接地装置的腐蚀及防护
电力线路接地网腐蚀分析及防护途径

电力线路接地网腐蚀分析及防护途径摘要:所谓的电路线路接地网主要是指由钢筋组成的金属导体网与土壤相接触,如果出现雷击或者雷电波袭击情况时,接地网设施会更好地发挥出自身的作用优势,将电流引入到大地当中。
可以说,接地网质量的好与坏往往会对防雷效果产生至关重要的影响。
结合当前运行情况来看,因受到多方面不确定因素的干扰影响,导致接地网在运行期间容易出现腐蚀问题。
一旦腐蚀面积过大,接地网整体的导电性能会严重下降,给输电线路防雷安全构成严重威胁。
针对于此,建议相关人员必须采取针对性措施加以解决。
关键词:电力线路;腐蚀在电力系统中, 为保障人身安全和电气设备安全运行, 在验收规范 (GB 50163-92) 和运行规程中都明确规定:电气装置、电力线路杆塔的底座、外壳等金属部分, 均应接地或接零。
且要求其接触电阻值必须达到并保持在要求的电阻值范围内。
随着电力系统建设的发展, 电网电压等级、结构都越来越复杂, 安全运行的要求越来越高, 因此接地装置在电网中的重要性越来越大。
接地装置由接地体和接地线组成, 埋入地中并直接与土壤接触的金属导体称为接地体, 电气设备、杆塔的接地螺栓等 (零电位点) 与接地体连接的在正常情况下不载流的金属导体称为接地线。
接地体一般采用角钢、圆钢或钢管金属材料等。
由于钢铁等金属材料本身的活跃属性, 以及所埋设的周围环境, 如地下水位较高且偏酸、偏碱性较强, 往往更加容易氧化、腐蚀, 造成其运行工况和寿命达不到设计要求。
为保护电力系统中接地体的金属材料, 减缓其氧化、腐蚀速度, 目前最经济的、主要的控制措施就是覆盖涂层, 即在接地体表面镀上一层锌。
锌在自然环境中比较容易氧化, 且氧化后形成的一层难溶于水和耐酸性、耐碱性的氧化锌薄膜成为接地圆钢保护层, 使其与外界环境分离, 从而避免钢材被周围环境腐蚀。
但在材料运输和焊接、埋设等施工过程中, 不可避免会破坏部分镀锌涂层, 所以一般情况下会考虑采取加大钢材的直径来抵消腐蚀速度。
输电线路接地装置的防腐措施
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输电线路接地装置的防腐措施输电线路接地装置是保障输电线路安全运行的重要设备,具有耐腐蚀性能是保障接地装置长期可靠运行的关键因素。
以下是有关输电线路接地装置防腐蚀的措施:1.选用耐腐蚀材料:输电线路接地装置的构件通常采用钢材、铝材等金属材料,应选用具有良好耐腐蚀性能的材料。
可以选用抗腐蚀能力较强的不锈钢材料,或者将构件表面进行镀锌处理、喷涂环氧树脂等防腐蚀措施。
2.进行防腐处理:输电线路接地装置的构件在使用过程中可能会接触到大气中的湿度、雨水、酸雨等腐蚀性物质,因此需要进行防腐处理。
可以在构件表面进行喷涂防腐漆、防腐涂料等,形成一层保护膜,阻隔腐蚀物质对构件金属的侵蚀。
3.加强维护保养:输电线路接地装置在运行过程中,受到外界环境的影响较大,容易出现腐蚀情况。
需要定期进行维护保养,包括清洁构件表面的污物、清除铁锈、重要部位的包覆防锈剂等,保持构件表面的光洁和良好的防护性能。
4.定期检测:输电线路接地装置应定期进行检测,包括外观检查、材料测定、耐腐蚀性能测试等。
通过定期检测,可以及时发现接地装置是否存在腐蚀问题,做出相应的处理和维修。
5.加强材料防护:对于腐蚀性物质严重的地区,可以采取加强材料防护的措施,如加装护罩、树脂保护套等,减少接地装置与腐蚀物质的直接接触,延长接地装置的使用寿命。
6.合理工程设计:在输电线路接地装置的工程设计中,需要充分考虑到环境因素和设备负荷,合理选择材料和保护措施。
例如在沿海地区、工业化地区,应选用更耐腐蚀性能更好的材料,并设置防护措施,以应对特殊环境对接地装置的腐蚀影响。
输电线路接地装置的防腐措施包括选用耐腐蚀材料、进行防腐处理、加强维护保养、定期检测、加强材料防护和合理工程设计等方面。
通过这些措施的综合应用,可以有效防止接地装置的腐蚀现象,提高其使用寿命和可靠性,保障输电线路的安全运行。
接地电阻国家标准
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接地电阻国家标准接地装置及其运行维护概述接地是电气设备与大地(土壤)间的良好电气连接。
这是确保电气设备正常工作和安全防护的重要措施。
接地装置由接地体和接地线组成。
接地体是与土壤直接接触的金属体,而连接电气设备与接地体之间的导线(或导体)称为接地线。
接地的类型工作接地是为了满足电力系统或电气设备的运行要求而将电力系统的某一点进行接地。
防雷接地是为了防止雷电过电压对人身或设备产生危害而设置的过电压保护设备的接地。
保护接地是为了防止电气设备的绝缘损坏,将其金属外壳对地电压限制在安全电压内,避免造成人身电击事故。
重复接地在低压配电系统的TN-C系统中,为防止因中性线故障而失去接地保护作用,造成电击危险和损坏设备,对中性线进行重复接地。
防静电接地是为了消除静电对人身和设备产生危害而进行的接地。
屏蔽接地是为了防止电气设备因受电磁干扰而影响其工作或对其它设备造成电磁干扰的屏蔽设备的接地。
电气设备接地技术原则为保证人身和设备安全,各种电气设备均应根据国家标准GB《系统接地的形式及安全技术要求》进行保护接地。
保护接地线除用以实现规定的工作接地或保护接地的要求外,不应作其它用途。
要求1)接地装置的接地电阻应定期检测,检测时间不得超过1年,检测记录应保存至少5年。
2)接地体应保持干燥,如接地体进入水中或潮湿地带,应采取相应的防腐措施。
3)接地体与接地干线的连接应紧固可靠,接地干线应定期检查,如发现接地干线断裂或松动,应及时更换或紧固。
4)接地体与地面的接触面积应大,接地体与接地干线的连接点应越少越好,以减小接触电阻。
5)易燃易爆场所的接地装置,应定期进行防爆检查,防止接地线路出现故障引起火灾或爆炸。
6)接地装置的运行应符合相关的安全规定和标准,如发现接地装置存在问题,应及时处理,以保障电气设备和人员的安全。
在接地装置运行期间,接地线和接地体可能会因外力破坏或腐蚀而损坏或断裂,接地电阻也会因土壤变化而发生变化。
因此,接地装置必须定期进行检查和试验。
四川电网输变电设备的腐蚀情况调查及防护措施
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第42卷第3期 2021年3月腐蚀与防护CORROSION PROTECTIONVol. 42 No. 3March 2021DOI:10. 11973/fsyfh-202103006四川电网输变电设备的腐蚀情况调查及防护措施王志高1,田倩倩1,耿植、王方强1,兰新生、李成鑫,吕俊杰都亮2(1•国网四川省电力公司电力科学研究院,成都610041; 2.国网四川省电力公司,成都610041;3.国网四川省电力公司天府新区供电公司,成都610041)摘要:基于对四川电网21个地(市)供电公司所属105个变电站、105条输电线路的输变电设备的现场腐蚀调査,从前期设计选型、材质、镀锌、防腐蚀涂层质量、后期维护、环境因素等方面分析了设备发生腐蚀的原因。
通过近年 来四川电网开展的一些腐蚀防护措施,建议在绘制四川电网大气腐蚀地图的基础上,针对不同大气腐蚀环境进行差异化的防腐蚀设计和选材,建立人网设备金属材料质量抽检制度,并根据腐蚀环境尽快制定差异化的输变电设备腐蚀防护标准与规范。
