发变电站接地网是埋入大地中并与大地紧密接触的金属网,为故障电流或雷电流快速泄放提供入地通道、保护人身安全和电气设备安全。据某省的接地网腐蚀调查统计,严重腐蚀的超过13%。一些地区的输变电系统接地网的使用寿命只有10年,腐蚀严重的3~4年就出现接地网或引下线腐蚀断裂。接地网腐蚀不只使接地电阻增大,造成接地网寿命减短,严重时甚至危及电网的稳定运行。因此,研究接地网在线腐蚀监测方法,实现不断电、不开挖情况下的腐蚀监测,以便及时发现故障,防患于未然,对于保障电力系统的可靠运行具有重要意义。腐蚀监测数据是制定防腐策略的重要依据。江苏金属在线腐蚀监测系统价位
不同监测方法相结合,将不同的腐蚀监测方法进行有机结合可以更准确地反映涂层下的腐蚀状态,比如将电化学监测方法与其他非电化学监测方法进行结合,又或者同时进行两种或多种电化学监测等。设计了一种可以同时对涂层进行线性极化监测和涂层应力行为监测的实时监测系统,通过腐蚀加速实验和涂层失效实验对该系统进行了验证,发现了各种腐蚀粒子的扩散和应力的发展跟涂层下腐蚀失效的对应关系。不同的电化学方法得到的腐蚀信息不同,将他们结合起来得到的腐蚀信息会更加立体。广西在线腐蚀监测系统定制监测系统能够自动记录腐蚀速率和腐蚀深度。
电化学法。因为腐蚀本身就归结为电化学反应的过程,所以在众多的腐蚀监测系统中,电化学测试技术应用的较为普遍。它的优点在于,可进行瞬时腐蚀速度的测量,反应灵敏,适于电解质介质。而在电化学监测方法中又细分为有:电位法、线性极化法和极化电阻法等。其中极化电阻(LPR)法,是指利用金属材料在腐蚀介质中发生的电化学极化行为,将电化学探头(三电极组装)安装在腐蚀环境中,然后进行电化学极化,测量其电化学响应,计算出当时的极化电阻,再根据理论计算得到的换算系数,计算腐蚀电流(即腐蚀速度)实现快速腐蚀速度监测。
电指纹,电指纹(FSM)技术是将传感针或电极呈矩阵式焊接在管道表面(探针间距一般为壁厚的2~3倍),通过监测电极上采集电压与初始值的变化来检测由于腐蚀引起的金属损失、脆裂和凹坑。矩阵分布电极可以进行大面积腐蚀监测分析,判断凹坑和脆裂的位置和严重程度,计算腐蚀速率及趋势,敏感性是剩余壁厚的0.1%。由于其非插入式大面积监测的模式,其优点表现为:① 没有泄漏的危险,提高在硫化氢环境中的安全性,适用于困难的位置;② 不需耗材(探针、挂片),不需取放工具;③ 可以大面积测量,能够测量均匀腐蚀、局部腐蚀;④ 测量不受导电性硫化亚铁膜的影响,适用于无线、在线测量。FSM技术也存在自身的不足:① 监测时需要在管壁表面焊接矩阵电极,技术水平要求高,操作复杂;② 监测操作及数据分析复杂,设备昂贵。目前FSM的设备、监测技术和数据解析技术仍被国外公司所垄断。国内油气田以及炼化厂使用时仍以从国外进口设备为主,不只成本很高,而且后续的复杂数据解析还要依靠国外公司的技术服务。腐蚀监测数据可用于优化设备维护计划。
研究表明,异种金属间的接触电势和温差电势差是造成测量数据温度漂移的主要原因,采用交变激励源对温漂效应进行补偿,极大降低了电阻探针内部接触电势产生的温差效应,使腐蚀速率的测量精度显著提高,并且成功应用于油气管道监测。除此之外,郑丽群从电阻探针监测过程中产生的系统误差与随机误差出发,分析讨论了误差产生的原因,并且建立了有效的回归模型来消除误差,使得测量的曲线更为稳定,测得的结果更加精确。电阻探针适合于监测均匀腐蚀,对于局部腐蚀与点蚀还难以表征,在腐蚀严重的环境中,电阻探针的表现并不理想。腐蚀监测数据的分析有助于优化防腐措施的效果。电力管道在线腐蚀监测设备价位
实时监测有助于企业实现腐蚀风险的预警和防控。江苏金属在线腐蚀监测系统价位
项目内容及目的:1)监测混凝土中钢筋腐蚀损伤状态钢筋的锈蚀状态;2)研究混凝土内钢筋锈蚀发展动力学过程(脱钝过程、碳化深度变化);主要监测数据及功能:外置固定一根镀铝钛电极棒作为阴极和一根螺纹钢筋棒,固定在合适的距离,分别用于测试电偶电流、极化电流和混凝土电阻率,用于混凝土脱钝过程研究;可选布置一根长效的MnO2参比电极,用于监测碳钢棒的自腐蚀电位;所有的阳极和电缆都可抗碱和氯离子侵袭,确保阳极梯探头的耐久性;用于建筑、桥梁等混凝土结构的表层砂浆层的碳化速率监测,钢筋锈蚀速度及发展趋势监测。采用设备:CST730阳极梯腐蚀监测仪,采用探头:CP-73阳极梯腐蚀监测探头,数据传输方式:Modbus协议。江苏金属在线腐蚀监测系统价位