输电线路镀锌铁塔塔脚局部腐蚀失效分析及防护_陈彤

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超高压输电线路杆塔接地装置腐蚀分析

超高压输电线路杆塔接地装置腐蚀分析

超高压输电线路杆塔接地装置腐蚀分析摘要:输电线路杆塔接地装置是输电线路的重要组成部分,是线路防雷的主要措施之一,接地装置的可靠性对保证电力系统的安全稳定运行具有重大的意义。

热镀锌扁钢的杆塔接地导体埋设于地下,常因施工时的焊接不良、漏焊或土壤环境等原因,会产生腐蚀问题,严重的可造成接地导体断裂,致使接地泄流性能下降,影响耐雷水平。

经过计算我们知道对输电线路杆塔接地的耐雷击水平起主要作用的因素通常是杆塔的接地电阻。

但杆塔的接地电阻除了受环境因素、施工因素以及运行维护的影响外,其中另一主要因素是接地体的锈蚀情况以及连通状况。

杆塔接地装置的接地网在土建施工阶段回填土工序完成后,很难对地网的连通情况以及运行后接地体的锈蚀情况进行直观地检查和状态评价。

杆塔接地装置的诊断技术的发展可提高杆塔接地装置检测维护能力,在第一时间发现杆塔接地装置的盗窃情况以及对存在的连通问题,并进行科学计算合理的解决,促进供电系统运行质量提升。

关键词:输电线路;接地;成像;感应磁场引言随着输电线路越来越多,由各种因素造成的杆塔、线路故障越来越频繁,由此造成的直接或间接经济损失也越来越高。

目前,在输电线路运检人员相对有限的情况下,如何有效、正确、及时地掌握管区内的输电线路的运行状态,对问题杆塔及输电线路快速定位,以及对故障类型分析分类,对预防重大停电事故的发生,减少及减轻运维人员的工作强度具有重要意义。

1输电线路杆塔接地装置杆塔接地装置是架空输电线路接地设计中的重要组成部分,能够发挥很好的雷电导流功能,促使雷电能够以杆塔作为导体流向地面,进而确保杆塔上的绝缘装置能够得以保障,从而避免因雷击而造成的线路跳闸故障。

因此,对于架空输电线路的安全稳定运行来讲,对输电线路的防雷及接地进行科学设计是至关重要的,做好防雷击和接地设计能够有效地提高架空输电线路的防雷击能力,确保输电线路能够安全稳定运行。

杆塔接地的诊断技术可分为2大类,配电定位方法和针对杆塔接地装置本身的探测方法。

输电线路杆塔主材与基础接触部的腐蚀及防护研究

输电线路杆塔主材与基础接触部的腐蚀及防护研究

输电线路杆塔主材与基础接触部的腐蚀及防护研究输电线路杆塔主材与基础接触部的腐蚀及防护研究摘要:环境污染是输电线路杆塔裸露在外的金属部件产生腐蚀的重要影响因素,主要表现在塔身锈蚀、接地网锈蚀和对地导线锈蚀等。

输电线路部分杆塔腐蚀严重,降低其与基础的接触面积和杆塔的稳定性,增大了倒塔断线的风险。

因此,要使电网能够安全运行,输电杆塔的防腐蚀成为必须考虑的突出问题。

关键词:输电线路杆塔;腐蚀;防护引言随着国家经济的发展,国家对电力的要求越来越高。

这也导致了输电杆塔的高度越来越高,档距越来越大,输电线路网路越来越密。

随着输电杆塔服役时间的增加,输电杆塔腐蚀会越来越严重。

腐蚀情况下输电杆塔在外部风荷载作用下容易发生振动失稳,这是输电杆塔倒塌的主要原因。

1接地材料理化性能对比1.1电磁特性分析在20℃下铜的电阻率为1.75×10-8Ω?m,钢材质接地材料电阻率一般为铜的8~10倍,取1.75×10-7Ω?m.在高频电流作用下,铜包钢由于趋肤效应,其导电性接近于纯铜,远高于钢材料。