关键词:四川电网;输变电设备;腐蚀;防护措施中图分类号:TG174 文献标志码:A 文章编号:1005-748X(2021)03-0034-04Corrosion Investigation and Protection Measures of Power Transmission andTransformation Equipment in Sichuan Power GridWANG Zhigao1,TIAN Qianqian1,GENG Zhi1,WANG Fangqiang1,LAN Xinsheng1 ,LI Chengxin2,LU Junjie3,DU Liang2(1. State Grid Sichuan Electric Pow er Research In stitu te,Chengdu 610041,China;2. State Grid Sichuan Electric Pow er Company, Chengdu 610041, C hina;3. State Grid Tianfu New Area Electric Power Supply C om pany,Chengdu 610041,China)A b stract:Based on the on-site corrosion investigation of power transm ission and transform ation equipment on 105transform er substations and 105 power transm ission lines in 21 districts of Sichuan power g rid,the reasons of equipment corrosion were analyzed from several aspects such as design and type-selection, m aterial, zinc coating,anti-corrosion coating quality, post-maintenance and environment. T hrough some corrosion protection measures performed in Sichuan power grid in recent years, it is suggested that differentiated anti-corrosion design and material selection for different atm ospheric corrosion environments were performed on the basis of Sichuan power grid atm ospheric corrosion m ap, a random inspection system for the quality of metal m aterials of netw ork equipment was established,and differentiated transmission and transform ation equipment corrosion protection standards and specifications were formulated as soon as possible according to the corrosive environments.Key w ords:Sichuan power g rid;power transm ission and transform ation equipm ent;corrosion;protection measure四川省位于我国西南地区,是我国重要的清洁能源基地,2017年水电装机容量稳居全国第一,其 电力不仅满足本省需要,还肩负着通过三大特高压直流线路外送华东电网电力的重要任务,输送电力分别占上海、江苏和浙江三省市最高用电负荷的34%、12%和17%。
2024年施工现场接地与防雷安全要求(3篇)

2024年施工现场接地与防雷安全要求一、引言在建筑施工过程中,接地与防雷安全是十分重要的方面。
良好的接地系统可以为现场设备提供可靠的电气安全保护,有效防止因电流泄露、电气故障等导致的电击伤害和设备损坏。
同时,合理的防雷措施可以有效降低雷电对施工场地和人员的威胁,避免雷电引发的火灾和爆炸事故。
本文将对2024年施工现场接地与防雷安全要求进行详细的阐述。
二、接地安全要求1. 接地系统的设计与安装应符合国家电气安全标准和专业规范要求。
接地电阻应控制在规定范围内,以确保接地系统的正常工作。
2. 在施工现场,应设置专用的接地装置,并进行专业的接地设计和施工。
接地装置材料应符合电气安全标准,具有良好的导电性能和耐腐蚀性能。
3. 在施工现场,应定期检测接地电阻,并记录测试结果。
当接地电阻异常时,应及时采取措施进行修复,确保接地系统的正常运行。
4. 施工现场的主要设备和设施,如起重机、发电机、电焊机等,应具备可靠的接地装置,并经过合格的检测和维护。
5. 在施工现场,对于地下铁道、天桥、电缆井等金属构筑物,应通过接地设施进行可靠接地,以确保其电气安全。
6. 施工现场各工作区域之间应进行有效的接地联结,以确保接地系统的连续性和可靠性。
7. 在施工现场使用的临时接地装置应符合电气安全标准,并定期检查和维护,确保其正常工作。
8. 施工现场的接地系统应与配电系统、供电系统等其他电气设施进行有效的联接,确保正常的电气运行。
三、防雷安全要求1. 在施工现场,应进行雷电风险评估,并根据评估结果采取相应的防雷措施。
2. 施工现场应设置合适的雷电接地装置,以有效引导和消散雷电直击点。
3. 施工现场的各个高处设施,如塔吊、起重机、高压线等,应设置专用的避雷装置,以防止雷电直接击中。
4. 施工现场的建筑物应设置有效的避雷装置,包括避雷针、避雷网等,以分散和消散雷电的能量。
5. 施工现场的室内设备、电气设施等应设置过电压保护装置,以防止雷电引发的过电压对设备的损坏。
电力设备接地装置的腐蚀与防护
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阻增大 , 从而致使其导电能力下降, 腐蚀严重时甚至 引起接地装 置断裂造成失效 。因此 , 接地装 置 的腐蚀
与 防护是影 响电力设备安全运行 的重要课题之一 。
由于联合站、 变电所 内设备集 中, 操作频繁, 易造成 设 备短 路事故 , 因此 其接 地 装 置 不仅 要 满 足 雷 电 冲 击 电流 的要求 , 要 满 足 工频 短 路 电流 的要 求 。接 还
e rh n e ie o h l crc p we q i m e ti nay e a ti g d v c ft e ee ti o r e u p n s a l z d. I p o o e o p e o r c ia oe tv t r p s s a c u l fp a t lprt ci e c
电力 设备接 地装 置主要 分 为输 电线路接 地装 置 与联 合站 、 电所接 地装置 两大类 。 变
2 1 输 电线路 接地 装置 .
