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深井阳极的地质状况
发布:nmrhgmgv 浏览:1798次

    深井阳极/浅埋阳极主要用途:深井阳极适用于大型长输管线、城市管网、水电工程、表层土壤电阻率高的地区埋地金属构筑物的阴极保护。是长输管线、城市管网、区域性保护的主要技术之一。 深井阳极是指阳极体顶部距地面积大等于15m的阳极地床,是相对浅埋阳极而言。结构特点:深井阳极系统是由深井阳极、内导气装置、填充料、电缆、护井装置等结构组成。深井阳极根据要求可采用贵金属氧化物阳极、高硅铸铁阳极。   

     深井阳极地质状况,尤其是地层中的岩石组成情况,是重要的设计参数,并且是无法改变的。要节约施工成本,*好能将电流排放区域安排在电阻率*低的地层。这样,某一特定位置的低电阻地层的厚度决定了阳极柱的*大的长度。为了避免阳极间电流的过度不平衡引起的问题,一般不推荐将阳极布置在电阻率明显不同的区域。当两个或者更多的具有近似低电阻率的地层隔开,可以建造一个连续的炭柱穿过高阻地层,这样,连接起来的所有的低电阻率地层都可以用来布置阳极了。但是,阳极只能布置在低电阻率地层。所有有关阳极柱长度的设计计算都应使用低电阻率地层的总厚度,因为其间的高电阻率地层的电流排放非常小。

     在有的地区,要找到具有足够深度的低电阻率地层很困难,首先,所谓的低电阻率是相对的。但是,设计的目的是找出该区域能得到的电阻率中*低的的层。在有些地方,即使是电阻率*低的地层,与其他区域比较,它的电阻率仍然是比较高的。这种情况下设计的深井阳极应该是直径较小,长度较长阳极柱,系统对土壤的电阻率*小。可能电阻率*低的地层要么很深,要么位于岩石层以下,阳极电流排放区和被保护结构物之间存在岩石层,会导致介电屏蔽效应。这种效应只有通过测试来评价。这种情况下的正确设计决策取决于权衡钻井这样的额外的费用,额外的材料。试验等。一般情况下,考虑到低电阻率地层和碳阳极长度的因素,在深井阳极系统的活性电流排放区域内,阳极是等间距布置的。阳极间距*小间距的*只来自于要在规定的面积内装得下全部的阳极。如果需要,可以把一个阳极的端头对着下一个的端头进行放置。如果阳极的尺寸不允许,装不下,就*更改设计。

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