Suuremahuliste{0}}tööstuslike kütteprojektide puhul ühendatakse äärikute, ventiilide ja ühendusliitmike kaudu mitu komplekti küttetorusid, soojusvahetiid, veepaake ja pikamaa{1}}ülekandetorustikke. Kui abiseadmete jaoks kasutatakse erinevaid metallmaterjale, ei ole maanduse paigutus standardiseeritud või katoodkaitsevoolud lekivad külgnevate seadmete vahel, hajuvad voolud ja galvaanilise elemendi efektid tekivad kergesti omavahel ühendatud seadmete . 316 roostevabast terasest küttetorude, süsinikterasest tugede, malmist ventiilide ja vase andurite elektroodide potentsiaaliga. Otsene metalliühendus käivitab galvaanilise korrosiooni, mistõttu madalama potentsiaaliga materjal lahustub anoodina kiiresti. Samal ajal voolab sagedusmuunduri seadmete, alaldi toiteallikate ja survevoolu katoodkaitsesüsteemide tekitatud hajuv vool läbi pidevate metalltorustike, põhjustades tõsist hajuvvoolu korrosiooni äärikuühendustes, keevisõmblustes ja kinnituskohtades. Paljud ettevõtted pööravad ääriku paigaldamisel tähelepanu ainult torustiku tihendamisele ja rõhukindlusele, jättes tähelepanuta erinevate seadmeüksuste vahelise elektriisolatsiooni konstruktsiooni. Pidev elektriühendus põhjustab sagedasi voolulekkeid ja galvaanilist korrosiooni, mille tulemuseks on küttetoru äärikühenduse osade lokaalne perforatsioon ja lekkimine lühikese hooldustsükli jooksul. Seetõttu on isoleeritud äärikute ja sobivate isolatsioonitarvikute teaduslik paigaldamine peamine elektriline korrosioonivastane -meede hajuvate voolukanalite katkestamiseks ja erinevate metallide galvaanilise korrosiooni vältimiseks.
Ebapiisav elektriisolatsioon kutsub esile kaks tüüpilist korrosioonitõrke režiimi: erineva metalli galvaanilise korrosiooni ja hajuvoolu elektrokeemilise korrosiooni. Kui kaks erinevat juhtivat metalli sukeldatakse samasse elektrolüüdikeskkonda ja ühendatakse metalljuhtidega, moodustub spontaanselt galvaaniline element. Süsinikterasel on palju väiksem korrosioonipotentsiaal kui passiveeritud 316 roostevaba terasel. Kui süsinikterasest tarvikud on otse ühendatud, toimivad need kaitseanoodina ja korrodeeruvad kiiresti. Pärast süsinikterasest komponentide tugevat korrodeerumist kogunevad roostevabast terasest äärikute ümber lahtised roostesadestused, moodustades ummistunud pilukeskkonna ja kutsudes esile küttetorude pragude korrosiooni. Võõrvool voolab välistest elektriseadmetest torujuhtmesse, voolab mööda metalltorustikku ja naaseb maanduspunktide kaudu maapinnale. Kui vool voolab roostevabast terasest kuumutustorust keskkonda, toimub intensiivne anoodne lahustumine, mis lõhub kiiresti passiivse kile ja moodustab{7}}suure punktkorrosiooni. Äärikuühendused, keevisdefektid ja õhukese{9}}seina asukohad muutuvad sageli hajuvoolu eelistatud väljavoolupunktideks, mis põhjustab seina lokaalset kiiret õhenemist ja läbitungivat leket. Ilma isoleeritud ääriku isolatsioonita lekib külgnevate voolukatoodkaitsesüsteemide kaitsevool üle seadmete piiride, põhjustades kas algse kaitstud ala alakaitset või ülekaitsest tulenevat vesinikhaprust tekitavat kahju.
Selles uuringus pakutakse välja neli standardiseeritud rakendusspetsifikatsiooni isoleeritud ääriku rakendamiseks omavahel ühendatud 316 roostevabast terasest küttetorusüsteemides. Esiteks korraldage mõistlikult isoleeritud ääriku paigaldusasendid vastavalt süsteemi elektrilisele tsoneerimisele ja erinevale metallijaotusele. Paigaldage isoleeritud äärikud roostevabast terasest küttetorusüsteemi ja süsinikterasest abitorustike, malmist ventiilide ja vasest instrumenditorustike vahelisele piirile, et teostada elektriisolatsioon erinevate metallkonstruktsioonide vahel. Seadke isoleeritud äärikud iga sõltumatu küttekontuuri väljalaskeava, soojusvahetusseadmete sisse- ja väljalaskeava ning maapinnaga torustike ja maapealsete seadmete vahelise-ühenduspunkti juurde, et jagada kogu torujuhtmevõrk mitmeks sõltumatuks elektrikaitsesektsiooniks, vältides hajuvoolu rist-piirkondlikku difusiooni. Paigaldage isoleerivad ühendused torujuhtmetele, mis on ühendatud muutuva sagedusega mootorite, alaldiseadmete ja suure-võimsusega elektriliste maanduspunktidega, et blokeerida juhuslikud voolu sissetungimise teed. Katoodkaitsega varustatud torujuhtmete puhul paigaldage kaitseala piirile isoleeritud äärikud, et vältida kaitsevoolu leket välistesse kaitsmata metallrajatistesse.
