摘要:在我国东北地区,供热管线的运行质量将直接影响民众在冬季的幸福感,所以对于供热部门来说,其必须要对供热管线予以妥善的保护,并要认真对可能导致供热管线出现腐蚀的原因加以分析,根据分析结果采取有针对性的保护措施来避免腐蚀问题在供热管线中出现。
加入收藏
众所周知,供热好坏是我国东北地区人民群众最为关心的问题,作为供热系统关键组成部分,光热管线如果出现不同程度的腐蚀,则势必会对整个供热系统的运行质量造成影响。因此,为了可以给民众在冬季营造出更加暖和的环境,供热部门务必要做好供热管线的腐蚀防护工作,防腐措施要科学、合理,最大限度的避免供热管线在工作期间出现腐蚀问题。
1、分析供热管道的腐蚀原因
1.1 内腐蚀
1.1.1 溶解氧浓度对管线腐蚀的影响
一般来说,供热管线内的热介质与管线内壁的接触比较频繁,随着供热管线工作时间的不断增加,则会在管线内部出现电化学腐蚀。电化学腐蚀出现的最主要原因是供热管线中的溶解氧浓度存在周期不定的变化,如果溶解氧的浓度较高,则供热管线的腐蚀程度也会越大。此外,相关研究表明,在供热管线运行期间,不间断的增加供热管线中溶解氧的浓度,则相应的管线腐蚀速度也在不断增加,不仅会对供热管线的工作质量造成影响,而且也会大幅度缩减供热管线的工作年限。
1.1.2 管内介质对管道腐蚀的影响
在冬季,供热管线内的介质主要是以热水为主,并且随着供热管线中热水温度的增加,致使氧含量在管线中的数值也就越大,从而也因此加快了管线中铁离子与氧离子的接触频率,致使管线的电阻值出现不同程度的降低,进而增加了供热管线遭受腐蚀侵袭的概率。相关研究表明,如果保持供热管线中氧离子的含量不变,当提升供热管线内介质的温度之后,每次升高30℃,则腐蚀发在在管线内部的速度也会增加一倍。另外,当管内介质达到沸腾状态后,此时便会在供热管线中埋下极大的腐蚀隐患,腐蚀程度也会更加剧烈,从而对供热管线运行的可靠性与安全性造成极大的影响。
1.2 外腐蚀
1.2.1 土壤温度对管线腐蚀的影响
对于供热管线来说,其长期深埋于土壤之中,但是相关研究表明,随着外部土壤温度的增加,则也会加剧供热管线的腐蚀速度。其中,之所以会出现此类现象,主要是由于随着土壤温度的增加,相应的也会加剧电化学中离子的扩散速度,从而导致管线的外腐蚀程度增加。除此之外,微生物在土壤中大量存在,并且随着土壤温度的不断提升,土壤电阻率随着土壤中微生物的增加而增大,通过相关试验发现,如果土壤温升在1℃左右,则相应的电阻率将会显著增加,从而加剧了管线外部保护层材料的老化程度,致使供热管线出现腐蚀问题[1]。
1.2.2 杂散电流对管线腐蚀的影响
通常来说,杂散电流在土壤中广泛存在,杂散电流的出现,与建筑中接地装置的设置有着直接关系。在土壤环境中,由于存在杂散电流,所以其会对供热管线的外壁造成不同程度的腐蚀,直接影响供热管线的运行效果。
2、供热管道防腐蚀措施
为了提升供热管线的运行效果,降低腐蚀问题出现的概率,则必须要做好有针对性的保护措施,具体为:
2.1 管道内腐蚀防护措施
2.1.1 合理选择供热管线材质
在施工前,供热单位要对供热管线的材质选择予以密切关注,并根据埋置区域土壤情况来有针对性的选择供热管线材质。其中,供热单位应深入实地对管线埋置区域的土壤条件、气候条件以及水质情况进行勘察,并对勘察结果予以分类、整理,由此来确定供热管线的具体材质,为供热管线今后高质量的运行奠定基础。
2.1.2 调整管内介质的pH值
供热所用的介质pH值的大小,无疑会对影响供热管线的腐蚀程度。相关研究表明,管内介质的p H值如果处于12左右,则一层保护膜便会在管线内部表面形成,有助于缓解管线的腐蚀速度。此外,当管内介质p H值为14时,则钝化现象便会在供热管线内表面出现,可以借此现象来对腐蚀问题加以抑制[2]。因此,为降低腐蚀问题出现的概率,可将管内介质的pH值控制在12~14之间,对控制供热管线的腐蚀速度可起到积极作用。
2.1.3 充装氮气
为了抑制供热管线内壁腐蚀速度,可向管线内充装一定量的氮气,并且氮气的冲入不会影响管线检修工作。此外,随着氮气的冲入,外部空气便不会再进入到供热管线内部,从而有助于降低管线中氧气的浓度,有助于提升供热管线的抗腐蚀效果,同时也为供热管线工作年限的提升创造了良好条件。
2.2 管道外防腐保护措施
2.2.1 应用阴极保护方法
阴极保护方法存在两种形式,即:牺牲阳极保护法与外加电流阴极保护法。所谓牺牲阳极保护法,指的是将一定规格的金属或者合金焊接到供热管线中,使管线成为阴极,以此来实现保护管线的目的。外加电流阴极保护法则指的是将一个直流电源设置到供热管线中,通过辅助阳极给被保护的金属通以恒定电流,电源的正极与辅助阳极连接,使阴极极化,以缓解腐蚀程度。当构建起阴极保护系统后,相关人员要密切留意阴极保护参数的变化情况,并及时处理好异常情况。
2.2.2 优化供热参数
假如供热介质的温度达到100℃,无疑将会加剧水分在供热管线保温层中的蒸发速度,对缓解供热管线外腐蚀问题可起到重要的作用。因此,在供热管线运行期间,相关人员要合理调整供热参数,对缓解腐蚀程度以及提升管线工作年限将会起到关键作用。
3、结束语
腐蚀因素的存在,将会极大的影响供热管线的运行效果。因此,对于供热部门来说,其要认真做好腐蚀原因的分析工作,并以此为基础制定有针对性保护措施,对有效解决供热管线存在的腐蚀问题有着积极意义。
参考文献:
[1]刘克会,江贻芳,邓楠,王艳霞.城市地下管线主要风险因素分析[J].工程勘察, 2013(9):51-55.
