劉峰
摘 要:針對輸水管道線路長、地基土腐蝕性強的特點,對鋼管采取內、外壁防腐再加陰極保護的措施。自投用以來,供水效果良好,為大口徑鋼管在水利工程中的推廣應用提供了借鑒和參考。
關鍵詞:輸水鋼管 電化學腐蝕 管道防腐
1.工程概況
該工程位于新疆克拉瑪依市境內,管線全長5890m,管徑DN1400,輸水流量為3.47m3/s。
2.工程地質條件
輸水管線沿線場地土層主要由第四系的素填土(Q4ml)、角礫(Q4al+pl)及侏羅紀(J)的泥巖組成。通過地勘成果分析,場地土對混凝土結構具有中等~強腐蝕性;對鋼筋混凝土結構中鋼筋具有微~中等腐蝕性,綜合評價為強硫酸鹽漬土。另外,場地土電腐蝕性為中等腐蝕性。防腐蝕設計對管道的長期安全運行至關重要,所以須加強對管道的內外壁防腐處理。
3.管材比選結論
長距離輸水管管材選擇首先要求所選管材在保證輸水安全、持久耐用、接口密封性能、施工及維護管理方便的條件下綜合造價經濟合理。從管材造價、運輸條件、施工難度、防腐、維護、接口及可靠性等綜合分析比較,綜合分析比較后結論為:采用螺旋縫埋弧焊鋼管。
4.管道防腐設計
對管道結構應根據(jù)環(huán)境條件和輸送介質的性能,設計內、外防腐構造。
4.1設計原則
(1)嚴格遵循防腐蝕工程有關的設計規(guī)范、技術標準和技術規(guī)定。
(2)采用成熟技術,做到經濟合理、安全可靠。
(3)選擇合適的防腐防護材料和結構,保證防腐防護效果。
4.2管道內防腐
輸水鋼管的內防腐材料應具有無毒、耐水、耐磨、低阻的性能。常用材料瀝青涂料、水泥砂漿、環(huán)氧粉末、無毒涂料等。本工程中輸水鋼管的內防腐采用無溶劑環(huán)氧防腐涂層,防腐層干膜厚度≥300μm。
采用無溶劑環(huán)氧防腐涂料襯里后能達到將鋼管內壁與水或空氣隔離的作用,形成一層致密的保護層,從而抑制了鋼管內壁腐蝕。對比其它的防腐蝕涂層,無溶劑環(huán)氧防腐涂料對管道過流能力影響較小。
4.3管道外防腐
輸水管道的外防腐包括物理防護和電化學防護。物理防護法是在管道外表面進行涂層保護,將金屬與腐蝕介質分隔開。這種方法使用廣泛,但在實際工程應用中,由于種種原因效果不是十分可靠。由于管壁與防腐絕緣層界面之間的物質傳遞是不可避免的,電化學保護法則可對防腐層的缺陷進行補救,通過對腐蝕反應進行積極的干預,從而是腐蝕反應的發(fā)生大大降低。
根據(jù)輸水管道工程使用環(huán)境的特點,單一的防腐方案不能達到輸水管道長期安全、經濟運行的要求,因此,工程中通常選擇外防腐層加陰極保護的防腐方案。
(1)管道外壁涂層防護。該方法的特點是將一些防護材料涂覆在鋼管管外,阻止使用環(huán)境中的腐蝕性介質,如空氣、水分以及土壤中的氧、水、鹽類等對鋼材的腐蝕。由于此方法具有適應性強、有效、造價較小、施工方便等特點,是目前廣泛使用的防腐措施。
隨著長距離管道的發(fā)展,管道外防腐材料迅速發(fā)展,除基本的石油瀝青防腐和環(huán)氧煤瀝青涂料防腐,近年又出現(xiàn)了煤焦油瓷漆防腐、環(huán)氧粉末防腐、擠壓聚乙烯(聚丙烯)復合結構防腐(簡稱2PE、3PE)、熱熔聚乙烯防腐等。