Teiseks valige sobivad isoleeritud ääriku komponendid ja kontrollige rangelt isolatsioonimaterjalide toimivusnäitajaid. Valige klaaskiuga tugevdatud epoksüvaiguga isolatsioonitihendid, millel on suurepärane survekindlus, vananemiskindlus ja keskmine korrosioonikindlus, ning sobitage kõikide ühenduspoltide jaoks isoleeritud hülsid ja isolatsiooniseibid. Tõhusa elektriisolatsiooni tagamiseks peab isolatsioonisõlmel olema stabiilne isolatsioonitakistus, mis on suurem kui 1000 MΩ niisketes ja keskmises sukeldustingimustes. Vältige tavaliste halva isolatsiooni- ja vananemiskindlusega kummitihendite kasutamist, kuna need kaotavad järk-järgult isolatsiooniomadused pikaajalise kõrge temperatuuri ja keemilise keskmise erosiooni korral. Kõik väljaspool äärikut olevad lahtised poldid peavad olema varustatud isoleerivate kaitsehülssidega, et vältida välise metalljuhtme, tugiklambrite ja hooldustööriistade põhjustatud juhuslikku elektrisilda, mis muudaks isoleeritud äärikute isolatsiooniefekti kehtetuks. Kõrgetemperatuuriliste soojusvahetustorustike jaoks, mille temperatuur on üle 120 kraadi, valige kõrge-temperatuurikindlad modifitseeritud epoksiidist isolatsioonitarvikud, et vältida termilist deformatsiooni ja isolatsiooni rikkeid.
Kolmandaks standardiseerige{0}}kohapealsed ehitusprotsessid, et vältida juhuslikke elektrisillakahjustusi. Enne isoleeritud ääriku paigaldamist puhastage ääriku tihenduspind põhjalikult, et eemaldada juhtiv rooste, metallipuru ja juhtiva katte jäägid, tagades, et isolatsioonitihendi ja ääriku vahele ei jääks juhtivaid lisandeid. Kontrollige poltide pingutusmomenti ühtlaselt vastavalt ehitusspetsifikatsioonidele, et vältida ebaühtlast pinget, mis põhjustab isolatsioonitihendi pragunemist ja isolatsiooni purunemist. Ehituse, hoolduse ja elektrikatsetuste ajal on keelatud kasutada ajutisi metallist ühendusjuhtmeid risti isoleeritud äärikutega. Kui tuleb läbi viia ajutine maandus või potentsiaaliühtlustus, eemaldage kõik rist{5}}ühendatud metalljuhtmed kohe pärast töö lõpetamist. Pärast ääriku paigaldamist paigaldage isoleerivad kaitsekatted, et vältida juhtiva tolmu, soolaudu ja metallipritsmete kogunemist ääriku pinnale ning juhtivate sillakihtide moodustumist niiskes keskkonnas. Asetage isoleeritud äärikud võimalikult hästi-ventileeritud kohtadesse, et vältida pikaajalist-kastmist kogunenud vette ja söövitavasse kondensaati.
Neljandaks rakendage regulaarseid isolatsiooni jõudluse tuvastamise ja potentsiaaliühtlustusohutusmehhanisme. Tehke igal aastal iga isoleeritud ääriku isolatsioonitakistuse testimine, kasutades kõrgepinge{1}}megohmmeetrit; kui isolatsioonitakistus langeb alla ohutusläve, kontrollige tihendi vananemist, pinna juhtivat silda või poltide isolatsioonihülsi kahjustusi ja asendage kehtetud isolatsioonitarvikud õigeaegselt. Katsetage regulaarselt torujuhtme potentsiaali isoleeritud ääriku mõlemal küljel, et otsustada, kas esineb hajuvvoolu rist-, ja kombineerige potentsiaalseid andmeid, et optimeerida seadme maanduselektroodide paigutust. Iga sõltumatu elektriliselt isoleeritud torujuhtmeosa jaoks rakendage tsoneerimisvahemikus ühtne potentsiaaliühtlustusmaandus, et vältida liigset potentsiaalide erinevust isoleeritud alal, mis põhjustab sisemist hajuvoolu korrosiooni. Arhiveerige isoleeritud ääriku paigaldusjoonised, isolatsioonikatsete aruanded ja asendushoolduse dokumendid kogu küttesüsteemi -eluiga -korrosioonivastasesse faili. Torujuhtme renoveerimisel ja seadmete laiendamisel järgige rangelt algset elektritsoneerimise põhimõtet, et täiendada isoleeritud äärikuid uutel erinevatel metallühenduste piiridel, vältides uute voolukanalite teket.
Välirakendusandmed näitavad, et standardiseeritud isoleeritud äärikutsoneeringuga varustatud küttesüsteemidel on 316 roostevabast terasest küttetoru voolu ja galvaanilise korrosiooni rikke määr vähenenud 94% ning äärikühenduste osade kasutusiga pikeneb rohkem kui kolm korda. Seevastu elektriisolatsioonita omavahel ühendatud süsteemides esineb sageli 2–5 tööaasta jooksul lokaalne ääriku leke. Kokkuvõtteks võib öelda, et isoleeritud äärikute teaduslik tsoneerimine, korrosioonikindel-kõrge jõudlusega-isolatsiooni sobitamine, standardiseeritud sillavastane-konstruktsioon ja perioodiline isolatsiooni jõudluse tuvastamine võivad põhjalikult katkestada hajutatud voolu difusiooniteed ja erinevad metallist galvaanilise elemendi silmused. Isoleeritud ääriku elektriisolatsioonitehnoloogia moodustab olulise lisakorrosioonitõkke{10}}korrosioonivastaseks tõkkeks omavahel ühendatud mitme seadmega küttesüsteemidele, kõrvaldades tõhusalt varjatud elektrikorrosiooniriskid ja tagades 316 roostevabast terasest küttetoru pikaajalise ohutu töötamise keerulistes tööstuslikes torujuhtmetes.
