Rețelele de conducte de încălzire din titan îngropate, amplasate în aer liber pentru proiectele de încălzire care circulă în fabrică, sunt vulnerabile la curentul de fulger și la diferența de potențial mare tranzitorie în timpul furtunii. Fulgerele directe asupra clădirilor fabricilor, liniilor de transmisie de înaltă-tensiune și structurilor metalice de susținere din apropiere vor genera supratensiune instantanee, care se răspândește de-a lungul rețelelor de împământare și a instalațiilor metalice îngropate. Dacă conductele de încălzire cu titan nu dispun de legături echipotențiale standardizate și configurații complete de protecție împotriva trăsnetului, se vor forma diferențe de potențial tranzitorie între conductele de titan, suporturile de oțel îngropate și electrolitul conductiv al solului din jur. Curentul de supratensiune parazit instantaneu trece prin suprafețele conductelor de titan, rupând rapid filmul pasiv stabil de dioxid de titan și declanșând coroziunea împrăștiată prin pitting electrochimic de-a lungul secțiunilor de țeavă îngropate. Implementarea specificațiilor unificate de protecție împotriva trăsnetului și proiectarea legăturii echipotențiale cu gamă completă de-gamă poate elimina buclele de tensiune tranzitorie, pot bloca canalele de transmisie a fulgerelor și pot proteja instalațiile de încălzire din titan îngropate împotriva coroziunii localizate induse de trăsnet-în zonele industriale-supuse la tunete.
Conexiunea completă-la rețeaua echipotențială a locației este măsura de bază pentru eliminarea diferențelor de potențial tranzitorii care declanșează coroziunea fulgerului. Punctele independente de împământare împrăștiate pentru conductele de încălzire cu titan vor forma gradienți uriași de tensiune în momentul în care fulgerul va curge în pământ. Toate suporturile de fixare a conductelor din titan, cadrele de conectare cu flanșe, componentele conductoare de penetrare a rezervorului și bornele de împământare a conductei trebuie să fie conectate în mod fiabil la bara echipotențială principală unificată din fabrică prin conductori de cupru cu rezistență redusă-. Legătura echipotențială echilibrează potențialul tuturor instalațiilor din metal și titan din zona de protecție împotriva trăsnetului, astfel încât nu există nicio diferență de potențial între țevile de titan îngropate, structurile din oțel din jur și solul conductiv în timpul evenimentelor tranzitorii de trăsnet. Pentru îmbinările cu flanșe izolate stabilite pentru a preveni coroziunea galvanică convențională, firele de cupru trebuie instalate pe ambele părți ale fitingurilor de izolație pentru a se asigura că curentul de supratensiune poate curge fără probleme prin rețeaua echipotențială, fără a acumula tensiune pe suprafețele locale de îmbinare din titan.
Instalarea clasificată a dispozitivului de protecție împotriva supratensiunii de trăsnet formează izolarea ierarhică a supratensiunii pentru controlul încălzirii din titan și sistemele auxiliare de conducte. Tensiunea înaltă a fulgerelor tranzitorii invadează adesea cablurile de alimentare, liniile de transmisie a semnalului de temperatură și cablurile instrumentelor de câmp conectate la echipamentele de încălzire. Instalarea dispozitivelor gradate de protecție la supratensiune la intrarea în camera de distribuție a energiei, la-cabinetul de control local și la bornele senzorilor de câmp pe amplasament pot limita supratensiunea instantanee în intervalul de siguranță care evită defalcarea pasivă a peliculei. Descărcătorul de supratensiune cu semnal de energie scăzută-sunt adoptate pentru buclele de monitorizare a temperaturii și a debitului pentru a preveni curenții tranzitori mici să abrazeze în mod repetat stratul pasiv al conductelor de titan prin buclele de împământare. Dispozitivele de protecție împotriva supratensiunii trebuie inspectate în mod regulat pentru a identifica îmbătrânirea, degradarea termică și defecțiunea de scurt-circuit pentru a garanta o performanță fiabilă de fixare a supratensiunii în anotimpurile cu furtuni.