输 电线 路 起着 连 接 电源 点 和传 输 电能 的作 用 , 通 常位于 户外 , 有 点多 线 长较 分散 的特 点 。 由于 具
输 电线路暴 露 于大气 环境之 中 , 易遭 受雷击 , 极 其接 地装 置主 要是起 到 导 泄雷 电流 , 持 线路 耐 雷 水平 保
是故 障状 态下 瞬 间感应 电压 的危 险影 响 , 成 的 瞬 造
Байду номын сангаас
其 自身 的 自然 接 地 体 ( 括 铁 塔 基 础 、 筋 混 凝 土 包 钢 杆埋入 地下 的杆 段 及其 底 盘 、 拉线 盘 等 ) 在 自然接 , 地体不 能满 足要求 时 , 考虑 补充敷设 人 工接地 装置 。
l 引言
电力 接 地 装 置 是 电力 设 备 安 全 运 行 的重 要 保 障, 其原 理是 通过金 属接 地装置 , 电力设 备在事 故 将 状 态下 的过 高 电流 导 人 大地 , 而 起 到保 证 人 身 和 从
电力线路接地网腐蚀分析及防护途径肖尧

电力线路接地网腐蚀分析及防护途径肖尧发布时间:2021-06-07T11:34:18.167Z 来源:《基层建设》2021年第2期作者:肖尧[导读] 摘要:近年来,我国对电能的需求不断增加,电力工程建设越来越多。
接地网金属部分由于长埋地下,土壤的化学腐蚀是主要安全隐患,接地网被腐蚀后会引起导体间接触障碍,严重时可能发生断裂,造成接地电阻增大,无法正常泄流,导致安全事故的发生。
身份证号码:1301051988****0933摘要:近年来,我国对电能的需求不断增加,电力工程建设越来越多。
接地网金属部分由于长埋地下,土壤的化学腐蚀是主要安全隐患,接地网被腐蚀后会引起导体间接触障碍,严重时可能发生断裂,造成接地电阻增大,无法正常泄流,导致安全事故的发生。
由此可见,及时掌握接地网腐蚀情况是解决接地网故障的有效途径之一。
本文主要立足于电力线路接地网腐蚀情况,针对影响电力线路接地网腐蚀的具体因素以及相关防护途径问题进行统筹规划与合理分析,以期可以为相关人员提供一定的借鉴价值。
关键词:电力线路;接地网;腐蚀问题;防护途径引言长期以来,输电线路接地装置通常采用扁钢、圆钢、镀锌钢、铜、铜覆钢等金属材料作为接地主材,然而此类材料存在的主要问题为抗腐蚀性不足。
扁钢、圆钢的抗腐蚀性差;相对于圆钢而言,镀锌钢的抗腐蚀性有所加强,但仍存在较为明显的腐蚀现象;铜、铜覆钢材料的抗酸性和抗腐蚀性能较差。
随着我国经济快速发展,特高压输变电承担着越来越重要的角色,接地网作为变电站保护设备的重要组成部分,关系到整个电力系统的安全稳定运行。
接地网金属部分由于长埋地下,土壤的化学腐蚀是主要安全隐患,接地网被腐蚀后会引起导体间接触障碍,严重时可能发生断裂,造成接地电阻增大,无法正常泄流,导致安全事故的发生。
由此可见,及时掌握接地网腐蚀情况是解决接地网故障的有效途径之一。
1接地网腐蚀检测需求分析1)高工程实现性指检测方法必须具有实际操作性,考虑到接地网的实际布设环境,设计接地网腐蚀检测方法必须避免进行暴露性检测。
输电线路接地装置发生腐蚀问题的原因与改进措施

输电线路接地装置发生腐蚀问题的原因与改进措施◎王治臻随着我国电力事业的不断向前发展,供电系统的构成越来越复杂,在供电工作效率和稳定性上都有了全面提升,在供电系统当中接地装置是输电线路接地系统中非常重要的构成部分,接地装置在经过长时间的使用过程中,经常会受到外部环境因素的干扰造成使用安全性下降。
输电线路接地装置工作性能,会直接影响到整个供电系统的防雷接地、供电接地以及防静电接地工作效果,同时输电线路接地装置在使用过程中,会受到工作环境因素的影响而产生腐蚀性问题。
因为输电线路接地装置长期处于阴暗潮湿的工作条件下,会造成金属材料产生锈蚀情况,如果没有及时进行处置会造成接地网局部位置产生材料断裂,进而可以引发一些供电安全性事故。
对此,在实际供电工作过程中必须要充分做好接地设备的控制工作,有效降低输电线路产生的各种安全隐患问题,提高输电线路的使用周期,保证整个供电工作的安全性和稳定性。
一、接地装置及其运行工作分析1.输电线路。
输电线路在工作过程中,主要是通过大量的架空线路、架线金属部件、铁塔基础结构部分以及接地装置等各环节所构成,这些装置在实际工作过程中,通常情况下会直接暴露在外部环境当中,很容易受到环境因素的影响而产生破坏性问题,特别是输电线路的整体跨度相对较大,同时所处工作环境也有着明显的差异性。
某些供电线路由于长时间在野外环境下工作,受到特殊天气环境因素的影响,造成输电线路各个不同工作环节受到了比较严重的外部破坏性问题,因此在很大程度上影响到整个输电线路的正常供电和使用。
其中接地工作装置是最容易产生腐蚀的位置,因此在电力系统供电工作过程中,需要对输电线路防腐蚀工作进行深入分析和研究,全面提高输电线路的抗腐蚀性能和稳定性,保证整个供电系统的工作安全性。
2.接地装置。
在电力系统内部接地装置的安装工作,主要目的是保证供电设备的工作安全性和稳定性,同时保证周围各种电气设备的工作环境稳定,在接地装置当中被称之为接地的部分,具有良好导电作用的电器设备,其中主要包含中性点外壳和支架结构,根据其功能和作用的差异性,可以将其分为三种形式:第一种是在电力系统当中,可以保持正常稳定工作和运行的接地装置,比如中性点直接接地;第二,是防止触电问题所使用的保护工作装置,通常情况下被称之为保护接地装置,又称之为安全接地装置,其主要工作原理是实现和大地之间的绝缘效果。
城市地下燃气钢质管道腐蚀与防护工作面临的问题及对策
