深井阳极设计及安装的行业规范

深井阳极设计及安装的行业规范
深井阳极设计及安装的行业规范

深井阳极设计及安装

本文介绍了河南汇龙合金材料有限公司关于深井阳极的设计及安装,因国内还比较少采用此技术,所以本文虽然简单,但对进一步研究设计深井阳极会有很大的作用

简介

深井阳极是深度在 15 米以下的竖直阳极。主要用作地表空间狭小或地表土壤电阻率高的场合下的阴极保护系统阳极。采用深井阳极的优点之一是阳极距离被保护结构有一定距离,使保护电流的分布更加均匀,另外,也会减小对其他埋地金属结构的腐蚀干扰。为了便于阳极的安装,保证工程质量,近年发展的贵金属氧化物阳极串得到了广泛应用。本文将对阳极串深井阳极的设计、选材、安装进行介绍。深井阳极

管状阳极常连接成串状,作为深井阳极对地下管线和其它金属结构件进行阴极保护。由于阳极深埋地下,受杂散电流的影响很小,因此对地下管线能起到更好的保护作用

1.阳极串及电缆:

2.阳极串是将几支贵金属氧化物筒状阳极固定在一根阳极电缆上,贵金属氧化物阳极具有不消耗、电流输出大、体积小、重量轻的优点。与之相对应的阳极电缆应耐侵蚀。阳极工作时,阳极反应会产生氯气并使阳极电缆处于酸性介质中。因此,阳极电缆的绝缘层要能够抵抗氯气的侵蚀。经常采用的阳极电缆绝缘层为PVDF/HMWPE。截面积一般是8 – 10 mm2。

2. 土壤电阻率

土壤电阻率在深井阳极设计中有很大的影响,它决定阳极的用量、阳极井的直径以及深度、电源设备的功率等。一般将阳极位置选在土壤电阻率低、土质均匀的地点。电阻率有两种方式获得,一是现场测试,二是利用现有的阴极保护系统进行估算。阳极的接地电阻一般占系统电阻的85%。如果附近的阴极保护设施输出电压 40V,电流20A,则该系统的电阻为 2 欧姆。阳极的接地电阻为 2x 0.85 = 1.7 ohm。据此,可根据相应阳极地床的电阻公式计算出土壤的电阻率。阳极接地电阻将直接影响系统的运营成本,一般来讲,接地电阻不大于 0.5 欧姆。

3. 阳极井的尺寸

影响阳极接地电阻的主要因素是阳极井深度。考虑阳极井的直径时,应充分考虑到排气管(25mm)、阳极以及电缆将占据相当的空间。因此,阳极井的直径一般不小于200mm。直径

小于200mm时,应对阳极的安装进行严格控制,输出电流大时,应增大阳极井直径。

4. 回填料的电流密度

阳极井的尺寸不是随意确定的,它将受到一系列因素的影响。其中之一是填料与土壤接触面上的电流密度。经验表明,对于回填料的电流密度要进行限制,其原因如下:

1. 阳极与土壤之间必须保持一定的湿度,由于电渗透效应,阴极保护电流试图将水分蒸干,其程度取决于土壤类型以及电流密度。

2. 阳极反应消耗水分并产生气体,气体的积聚或阳极表面的干燥都会增大阳极的接地电阻。气体的产生量直接与电流密度有关。

3. 在特殊情况下,阳极与土壤接触面的温度会升高,这也会加快水分的蒸发速度,而温度又和电流密度、土壤导热性以及阳极尺寸有关。

4. 建议回填料电流密度按下表选取:

3.

4.

5.填料电流密度确定后,就可以确定阳极长度了。阳极长度只能大于计算值。

1. 回填料的选择

使用填料的目的是减小阳极接地电阻、由于阳极反应转移到填料上,减小阳极的消耗、减少气阻、保持阳极井的形状。因此,填料应具有低电阻率、小粒径以及高密度是很重要的。回填料分为两类,即,石油焦碳以及冶金焦碳。建议采用石油焦碳,它是高温烧制成的,具有良好的导电性和均匀性。建议将焦碳回填料用泵从阳极井底部打入井中。

回填料的指标:

6.采用低电阻率填料将减少阳极用量,在同一地质条件以及阳极井尺寸情况下,填料电阻率低,阳极间距增大,填料电阻率高,阳极间距减小。尽管厂家声称的填料电阻率会很低,但考虑到实际安装阳极时,阳极的密实程度、水含量等不确定因素,设计时,填料电阻率最小取 2.0 ohm.cm。填料颗粒最好是球形,这种形状易于回填和压实。另外,为了补充阳极工作时对填料的消耗,填料长度一般要低于最下面的阳极 3 米,高于最上面的阳极 3 米。

2. 排气管

采用排气管的目的除了排除气体,减小气阻外,它还可以用来散发热量、回注水。安装阳极时,可以利用排气管辅助阳极安装。排气管上的小孔或狭缝要小于填料粒径以防止被填料或淤泥堵塞。推荐排气管直径为25mm,填料柱以上的排气管没有钻孔或狭缝。

7.3. 定位器

使用定位器的目的是保证阳极处于填料的中心部位。填料密实以及阳极工作后,定位器将很快腐蚀掉。一般一根阳极安装两个定位器。

4. 阳极串配重

为了使阳极串顺利的下降到阳极井的底部,在阳极串底部要连接一个重物,通常是混凝土重块,重量在 5--7 公斤之间。将此重物用塑料绳与阳极串底部连接,距离底部阳极下端3米。当采用复式阳极电缆时,重块与阳极电缆折弯处连接,距离底部阳极下端3--4米。

5. 套管

套管不仅为阳极井提供支撑作用,方便阳极串安装,同时可以限制阴极保护电流从近地表释放。套管的长度、材质、高出地表的距离都取决于阳极井类型以及土质条件。

6. 不导电填料

采用不导电填料的目的是减小阴极保护电流在近地表处释放。通常用砾石、粗砂回填阳极柱上方的阳极井。

7. 电源设备

计算出阳极的接地电阻后,就可以根据保护电流确定整流器的功率。需要注意的是阳极接地电阻一般只占整个阴极保护系统电阻的85%。处于焦碳回填料中的阳极具有2 伏的反电动势。选取设备容量时,还要予留15%的裕量。当几个阳极井共用一台整流设备时,要经过可调电阻将阳极电缆与设备连接。

