運用數值模擬計算分析接地系統對站場(chǎng)區域陰極保護影響規律
來(lái)源:《管道保護》2022年第3期 作者:趙康 時(shí)間:2022-6-8 閱讀:
趙康
西部管道蘭州輸氣分公司
摘要:采用BEASY軟件,耦合有限元和邊界元的計算方法,建立了站場(chǎng)區域陰極保護系統(區域陰保)和接地系統模型。完成了不同類(lèi)型接地系統、不同接地系統材料對區域陰保效果影響的數值模擬計算,結合解析方法分析了各個(gè)因素對區域陰保系統的影響規律。結果表明電正性接地極材料會(huì )大大加速附近埋地管道的腐蝕速率,造成區域陰極保護無(wú)法達標,因此應避免采用;同時(shí)近地床的優(yōu)化分布相對于遠地床形式能更好地消除由接地系統造成的屏蔽區。
關(guān)鍵詞:接地系統;數值模擬;區域陰保;站場(chǎng)
區域陰極保護技術(shù)作為防止站場(chǎng)內埋地金屬設施腐蝕的一種有效措施,已被普遍使用,并取得了很好的保護效果[1]。相對于長(cháng)輸干線(xiàn)的陰保系統而言,區域陰保具有以下特點(diǎn):保護對象繁多,陰保電流需求大;地下金屬結構復雜,干擾和屏蔽問(wèn)題突出;陽(yáng)極地床設計難度大;安全要求高[2];影響主要來(lái)自站場(chǎng)內聯(lián)合接地和日益龐大的接地系統。
站場(chǎng)內接地網(wǎng)的存在,不僅加大了陰極保護電流需求量,還帶來(lái)了嚴重的屏蔽與干擾問(wèn)題,極大地影響了區域陰保效果和系統長(cháng)期穩定運行。通過(guò)陰保電流分布方式的數值模擬計算,研究確定不同類(lèi)型接地系統、不同接地系統材料對陰保效果的影響規律,對制定埋地管道與接地網(wǎng)設計布置優(yōu)化方案具有重要意義。
1 數值模擬
1.1 幾何模型建立
調研并收集西部地區某站場(chǎng)內所有埋地構件的幾何尺寸、分布位置、表面狀況,以及土壤電阻率分布等基本信息,根據現場(chǎng)勘測與圖檔資料對比,確定管網(wǎng)與接地網(wǎng)的位置和幾何尺寸,建立區域陰保數值模擬計算幾何模型。
1.2 邊界條件
本數值模擬中涉及輔助陽(yáng)極、接地系統和管網(wǎng)等結構的邊界條件。其中,輔助陽(yáng)極采用恒電流邊界條件,即陽(yáng)極輸出電流/陽(yáng)極表面積;接地系統和管網(wǎng)均采用極化邊界條件。
(1)土壤電阻率。土壤電阻率是陰極保護建模中的重要參數,采用溫納四電極交流電法測量站場(chǎng)土壤電阻率為80 Ω·m。
(2)極化曲線(xiàn)。測試低碳鋼(扁鐵)、低電阻模塊(碳)、鋅接地(鋅包鋼)、銅接地在該站場(chǎng)土壤環(huán)境的極化曲線(xiàn),獲得管道和接地網(wǎng)邊界條件,如圖 1所示。
圖 1 管道與不同接地材料在土壤中的極化曲線(xiàn)
2 計算結果與分析
2.1 無(wú)陰極保護時(shí)垂直接地極材料對管道電位和腐蝕速率的影響
由于垂直接地極全裸暴露于土壤中,與管道電連接,垂直接地極材料將影響管道的腐蝕行為。當垂直接地極材料的自然電位相對于管道自然電位正時(shí),垂直接地極將作為陰極,管道成為陽(yáng)極,管道面臨很大風(fēng)險腐蝕。
垂直接地極有26支,水平接地體采用低碳鋼(扁鐵)材料。不同材料的垂直接地極對埋地金屬結構電位和腐蝕的影響如表 1所示?梢钥闯,垂直接地極選用低電阻模塊和銅接地材料時(shí),會(huì )對附近管道造成嚴重的腐蝕;垂直接地極和水平接地體均采用低碳鋼(扁鐵)材料時(shí),電位未發(fā)生偏移,管道發(fā)生自腐蝕。
表 1 垂直接地極材料對管道電位和管道腐蝕的影響
2.2 有陰極保護時(shí)接地對陰極保護效果的影響規律
(1)低電阻模塊垂直接地極對陰極保護效果的影響
陰極保護系統能夠有效保護管網(wǎng)不受腐蝕。但當垂直接地極材料自然電位正于管道的自然電位時(shí),接地系統將對陰極保護系統造成影響。
①遠陽(yáng)極地床。設置4組遠陽(yáng)極地床,每組1支,長(cháng)1 m,埋深1 m,距離管道15 m,計算結果如圖 2所示。地床總輸出電流為20 A,附近沒(méi)有接地網(wǎng)的管道處于過(guò)保護;由于一部分陰極保護電流流入接地系統,其他管道處于欠保護,說(shuō)明存在低電阻模塊接地極時(shí),遠陽(yáng)極地床形式很難實(shí)現站場(chǎng)內埋地管網(wǎng)各處達到理想的保護效果。
圖 2 遠陽(yáng)極地床管道電位分布云圖
②近陽(yáng)極地床。近陽(yáng)極地床分為3組,每組2支,長(cháng)1 m,埋深1 m,距離管道2 m時(shí),總輸出電流3 A,計算結果如圖 3所示?梢园l(fā)現,當陽(yáng)極地床靠近管道時(shí),管道的電位均勻性得到改善,但由于部分陽(yáng)極地床接近接地網(wǎng),導致陰保電流流入接地系統,管道出現欠保護和過(guò)保護。