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城市地下燃气钢质管道腐蚀与防护工作面临的问题及对策摘要:本文介绍了城市地下燃气钢质管道腐蚀的特点、危害及防护(防腐)方法,简述了目前城市地下燃气钢质管道防腐工作存在的主要问题及制约当前防护工作的环境条件,对加强城市地下燃气钢质管道的防护主要措施进行了探讨。
关键词:城市地下燃气钢质管道腐蚀防护问题对策1 引言随着城市现代化建设的发展,城市内地铁、轻轨、高压输电线路,工厂等电气设备、高层建筑防雷接地装置迅速增多,地中杂散电流来源广、干扰强,工业、生活污水排放,地表水污染严重,土壤腐蚀性普遍较重,使得地下燃气钢质管道腐蚀日趋加重。
而且城市各种地下金属管道及设施密集、纵横交错,管道距行道树较近,特别是2000年以前敷设的管道外防腐层主要是石油沥青玻璃布、煤焦油沥青玻璃布,其吸水率高、老化快,容易被树根穿透等造成外防腐层破坏,引起管道腐蚀穿孔,施工质量参差不一等加剧管道腐蚀。
燃气既是一种高效、清洁的生活燃料,也是一种易燃、易爆的危险介质,城市地下燃气管道作为向千家万户输送燃气的通道,它的安全运行事关城市人民生命财产安全和生活秩序的正常进行。
由于上述自然环境土壤腐蚀性、输送燃气的腐蚀性及某种程度上的人为因素(第三方破坏)及城市地铁、轻轨的快速发展,引起地下杂散电流腐蚀,使城市地下燃气钢质管道经常发生腐蚀穿孔(或断裂)泄漏,甚者引发燃烧、爆炸和中毒等恶性事故。
据中国《腐蚀防护报》报道。
我国近10×104km的城市地下管道寿命有的只有2年~3年,多则20多年,比发达国家平均使用寿命差几倍,在近4×104km的油气管道中平均每年约有1000km报废更新,数万处的腐蚀穿孔事故发生[4]。
据90年代京津地区燃气公司统计,70%以上的燃气管道泄漏都是由于防腐层破损致使腐蚀穿孔所造成[2]。
昆明城市煤气管网长度2300km,从1984年至今全部采用阴极保护措施,经过对埋设试片腐蚀凋查分析对比,结果显示:采用阴极保护防腐技术可有效缓解地下煤气管道的腐蚀速度,延长管道寿命1.49倍~1.76倍。
架空输电导线的腐蚀与防护
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架空输电导线的腐蚀与防护摘要:随着我国现代化大都市进程的不断加快,人们生活工作用电量也在逐步攀升,电力施工规划越来越受到关注和重视。
电力系统运用的架空输电导线电压等级持续增加,人们对架空输电导线工程建设施工专业性与安全性要求持续提高。
供电安全对于生产生活都至关重要,为保证供电安全,良好的接地装置设计能够在实践中避免架空输电导线和雷击跳闸等因素的不良影响。
针对腐蚀对架空输电导线的影响,概述了对架空输电导线的研究现状,介绍了目前架空输电导线的几种防护措施。
关键词:架空输电;输电导线;腐蚀与防护引言输电导线是架空输电线路的重要组成部分,也是输配电系统正常运行的重要支撑。
架空输电导线在加工、安装、运行和调试过程中表面状态极易被改变,大气中长期运行的导线在工业废气、酸雨、水汽、粉尘颗粒等物质的作用下将加重导线腐蚀,同时由于强电场作用导线吸附大量污秽物质,长期服役的导线表面粗糙度较新导线有所增加。
同时,在输电导线的加工、运输及安装过程中,输电线路导线表面将出现毛刺,受到刮损、磨损等表面损伤,均会导致导线表面状态的改变,从而影响其粗糙度。
首先,输电导线的表面粗糙度的增加对导线的气动特性影响很大,在考虑到粗糙度的影响后,固定导线的气动力有所降低。
其次,输电导线表面粗糙度的增加导致导线容易产生电晕放电现象,甚至导致导线产生断股这类难以修复的缺陷,影响整条线路的安全运行。
1架空输电导线概述伴随经济社会持续发展,电能使用量不断增加,对电能传输质量要求提高,架空输电导线在电力系统中的地位决定了工程建设质量需要获得保障。
所以,为有效解决架空输电导线工程建设施工问题,需要在施工环节紧抓质量工作,严控各施工工序,合理解决各个问题,如此才可以构建出与社会发展要求相符的架空输电导线。
架空输电导线工程建设施工牵涉诸多参与建设的单位,参建方人员素质与技能,还有参建方对工程施工安全质量的关注程度、施工过程控制力度取决于施工安全与质量结果。
电力线路接地网腐蚀分析及防护途径

电力线路接地网腐蚀分析及防护途径摘要:随着我国经济在快速发展,社会在不断进步,电力行业在我国发展十分迅速,本文主要立足于电力线路接地网腐蚀情况,针对影响电力线路接地网腐蚀的具体因素以及相关防护途径问题进行统筹规划与合理分析,以期可以为相关人员提供一定的借鉴价值。
关键词:电力线路;接地网;腐蚀问题;防护途径引言在电网实际运营中,电力接地网对于电力系统以及系统维护人员的保护作用十分明显,但接电力藏于地底经过多年的土壤腐蚀形成了化学以及电化学的侵蚀,使导电材料的性能降低,从而直接影响到接地网对于电力系统的保护。
近年我国技术人员、研究人员针对接电力的接地网进行了多方位、立体式研究,而本文即是将腐蚀性因素进行了分析,并对于化学反应也进行了研究,对于其机理进行了深入介绍。
1接地网腐蚀腐蚀分析在接地网与土壤中电解质、固体颗粒接触时,由于介质与表面的不均匀性,接地网表面不同位置的电极电位会不同,这是接地网不同部位腐蚀不一致的根本原因。
1.1宏电池腐蚀不同环境导致了接地网表面氧的不均匀分布,从而产生电位差,进而引起宏电池腐蚀。
土壤具有离子导电性,成为一种电解质。
土壤只能靠着气相或液相所产生的有限运动进行传质,具有不均匀性。
在较干燥土壤中氧比较容易通过或扩散,氧消耗后可快速补充,相对来说表现为氧量较多;在潮湿土壤中氧通过或扩散相对较难,对应表现为氧含量较少。
当环境中金属存在均一的时候,是可以这样认为的。