[2]王玉青.蒸汽供热管网运行中的安全隐患与防范[J].区域供热,2014(1):127-130.
王振.供热管线腐蚀原因与防护措施探析[J].全面腐蚀控制,2020,34(06):103-105.
分享:
热泵技术是利用低品位热能来实现供热品质的提升,为了获得温度更高且稳定的低温热源,最直接的方法是增加取热点深度。近年来,随着勘探技术的发展和地下换热装置的研发,深层的地热能逐渐被发掘。其中对于深度在2~3 km、岩层温度70~100℃的这部分地热应用前景最大。
2024-11-04供热管网的安全稳定运行关乎人民幸福、社会和谐。随着社会经济的高速发展,中国城镇基础设施布局逐步完善,人们生活质量逐步提高,对供热管网的安全、稳定运行提出了更高的要求。
2024-08-24建筑中供热系统管网水力失调会造成用户冷热不均,致使许多用户投诉。针对这一问题很多公共建筑在末端用户入口处安装电动调节阀进行水流量调节,但现在调节方式多数是由一些有工程经验的师傅对阀门进行人工调节,这就会造成一定的人力资源和能源浪费。随着近年来“双碳”目标的提出,供热系统的节能减排对实现这一目标变得尤为关键,可以通过精准调控来按需供能。
2024-08-232021年12月,中国碳核算数据库(CEADs)统计近50年(1959~2019年)世界各国CO2排放量,从统计的数据可知,我国CO2排放量已跃居世界首位,且2019年我国年CO2排放量约占全球当年CO2排放总量的28%.2020年9月,随着我国“双碳”目标的提出,开发清洁能源,减少化石能源消耗。
2024-01-20本工程的蒸汽管道主要采用钢套钢保温管埋地敷设,管径为630mm×10mm和529mm×9mm两种,管道工作压力为1.2MPa,设计压力为1.3MPa,管道试验中强度试验压力取1.95MPa(1.5倍设计压力),严密性试验压力取1.625MPa(1.25倍设计压力)。
2023-08-05宾馆空调系统的能耗约占宾馆总能耗的50%。而空调主机的能耗又约占整个空调系统能耗的50%~60%,所以选用高效机组是降低宾馆空调系统能耗的有效途径之一。河南省黄河迎宾馆改造前夏季采用普通冷水机组+冷却塔供冷;冬季采用燃气热水机组供热,冬季燃气价格高,污染环境,碳排放量高。
2023-06-30我国装配式建筑相关政策自2015年以来密集发布,住房和城乡建设部颁布的《建筑产业现代化发展纲要》提出计划到2025年装配式建筑占新建建筑的比例达到50%以上,国务院出台的《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》也对未来装配式建筑占比及重点发展城市进行了明确。
2023-06-30不同时期工业行业发展对动力需求具有明显差异。在现阶段全球经济一体化发展的基础上,要充分发挥内燃机的应用优势,在保证其运行效率的同时降低有害气体的排放,从而促进新时期环境友好化发展。本文阐述了内燃机发展过程,并对内燃机结构组成、内燃机零部件结构设计的必要性和重要性进行分析,并从内燃机零部件结构设计、内燃机运行流程设计两个方面展开讨论。
2022-02-28凝结水系统,是热动力系统的重要组成部分,它由凝汽器、水循环泵、真空泵、除凝泵、给水泵组成,条件的恶化将直接影响蒸汽消耗和功率输出。当单位蒸汽消耗恒定时,如果真空恶化1%,引起涡轮轴承的中心偏置,甚至引起涡轮的振动,因此,冷凝-蒸汽系统的运行直接影响机组的热经济性和可靠性。
2021-07-30加热炉排烟温度影响热效率,增加了加热炉运行能耗。为了控制排烟温度,降低加热炉耗气量,开展加热炉排烟温度超标原因分析工作,研究加热炉运行参数的合理界限。调查油田热洗清蜡规程,分析第六采油厂集输系统加热炉热洗工艺,研究加热炉温度、流量、负荷之间的关系,确定了加热炉温度、流量、负荷的合理范围,绘制加热炉热负荷控制曲线。
2021-03-20我要评论
期刊名称:热能动力工程
期刊人气:2082
主管单位:中国船舶重工集团公司
主办单位:中国船舶重工集团公司第七0三研究所
出版地方:黑龙江
专业分类:科技
国际刊号:1001-2060
国内刊号:23-1176/TK
邮发代号:14-158
创刊时间:1986年
发行周期:月刊
期刊开本:大16开
见刊时间:1年以上
影响因子:0.314
影响因子:0.446
影响因子:0.197
影响因子:0.244
影响因子:0.282
您的论文已提交,我们会尽快联系您,请耐心等待!
你的密码已发送到您的邮箱,请查看!