圖 3 近陽(yáng)極地床管道電位分布云圖
近陽(yáng)極地床最終優(yōu)化方案如圖 4所示,需要陽(yáng)極地床4組,每組3支,長(cháng)1 m,埋深1 m,距離管道1 m,總輸出電流2.4 A,所有管道都在陰極保護準則要求的范圍內,達到良好的保護效果。說(shuō)明通過(guò)近陽(yáng)極地床的優(yōu)化分布,可以實(shí)現站場(chǎng)埋地管網(wǎng)各處達到理想的保護效果。
圖 4 近陽(yáng)極地床優(yōu)化后管道電位分布云圖
綜上所述,站場(chǎng)區域陰極保護中,由于受到接地網(wǎng)的影響,若使用遠陽(yáng)極地床形式,接地網(wǎng)會(huì )對陰極保護電流產(chǎn)生屏蔽效應,造成管道存在欠保護區域,僅通過(guò)遠陽(yáng)極形式難以消除;而近陽(yáng)極的優(yōu)化分布能夠減少接地網(wǎng)對管道的干擾,通過(guò)優(yōu)化設計能夠實(shí)現埋地管道各處達到理想的保護效果。
(2)鋅包鋼接地極對陰極保護效果的影響
當垂直接地極采用自然電位較負的鋅包鋼材料時(shí),即使沒(méi)有陰極保護,接地本身就可以作為犧牲陽(yáng)極為管道提供一定的保護,但保護范圍和鋅包鋼使用的量有關(guān)系,且如果接地網(wǎng)全部換成鋅材料還面臨消耗及成本問(wèn)題。
①陰極保護電位正于鋅包鋼自然電位。水平接地體為低碳鋼時(shí),只需陰極保護電流輸出1.6 A,管道陰極保護電位處于﹣0.85 VCSE~﹣1.20 VCSE,管道受到保護,如圖 5所示。
圖 5 保護電流輸出1.6 A時(shí)低碳鋼水平接地體管道電位分布云圖
同樣,當水平接地體也為鋅包鋼時(shí),陰極保護系統不輸出電流,管道陰極保護電位處于﹣0.85 VCSE~﹣1.20 VCSE,管道受到保護。
②陰極保護電位負于鋅包鋼自然電位。當水平接地體為低碳鋼時(shí),控制陰極保護電位負于﹣1.15 VCSE,陰極保護系統需輸出電流4.8 A達到原輸出電流的3倍,鋅包鋼會(huì )吸收陰極保護系統電流,顯著(zhù)增加陰極保護系統的負擔。管道電位分布云如圖 6所示。
圖 6 保護電流輸出4.8 A時(shí)低碳鋼水平接地體管道電位分布云圖
當水平接地體為鋅包鋼時(shí),控制陰極保護電位負于﹣1.15 VCSE時(shí),此時(shí)陰極保護系統由不輸出電流變?yōu)樾栎敵鲭娏?.75 A才能達到保護要求,鋅包鋼將對陰極保護電流造成影響,如圖 7所示。
圖 7 鋅包鋼垂直接地極、鋅包鋼水平接地體管道電位分布云圖
當接地網(wǎng)采用鋅包鋼材料,控制陰極保護系統電位低于鋅包鋼自然電位時(shí),只需少量陰極保護電流或者不施加電流,管道即可受到保護;但當陰極保護系統電位負于鋅包鋼電位后,鋅包鋼會(huì )吸收電流,造成陰保系統輸出電流增加;通過(guò)調正控制電位和優(yōu)化陽(yáng)極地床位置可以減少鋅包鋼對陰極保護電流的影響。
3 結論
(1)垂直接地極材料對管道腐蝕速率有較大的影響,當其為低電阻模塊(碳)或銅時(shí),大大加速管道腐蝕,同時(shí)對附近管道無(wú)法達到理想的保護效果。當其為低碳鋼(扁鐵)時(shí),管道電位未發(fā)生偏移,不會(huì )引起管道電偶腐蝕,管道為自腐蝕;而用鋅包鋼材料將會(huì )使管道電位負移,管道受到保護。
(2)站場(chǎng)區域陰極保護中,遠陽(yáng)極地床無(wú)法消除密集管網(wǎng)與接地影響造成的電流屏蔽,通過(guò)近陽(yáng)極地床的優(yōu)化分布可以消除電流屏蔽影響,使各個(gè)區域達到理想的保護效果。
(3)當接地網(wǎng)采用鋅包鋼材料時(shí),其自然電位負于管道的自然電位。若控制陰極保護系統的電位低于鋅包鋼自然電位時(shí),只需要少量陰極保護電流或者不施加電流,管道即可受到保護;但當陰極保護系統的控制電位負于鋅包鋼自然電位后,鋅包鋼會(huì )吸收電流,造成陰保系統輸出電流增加;通過(guò)調正控制電位和優(yōu)化陽(yáng)極地床位置可以減少鋅包鋼對陰極保護電流的影響。
參考文獻:
[1]趙常英.輸油站場(chǎng)區域陰極保護[J].石油工程建設,2010,36(5):48-50.
[2]吳廣春,杜艷霞,路民旭,姜子濤,唐德志.接地系統對區域陰極保護影響規律及解決措施研究現狀[J].腐蝕與防護,2014,35(11):1065-1068+1097.
作者簡(jiǎn)介:趙康,1987年生,高級工程師,蘭州輸氣分公司常務(wù)副經(jīng)理,主要從事管道完整性管理工作。聯(lián)系方式:0931-4529219,zhaokang@pipechina.com.cn。
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