铜是一种铁磁性金属材料,相对磁导率为1;而钢、镀锌钢为铁磁性接地材料,电导率较高,但磁导率较大,相对磁导率通常取为636,铜包钢的相对磁导率介于铜材料和钢材料之间,受镀层厚度的影响.石墨是导电性良好的非金属材料,通常取3.25×10-5Ω?m作为石墨复合接地材料的本体电阻率,由于石墨复合接地体是一种抗磁性非金属材料,其相对磁导率近似为1.接地体相对磁导率越大,分布在接地体表层的电流密度就越大,趋肤效应也就越明显。

低碳钢、镀锌钢、不锈钢等铁磁材料的相对磁导率较大,而铜接地材料及石墨复合接地材料的相对磁导率均接近于1,非铁磁性接地材料的有效散流截面积大于钢接地材料.接地体的电导率越高,接地体的趋肤深度越小,从而有效散流截面积越小,导体材料的利用率不高.相对于金属接地材料,石墨复合接地材料的导体利用率较高。

1.2耐腐蚀性能分析由于接地装置长期处于地下恶劣的运行环境中,土壤的化学与电化学腐蚀就不可避免,不同接地材料的耐腐蚀性能差别较大.有学者针对某些在接地装置中可能应用到的金属材料进行了埋设试验,将金属接地体埋设在数十种环境不同的土壤中进行腐蚀评估试验。

电力线路接地网腐蚀分析及防护途径

电力线路接地网腐蚀分析及防护途径

电力线路接地网腐蚀分析及防护途径摘要:对变电站接地网产生腐蚀的机理进行分析并指出腐蚀原因,分析导体材料及土壤的关联关系,对于其中的腐蚀性及影响因素进行了廓清,对化学反应也进行了着重分析。

关键词:接地网;腐蚀因素;防护引言所谓的电路线路接地网主要是指由钢筋组成的金属导体网与土壤相接触,如果出现雷击或者雷电波袭击情况时,接地网设施会更好地发挥出自身的作用优势,将电流引入到大地当中。

可以说,接地网质量的好与坏往往会对防雷效果产生至关重要的影响。

结合当前运行情况来看,因受到多方面不确定因素的干扰影响,导致接地网在运行期间容易出现腐蚀问题。

一旦腐蚀面积过大,接地网整体的导电性能会严重下降,给输电线路防雷安全构成严重威胁。

针对于此,建议相关人员必须采取针对性措施加以解决。

1电力线路接地网腐蚀1.1微生物腐蚀微生物群落大量存在于土壤中,日常进行生命活动的微生物对接地网所用碳钢材料腐蚀产生的作用称之为微生物腐蚀,这些腐蚀过程是在微生物生命活动参与下的腐蚀过程。

微生物本身不与碳钢发生作用,微生物生命活动的结果会影响腐蚀过程,其主要表现是微生物新陈代谢产物的腐蚀作用。

电极反应的动力学过程会被有些微生物生命活动影响,如在缺氧时硫酸盐还原菌的存在,氢离子的还原是阴极反应,氢原子是此过程产物;但氢过电位高,阴极上会被一层氢原子覆盖,促进氢原子消耗是因为硫酸盐还原菌的存在,去极化反应在这种情况下依旧可以进行下去,故此硫酸盐还原菌生命活动对阴极去极化过程起促进作用,会促进腐蚀反应的顺利进行。

1.2导体的材料所受影响接变电站接地网的导体遭受锈蚀损坏,主要是因长年间材料和其接触的土壤进行化学反应以及电化学反应而产生的,与接变电网本身的材料的物理化学性质有关,而碳钢接受的腐蚀是接变电站受腐的主要原因。