但是当接地网面积较大,有些位置干燥、有些位置湿润时,则腐蚀会出现相反的规律:处于干燥土壤中的接地网部分由于氧容易补充、电位较高,在腐蚀过程中表现为阴极;而处在较湿土壤中的接地网部分,由于氧量相对较少表现为阳极,不同位置接地网部分间构成氧浓差电池,而使湿土中的金属部分遭到较严重的腐蚀。
1.2含水量影响因素土壤中的含水量表现成分往往会对金属溶解的离子化过程以及土壤电解质的离子化过程产生至关重要的影响。
当土壤含水量较高时,且饱和度<95%时,氧的扩散渗透率明显受到阻碍影响,导致腐蚀速率降低。
腐蚀与防护管理规定
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腐蚀与防护管理规定第一章总则第一条为加强公司腐蚀防护管理工作,提高腐蚀防护管理水平、延长设备使用寿命,保证装置安全、平稳、长周期运行,依据国家相关法律、法规和股分公司炼油企业《腐蚀与防护管理规定》和《公司设备管理制度》,结合公司实际,制定本规定。
第二条凡受到工艺介质、工业水、大气、土壤等腐蚀的各类设备、管道、建构筑物等(以下统称“设备”) ,都必须采取相应的防腐措施,防腐措施分为:工艺防腐、涂料(层) 防腐、材质升级、金属表面处理、电化学保护等。
公司腐蚀防护管理贯通设备全过程、全生命周期,必须坚持合理设计、正确选材、精心施工、检查验收、综合防护、检测监测、自动监控、反馈调整等多方面综合控制。
第三条本规定合用于公司所属各单位的腐蚀与防护管理工作。
第二章管理职责第四条设备处职责:(一)负责公司腐蚀与防护归口管理,贯彻执行腐蚀与防护有关的法律、法规、标准、规范,结合公司实际,制订公司腐蚀与防护管理规定。
(二)组织编制公司腐蚀与防护工作规划和计划,组织做好防腐设施的日常巡检与维护工作。
(三)组织腐蚀事故应急措施和救援预案的编制和演练,组织或者参预腐蚀失效原因的调查、分析和处理。
(四)组织或者参预腐蚀与防护的设计、选型、采购、安装、使用、检验、修理、改造的全过程管理;参预审查工艺操作规程和岗位操作规程。
(五)审核公司腐蚀防护设备、材料、药剂采购计划,审查供应厂家业绩资质,监督腐蚀防护有关的设备、材料、防腐化学药剂的采购和施工过程的质量检验、控制、验收、评定工作。
(六)组织建立腐蚀监(检)测体系,审核设备腐蚀监(检)测计划,加强腐蚀监(检)测数据的汇总、分析工作。
组织建立健全腐蚀与防护档案,完善相关腐蚀与防护资料,装置检修、改造后及时整理归档,实行动态管理。
(七)组织公司腐蚀监测与防护工作检查、考核和评比,参预对工艺防腐蚀措施的评价及效果的检查与考核;(八)推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料,组织公司腐蚀防护技术攻关与研究;组织开展腐蚀与防护培训、交流与协作及腐蚀调研、考察工作,不断提高腐蚀与防护技术装备和管理水平。
电力线路接地网腐蚀分析及防护途径
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电力线路接地网腐蚀分析及防护途径摘要:电力线路接地网络是电力设备安全稳定运行的重要保证,但是由于电力线路接地网络长期处于土壤中,很容易遭受酸蚀,每年的腐蚀速率一般为2~8mm。
当接地系统发生较大的腐蚀时,接地系统的截面面积会减小,导线的电阻也会增加,在经过电流时,会引起接地导线的发热而断裂,从而对电气设备的损伤,甚至是人员的死亡。
因此,本文针对电力线路接地网腐蚀因素及防护途径进行了分析。
关键词:电力线路接地网;腐蚀;防腐途径引言随着电力系统向更高电压和更大容量的方向快速发展,对于接地网的性能要求也越来越高。
目前我国接地网普遍选用普通碳钢来铺设,在土壤环境中容易发生腐蚀问题,进而降低了接地网的使用性能,甚至发生安全事故。
因此,如何避免此类问题,成为相关人员研究的重点。
在对电力线路接地网进行施工的过程中,良好的防腐技术应用是确保整体系统质量与安全的关键。
因此,在具体施工中,施工单位一定要根据实际情况,结合实际需求,做好其防腐保护施工。
1.电力线路接地网腐蚀因素1.1电力线路接地网材料不同金属在土壤环境中的腐蚀速率具有明显的差距。
欧美等发达国家较早地采用裸铜材料铺设电力线路接地网,不仅因为裸铜具备良好的导电性,同样截面积的情况下表现出更好的导电效果,而且相对于钢铁等常见金属来说,在形成原电池的过程中作为阴极而受到保护,因此具有更好的耐腐蚀性能,是较为理想的电力线路接地网铺设材料。
受限于铜资源、社会经济的特殊国情,虽然钢铁在土壤中腐蚀速率相对较快,但具有更好的经济适用性,因此我国普遍选用碳素结构Q235钢作为电力线路接地网材料。
为了增强普通碳钢的耐腐蚀性,部分地区采用镀锌的办法处理,但在一定程度上会产生环境污染,且防腐效果有限。
1.2土壤理化性质土壤是一种由气、液、固三种形态物质组成的十分复杂的电解质环境,其结构性质都存在着较大的不均匀性。
理论上,能够影响土壤理化性质的因素大都能够直接或间接地影响土壤中金属的腐蚀情况,但根据实际情况的不同,各种因素的影响程度也存在较大的差异,总的来说,含水量、孔隙率、含氧量、含盐量、PH值、微生物和土壤电阻率对于电力线路接地网腐蚀具有较为明显的影响。
输变电工程金属接地装置材料选择及腐蚀防护分析
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摘
要 :由于金属接地体在 土壤 中的腐蚀速 率具有不均 匀性, 腐蚀点的最 大腐蚀速率可达到平均腐蚀速率的 5 — 8倍 ,
