Τα εργαστήρια επιμετάλλωσης, οι γραμμές ηλεκτρολυτικής παραγωγής, οι σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων με ηλεκτρικό εξοπλισμό και τα παράκτια βιομηχανικά πάρκα είναι συνήθως εξοπλισμένα με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων διανομής ισχύος, ανορθωτές, κινητήρες και συστήματα γείωσης. Τα αδέσποτα ρεύματα που διαρρέουν θα εξαπλωθούν μέσω των αγώγιμων μέσων διεργασίας όπως το διάλυμα επιμετάλλωσης, τα λύματα και το κυκλοφορούν νερό και θα ρέουν σε 316 δέσμες σωλήνων θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα βυθισμένες στον ηλεκτρολύτη. Όταν το αδέσποτο ρεύμα ρέει από την επιφάνεια των σωλήνων θέρμανσης προς το μέσο, το μέταλλο λειτουργεί ως άνοδος και υφίσταται βίαιη ανοδική διάλυση, με αποτέλεσμα ταχεία τοπική διάτρηση, διείσδυση αυλακώσεων και ακόμη και διάτρηση μέσα σε σύντομη περίοδο λειτουργίας. Διαφορετικά από τη συμβατική χημική διάβρωση, η διάβρωση με αδέσποτο ρεύμα διαθέτει εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό διάβρωσης και τυχαία θέση εμφάνισης, η οποία συχνά οδηγεί σε ξαφνική διαρροή των σωλήνων θέρμανσης πολύ νωρίτερα από τη σχεδιασμένη διάρκεια ζωής. Πολλές επιχειρήσεις δίνουν προσοχή μόνο στην κανονική γείωση του ηλεκτρικού εξοπλισμού, αλλά αγνοούν τη σχεδίαση θωράκισης ισοδυναμικής συγκόλλησης και ρεύματος διαρροής για εγκαταστάσεις θέρμανσης, με αποτέλεσμα τη συχνή αστοχία-προκαλούμενη από αστοχία του εξοπλισμού. Ως εκ τούτου, οι τυποποιημένες τεχνολογίες ηλεκτρικής απομόνωσης, ισοδυναμικής γείωσης και παρακολούθησης του αδέσποτου ρεύματος είναι απαραίτητες για την εξάλειψη του κινδύνου διάβρωσης του αδέσποτου ρεύματος για τους σωλήνες θέρμανσης.
Η διάβρωση του αδέσποτου ρεύματος ακολουθεί τυπικούς μηχανισμούς ηλεκτροχημικής ανοδικής διάλυσης. Όταν η ηλεκτρική μόνωση των κινητήρων, των ανορθωτών, των καλωδίων και των σωληνώσεων γείωσης παλαιωθεί ή καταστραφεί, το ρεύμα διαρροής εισέρχεται στο αγώγιμο υγρό μέσο και σχηματίζει έναν κλειστό βρόχο μέσω μεταλλικών σωλήνων θέρμανσης, κελύφους δεξαμενών και δικτύων γείωσης. Εάν ο σωλήνας θέρμανσης χρησιμεύει ως άνοδος εκροής ρεύματος, τα ηλεκτρόνια διαφεύγουν από τη μήτρα από ανοξείδωτο χάλυβα και τα άτομα μετάλλου χάνουν ηλεκτρόνια για να διαλύονται συνεχώς στον ηλεκτρολύτη. Ακόμα κι αν η επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα σχηματίσει ένα πλήρες-παθητικό φιλμ πλούσιο σε χρώμιο, το αδέσποτο ρεύμα υψηλής-πυκνότητας θα διαρρεύσει αμέσως το προστατευτικό στρώμα, σχηματίζοντας συγκεντρωμένες κοιλότητες διάβρωσης στα τρέχοντα σημεία εκκένωσης. Μόλις συμβεί τοπική διάβρωση, το ρεύμα θα συγκλίνει περαιτέρω σε αυτές τις ελαττωματικές θέσεις, επιταχύνοντας την επέκταση και τη διείσδυση του λάκκου. Σε αντίθεση με τη γαλβανική διάβρωση που προκαλείται από φυσικές διαφορές δυναμικού, η διάβρωση του αδέσποτου ρεύματος βασίζεται στην εξωτερική ενέργεια τροφοδοσίας, επομένως η ταχύτητά της διάβρωσης είναι δεκάδες φορές υψηλότερη από τη συμβατική ηλεκτροχημική διάβρωση, με έντονο ξαφνικό και απρόβλεπτο.
