线的杆塔工频接地电阻值(上限)
土壤电阻率(Ω·cm)
1×104及以下
1×104
5×104
5×104
10×104
10×104
20×104
20×104及以上
土壤类别
耕土,粘土,淤泥黑土
砂质,粘土,黄土
湿砂,风化矿砂质土壤
干砂,含有卵石顽石的砂土,卵石,风化岩
花岗岩,石英岩,石灰石
接地电阻(Ω)
10
400
层红色页岩
500(30%湿度)
表层土夹石、下层砾石
600(15%湿度)

砂、砂砾
1000
2500~1000
1000~2500
砂层深度大于10m、地下较深的草原地面粘土深度不大于、底层多岩石
5000
岩石
砾石、碎石
5000
多岩山地
200000
花岗岩
40~55
混凝土
在水中
100~200
在湿土中
500~1800
在干土中
12000~18000
在干燥的大气中
~1

土壤电阻率与土壤腐蚀性的关系

土壤电阻率与土壤腐蚀性的关系

土壤电阻率与土壤腐蚀性的关系土壤腐蚀性极强的时候,咸河水的电阻率为1欧姆,海水的电阻率为20 欧姆;土壤的腐蚀性为强的时候,海床的电阻率是40欧姆到100欧姆之间,城市自来水的电阻率在1000欧姆到1200欧姆之间,淤积土的电阻率在1000欧姆到2000欧姆之间;当土壤的腐蚀性在中等水平的时候,主要的环境是粘土,其土壤电阻率在4000欧姆与8000欧姆之间。

当土壤的腐蚀性处在弱的水平中的时候,主要的环境是湿沙,其土壤电阻率为10000欧姆,砂砾的土壤电阻率一般在10000欧姆到25000欧姆之间;当土壤的腐蚀性处在极弱的状态时,一般存在与干沙环境中,此时干沙的土壤电阻率为25000欧姆到50000欧姆之间。

浅埋式单支与多支垂直阳极地床。

将阳极埋在土壤中大概1米到5米的深度,这是管道的阴极保护保护系统一般都会选择的阳极埋设方式。

这种浅埋式阳极又可以根据阳极不同方式的摆放而分成立式和水平式。

对于废钢阳极通常情况下会联合起来使用,称之为联合式阳极。

单支竖直阳极地床:将单支阳极以竖直的方式埋设在土壤中。

多支竖直阳极地床:由多跟阳极垂直埋入土壤中的阳极排列构成。

电极之间使用电缆连接或者阳极引线全部连接到接线箱,阳极间距一般为3米。

这种方式的优点有:全年的接地电阻变化不会很大;相同尺寸的立式阳极与水平式阳极相比较而言,立式阳极地床的接地电阻小。

多支水平阳极与网状阳极接地电阻多支水平阳极用填料整体回填接地电阻:阳极按水平方向埋入合适深度的土壤中,然后阳极沟里面空余的地方全部用填料将其填其到规定的高度。

这种方式的优点有:土石方量较小,安装起来简单;方便检查地床各部分的工作状况;计算电阻的公式和单支水平阳极相同。

多支阳极水平埋设,独立回填接地电阻:现在使用填饱阳极的方式施工越来越多,用这种方法安装阳极时,各个阳极之间的空隙不是使用回填料的,而是直接用土壤回填,这样使得每只阳极相对独立。

最后把主电缆和各阳极电缆连接在一起,连接到接线箱,并连接到恒电位仪的正极。

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