对接地材料的选择具有很 大的影响。文章通过对土壤 中金属接地体的腐蚀特性进行 了分析 , 并对不 同腐蚀 等级下的 金 属接地材料的经济性进行 了比选 , 分析结果表 明, 在微 、 弱土壤 腐蚀 等级 的接地装置采 用镀锌铜质接 地材料 , 在 中、
化、 电阻和阴极极化造成的, 腐蚀 电池 电动势就消耗
在克 服这些 阻力上 面 。
E — E = E E I R = I ( P P R)
2 土壤 中的金属接地体腐蚀特性
金属接地体在土壤 中的腐蚀主要为电化学腐蚀
式 中 和 只 为 阳极 和 阴极 的极 化 率 ,其 量 纲 与 电
文献标识码: A
文章编号: 1 0 0 1 — 4 0 8 X( 2 0 1 3 ) 0 5 — 0 1 0 2 — 0 4
1 概 述
近年 来通 过对广 西 电网 的变 电站 和输 电线路接
地 网 开挖 检查 表 明 , 热镀 锌扁 钢 接 地装 置在 运 行 一
将 土 壤 的腐蚀 性分 成 强腐 蚀 、 中腐 蚀 、 弱腐蚀 、 微腐 蚀 4个 等级 等 。 金 属在 土壤 中的腐蚀 速率 具有不 均 匀性 ,腐蚀点 的最 大腐蚀 速率 可达 到平均腐 蚀速率
的接 地扃 钢锈 蚀深 度 达 2 . 5 m m, 接地 装 置腐蚀 问题
较 为严 重 。
接地 装置 为 变 电站 、 输 电线 路 提供 安 全 的工 作 接地 点 ,为 故 障 电流和 雷 电流 提供 安 全 泄漏 通 道 。
随着 系统容 量 的增 大 , 短路 电流增 加 , 接 地装置 对 电 力设 施安全 的重 要性 也在 日益增 加 。接 地装置 长期
讨论输电线路接地网腐蚀及防护措施
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讨论输电线路接地网腐蚀及防护措施摘要:随着我国基础建设工程的大力实行,使得了不同的工业基础设施大力发展,而电力行业也是如此,受到了大环境的影响获得了较为良好的发展。
在电力行业之中运输是尤为关键,关乎到电力的输送和损耗,因此政府往往会在电力输送网上投入较多的资金,以此保障输电的稳定。
但在输电线路的接地网部分中,由于种种自然原因会导致其存在一定的腐蚀,本文针对与此,将对此展开分析和讨论,并为其寻求解决方案。
关键词:输电路线接地网;腐蚀;防护措施在输电路线中,分为输电网和接地网部分,输电网是指建在高空中依靠两组铁塔之间连接的部分。
输电网部分由于离地较远,受到的自然因素而受到腐蚀的情况相对较小,而接地网部分是与地面直接相接的,会由于各种因素而被腐蚀,严重时甚至会导致铁塔接地引下线与接接地网断开,使得杆塔接地电阻阻值增大,当架空避雷线或杆塔受到雷击时,雷电流无法及时泄流到大地,巨大的雷电流经过后,会在杆塔上产生很大的对地、对导线电压,其值会超出绝缘子耐受电压,而造成绝缘击穿,发生线路短路跳闸。
为了解决输电线路接地网部分的安全问题,需要对其进行防护措施,以做到及时止损[1]。
1.输电线路接地网腐蚀的原因分析当前输电路线接地网中的腐蚀原因主要是由于自然因素导致的腐蚀,接地网的建设是隶属于国家的项目,所以通常会安置一些防护措施,从而来保障接地网不受到人为因素的影响。
1.1电化学腐蚀当前用于建设输电线路接地网的材料,主要以圆钢材料为主,圆钢材料主要分为低碳钢、中碳钢、高碳钢,不同的圆钢材料也具备不同的物理化学性质。
输电线路地网所采用的圆钢材料为中碳钢,其最高硬度可达到HRC55,σb为600-1100MPa,具有较高的强度,其钢体中碳量为0.25%-0.60%。
中碳钢的主要成分为钢,而钢的化学成分主要为Fe,由于其特殊的化学性质,圆钢材料长期暴露在空气中会由于氧气和水蒸气的同时存在,在圆钢材料表面会发生氧化反应,倘若此时接地网处于中性或者酸性条件下会发生电化学腐蚀,而圆钢材料中的碳元素由于化学性质不活泼则不参与反应,在接地网表面形成原电池,在负极发生氧化反应,正极发生还原反应,负极反应方程式如下::Fe-2e=Fe(2+)。
井下配电室隐患排查报告(3篇)
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第1篇一、前言为确保井下安全生产,预防和减少事故发生,提高井下配电室的安全管理水平,根据《安全生产法》和《矿山安全条例》的相关规定,我单位对井下配电室进行了全面隐患排查。
现将排查情况报告如下:一、排查目的1.全面了解井下配电室的安全状况,发现潜在的安全隐患;2.提高井下配电室安全管理水平,确保井下安全生产;3.为今后井下配电室的安全管理工作提供依据。
二、排查范围本次排查范围包括井下配电室内的电气设备、配电线路、接地装置、防雷设施、通风设施、消防设施等。
三、排查方法1.查阅相关资料,了解井下配电室的设计、施工、运行等情况;2.现场勘查,检查井下配电室的安全设施、设备运行状况;3.询问相关人员,了解井下配电室的安全管理制度、操作规程执行情况;4.对排查出的隐患进行分类、分级,提出整改措施。
四、排查结果1.电气设备方面(1)部分电气设备存在老化、损坏现象,如电缆、开关、变压器等;(2)部分电气设备未按照规定进行定期检查、维护,存在安全隐患;(3)部分电气设备缺少防护罩、绝缘层等安全防护设施。
2.配电线路方面(1)部分配电线路老化、破损,存在短路、漏电等安全隐患;(2)部分配电线路敷设不规范,存在交叉、重叠等问题;(3)部分配电线路接地不良,存在接地故障隐患。
3.接地装置方面(1)接地装置接地电阻值不符合规定;(2)接地装置腐蚀、损坏,存在接地故障隐患;(3)接地装置未按照规定进行定期检查、维护。
4.防雷设施方面(1)防雷设施损坏、缺失;(2)防雷设施接地不良,存在接地故障隐患;(3)防雷设施未按照规定进行定期检查、维护。