Αυτή η μελέτη προτείνει τέσσερα συστήματα συστηματικής πρόληψης κατά της διάβρωσης του αδέσποτου ρεύματος 316 σωλήνων θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα.
Αρχικά, εφαρμόστε πλήρη ηλεκτρική απομόνωση μεταξύ των συγκροτημάτων σωλήνων θέρμανσης και όλων των ηλεκτροδοτούμενων εξοπλισμών και δομών δεξαμενών. Τοποθετήστε μονωτικά παρεμβύσματα φλάντζας, δακτυλίους PTFE και μονωτικές βάσεις στήριξης στις θέσεις σύνδεσης των σωλήνων θέρμανσης, των σταθερών βραχιόνων, των σωμάτων της δεξαμενής και των μεταλλικών σωληνώσεων για να κόψετε τους αγώγιμους βρόχους για τη μετάδοση του αδέσποτου ρεύματος. Οι ακροδέκτες καλωδίωσης εξερχόμενων σωλήνων θέρμανσης πρέπει να υιοθετούν σφραγισμένες μονωμένες δομές καλωδίωσης για να αποτρέψουν τη διαρροή ρεύματος από την εισβολή της δέσμης σωλήνων μέσω της ηλεκτρικής καλωδίωσης. Όλοι οι συνδετήρες δεν πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή τόσο με το σωλήνα θέρμανσης όσο και με το τοίχωμα της δεξαμενής από ανθρακούχο χάλυβα ταυτόχρονα για να αποφευχθεί ο σχηματισμός αδέσποτων καναλιών παράκαμψης ρεύματος. Ελέγχετε τακτικά την αντίσταση μόνωσης του εξοπλισμού θέρμανσης στο έδαφος και αντικαθιστάτε έγκαιρα τα γηρασμένα μονωτικά εξαρτήματα μόλις η απόδοση της μόνωσης πέσει κάτω από το όριο ασφαλείας.
Δεύτερον, κατασκευάστε ένα πλήρες σύστημα συγκόλλησης δυναμικού για όλες τις βυθισμένες μεταλλικές εγκαταστάσεις μέσα στην ίδια δεξαμενή. Συνδέστε δέσμες σωλήνων θέρμανσης, εσωτερικά τοιχώματα δεξαμενής, μεταλλικά εξαρτήματα ανάρτησης και άλλα βυθισμένα μεταλλικά εξαρτήματα με αγωγούς χαλκού χαμηλής{{1} αντίστασης για να διατηρήσετε το ίδιο δυναμικό. Η ισοδυναμική σύνδεση εξαλείφει τη διαφορά δυναμικού μεταξύ διαφορετικών μεταλλικών μερών στον ηλεκτρολύτη, αποφεύγοντας τη ροή ρεύματος μεταξύ διαφόρων εγκαταστάσεων και εμποδίζοντας τον σωλήνα θέρμανσης να γίνει σημείο εκκένωσης ανόδου. Όλα τα καλώδια ισοδυναμικού θα πρέπει να υιοθετούν αντιδιαβρωτικές θωρακισμένες δομές, με σταθερές συνδέσεις πτύχωσης και τακτική συντήρηση κατά της σκουριάς για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη σταθερή αγώγιμη απόδοση.
