Nedgravde varmerørledninger av titan lagt i industriparker ved siden av t-banelinjer, DC-elektrolyseverksteder og store likeretterkraftverk er konstant utsatt for likestrømslekkasje. Når likestrøm lekker fra defekte strømkabler, skadet skinneisolasjon eller ujordet elektrisk utstyr ned i jord, fungerer ledende saltholdig jord som et elektrolyttmedium, og får strøm til å flyte inn i lokale deler av nedgravde titanrørledninger. Posisjonene der strømmen forlater titanrøret for å returnere til jorden fungerer som anodiske soner; kontinuerlig anodisk oppløsning ødelegger den stabile passive titandioksidfilmen, og utløser tett fordelt gropkorrosjon langs rørledningens ytre vegger. Ettersom korrosjonsgroper gradvis blir dypere under langvarig-stramstrømerosjon, står nedgravde rørledninger overfor perforeringslekkasje og risiko for vedlikehold av tvungen utgraving. Implementering av standardisert periodisk strøstrømdeteksjon, målrettet potensiell overvåking og graderte dreneringskontrollspesifikasjoner kan identifisere unormale strømlekkasjeområder i tide, veilede utformingen av dreneringsbeskyttelsesanlegg, begrense rørledningens anodisk polarisasjonsamplitude og effektivt blokkere strøstrøm-indusert lokalisert gropfeil i nedgravde titanvarmekraftrørledningsnettverk i DC{6}.
Nettnett-til å kartlegge potensialet for streifstrøm er den viktigste tekniske metoden for å lokalisere korrosjonsseksjoner med høy-risiko. Tradisjonell enkeltpunktspotensialmåling kan bare reflektere lokal elektromagnetisk interferensintensitet og utelater lett spredte unormale strøkstrømsoner dannet av ujevn jordledningsevne og kabelisolasjonsaldring. Inspektører tar i bruk ekvidistant rutenett for å utføre kontinuerlig -rør-til-søking av jordpotensial langs hele oppvarmingsruten for nedgravd titan, registrerer transient potensiell fluktuasjonsamplitude, potensiell reverseringsfrekvens og unormal potensiell driftvarighet for hvert målepunkt. Områder med hyppige potensielle reverseringer og overdrevent negativt eller positivt transientpotensial er merket som viktige faresegmenter for forvillet strøm. Kombinert med distribusjon av likestrømsanlegg i nærheten, isolasjonsskadepunkter for offentlige rørledninger og jordsaltholdighetsfordelingsdata, kan rotlekkasjekilden spores foreløpig, noe som gir nøyaktig posisjoneringsgrunnlag for påfølgende dreneringsbeskyttelseskonstruksjon og transformasjon av isolasjonsforsterkning.
Klassifisert strømavløpsdesign matchet med rørledningsisolasjon hindrer anodisk oppløsning av passive titanfilmer. For seksjoner med høy-risiko med alvorlig forbigående anodisk polarisering, begraves polariserte dreneringselektroder nær titanrørledningen, koblet via kobberdreneringskabler med lav-motstand for å lede strøstrøm tilbake til den originale DC-strømnegative polen eller dedikerte jordingsnettet, og unngår konsentrert strømutladning fra titanrøroverflaten. I mellomtiden er det installert isolerende flensskjøter ved grensen mellom strøstrøminterferenssoner og normale rørledningsseksjoner for å blokkere langsgående strøstrømoverføring langs titanrørledningen, og forhindre utvidelse av anodiske korrosjonsområder. Det er nødvendig å strengt kontrollere dreneringsstrømmen innenfor det sikre området, og unngå overdreven drenering som fører til katodisk overbeskyttelse og påfølgende hydrogensprøhetsskade på nedgravde titansubstrater. Alle dreneringsforbindelsesposisjoner må ha isolerte overgangsterminaler for å forhindre galvanisk korrosjon mellom kobberkabler og rørledningsfittings av titan i fuktige underjordiske elektrolyttmiljøer.