8. 阳极的安装

1. 安装套管:打完阳极井后,首先安装6米的塑料套管。该套管位于阳极井顶部,其直径要比阳极井大5--6厘米。建议将此套管留在阳极井中。

2. 井下试验:建议进行阳极井沿深度方向的电阻测试,以确定最佳阳极安放位置,从而减小接地电阻。测量时,将阳极井充满水,测量辅助阳极与被保护结构之间的电阻。

3. 阳极井清理:用清水将泥浆置换出。

4.安装阳极:将排气管平放在地面上,将其底部封住。将阳极串靠近排气管平放,排气管的下端部超出底部阳极下端0.5米。

5. 用塑料绳将配重块连接到最下部的阳极,距离阳极下端部3米。对于复式电缆的阳极串,配重块连接到电缆上,距离底部阳极下端3.5米。

6. 将阳极串、排气管、电缆固定在一起。此时,在阳极上安装定位器。阳极电缆每隔2米用胶带与排气管固定一次。固定

5.阳极时,阳极距离排气管的距离为5--7厘米。

7. 将填料注入管下放到阳极井底部,或在安放阳极串的同时下放注料管。下放阳极串/排气管。阳极串定位后,迅速固定好阳极电缆。

8. 用泵将填料打入阳极井,此操作一旦开始,中途将不能停止,直到填料填充完毕。从阳极井的底部注入填料,将避免产生孔隙、填压不实等问题出现。用粗砂或砾石将填料上部的空间填满。

9. 高出地表的套管要加盖帽,盖帽下面的套管部分要钻出很多直径6.35mm的小孔,以利于气体排放。

10. 排气管上端要加盖滤帽,防止昆虫进入。

深井阳极在国内的应用还很有限,还没有积累足够的经验,本文仅供阴极保护设计以及管理人员参考。

工程设计资质标准2007年修订版

工程设计资质标准 为适应社会主义市场经济发展,根据《建设工程勘察设计管理条例》和《建设工程勘察设计资质管理规定》,结合各行业工程设计的 特点,制定本标准。 一、总则 (一)本标准包括21个行业的相应工程设计类型、主要专业技 术人员配备及规模划分等内容(见附件1: 工程设计行业划分表,附 表2:各行业工程设计主要专业技术人员配备表,附件3:各行业建 设项目设计规模划分表)。 (二)本标准分为四个序列: 1、工程设计综合资质 工程设计综合资质是指涵盖21个行业的设计资质。 2、工程设计行业资质 工程设计行业资质是指涵盖某个行业资质标准中的全部设计类型的设计资质。 3、工程设计专业资质 工程设计专业资质是指某个行业资质标准中的某一个专业的设计资质。 4、工程设计专项资质 工程设计专项资质是指为适应和满足行业发展的需求,对已形成产业的专项技术独立进行设计以及设计、施工一体化而设立的资质。 (三)工程设计综合资质只设甲级。工程设计行业资质和工程设 计专业资质设甲、乙两个级别;根据行业需要,建筑、市政公用、水

利、电力(限送变电)、农林和公路行业可设立工程设计丙级资质,建筑工程设计专业资质设丁级。建筑行业根据需要设立建筑工程设计事务所资质。工程设计专项资质可根据行业需要设置等级。 (四)工程设计范围包括本行业建设工程项目的主体工程和配套工程(含厂/矿区内的自备电站、道路、专用铁路、通信、各种管网管线和配套的建筑物等全部配套工程)以及与主体工程、配套工程相关的工艺、土木、建筑、环境保护、水土保持、消防、安全、卫生、节能、防雷、抗震、照明工程等。 建筑工程设计范围包括建设用地规划许可证范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设计、民用建筑修建的地下工程设计及住宅小区、工厂厂前区、工厂生活区、小区规划设计及单体设计等,以及所包含的相关专业的设计内容(总平面布置、竖向设计、各类管网管线设计、景观设计、室内外环境设计及建筑装饰、道路、消防、智能、安保、通信、防雷、人防、供配电、照明、废水治理、空调设施、抗震加固等)。 (五)本标准主要对企业资历和信誉、技术条件、技术装备及管理水平进行考核。其中对技术条件中的主要专业技术人员的考核内容为: 1、已经实施注册且需配备注册执业人员的专业,对其专业技术人员的注册执业资格及相应专业进行考核。 2、尚未实施注册、尚未建立注册执业资格制度的和已经实施注册但不需配备注册执业资格人员(以下简称非注册人员)的专业,对其专业技术人员的所学专业、技术职称按附件2专业设置中规定的专业进行考核。主导专业的非注册人员需考核相应业绩,并提供业绩证明。各行业主导专业见工程设计主要专业技术人员配备表。

2020最新深井阳极设计及安装

深井阳极设计及安装 简介 深井阳极是深度在15 米以下的竖直阳极。主要用作地表空间狭小或地表土壤电阻率高的场合下的阴极保护系统阳极。采用深井阳极的优点之一是阳极距离被保护结构有一定距离,使保护电流的分布更加均匀,另外,也会减小对其他埋地金属结构的腐蚀干扰。为了便于阳极的安装,保证工程质量,近年发展的贵金属氧化物阳极串得到了广泛应用。本文将对阳极串深井阳极的设计、选材、安装进行介绍。 深井阳极 管状阳极常连接成串状,作为深井阳极对地下管线和其它金属结构件进行阴极保护。由于阳极深埋地下,受杂散电流的影响很小,因此对地下管线能起到更好的保护作用。 1.阳极串及电缆:

阳极串是将几支贵金属氧化物筒状阳极固定在一根阳极电缆 上,贵金属氧化物阳极具有不消耗、电流输出大、体积小、重量轻的优点。与之相对应的阳极电缆应耐侵蚀。阳极工作时,阳极反应会产生氯气并使阳极电缆处于酸性介质中。因此,阳极电缆的绝缘层要能够抵抗氯气的侵蚀。经常采用的阳极电缆绝缘层为PVDF/HMWPE。截面积一般是8 – 10 mm2。 2.土壤电阻率 土壤电阻率在深井阳极设计中有很大的影响,它决定阳极的用量、阳极井的直径以及深度、电源设备的功率等。一般将阳极位置选在土壤电阻率低、土质均匀的地点。电阻率有两种方式获得,一是现场测试,二是利用现有的阴极保护系统进行估算。 阳极的接地电阻一般占系统电阻的85%。如果附近的阴极保护设施输出电压40V,电流20A,则该系统的电阻为2 欧姆。 阳极的接地电阻为2x 0.85 = 1.7 ohm。据此,可根据相应阳极地床的电阻公式计算出土壤的电阻率。阳极接地电阻将直接影响系统的运营成本,一般来讲,接地电阻不大于0.5 欧姆。 3.阳极井的尺寸 影响阳极接地电阻的主要因素是阳极井深度。考虑阳极井的直径时,应充分考虑到排气管(25mm)、阳极以及电缆将占据相当的空间。因此,阳极井的直径一般不小于200mm。直径