5.通风设施方面(1)井下配电室通风不良,存在有害气体积聚现象;(2)通风设施损坏、缺失;(3)通风设施未按照规定进行定期检查、维护。
6.消防设施方面(1)消防设施损坏、缺失;(2)消防设施未按照规定进行定期检查、维护;(3)消防设施配备不足。
五、整改措施1.对老化、损坏的电气设备进行更换、维修,确保设备安全可靠;2.对未按照规定进行定期检查、维护的电气设备,安排专业人员进行检查、维护;3.对缺少防护罩、绝缘层的电气设备,及时配备防护设施;4.对老化、破损的配电线路进行更换、维修,确保线路安全可靠;5.对不规范敷设的配电线路进行整改,确保线路敷设规范;6.对接地不良的接地装置进行整改,确保接地良好;7.对损坏、缺失的防雷设施进行更换、维修,确保防雷设施完善;8.对通风不良的井下配电室进行通风改造,确保通风良好;9.对损坏、缺失的消防设施进行更换、维修,确保消防设施完善;10.加强井下配电室的安全管理,严格执行安全管理制度、操作规程。
临时用电保护接地与保护接零的具体要求(2篇)
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临时用电保护接地与保护接零的具体要求临时用电保护接地与保护接零是为了确保临时用电设备的安全运行,防止电击事故和火灾的发生。
下面是临时用电保护接地与保护接零的具体要求:一、临时用电保护接地的要求1. 接地装置的选择(1)接地装置应符合国家标准和相关规定的要求。
(2)接地装置应选择适当的类型和规格,具备良好的电气性能和机械强度。
(3)接地装置应安装在干燥通风的地方,防止受潮和腐蚀。
2. 接地电阻的要求(1)接地电阻应满足国家标准规定的要求,一般不大于4欧姆。
(2)接地电阻测量应使用专用测试仪器进行,确保测量结果准确可靠。
3. 接地线的要求(1)接地线应符合国家标准和相关规定的要求。
(2)接地线应用铜质导线,截面积应根据电流大小合理选择。
(3)接地线应铺设在地面上,与其他线缆保持一定的距离,避免相互干扰。
(4)接地线应牢固地连接在接地装置上,连接处应使用专用接地夹具,并进行可靠的防松处理。
4. 接地系统的互连(1)接地装置之间应互相连接,形成一个可靠的接地系统。
(2)接地系统应与主要设备的接地系统互相连接,确保电气设备的接地连续性。
5. 接地系统的检测与维护(1)接地系统的维护人员应定期检查接地设备和接地线的状态,确保其正常工作。
(2)发现接地设备和接地线有损坏或腐蚀现象时,应及时更换或修复,确保接地系统的完好性。
二、临时用电保护接零的要求1. 保护接零装置的选择(1)保护接零装置应符合国家标准和相关规定的要求。
(2)保护接零装置应选择适当的类型和规格,具备良好的电气性能和机械强度。
(3)保护接零装置应安装在干燥通风的地方,防止受潮和腐蚀。
2. 保护接零电流的要求(1)保护接零电流应满足国家标准规定的要求,一般不大于30mA。
(2)保护接零电流测量应使用专用测试仪器进行,确保测量结果准确可靠。
3. 保护接零线的要求(1)保护接零线应符合国家标准和相关规定的要求。
(2)保护接零线应用铜质导线,截面积应根据电流大小合理选择。
电力设备接地装置的腐蚀与防护
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电力设备接地装置的腐蚀与防护摘要:随着我国经济的发展,电力设备对保障经济平稳运行具有重要作用,接地是保障电力设备正常运行的重要措施。
本文介绍了电力设备接地装置的概况,从腐蚀机理和腐蚀环境两方面分析了电力接地装置的腐蚀情况,并从选址、施工、选材、运行、维护等方面论述了多种现实可行的防护方法。
关键词:电力设备;接地设备;腐蚀;防护0引言电力接地装置是电力设备安全运行的重要保障,其原理是通过金属接地装置,将电力设备在事故状态下的过高电流导入大地,从而起到保证人身和设备安全的作用。
电力接地装置包括接地引下线和接地体,一般采用圆钢、扁钢、角钢等钢质材料,其中接地体埋设在地下土壤中,是接地装置的主要组成部分,通常意义上的接地装置即是指接地体。
接地装置一旦遭到腐蚀,将造成其接地电阻增大,从而致使其导电能力下降,腐蚀严重时甚至引起接地装置断裂造成失效。
因此,接地装置的腐蚀与防护是影响电力设备安全运行的重要课题之一。
1电力设备接地装置概况1.1架空输电线路杆塔接地装置架空输电线路杆塔接地装置是以防雷为主要目的。
也就是说以降低杆塔接地装置的接地电阻来提高线路的耐雷水平,减少线路雷击跳闸率,保证电网安全、稳定运行。
首先应考虑充分利用其自身的自然接地体(包括铁塔基础,钢筋混凝土杆埋入地下的杆段及其底盘、拉线盘等),在自然接地体不能满足要求时,考虑补充敷设人工接地装置。
常用的杆塔接地装置有铁塔接地四角放射、钢筋混凝土杆放射、钢筋混凝土杆一字形放射、钢筋混凝土杆环形、钢筋混凝土杆十字形等几种型式。
1.2发电厂、变电所接地装置发电厂、变电所主要起着变换电压、分配电能的作用,所有设备均集中在一处,有户内和户外两类。
在发电厂、变电所集中安装了最重要的电气设备和电气装置,如发电机、变压器、断路器及各种控制屏(柜)等。
这些设备需要避雷针(线)和避雷器来实现防雷保护。
同时,这些电气设备带电运行时,还要考虑值班人员的人身安全。
因此,在发电厂、变电所就需要有良好的接地装置,以实现综合满足工作接地、保护接地及防雷接地等的要求。
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▪ 纯化学腐蚀的情况不多。主要为金属在无水的有 机液体和气体中的腐蚀以及在干燥气体中的腐蚀, 对接地装置来说.主要是接地线在空气中的腐蚀。
二、电化学腐蚀
