Nedgrävda uppvärmningsledningsnät av titan som läggs utomhus för fabrikscirkulerande uppvärmningsprojekt är känsliga för blixtström och övergående stor potentialskillnad under åskväder. Direkta blixtnedslag mot fabriksbyggnader,-högspänningsledningar och närliggande metallstödkonstruktioner kommer att generera momentan överspänning, som sprider sig längs jordningsnät och nedgrävda metallanläggningar. Om uppvärmningsrörledningar i titan saknar standardiserad potentialutjämning och fullständiga åskskyddskonfigurationer, kommer transienta potentialskillnader att bildas mellan titanrör, nedgrävda stålfästen och omgivande ledande jordelektrolyt. Momentan strökström passerar genom titanrörledningsytor, bryter snabbt den stabila passiva titandioxidfilmen och utlöser spridd elektrokemisk gropkorrosion längs nedgrävda rörsektioner. Genom att implementera enhetliga åskskyddsspecifikationer och full-utjämningsutformning för potentialutjämning kan man eliminera transienta spänningsslingor, blockera överföringskanaler för blixtvågor och skydda nedgrävda värmeanläggningar i titan från blixt-inducerade lokaliserade korrosionsskador i åska-utsatta industriområden.
Full-site-ekvipotentialnätanslutning är kärnåtgärden för att eliminera övergående potentialskillnader som utlöser blixtkorrosion. Oberoende spridda jordpunkter för uppvärmningsrörledningar av titan kommer att bilda enorma spänningsgradienter i samma ögonblick som blixten strömmar in i jorden. Alla titanrörledningsfixeringsstöd, flänsanslutningsramar, tankpenetrationsledande komponenter och rörledningsjordningsterminaler måste vara pålitligt anslutna till den fabriksförenade huvudutjämningsskenan via kopparledare med låg-resistans. Potentialutjämning balanserar potentialen för alla metall- och titananläggningar inom åskskyddsområdet, så det finns ingen potentiell skillnad mellan nedgrävda titanrör, omgivande stålkonstruktioner och ledande jord under övergående blixthändelser. För isolerade flänsförband som är inställda för att förhindra konventionell galvanisk korrosion, måste överbryggande koppartrådar installeras över båda sidorna av isoleringsbeslagen för att säkerställa att överspänningsström kan flyta genom ekvipotentialnätet smidigt utan att ackumulera spänning på lokala titanfogsytor.
Klassificerad åsköverspänningsskyddsutbyggnad bildar hierarkisk överspänningsisolering för styrning av titanuppvärmning och rörledningssystem. Övergående blixtnedslag invaderar ofta genom strömförsörjningskablar, temperatursignalöverföringsledningar och fältinstrumentledningar anslutna till värmeutrustning. Installation av graderade överspänningsskyddsanordningar vid strömfördelningsrummets ingång, på-lokalt styrskåp och fältsensorterminaler kan begränsa momentan överspänning inom det säkra området som undviker passiv filmnedbrytning. Överspänningsavledare för låg-signal används för temperatur- och flödesövervakningsslingor för att förhindra att små transienta strömmar upprepade gånger sliter på det passiva lagret av titanrörledningar genom jordslingor. Överspänningsskydd måste inspekteras regelbundet för åldrande, termisk nedbrytning och kortslutningsfel för att garantera tillförlitlig överspänningsförmåga under åskväder.
Begravda rörledningsskydd mot korrosion samverkar med blixtjordsystem för att undvika sekundära korrosionsrisker. Jordledarna som används för potentialutjämning bör anta korrosions-beständiga förtenna kopparkablar, och anslutningspositionerna med rörledningsfixturer av titan är inlindade med isolerande anti-korrosionshäftande tejp för att förhindra galvanisk korrosion mellan koppar och titan under jord, fuktig elektrolyt. Djupt-begravda koncentrerade jordningselektroder läggs i markområden med låg-resistivitet för att sprida blixtströmmen snabbt och jämnt i jorden, vilket undviker lokal hög strömtäthet som orsakar termisk skada och passiv filmablation på titanrörkontaktpositioner. I kustområden med hög -salthalt kan katodiskt skydd anpassas korrekt för att ytterligare begränsa likformig korrosion under jorden samtidigt som man säkerställer samordning med parametrar för blixtjordning för att förhindra fel på skyddssystemet.
Följande tabell visar riktat blixtskydd och potentialutjämningssystem för olika scenarier för begravd titanvärmeledningsservice:
表格
| Tillämpningsscenario för begravd titan för värmerörledning | Rekommenderad konfiguration för blixt- och ekvipotentialskydd | Core Lightning-Inducerad transient korrosionsskyddsvärde |
|---|---|---|
| Åska-benägen kustnära fabrik begravd hög-kloridvärmeledning | Helt-utjämningsutjämningsnät + isolerad flänsöverbryggning + graderade överspänningsskydd | Eliminerar blixtövergående potentialskillnader och undviker spridd gropkorrosion i titanrörledningen |
| Inland industripark långa-begravda cirkulerande titanvärmenätverk | Huvudpotentialbussanslutning + signalledning speciella överspänningsavledare + regelbunden jordresistanstestning | Begränsar inducerad överspänningsinvasion genom kontrollslingor och skyddar begravda rörs passiva filmintegritet |
| Kort-avstånd nedgrävd perifer värmeledning för verkstad med få instrumentterminaler | Enad potentialutjämning + strömingång enstegs överspänningsskydd | Realiserar ekonomisk isolering av blixtspänningstransienter för små-nedgrävda anläggningar |
| Uppvärmningssystem i titan med hög-ledande jordbegravd jord | Potentialutjämning matchad med djupjordade elektroder + koppar-titankontaktisolering | Accelererar överspänningsavledning och förhindrar galvanisk sekundär korrosion i jordförbandet |
Åskskydd och utjämning av potentialbindning eliminerar den övergående elektrokemiska korrosionsrisken av nedgrävda titanvärmeledningar orsakade av naturliga åskväder. Titans stabila underjordiska anti-korrosionsprestanda kan inte motstå omedelbar hög-transient strömablation och passiv filmnedbrytning inducerad av blixtspotentialskillnad. Genom att följa standardiserat hierarkiskt överspänningsskydd och fullständiga-platsekvipotentialspecifikationer tar man bort dolda korrosionsrisker från extrema väderfaktorer, garanterar långsiktig strukturell säkerhet för nedgrävda anti-korrosionsvärmenät och undviker olyckor med rörledningsläckage och kostsamt underhåll av lokalt ljusgrävning under jord{7}.