油水井套管深井阳极的施工要求及注意事项

油水井套管深井阳极施工要求 及 注 意 事 项 河南汇龙合金材料有限公司 2018年版 深井阳极最初的设计是三根硅铁阳极以串联的形式连在一个电缆上。这样的

设计优点是可以节约部分成本,但是缺点是非常严重的,这种方式的安装特别麻烦,而且很容易出现故障。更严重的是如果一根电缆出现损坏3根阳极都将报废,所以得不偿失! 随之经验的不断增加,目前已经改用了新的方式,就是每一根阳极用单独的电缆连接,这样一根电缆出现问题的时候就不会影响的其他阳极正常工作了。 使用硅铁材质的阳极时,需要对其表面电流密度进行限制。原因是当电流密度过大的时候,周围环境的水分会脱离阳极,这种情况下养伤的水分得不到补充,表面就会变得干燥生成不能导电氧化膜,这样会增加深井阳极的接地电阻。如果将外部电源切断,电阻减小,但是如果恢复供电的时候,电阻就会迅速增大。 现在越来越多的阴极保护工程选择深井阳极,阳极井的深度直接影响着阳极接地电阻。深井阳极也因此按井的深度分成了三种:深度在20米到40米之间的是浅深井;深度在50米到100米之间的是中深井;深度大于100米的是深井。 深井阳极井的尺寸——深度 设计阳极井的时候一定会关注到井的直径,这时候一定要充分考虑到大约25毫米的排气管,还有阳极本身的体积,电缆需要占据的空间。所以,设计施工阳极井的时候,阳极井的直径在通常情况下都会大于200毫米。如果设计阳极直径小于200毫米时,一定要严格检查阳极体的安装,一旦发现输出的电流过于大的时候,应该立即设法增加阳极井的直径。

阳极安装:确认钻井达到设计深度,验证是否达到设计要求,进行小幅调整。确认满足设计要求后,启动阳极的安装工作。 阳极采用人工安装,下井过程中,要轻拿轻放,阳极位于井孔中央,每只阳极的引出电缆做好标识,引入到阳极防爆接线箱。 排气管应有一系列小孔或细缝,孔和缝要足够小,防止填料进入。装填填料时排气管两端要密封。排气管末端应距地面有足够高度,防止污物进入阳极地床。 回填采用人工装填的方式,少量、缓慢、匀速装填,确保完全沉降。装填一部分后待其沉降一段时间再继续装填,全部装填完后,沉降一天,然后开始向井内填细沙和砾石,向井内注水。 深井阳极地床施工完毕,应在井口设置井盖,井盖留有通气孔,防止气体聚

辅助阳极

辅助阳极 油气储运工程 07级本科二班 姓名:黄伟 学号:200711011230

辅助阳极 辅助阳极用做阴极保护系统中的辅助电极,称为辅助阳极,通过其本身的溶解,与介质(如土壤、水)、电源、管道形成电回路。辅助阳极在不同的环境中使用不同的材料,有高硅铸铁阳极,铂钛阳极,铂铌阳极,钛基金属氧化物阳极,石墨阳极,埋地金属氧化物阳极等。 辅助阳极的基本要求 在外加电流阴极保护系统中与直流电源正极相连接的电极称为辅助阳极。它的作用是使外加阴极电流得以从阳极经过介质流到被保护体, 构成电流的回路。辅助阳极的电化学性能、机械性能、工艺性能以及阳极的形状, 布置方法等均对阴极保护的效果有重要的影响, 因此, 必须合理地选用阳极材料。辅助阳极应满足以下要求: (1) 具有良好的导电性和较小的表面输出电阻; (2) 在高电流密度下阳极极化小, 而排流量大。即在一定的电压下, 阳极单位面积上能通过较大的电流; (3)具有较低的溶解速度, 耐蚀性好, 使用寿命长; (4) 具有一定的机械强度、耐磨、耐冲击振动; (5) 材料带源方便, 价格便宜, 容易制作。 辅助阳极是外加电流阴极保护系统的重要组成部分。 阴极保护是基于电化学腐蚀原理的一种防腐蚀手段。阴极保护是基于电化学腐蚀原理的一种防腐蚀手段。阴极保护分为牺牲阳极保护和强制电流保护两种方法。在这里我们只研究辅助阳极法。 牺牲阳极法将被保护金属和一种可以提供阴极保护电流的金属和合金(即牺牲阳极)相连,使被保护体极化以降低速率的方法。在被保护金属与牺牲阳极所形成的大地电池中,被保护金属体为阴极,牺牲阳极的电位往往负于被保护金属体的电位,在保护电池中是阳极,被腐蚀消耗,故此称之为“牺牲”阳极。通常用作牺牲阳极的材料有镁和镁合金、锌合金、铝合金等。镁阳极适用于淡水和土壤电阻率较高的土壤中,锌阳极大多用于土壤电阻率较低的土壤和海水中,铝阳极主要应用在海水、海泥以及原油储罐污水介质中。牺牲阳极保护法的主要特点是: (1) 适用范围广,尤其是中短距离和复杂的管网 (2) 阳极输出电流小,发生阴极剥离的可能性小 (3) 随管道安装一起施工时,工程量较小 (4) 运行期间,维护工作简单。 (5) 阳极输出电流不能调节,可控性较小。 辅助阳极材料的性能: 在外加电流阴极保护系统中与直流电源正极连接的外加电极称为辅助阳极,作用是使电

深井阳极安装规则和注意事项、深井阳极井分类

深井阳极的安装深度一般在20米以下的竖直阳极,使用范围一般采用在空间狭小或者土壤电阻率比较高的地方等。之所以采用深井阳极优点有:阳极距离被保护金属之间有一定的距离,使阳极释放的电流能更好的分布均匀。还可以减少对其他金属结构的腐蚀干扰。深井阳极多采用的混合金属氧化物筒状阳极和硅铁阳极,填埋料大多采用焦炭。 在安装时根据施工设计要求打阳极井,在阳极井中先填充一些焦炭,然后将阳极体逐段下到井中,安装完毕后再向井中填充焦炭,再向阳极井中灌水,使焦炭充分吸收水分以增加阳极体的导电性,最后对阳极井进行回填 开口式阳极是指不用回填料将井填起来,主要应用在地下水位非常高的环境中,这种环境能保证阳极全年都能得到水分浸泡。这种阳极井应该在施工的时候及时用混泥土将阳极井的内壁保护起来,以防止受到施工或者时间的影响造成井壁坍塌。开口式深井阳极的优点是:安装简单,日后维护也很方便;如果采用的是线状阳极,安装施工起来会更加简单易行。非常适合在沿海地区以及地下水位非常高的南方地区使用。 闭口阳极是指使用回填料将阳极井中的阳极体填起来,起到降低接地电阻的作用。这种形式的深井阳极在安装施工上非常复杂,特别是将回填料填入阳极井的时候,对阳极体的影响非常大。如果在在这种施工过程中出现问题,将