煤焦油瓷漆涂層的特點是化學穩(wěn)定性好、吸水率低,能可靠地防止微生物侵蝕和植物根莖穿透,造價較小,陰極保護相容性好,使用壽命較長。但耐溫性差,抗土壤應力、機械性能不理想,施工過程中會產生有毒有害氣體,對環(huán)境造成不良影響,因而限制了其應用。
環(huán)氧粉末涂層具有良好的粘結性、耐溫性、耐化學性能和機械性能,環(huán)境適用性強。但由于其造價較高、涂層薄引起防水性能、抗沖擊性能較差、施工補口技術要求高,使其在長距離輸水管道防腐中發(fā)展較慢。
2PE、3PE:由線性聚乙烯和色母料及輔料混合而成,標準要求PE層厚度≥2.3mm以上,其工藝為加熱后擠壓成帶狀纏繞,是一個物理過程。2PE與3PE區(qū)別是2PE底層為粘合膠外纏繞PE帶,3PE為底層熱熔120μm環(huán)氧粉末,外涂粘合膠再纏繞PE帶。
熱熔聚乙烯(PE):由線性聚乙烯、高壓聚乙烯、樹脂膠、抗氧化劑、紫外光吸收劑、促脂酚、色母料、潤滑劑等成份配比組成,其受熱后發(fā)生化學反應,其功能團釋放分子鏈鏈接聚合,使得其附著力、韌性、硬度大大增強。
鋼管只做外涂裝時,3PE與熱熔聚乙烯均是目前最佳產品,性能穩(wěn)定可靠,但鋼管內壁需做熱熔環(huán)氧涂裝時則對外壁工藝要求非常嚴格,3PE與熱熔聚乙烯(PE)防腐對比見表1。
目前,三層結構聚乙烯(3PE)和涂塑均在工程中得到廣泛的應用,經過環(huán)境條件、施工條件及經濟條件等綜合比較分析,本工程推薦采用涂塑做為外防腐的方案。
(2)陰極保護。陰極保護是防止金屬腐蝕的一種電化學保護技術,通過陰極極化降低腐蝕電位,從而達到大大減小金屬腐蝕速率,向被保護金屬施加陰極電流,使金屬的電極電位從原平衡電位向負偏移,并進入該金屬的免蝕區(qū),以達到防護的意圖。陰極保護分為強制電流法和犧牲陽極法,方法的選用主要取決于保護對象和對周圍構筑物的干擾影響,土壤電阻率也是主要因素。
犧牲陽極法陰極保護是將一種更負的金屬或合金與被保護金屬連接,并處于同一電解質中,形成一個新的腐蝕原電池。被保護金屬作陰極,所連接的金屬或合金作陽極,優(yōu)先溶解,其上的電子轉移到被保護金屬上去,從而使被保護金屬得以防護。其優(yōu)點是不需要外部電源、對周圍構筑物沒有干擾影響、保護電流分布均勻、利用率高,且日常管理工作量小等。其缺點是保護電流幾乎不可調,投產調試工作復雜,消耗犧牲陽極金屬。
強制電流法陰極保護是用外部的直流電源作陰極保護的極化電源,將電源的負極與被保護金屬相連,電源的正極與輔助陽極相接,使被保護金屬成為陰極,以實現(xiàn)保護。其優(yōu)點是輸出電流連續(xù)可調,保護范圍寬,環(huán)境電阻率限制極小,保護裝置壽命長。其缺點是對鄰近構筑物干擾大,需要外部電源,維護管理工作量大。
通過對兩種陰極保護法的比較,從防腐層施工質量的預期效果、以及現(xiàn)場條件的干擾大小和運行管理是否方便等考慮,采用犧牲陽極法陰極保護措施。
5.結語
長距離輸水管投資大,正確的防腐和安裝可以保證輸水鋼管的使用壽命。該工程管道內防腐采用無溶劑環(huán)氧防腐涂料涂層,外防腐采用涂塑防腐結構加陰極保護的防腐方案,自2017年投入使用以后,至今效果良好,為大口徑鋼管在長距離輸水工程中的應用提供了借鑒。
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