Τρίτον, βελτιστοποιήστε τη διάταξη διανομής ισχύος και εντοπίστε τακτικά ρεύμα διαρροής εξοπλισμού. Οι ανορθωτές, οι μετατροπείς συχνότητας και ο ηλεκτρικός εξοπλισμός υψηλής ισχύος-θα διατάσσονται μακριά από τις περιοχές της δεξαμενής θέρμανσης, με ανεξάρτητα ειδικά πλέγματα γείωσης για να αποτρέπεται η είσοδος ρεύματος διαρροής στα μέσα διεργασίας μέσω δημόσιων δικτύων γείωσης. Εγκαταστήστε διακόπτες προστασίας από διαρροές σε όλο τον ηλεκτρικό εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος στο σύστημα της δεξαμενής παραγωγής για να διακόψετε την παροχή ρεύματος αμέσως όταν συμβεί μη φυσιολογική διαρροή. Αποφύγετε τη μεικτή τοποθέτηση καλωδίων τροφοδοσίας και αγωγών διεργασίας. όλα τα θαμμένα καλώδια πρέπει να τοποθετούνται με μονωτικά προστατευτικά χιτώνια για να μειωθεί η πιθανότητα βλάβης της μόνωσης και διαρροής ρεύματος.
Τέταρτον, αναπτύξτε την ηλεκτρονική παρακολούθηση αδέσποτου ρεύματος και βοηθητικές συσκευές καθοδικής προστασίας. Τακτοποιήστε τα ηλεκτρόδια αναφοράς και τους αισθητήρες ρεύματος κοντά σε δέσμες σωλήνων θέρμανσης για να παρακολουθείτε σε πραγματικό{1}χρόνο την πιθανή διακύμανση και την πυκνότητα ρεύματος διαρροής των επιφανειών από ανοξείδωτο χάλυβα. Μόλις εντοπιστεί μη φυσιολογική πιθανή απόκλιση, ενεργοποιούνται σήματα συναγερμού για να υπενθυμίσουν στο προσωπικό συντήρησης την έγκαιρη αντιμετώπιση των βλαβών μόνωσης. Για περιοχές με περίπλοκη κατανομή ισχύος και συχνές παρεμβολές αδέσποτου ρεύματος, εγκαταστήστε συστήματα καθοδικής προστασίας θυσιαστικής ανόδου για να συσφίξετε το δυναμικό του σωλήνα θέρμανσης εντός του εύρους ασφαλούς καθοδικής προστασίας, περιορίζοντας την ανοδική διάλυση που προκαλείται από παροδική εκκένωση αδέσποτου ρεύματος.
Οι στατιστικές επιτόπιων εφαρμογών δείχνουν ότι οι σωλήνες θέρμανσης εξοπλισμένοι με πλήρη μόνωση και ισοδυναμική συγκόλληση μπορούν να λειτουργήσουν με ασφάλεια για περισσότερους από 30 μήνες χωρίς αστοχία διάβρωσης του αδέσποτου ρεύματος. Αντίθετα, οι εγκαταστάσεις θέρμανσης που δεν διαθέτουν μέτρα ηλεκτρικής απομόνωσης συχνά υφίστανται διαρροή τοπικής διείσδυσης εντός 4 έως 8 μηνών. Συμπερασματικά, η πλήρης ηλεκτρική μόνωση, η τυποποιημένη σύνδεση δυναμικού, η βελτιστοποιημένη κατανομή ισχύος-σχεδιασμός κατά των διαρροών και η παρακολούθηση πραγματικού-χρόνου αδέσποτου ρεύματος μπορούν να εμποδίσουν θεμελιωδώς τη διαδρομή μετάδοσης του ρεύματος διαρροής. Αυτές οι ηλεκτρικές αντιδιαβρωτικές προδιαγραφές αποφεύγουν αποτελεσματικά την υπερ-υπερ-ζημία από την εξαιρετικά γρήγορη ανοδική διάλυση που προκαλείται από το αδέσποτο ρεύμα, βελτιώνοντας σημαντικά την ασφάλεια λειτουργίας και τη διάρκεια ζωής των 316 σωλήνων θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα σε διάφορα ηλεκτρισμένα περιβάλλοντα βιομηχανικής παραγωγής.