很难修复。因此,影响闭口式深井阳极质量的因素不仅限于阴极保护系统的设计、阳极材料的质量还有焦炭的回填方式,这些都是在施工过程中非常关键的。在将填料放进阳极井中的时候,为了防止小颗粒的填料会浮在水面上造成填料间空隙大的问题,所以大多采用深井泵将填料浆打入井底。这种方式直接提高了回填质量,保证了阳极的质量,而且大大减 少了施工时间。回填料的材料也从以前的冶金煅烧焦炭转变成了现在的石油煅烧焦炭。 深井阳极安装时与套管的距离也在50-300米之间,地床条件的选择跟浅埋阳极相同。 在安装阳极时,首先阳极体的导气管要对齐,以便于气体的排出,避免造成“气阻”现象,同时用固定螺栓将阳极体进行固定连接。 深井阳极地床安装方式跟管道深井阳极体安装方式基本一样,详细内容可参考管道深井阳极地床安装方式。 1、深井阳极地床与被保护构筑物距离不小于80米。 2、地床不宜设在低洼处、死水区以及排水区。 3、地床应避免设在存在有害物质(碳氢化合物、重金属盐和盐水等)污染的区域 4、阳极井开口位置应高出洪水位。 5、土层厚、无石块,便于施工。

设计用的国家标准

一.总图规划专业、建筑专业 序号标准规范编号标准规范名称0 _# V. [0 b# L) ~3 ~9 N 1 GB50028-2006 城镇燃气设计规范 2 GB50041-2008 锅炉房设计规范(08.8.1实施): I+ B {0 P W( w1 } 3 GB50049-9 4 小型火力发电厂设计规范( m3 o+ o, e$ z 4 GB50156-2002 汽车加油加气站设计与施工规范(2006年版) 5 GB50229-200 6 火力发电厂与变电所设计防火规范: X4 J$ e6 F 7 k& S 6 GB50351-2005 储罐区防火堤设计规范 7 DL5000-2000 火力发电厂设计技术规程* P8 V7 r# l6 h 8 DL/T5029-94 火力发电厂建筑装修设计标准8 Y) `" g; o) G0 n+ h! ? 9 DL/T5032-2005 火力发电厂总图运输设计技术规定' Q, I. A( d5 r n' | 10 DL/T5052-1996 火力发电厂辅助、附属及生活福利建筑物建筑面积标准3 l( Z1 a6 v; `( ^: c( p1 g3 |) c 11 DL/T5053-1996 火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程 12 DL/T5094-1999 火力发电厂建筑设计规程) C! z$ A( \0 z: T7 x/ t ) ?) h4 _- U2 e. \$ k$ M) G 7 k) n, p1 c3 H) S2 }: T3 y 2 Y! l u- ~& E) J" T1 _: b 二.结构专业 序号标准规范编号标准规范名称 23 GB50041-2008 锅炉房设计规范(08.8.1实施) 24 GB50049-94 小型火力发电厂设计规范 25 GB50051-2002 烟囱设计规范! F8 u3 l( d ^ 26 GB50229-2006 火力发电厂与变电所设计防火规范 27 GB50351-2005 储罐区防火堤设计规范1 p0 B' o' A" B 29 DL5000-2000 火力发电厂设计技术规程 30 DL5022-93 火力发电厂土建结构设计技术规定 31 DL/T5024-2005 电力工程地基处理技术规定 32 DL/T5030-1996 薄壁离心钢管混凝土结构技术规程1 R8 J- P8 _& B$ R6 g 33 DL/T5045-2006 火力发电厂灰渣筑坝设计技术规定$ P6 U8 z1 p& ]2 f/ h0 J 34 DL/T5073-2000 水工建筑物抗震设计规范; t" d, c# k) E! F, [6 u" b 35 DL/T5085-1999 钢—混凝土组合结构设计规程; M0 X+ O% }, S9 T1 `( n7 b 36 DL/T5095-2007 火力发电厂主厂房载荷设计技术规程+ p5 k1 Z H/ r1 i4 u 37 DL/T5101-1999 火力发电厂振冲法地基处理技术规范8 c. [. C% g0 K 38 DL/T5188-2004 火力发电厂辅助机器基础隔振设计规程( S3 U8 }+ | e8 q 39 DL/T693-1999 烟囱混凝土耐酸防腐蚀涂料 40 DLGJ158-2001 火力发电厂钢制平台扶梯设计技术规定' }5 O; l* W8 @- @" _0 J/ A7 L 三.电气专业 序号标准规范编号标准规范名称 31 GB50041-2008 锅炉房设计规范(08.8.1实施) 32 GB50049-94 小型火力发电厂设计规范 33 DL5000-2000 火力发电厂设计技术规程) t9 _* l9 z. C: ^/ P6 B9 z. F9 J

深井阳极地床技术在工程上的应用

深井阳极地床技术在工程上的应用 1应用背景西气东输管道工程全线采用强制电流阴极保护方案,沿线阴极保护站的设置分布是根据阴极保护工艺计算确定的保护半径、工艺站场和线路阀室的位置、经济可靠的交流电源、日常管理、数据传输、检修和维护的方便性等诸项因素后,本着尽可能将阴极保护站与工艺站场合建的原则;同时综合考虑了工程建设周期的需要;设置阴极保护站处阳极地床的具体环境条件等因素后,确定应在靖边压气站设置一座阴极保护站。靖边压气站作为需先期建设向上海供气的东段管线的起点,在此建阴极保护站让强制电流阴极保护系统尽早投运是合理的,但安装阳极地床的具体环境条件却较复杂,现场的情况是: (1)该区域是输气管线的枢纽,靖边压气站位于靖边天然气净化厂东北侧,靖银首站北侧,汇集有从净化厂到靖银管线、靖西管线、陕京管线、长呼管线及陕甘宁内部集输等众多的进站管线和出站管线地下管网密集、分布复杂。 (2)地形及地层岩性情况:靖边压气站位于毛乌素沙漠南缘与陕北黄土高原北部接壤的过渡带内表层为带状沙丘与片状沙丘构成,地形较平坦;从地表到-21.5m均为细砂,下至45m未见岩石,为粉质黄土;地下水位线随季节不同在2.7~6m范围内变化;最大冰土层深度1.06m;水分析报告表明:pH值为8.02呈弱碱性,含cl-13.76mg/L、SO42- 16mg/L;即土质在40m深范围为干~稍湿性细砂或黄土。土壤电阻率高。 2设计方案 2.1地床方式的比较和确定 辅助阳极地床是强制电流阴极保护站的主要组成部分,阴极保护设备对被保护管道的阴极极化流由此进入土壤,经过土壤中水分及导电离子的传导达到管道表面,构成阴极保护的完整导电回路。阳极地床一般采用两种形式:浅埋式地床和深井地床。浅埋地床应埋设在冰土层深度以下,深井地床一般埋深15m以下。浅埋阳极地床具有施工费用低,技术设备简单,维护管理方便等特点。深阳极地床用于对临近金属构筑物可能产生干扰和地表土壤电阻率高的地区,比浅埋式远阳极地床有更好的远地特性,可提供沿被保护管线最佳的电流分布并使电压梯度变化减至最小。深井阳极地床有以下优点: (1)提供的电流分布比浅阳极地床均匀; (2)对其他地下金属结构形成的阳极直流干扰比浅阳极地床低; (3)比浅阳极地床受季节含水变化的影响小,接地电阻随季节变化小。 根据靖边站周围管网密集及土质状况的具体特点,为避免对周围管道产生直流干扰及降低阳极地床接地电阻,设计确定采用深阳极地床方案。深阳极地床分闭孔法和开孔法两种,在对贵金属氧化物管状阳极串(绳式阳极)、分段预制封装贵金属氧化物阳极和分段预制封装高硅铁阳极等国内外使用方式综合比较后,考虑到靖边站表层高土壤电阻率、细砂土质的具体特点,为保证填料合理密实度及现场安装质量,延长使用寿命,降低阳极地床接地电阻,采用了闭孔法方式,阳极采用分段预制式贵金属氧化物阳极。 2.2深阳极地床 2.2.1深阳极的安装 深阳极地床井深40m,采用闭孔阳极地床,共安装4组在工厂封装好的分段预制式阳极体,阳极体位于地表16m以下,处于活性区内的阳极地床长度为24m,深阳极井非活性区用粒径为16--32m的卵石回填;井口安装7m长的护井套,上部设水泥套管做维护灌水及深井阳极和阳极主电缆走向标识用;阳极体内定位安装好的排气管与顶部排气管牢固固定连通,并引至地表冻土层以下;每组阳极体内的铠装阳极引出电缆穿?63的排气管后,均引至地表冻土层以下与阳极主电缆分别相连接,并采用两个电缆专用热收缩套将绝缘层与铠装分层密封绝缘。执行标准SY/T0096—2000(强制电流深阳极地床技术规范》及美国腐蚀工程师协会NACER0572—2o01《外加电流深地床的设计、安装、操作与维护》。