Protecția auxiliară anti-coroziune a conductelor îngropate cooperează cu sistemele de împământare pentru trăsnet pentru a evita riscurile secundare de coroziune. Conductoarele de împământare utilizate pentru legăturile echipotențiale ar trebui să adopte cabluri de cupru cositorite rezistente la coroziune-, iar pozițiile de conectare cu dispozitivele de fixare a conductelor din titan sunt înfășurate cu bandă adezivă izolatoare anticorozivă pentru a preveni coroziunea galvanică între cupru și titan în condițiile subterane de electroliți umed. Electrozii de împământare concentrați-îngropați adânc sunt așezați în zonele de sol cu-rezistivitate scăzută pentru a dispersa rapid și uniform curentul de fulger în pământ, evitând densitatea locală mare de curent care provoacă daune termice și ablația pasivă a peliculei pe pozițiile de contact ale țevilor de titan. În regiunile de coastă cu sol cu-salinitate ridicată, protecția catodică poate fi corespunzatoare pentru a restrânge și mai mult coroziunea uniformă subterană, asigurând în același timp coordonarea cu parametrii de împământare a trăsnetului pentru a preveni defecțiunea sistemului de protecție.
Următorul tabel afișează scheme țintite de protecție împotriva trăsnetului și legături echipotențiale pentru diferite scenarii de servicii de conducte de încălzire cu titan îngropat:
表格
| Scenariul de aplicare a conductei de încălzire cu titan îngropat | Configurație recomandată de protecție împotriva trăsnetului și echipotențială | Core Lightning-Valoare de prevenire a coroziunii tranzitorii induse |
|---|---|---|
| O fabrică de coastă-supusă la tunsoare îngropată o conductă de încălzire cu clorură mare{{1} | Legătura echipotențială a rețelei de-gamă completă + punte de supratensiune flanșă izolată + protectori de supratensiune gradat | Elimină diferența de potențial tranzitorie a fulgerului și evită coroziunea împrăștiată a conductei de titan |
| Parc industrial interioară{0}}rețea de încălzire cu titan îngropat pe distanță lungă | Conexiune magistrală echipotențială principală + descărcătoare speciale pentru linia de semnal + testare regulată a rezistenței la împământare | Limitează invazia indusă de supratensiune prin bucle de control și protejează integritatea filmului pasiv al conductei îngropate |
| Conductă de încălzire periferică a atelierului îngropat de-la scurtă distanță, cu puține terminale pentru instrumente | Legătură echipotențială unificată + protecție la supratensiune cu o singură treaptă de intrare de alimentare | Realizează izolarea economică a tensiunii tranzitorii de fulger pentru instalațiile îngropate la scară mică- |
| Sistem de încălzire cu titan îngropat în sol înalt-de mlaștină sărată | Legătura echipotențială asortată cu electrozi de împământare adânci + înveliș cu izolație de contact din cupru-titan | Accelerează disiparea curentului de supratensiune și previne coroziunea secundară galvanică a îmbinării de împământare |
Protecția împotriva trăsnetului și proiectarea legăturii echipotențiale elimină riscul tranzitoriu de coroziune electrochimică al conductelor de încălzire din titan îngropate cauzate de valul natural de furtună. Performanța stabilă anti--corozivă subterană a titanului nu poate rezista la ablația instantanee a curentului tranzitoriu de-energie mare și la defalcarea pasivă a peliculei indusă de diferența de potențial fulgerului. Urmând protecția ierarhică standardizată la supratensiune și specificațiile de echipotenţial-complete ale amplasamentului, îndepărtează pericolele ascunse de coroziune din cauza factorilor meteorologici extremi, garantează siguranța structurală pe termen lung a rețelelor de încălzire anticoroziune îngropate și evită accidentele de scurgere a conductelor și întreținerea costisitoare a excavațiilor subterane cauzate de coroziune locală{{7}indusă de trăsnet.