Periodisk dynamisk deteksjon kombinert med sesongmessig interferenskorreksjon optimaliserer-langsiktige dreneringsparametere. Stramintensiteten svinger vanligvis regelmessig med produksjonsskifter i fabrikken, t-banens toppdriftstider og sesongmessige variasjoner i jordfuktigheten; regntiden øker jordledningsevnen og forverrer DC-lekkasjeinterferens betydelig. Månedlig fast-periodepotensialovervåking under typiske topp- og-peakperioder for omgivende likestrømsutstyr er nødvendig for å oppdatere risikofordelingskartet for streifstrøm dynamisk. Når interferensintensiteten øker kraftig i spesifikke årstider, bør dreneringssystemets utgangsparametere justeres synkront for å begrense rør-til-jordpotensialet innenfor det sikre området for passiv titanfilmstabilitet. I tillegg implementeres regelmessig isolasjonsmotstandstesting for rørlednings anti--korrosjonsbelegg og dreneringskabler for å eliminere nye lekkasjekanaler forårsaket av aldring av belegg, jordekstruderingsskader og konstruksjonsutgravingkollisjon, og sikrer den langsiktige{10}}effektiviteten til systemer for isolasjons- og dreneringsbeskyttelse på lang sikt.
Følgende tabell viser målrettede straumstrømbeskyttelsesskjemaer for forskjellige scenarier for interferens med rørledninger i begravd titan:
表格
| Scenario for interferens med begravd titanvarmerørledning | Anbefalt spesifikasjon for strøstrømdeteksjon og dreneringskontroll | Core Stray Current Pitting Korrosjonsforebyggende verdi |
|---|---|---|
| T-bane ved kysten nedgravd-varmerørledning med høyt saltinnhold | Nettpotensialkartlegging + polarisert drenering + segmentert isolerende flensisolasjon + månedlig topppotensialovervåking | Eliminerer hyppig potensiell reversering-indusert anodisk passiv filmoppløsning og begrenser ekspansjon av tette groper |
| DC elektrolyseverksted perifert-langdistanse nedgravd titanvarmenettverk | Nær-kildelekkasjesporing + gradert dreneringsparameterkontroll + rekalibrering av parameter for sesongmessig regntid | Undertrykker høy jordledningsevne og forverret strøstrømerosjon og unngår risiko for over-drenering av hydrogensprøhet |
| Urban industripark lav- DC-interferens med kort-avstand nedgravd rørledning | Årlig skanning av rør-til-potensielt gitter + ekstern inspeksjon av anti-korrosjonsbelegg | Realiserer økonomisk tidlig risikoadvarsel og blokkerer lekkasje av løsstrøm gjennom beleggskader |
| Likeretterstasjon i nærheten av nylagt nedgravd varmeledning av titan | Pre-full-linjedeteksjon av streifstrøm grunnlinje + reservert plass til installasjon av dreneringselektroder | Fullfører kilde-forebyggende beskyttelse og unngår sent-stadium stor-transformasjon av rørledningskorrosjonskorrosjon |
Stramstrømdrenering og vanlig potensialdeteksjon avskjærer fundamentalt den anodiske polarisasjonskorrosjonsbanen indusert av ekstern DC elektromagnetisk interferens. Titans iboende underjordiske ensartede korrosjonsmotstand kan ikke motstå rask passiv filmnedbrytning forårsaket av tvungen anodisk strømutladning. Plassering av vitenskapelig interferensområde, gradert dreneringsdesign og periodisk parameterdynamisk optimalisering stabiliserer røret-til-jordpotensialet i nedgravde titanvarmerørledninger, forhindrer store-ulykker med spredte groper, reduserer høye-kostnader underjordiske vedlikeholdstap for utgraving, og garanterer langsiktig{7} varmebeskyttende rørledningsdrift i{7} DC-intensive industrielle og urbane transportområder.