深井阳极施工全过程正版

深井阳极施工全过程正 版 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

深井阳极 施 工 全 过 程 河南汇龙合金材料有限公司 2019年版

河南汇龙合金材料有限公司是专业从事阴极保护材料生产、销售、方案设计、工程施工、技术咨询为一体的新型企业。公司内强管理,规范运作。提供专业施工团队一站式服务。ISO9001国际质量认证“中国质量信誉双保障示范企业”、“防腐行业最具影响力品牌”等荣誉。 为了适应阴极保护快速施工的需要,我公司根据市场和客户需求开发了工厂预制式深井阳极体。本阳极体由贵金属氧化物管状阳极串、导气管、炭素填料和钢质套管组成,将贵金属氧化物管状阳极串(由3-4支阳极组成)固定在钢质套管中心,装上导气管后阳极串四周填充焦炭填料。具有使用寿命长、安装方便、接地电阻小等优点。本阳极体的开发成功极大地缩短了工程施工周期,同时有效保证了阴极保护系统的关键部位—阳极地床的施工质量 一、深井阳极的优点 深井阳极是深度在15米以下的竖直阳极。主要用作地表空间狭小或地表土壤电阻率高的场合下的阴极保护系统阳极。采用深井阳极的优点之一是阳极距离被保护有一定距离,使保护电流的分布更加均匀,另外也会减少对其他埋地金属结构的腐蚀干扰。深井阳极多采用硅铁阳极或混合金属氧化物筒状阳极,并用冶金焦炭或煅烧石油焦炭回填。 二、阳极井的尺寸 影响阳极接地电阻的主要因素是阳极井深度。深埋式地床根据埋设深度不同可分为浅深井(20-40m)、中深井(50-100m)和深井(>100m)三种。考虑阳极井的直径时,应充分考虑到排气管(25mm)、阳极以及电缆将占据相当的空间。因此,阳极井的尺寸一般不小于200毫米。直径小于200毫米时,应对阳极的安装进行严格的控制,输出电流大时应增大阳极直径。 三、回填料的电流密度 阳极井的尺寸不是随意确定的,它将受到一系列因素影响。其中之一是填料与土壤接触面上的电流密度。经验表明,回填料的电流密度要进行限制。 土壤类型回填料电流密度(mA㎡) 非常干燥 干燥 半干(在水位线以上) 潮湿(处于地下水位以下) 开放式阳极井 填料电流密度确定后,就可以确定阳极的长度了。阳极长度只能大于计算值。 四、回填料的选择 使用填料的目的是减少阳极接地电阻、由于阳极反应转移到填料上,减少阳极的消耗、减少气阻、保存阳极的形状。因此,填料应具有低电阻率、小粒径以及高密度是很重要的。回填料分为两类,即石油焦炭以及冶金焦炭。建议使用石油焦炭。它是高温烧制成的,具有良好的导电性和均匀性。建议将焦炭回填料用泵从阳极井底部打入井中。 五、开口式深井阳极 深井阳极分为开口式和闭口式深井阳极。开口阳极是指不进行回填的深井阳极,当地下的水位较高,能够保证阳极全年浸泡时,宜采用开口式深井阳极,开口式深井阳极应采用混凝土套管进行护壁,以防止井壁的坍塌。

建筑设计主要引用的国家及行业规范、规程、标准

建筑设计主要引用的国家规范、规程、标准要紧规范: 1.《民用建筑设计通则》GB50352-2005 2.《建筑工程设计文件编制深度规定》2008年版 3.《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2005 制图规范: 4.《房屋建筑制图统一标准》GB 50001-2010 5.《建筑制图标准》GB/T 50104-2010 6.《总图制图标准》GB/T 50103-2010 建筑专业设计规范: 7.《旅馆建筑设计规范》JGJ62-90 8.《商店建筑设计规范》JGJ48-88(试行) 9.《办公建筑设计规范》JGJ67-2006 10.《饮食建筑设计规范》JGJ64-89 11.《餐厨垃圾处理技术规范》CJJ184-2012 12.《冷库设计规范》GB 50072-2010 13.《锅炉房设计规范》GB50041-2008 14.《剧场建筑设计规范》JGJ57-2000 15.《电影院建筑设计规范》JGJ58-2008 16.《电影院星级的划分与评定》GB/T21048-2007 17.《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》GB/T50356-2005 18.《展览建筑设计规范》JGJ218-2010 19.《档案馆建筑设计规范》JGJ25-2010 20.《博物馆建筑设计规范》JGJ66-91 21.《图书馆建筑设计规范》JGJ38-99 22.《文化馆建筑设计规范》JGJ41-87(试行) 23.《镇(乡)村文化中心建筑设计规范》JCJ156-2008 24.《交通客运站建筑设计规范》JGJ/T60-2012 25.《宿舍建筑设计规范》JGJ36-2005 26.《中小学校设计规范》GB50099-2011 27.《中小学校体育设施技术规程》JGJ/T280-2012 28.《特殊教育学校建筑设计规范》JGJ76-2003 29.《疗养院建筑设计规范》JGJ48-88 (试行) 30.《体育建筑设计规范》JGJ31-2003 31.《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 32.《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88(试行) 33.《乡镇集贸市场规划设计标准》 CJJT 87-2000 34.《科学实验建筑设计规范》JGJ91-83 35.《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 36.《电磁屏蔽室工程技术规范》GB/T50719-2011 37.《食品工业洁净用房建筑技术规范》GB50687-2011 38.《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012 防火规范: 39.《高层民用建筑没计防火规范》GB50045-95(2005年版) 40.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 41.《建筑设计防火规范》(报批稿)GB50016-201*(待执行) 42.《防烟、排烟系统技术规范》(报批稿) 43.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 44.《建筑内部装修设计防火规范》GBGB50222-95 (2001年版) 45.《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ289-2012 46.《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》公字通【2009】46号 47.《关于民用建筑外保温材料消防监督管理有关事项的通知》公消【2012】350 号 48.《建筑钢结构防火技术规范》CECS200:2006 49.《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24:90 50.《建筑防火封堵应用技术规程》CECS154:2003 51.《防火封堵材料》GB23864-2009 52.《建筑用安全玻璃第1部分防火玻璃》 GB15763.1-2009 53.《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903-2011; 54.《门和卷帘耐火试验方法》GB 7633 55.《农村防火规范》GB50039-2010 56.《城市消防站建设标准》建标152-2011 人防规范: 57.《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 58.《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 59.《城市居住区人民防空工程规划规范》GB50808-2013 综合类规范: 60.《无障碍设计规范》GB50763-2012 61.《城市公共厕所设计标准》CJJ14-2005 62.《环境卫生设施设置标准》CJJ27-2012 63.《文化娱乐场所卫生标准》GB9664-1996 64.《民用建筑绿色设计规范》JCJ/T229-2010 65.《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006 66.《建筑地面设计规范》GB50037-96 67.《建筑采光设计标准》GB50033-2013 68.《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010

