《表2 土样pH值检测数据》

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《采油井配电箱漏电导致管道快速腐蚀泄漏案例分析》


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(1)土壤腐蚀:(1)腐蚀影响因素。由于油体输送管道多埋于地下,可将土壤作为管道腐蚀的因素之一。在对土壤腐蚀特性调查时,可将其分为微观腐蚀、宏观腐蚀等。微观腐蚀是以金属表面为反应载体,在金属表面形成的阴极与阳极的反应区间较小,无法通过正常的观察进行识别,此种微观反应的效率较慢,如无外界特殊环境的影响下,一般不对加速钢制管道的腐蚀效率。宏观腐蚀效应是金属腐蚀的常见反应,其阴极与阳极的反应间距较大,可直观地对其进行观察,引起宏观腐蚀反应的因素主要包括异相金属接触、氧浓差过大、盐浓差较大、同种类金属新旧材料相接触,将诱发腐蚀反应。但通过对管道周边的环境以及管道自身构造进行观察时,其不具备腐蚀反应的条件,在对更换管道的衔接部位进行监测时,也未发现腐蚀现象,因此,可将此种腐蚀因素排除掉。(2)酸碱度影响因素。土壤酸碱度也是腐蚀因素之一,土壤的pH值越小,则表明土壤的酸性越大,针对金属材质的管道来说,腐蚀度也越强。当管道处于酸性条件下时,除极化反应将加快腐蚀效率,通过对管道泄漏部位的土壤进行取样分析,如表2所示。经室温测得数据表明,管道破损部位周围的土壤呈碱性,因此,可排除酸碱度腐蚀因素。(3)电阻率影响因素。在对土壤电阻率进行检测时,可依据阻值率对腐蚀等级进行划分,当土壤中电阻率高于55Ω·m时,呈现出弱性;当土壤中的电阻率在25~55Ω·m时,呈现出中性;当土壤中的电阻率低于25Ω·m时,呈现出强性。本次土壤检测是取破损管道周边的土壤进行研究,电阻率为80Ω·m,土壤含水量低于5%,因此,可排除此项影响因素。