▪ 电化学腐蚀是指金属表面与离子导电的介质(电解质)发生电化学反应而引 起的破坏。
▪ 腐蚀电池的阴极过程指电解质溶液中的氧化剂与金属阳极溶
解后释放出来,并转移到阴极区的电子相结合的反应过程。
溶液中能在阴极区吸收电子而发生还原反应的氧化物质.在
腐蚀学上称为阴极去极化剂,如果溶液中没有这些去极化剂
存在,即使金属表面上存在着众多的微电池,也不可能发生
电化学腐蚀。因此.发生电化学腐蚀的基本条件是腐蚀电池
▪ 总之,要发生电化学腐蚀,不但需要有作为阳极发 生溶解的金属,而且必须有腐蚀剂作为阴极去极化 剂来维持阴极过程的不断进行。对于一个具体的腐 蚀体系来说,究竟哪种物质为阴极去极化剂,不但 要看介质中有哪些可发生阴极还原的物质.而且还 要看它们在阴极的放电电位。还原反应的电位越高, 越优先在阴极进行。
由于在被腐蚀的金属表面存在着在空间或时间上分开的阳极区和阴极区,腐蚀反应过 程中电子的传递可通过金属从阳极区流向阴极区,其结果必有电流产生。
▪ 由上述电化学腐蚀机理可知,金属的电化学 腐蚀实质上是短路的电偶电池作用的结果, 这种原电池称为腐蚀电池。
▪ 电化学腐蚀是最普遍、最常见的腐蚀。金属 在大气、海水、土壤和各种电解质溶液中的 腐蚀都属于此类。
二、土壤腐蚀
▪ 土壤腐蚀是一种电化学腐蚀,土壤中含水分、盐类和氧。 ▪ 大多数土壤是中性的,也有些土壤是碱性的砂质粘土和盐碱
土,pH值在7.5—9.5。也有的土壤是酸性腐殖土和沼泽 土,PH值在3—6。土壤中含有固体颗粒砂子、灰泥渣和植 物腐烂后的腐殖土。 ▪ 土壤是无机和有机胶质混合颗粒的集合,是由土粒、水、空 气所组成,是一复杂的多相结构。土壤颗粒间形成大量毛细 管微孔或孔隙,孔隙中充满空气和水,常形成胶体体系,是 一种离子导体。 ▪ 溶解有盐类和其他物质的土壤水,则是电解质溶液 ▪ 土壤的导电性与土壤的干湿程度及含盐量有关。 ▪ 土壤的性质和结构是不均匀的、多变的,土壤的固体部分对 埋设在土壤中的接地体的金属表面来说,是固定不动的,而 土壤中的气、液则可作相对有限运动。 ▪ 土壤的这些物理化学性质,尤其是电化学特性直接影响着土 壤的腐蚀过程的特点。土壤组成和性质的复杂多变性使不同 的土境腐蚀性相差很大
▪ 由于腐蚀过程中阳极区释放出的电子进入邻近的 阴极区,如果阴极还原反应不能及时把这些电子吸 收,则电子在阴极积累,使阴极区的电位偏离丁平 衡电位,向负方向变化,这就叫阴极极化。可见, 阴极过程受到阻滞同样可妨碍金属的腐蚀。
7.2接地装置的腐蚀环境
▪ 一、大气腐蚀 ▪ 大气腐蚀指的是暴露在空气中金属的腐蚀.它概括了范围很
▪ 任何以电化学机理进行的腐蚀反应至少包含有一个阳极反应和一个阴极反 应.并以流过金属内部的电子流和介质中的离子流形成回路。
▪ 阳极反应是氢化过程,即金属离子从金属转移到介质中并放出电子; ▪ 阴极反应为还原过程,即介质中的氧化剂组分吸收来自阳极的电子过程。
例如,碳钢Fe)流至钢中的阴极()上被H’离子吸收而还原成氢气,即
宽广的一些条件 大气腐蚀基本上属于电化学性腐蚀范围,
▪ 它是一种液膜下的电化学腐蚀,和浸在电解质溶液内的腐蚀 有所不同。由于金属表面上存在着一层饱和了氧的电解液薄 膜,使大气腐蚀以优先的氧去极化过程进行腐蚀。
▪ 另一方面在薄层电解液下很容易造成阳极钝化的适当条 件.固体腐蚀产物也常以层状沉积在金属表面,因而带来一 定的保护性。从腐蚀条件看,大气的主要成分是水和氧,而 大气中的水气是决定大气腐蚀速度和历程的主要因素。因此, 根据腐蚀金属表面的潮湿程度可把大气腐蚀分为“干的”、 “潮的”和“湿的”三种类型。
和去极化剂同时存在,或者说,阴极过程和阳极过程必须同
时进行。
此反应是负极的金属在酸性介质中腐蚀时常见的阴极去极化
反应。Zn、Al、Fe等金属的电极电位低于氢的电极电位,因
此.这些金属在酸性介质中的腐蚀将伴随着氢气的析
出,叫做析氢腐蚀,腐蚀速度受阴极过程控制,且与析氢电
位的大小有关。
阴极过程为氧的还原反应的腐蚀,叫氧还原腐蚀,也 叫吸氧腐蚀。这是最普遍的一种电化学腐蚀。大多数 金属在大气、土壤、海水和中性盐溶液中的腐蚀主要 靠氧的阴极还原反应,其腐蚀速度通常受氧扩散控制。 在含氧的酸性介质中腐蚀时有可能同时发生卜述H’ 离 子和o2的两种还原反应。
1.土壤腐蚀的电极过程及控制因素
▪ 土壤腐蚀与在电解液中腐蚀一样,是一种电化学腐蚀。大多数金属在 土壤中的腐蚀是属于氧的去极化腐蚀,只有在强酸性土壤中.才发生氢 去极化腐蚀。
▪ 土壤腐蚀的条件极为复杂、使腐蚀过程的控制因素差别也较大,大致有 如下几种控制特征:
▪ 对于大多数土壤来说,当腐蚀决定于腐蚀微电池或距离不太长的宏观腐 蚀电池时,腐蚀主要为阴极过程控制。与全浸在静止电解液中中的情况 相似。
▪ 在疏松、干燥的土壤中.随着氧渗透率的增加.腐蚀则转变为阳极控制* 此时腐蚀过程的控制特征近于潮的大气腐蚀。
第七章接地装置的腐蚀及防护
▪ 接地装置的腐蚀主要是属于自然环境下的腐 蚀;按腐蚀机理分主要属于化学腐蚀和电化 学腐蚀
7.1 接地装置的腐蚀机理分析
▪ 一、化学腐蚀
▪ 化学腐蚀是指金属表面与非电解质直接发生纯化学 作用而引起的破坏。其反应过程的特点是金属表面 的原子与非电解质中的氧化剂直接发生氧化还原反 应,形成腐蚀产物。
三、腐蚀电池的电极过程
▪ 1,阳极过程 ▪ 腐蚀电池中负极性的金属为阳极 ▪ 因此,阳极过程就是阳极金属发生电化学溶解或阳
极化的过程。
即金属表面晶格中的金属阳离子,在极化水分子作用下进入溶 液,变成水化阳离子,而电子在阴、阳极间电位差的作用下移 向阴极.将进一步促进上述阳极反应的进行。
2.阴极过程