初步设计编制规范

3 初步设计 3.1 一般要求 3.1.1 初步设计文件 1 设计说明书,包括设计总说明,各专业设计说明。 2 有关专业的设计图纸。 3 工程概算书。 注:初步设计文件应包括主要设备或材料表,主要设备或材料表可附在说明书中,或附在设计图纸中,或单独成册。 3.1.2 初步设计文件的编排顺序 1 封面:写明项目名称、编制单位,编制年月。 2 扉页:写明编制单位法定代表人。技术总负责人,项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章。 3 设计文件目录。 4 设计说明书。 5 设计图纸(可另单独成册)。 6 概算书(可另单独成册)。 注: 1对于规模较大、设计文件较多的项目,设计说明书和设计图纸可按专业成册; 2另外单独成册的设计图纸应有图纸总封面和图纸目录;图纸总封面的要求见4.1.2条。 3 各专业负责人的姓名和签署也可在本专业设计说明的首页上标明。

3.2 设计总说明 3.2.1 工程设计的主要依据 1 设计中贯彻国家政策、法规。 2 政府有关主管部门批准的批文、可行性研究报告、立项书、方案文件等的文号或名称。 3 工程所在地区的气象、地理条件、建设场地的工程地质条件。 4 公用设施和交通运输条件。 5 规划、用地、环保,卫生、绿化、消防、人防、抗震等要求和依据资料。 6 建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料。 3.2.2 工程建设的规模和设计范围 1 工程的设计规模及项目组成。 2 分期建设(应说明近期,远期的工程)的情况。 3 承担的设计范围与分工。 3.2.3 设计指导思想和设计特点 1 采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。 2 环境保护、防火安全、交通组织、用地分配、节能,安保、人防设置以及抗震设防等主要设计原则。 3 根据使用功能要求,对总体布局和选用标准的综合叙述。 3.2.4 总指标

完善设计企业资质管理促进设计行业健康发展.doc

完善设计企业资质管理促进设计行业健康 发展1 完善设计企业资质管理促进设计行业健康发展 完善设计企业资质管理促进设计行业健康发展 导词: 资质企业标准工程设计行业 一、修订的目的和意义 原《建设工程勘察设计企业资质管理规定》(建设部令第93号)(以下简称"原部令")和"原标准"自2001年发布实施以来,对我国建设工程勘察设计资质管理工作发挥了积极作用。原标准历史性地打破了部门界限,从工程建设项目设计类型出发,合并了相关行业、专业,促进了企业业务范围的拓宽和向做大做强方向的发展,推动了统一市场的建立;同时通过专项资质标准的设置,给中小企业做精做专提供了平台,形成了市场上不同层面的竞争态势,增强了企业的市场竞争力。所以说,"原标准"为我国建立一批以设计为主导的工程公司和技术先进的专业化设计企业发挥了积极作用。但是随着勘察设计市场的发展和《行政许可法》的公布实施,以及我国加入WTO的新形势的需要,"原部令"中的有些规定已经不符合市场的实际状况和《行政许可法》的要求,"原标准"中的有些条件设置也不符合市场需求和企业发展的需要,这些都需要进行适当调整。修订的目的和意义主要体现

在以下几个方面: (一)贯彻《行政许可法》,促进企业深化改革和发展的需要 《行政许可法》要求,建设行政主管部门对企业资质申请,应按照合法、效能、规范的原则,依照规定的许可事项、程序、期限以及政府部门制定的准入条件对企业申请进行核准。求政府部门必须依法设置行政许可,从实际出发制定准入条件。工程设计资质标准既要科学、合理,符合工程设计本身的客观规律和企业的实际情况,又要简单明了,便于企业准确地理解和掌握,为企业获得市场准入许可创造一个 良好的申报环境。要本着有利于企业发展的宗旨,对现行标准中束缚企业发展和影响提高企业竞争力的一些内容进行修改和适当调整,既促进企业的发展,也便于政府部门依法审批。另外,通过新部令和新标准的实施,从政策上培育、扶持一批优势企业,以促进企业调整结构、深化改革。比如综合资质标准的明确以及允许取得工程勘察、工程设计资质证书的企业,可以从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包和项目管理等业务,使这批企业能够做大做强,走向国际市场,与国际工程公司进行竞争。同时通过设立专项资质、设计施工一体化资质,使一批专业化性较强的公司能够做精做专,提高专业技术水平。 (二)加强设计人员执业资格管理,落实个人执业责任的需要 实行个人注册执业资格制度,是落实质量安全责任的重要手段。2001年,建设部和人事部颁发的5号文件,已经建立了我

各类阳极的性能特点

各类阳极的性能特点 1废钢铁阳极 废钢铁是早期外加电流阴极保护常用阳极材料,其来源广泛,价格低廉.由于是溶解性阳极,表面很少析出气体,因而地床中不存在气阻问题.其缺点是消耗速率大,在土壤中为8.4 kg/A.a,使用寿命较短,多用于临时性保护或高电阻率土壤中。 2石墨阳极 石墨是由碳素在高温加热后形成的晶体材料,通常用石蜡、亚麻油或树脂进行浸渍处理,以减少电解质的渗入,增加机械强度.经浸渍处理后,石墨阳极的消耗率将明显减小。石墨阳极在地床中的允许电流密度为5~10 A/m2 石墨阳极价格较低,并易于加工,但软而脆,不适于易产生冲刷和冲击作用的环境,在运输和安装时易损坏,随着新的阳极材料出现,其在地床中的应用逐渐减少。 3高硅铸铁阳极 高硅铸铁几乎可适用于各种环境介质如海水、淡水、咸水、土壤中。当阳极电流通过时,在其表面会发生氧化,形成一层薄的SiO2多孔保护膜,极耐酸,可阻止基体材料的腐蚀,降低阳极的溶解速率.但该膜不耐碱和卤素离子的作用.当土壤或水中氯离子含量大于 200×10-4 %时,须采用加4.0 %~4.5 % Cr的含铬高硅铸铁.高硅铸铁阳极在干燥和含有较高硫酸盐的环境中性能不佳,因为表面的保护膜不易形成或易受到损坏。 高硅铸铁阳极具有良好的导电性能,高硅铸铁阳极的允许电流密度为5~80 A/m2,消耗率小于0.5 kg/A.a。除用于焦碳地床中以外,高硅铸铁阳极有时也可直接埋在低电阻率土壤中. 高硅铸铁硬度很高,耐磨蚀和冲刷作用,但不易机械加工,只能铸造成型,另外脆性大,搬运和安装时易损坏.为提高阳极利用率,减少“尖端效应”,可采用中间连接的圆筒形阳极. 4铂阳极 铂阳极是在钛、铌、钽等阀金属基体上被覆一薄层铂而构成的复合阳极.铂层复合的方法很多,如水溶液电镀、熔盐镀、离子镀、点焊包覆、爆炸焊接包覆、冶金拉拔或轧制、热分解沉积等.铂阳极的特点是工作电流密度大,消耗速率小、重量轻,已在海水、淡水阴极保护中得到广泛使用。 钛和铌是应用最多的阳极基体,钽用得较少,这是因为其价格高,而铌和钛通常又能满足使用性能要求.在含有氯离子介质中,钛的击穿电位为12~14 V,而铌的击穿电位为40~50 V。因此在地下水中含有较高氯离子的深井地床中采用铂铌阳极更为可靠。 由于铂阳极价格较昂贵,不可能大面积采用;在地床中消耗速率大;而且地床接地电阻随时间延长逐渐增大,所以铂阳极在地床中远不如高硅铸铁和石墨阳极用得广泛,并且有人不推荐在地床中使用铂阳极。 5聚合物阳极 聚合物阳极是在铜芯上包覆导电聚合物而构成的连续性阳极,也称柔性阳极或缆形阳极.铜芯起导电的作用,而导电聚合物则参与电化学反应.由于铜芯具有优良的电导性,因此可以在数千米长的阳极上设一汇流点,聚合物阳极在土壤中使用时,需在其周围填充焦碳粉末而构成阳极地床,其在地床中最大允许工作电流为82 mA/m,尽管与其它阳极相比,其工作电流密度很低,但由于可靠近被保护结构物铺设连续地床,因此可提供均匀、有效的保护. 聚合物阳极安装简便,特别适于裸管或涂层严重破坏的管道、受屏蔽的复杂管网区的保护以及高电阻率的土壤中。但应注意不能过度弯曲。 6混合金属氧化物阳极 混合金属氧化物阳极是在钛基体上被覆一层具有电催化活性的混合金属氧化物而构成,最早应用于氯碱工业,后推广应用于其它工业,包括阴极保护领域。由于采用钛为基体,因而易于加工成各种所需的形状,并且重量轻,这为搬运和安装带来了方便.由于电极表面为高催化活性的氧化物层所覆盖,在表面的一些缺陷处露出的钛基体的电位通常不会超过2伏,因此钛基体不会产生表面钝化膜击穿破坏(在土壤中使用时,外加电压一般控制在60伏以下)。混合金属氧化物阳极还具有极优异的物理、化学和电化学性能.其涂层的电阻率为10-7 Ω.m,极耐酸性环境的作用,极化小并且消耗率极低.通过调整氧化物层的成份,可以使其适于不同的环境,如海水、淡水、土壤中.

市政行业有效设计规范汇总(2017.12)

设计规范汇总(2017、12) 一、城市道路 1、《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012(2016版); 2、《城市道路路线设计规范》(CJJ193-2012) 3、《城市道路交叉口设计规程》(CJJ152-2010) 4、《城镇道路路面设计规范》(CJJ169-2012); 5、《城市道路路基设计规范》(CJJ194-2013); 6、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); 7、《城市道路交通规划设计规范》(GB 50220-95); 8、《城市道路交通设施设计规范》(GB50688-2011) 9、《城市道路交通标志与标线设置规范》(GB51038-2015); 10、《道路交通标志与标线》(GB5768-2009); 11、《土工合成材料应用技术规范》(GB/T 50290-2014); 12、《无障碍设计规范》(GB50763-2012); 13、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 14、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); 15、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 16、工程建设标准强制性条文——城镇建设部分(2013版); 17、《预应力混凝土路面工程技术规范》(GB 50422-2017) 18、《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2007) 19、《道路硅酸盐水泥》(GB 13693-2005) 20、《城市居住区规划设计规范》GB50180-93(2016年版) 21、《透水砖路面技术规程》(CJJ/T 188-2012) 22、《透水水泥混凝土路面技术规程》(CJJ/T 135-2009) 23、《城乡建设用地竖向规划规范》(CJJ 83-2016) 24、《透水沥青路面技术规程》(CJJ/T 190-2012) 二、排水 1、《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)2016版; 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008); 3、《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002); 4、《给水排水工程管道结构设计规范》(GB 50332-2002); 5、《埋地塑料排水管道工程技术规程》(CJJ143-2010); 6、《城市工程管线综合设计规范》(GB 50289-2016); 7、《城市防洪工程设计规范》(GB/T50805-2012); 8、《城市防洪规划规范》(GB 51079-2016); 9、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141-2008) 10、《室外给水排水与燃气热力工程抗震设计规范》(GB 50032-2003) 三、桥梁 1、《城市桥梁设计规范》(CJJ11-2011); 2、《城市桥梁抗震设计规范》(CJJ 166-2011) 2、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015); 3、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004); 4、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007);

天然气管道深井阳极地床设计施工注意事项

天然气管道阳极地床 设 计 与 施 工 河南邦信防腐材料有限公司 2020年7月

辅助阳极地床作为强制电流阴极保护的主要组成部分,其设计和施工决定了地床的接地电阻并最终影响了保护效果。本文以支线天然气管道阳极地床的设计和施工为课题,对阳极地床设计和施工中须注意的事项进行深入的探讨。 目前强制电流阴极保护法作为防止和缓解金属腐蚀的有效方法,已在天然气等长输埋地钢制管道中广泛应用。但由于人们对阴极保护中的阳极地床重视不足,施工措施不规范导致辅助阳极接地偏高,影响了埋地管道的阴极保护效果。因此对阳极地床设计和施工中的注意事项进行重点归纳,可以有效规范阳极地床的设计和施工。 1 外加电流阴极保护法原理[1] 外加电流阴极保护系统主要由电源设备、辅助阳极、被保护管道、附属设施四部分组成。辅助阳极作为保护系统中的重要组成部分,当电源设备正极输出的保护电流经土壤流入被保护管道,再由管道流入保护设备负极形成一个电解池回路。辅助阳极在正极进行氧化反应,不断失去电子遭受腐蚀,而受保护的金属管道在负极进行还原环反应,不断得到电子,使管道金属表面阴极极化,防止了腐蚀发生。 2 支线工程概况 支线天然气管道全长约52公里,管径φ355.6,材质为L360高频直缝电阻焊钢管。管道起点为分输站,终点为末站。根据设计要求管道采用加强级三层PE防腐层,全线采用外加电流阴极保护法,辅助阳极地床及保护系统设置在站一侧。 3 阳极地床设计 3.1 地质勘察及地床定位 30A/60V二合一恒电位仪安装 辅助阳极与管道距离愈远电流分布愈均匀,但过远会增加引线上的电压降和投资,因此辅助阳极的距离和埋设方式应根据现场情况选定。地床位置确定原则[1]:(1)地下水位较高

工程设计资质标准

工程设计资质标准 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

工程设计资质标准 为适应社会主义市场经济发展,根据《建设工程勘察设计管理 条例》和《建设工程勘察设计资质管理规定》,结合各行业工程设 计的特点,制定本标准。 一、总则 (一)本标准包括21个行业的相应工程设计类型、主要专业技 术人员配备及规模划分等内容(见附件1: 工程设计行业划分表,附 表2:各行业工程设计主要专业技术人员配备表,附件3:各行业建 设项目设计规模划分表)。 (二)本标准分为四个序列: 1、工程设计综合资质 工程设计综合资质是指涵盖21个行业的设计资质。 2、工程设计行业资质 工程设计行业资质是指涵盖某个行业资质标准中的全部设计类型的设计资质。 3、工程设计专业资质 工程设计专业资质是指某个行业资质标准中的某一个专业的设计资质。 4、工程设计专项资质 工程设计专项资质是指为适应和满足行业发展的需求,对已形成产业的专项技术独立进行设计以及设计、施工一体化而设立的资质。

(三)工程设计综合资质只设甲级。工程设计行业资质和工程设计专业资质设甲、乙两个级别;根据行业需要,建筑、市政公用、水利、电力(限送变电)、农林和公路行业可设立工程设计丙级资质,建筑工程设计专业资质设丁级。建筑行业根据需要设立建筑工程设计事务所资质。工程设计专项资质可根据行业需要设置等级。 (四)工程设计范围包括本行业建设工程项目的主体工程和配套工程(含厂/矿区内的自备电站、道路、专用铁路、通信、各种管网管线和配套的建筑物等全部配套工程)以及与主体工程、配套工程相关的工艺、土木、建筑、环境保护、水土保持、消防、安全、卫生、节能、防雷、抗震、照明工程等。 建筑工程设计范围包括建设用地规划许可证范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设计、民用建筑修建的地下工程设计及住宅小区、工厂厂前区、工厂生活区、小区规划设计及单体设计等,以及所包含的相关专业的设计内容(总平面布置、竖向设计、各类管网管线设计、景观设计、室内外环境设计及建筑装饰、道路、消防、智能、安保、通信、防雷、人防、供配电、照明、废水治理、空调设施、抗震加固等)。 (五)本标准主要对企业资历和信誉、技术条件、技术装备及管理水平进行考核。其中对技术条件中的主要专业技术人员的考核内容为: 1、已经实施注册且需配备注册执业人员的专业,对其专业技术人员的注册执业资格及相应专业进行考核。

深井阳极设计及安装的行业规范

深井阳极设计及安装 本文介绍了河南汇龙合金材料有限公司关于深井阳极的设计及安装,因国内还比较少采用此技术,所以本文虽然简单,但对进一步研究设计深井阳极会有很大的作用 简介 深井阳极是深度在 15 米以下的竖直阳极。主要用作地表空间狭小或地表土壤电阻率高的场合下的阴极保护系统阳极。采用深井阳极的优点之一是阳极距离被保护结构有一定距离,使保护电流的分布更加均匀,另外,也会减小对其他埋地金属结构的腐蚀干扰。为了便于阳极的安装,保证工程质量,近年发展的贵金属氧化物阳极串得到了广泛应用。本文将对阳极串深井阳极的设计、选材、安装进行介绍。深井阳极 管状阳极常连接成串状,作为深井阳极对地下管线和其它金属结构件进行阴极保护。由于阳极深埋地下,受杂散电流的影响很小,因此对地下管线能起到更好的保护作用 。 1.阳极串及电缆: 2.阳极串是将几支贵金属氧化物筒状阳极固定在一根阳极电缆上,贵金属氧化物阳极具有不消耗、电流输出大、体积小、重量轻的优点。与之相对应的阳极电缆应耐侵蚀。阳极工作时,阳极反应会产生氯气并使阳极电缆处于酸性介质中。因此,阳极电缆的绝缘层要能够抵抗氯气的侵蚀。经常采用的阳极电缆绝缘层为PVDF/HMWPE。截面积一般是8 – 10 mm2。 2. 土壤电阻率

土壤电阻率在深井阳极设计中有很大的影响,它决定阳极的用量、阳极井的直径以及深度、电源设备的功率等。一般将阳极位置选在土壤电阻率低、土质均匀的地点。电阻率有两种方式获得,一是现场测试,二是利用现有的阴极保护系统进行估算。阳极的接地电阻一般占系统电阻的85%。如果附近的阴极保护设施输出电压 40V,电流20A,则该系统的电阻为 2 欧姆。阳极的接地电阻为 2x 0.85 = 1.7 ohm。据此,可根据相应阳极地床的电阻公式计算出土壤的电阻率。阳极接地电阻将直接影响系统的运营成本,一般来讲,接地电阻不大于 0.5 欧姆。 3. 阳极井的尺寸 影响阳极接地电阻的主要因素是阳极井深度。考虑阳极井的直径时,应充分考虑到排气管(25mm)、阳极以及电缆将占据相当的空间。因此,阳极井的直径一般不小于200mm。直径 小于200mm时,应对阳极的安装进行严格控制,输出电流大时,应增大阳极井直径。 4. 回填料的电流密度 阳极井的尺寸不是随意确定的,它将受到一系列因素的影响。其中之一是填料与土壤接触面上的电流密度。经验表明,对于回填料的电流密度要进行限制,其原因如下: 1. 阳极与土壤之间必须保持一定的湿度,由于电渗透效应,阴极保护电流试图将水分蒸干,其程度取决于土壤类型以及电流密度。 2. 阳极反应消耗水分并产生气体,气体的积聚或阳极表面的干燥都会增大阳极的接地电阻。气体的产生量直接与电流密度有关。 3. 在特殊情况下,阳极与土壤接触面的温度会升高,这也会加快水分的蒸发速度,而温度又和电流密度、土壤导热性以及阳极尺寸有关。 4. 建议回填料电流密度按下表选取: 3.

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