接变电站接受到的腐蚀很大程度是其材料本身的理化性质组成的结构决定的,并不是碳钢本身。

通常接变电站被腐蚀位置最严重的部分是在接变电站接地网焊接处。

220kV镀锌铁塔塔脚局部老化锈蚀问题研究及预防措施

220kV镀锌铁塔塔脚局部老化锈蚀问题研究及预防措施

220kV镀锌铁塔塔脚局部老化锈蚀问题研究及预防措施摘要:镀锌铁塔塔脚牢固问题关系到线路的运行安全。

对于塔脚局部老化腐蚀现象,采用试验方法对塔脚特殊环境的腐蚀问题进行模拟研究。

研究表明,导致其局部腐蚀的主要原因是环境因素及特殊结构。

在此基础上提出了相应的防护措施并在送电线路铁塔上加以应用,结果取得了良好的预期效果,本文对输电镀锌铁塔塔脚局部腐蚀失效问题进行分析,对送电线路安全运行提供技术支持。

关键词:铁塔;塔脚;局部腐蚀;措施输电杆塔是支撑架空送电线路导线和地线并使它们之间及与大地之间保持一定距离的杆形和塔形的构筑物,其安全可靠性直接关系到整个输电线路的安全运行[1]。

近几年架空线路铁塔的腐蚀现象频繁出现[2],其中塔脚的局部腐蚀损伤最为严重,其危害性也最大。

但该类腐蚀部位隐蔽,不易发现,已构成严重的事故隐患。

因而引起相关部门的高度重视。

一、输电线路铁塔的腐蚀案例2016年5月发现某220kV输电线路5号铁塔塔脚腐蚀严重。

发现已危及铁塔及线路安全,有关部门随即对塔脚材料进行更换。

由于处理及时,避免了一次可能引发的倒塔事故。

该铁塔型为猫头塔,所用材料为镀锌钢材.该塔地处盐碱湿地地区,目前已成荒地。

本文以此为研究对象进行分析。

为分析塔脚腐蚀原因.截取一段腐蚀较严重的塔脚样品进行检查与分析.并应用电化学试验方法进行试验模拟研究。

二、验方法与结果1、宏观检查。

现场检查发现.铁塔的腐蚀部位主要集中在塔脚邻近基础水泥保护帽表面的窄小范围内。

该塔位于湿地中,其基础保护帽表面较平,基础四周杂草丛生。

其他部分塔材表面保护层基本完好未见明显的腐蚀迹象。

对现场更换下来的一段主材根部样品进行检查,发现腐蚀部分的上下两段外观形貌明显不同。

其下部有螺栓属于埋在水泥基础内的固定端,表面镀锌层依然完整,局部表面有白色的附着物:上部表面的保护漆也未见破损。

对腐蚀部分观察发现,其局部腐蚀破坏相当严重。

腐蚀已造成角钢一侧缺口长度达到边长的3/4左右.另一侧断裂长度达到边长的1/3左右。

浅谈输电铁塔锈蚀现状及其锈蚀因素

浅谈输电铁塔锈蚀现状及其锈蚀因素

浅谈输电铁塔锈蚀现状及其锈蚀因素摘要:社会的进步,人们正常的生活和工业生产都离不开”电”,保障电力资源正常的传输离不开输电铁塔,输电铁塔是输电和变电系统中非常重要的结构装置,由于输电铁塔的外壳是钢制的一层薄壳结构,再加上输电铁塔是长期暴露在空气中的所以很容易受到严重的锈蚀,特别是在一些南方的酸雨严重的区域会加重输电铁塔的锈蚀,一旦发生锈蚀,那么就会影响输电铁塔的正常使用,缩短铁塔的使用寿命,所以在实际的生产中对于输电铁塔的要求非常高,必须保障输电铁塔能够适应一定的外部环境的侵害,最大限度的延长输电铁塔的使用寿命,保证电力的正常输送,一旦输电铁塔发生锈蚀除了会对生活环境造成影响,还会影响整个输电系统的稳定性和用电网络系统安全,就目前的输电铁塔锈蚀现状来看吗,情况非常不乐观,特别是在一些南方酸雨严重的区域,锈蚀现象更是明显,本文针对当前输电铁塔锈蚀的现状进行细致的分析,并且分析了输电铁塔锈蚀的机理,针对锈蚀的因素采取有针对性的措施,减缓输电铁塔的锈蚀现象,保障输电安全。

关键词:电力资源;输电系统;输电铁塔;铁塔锈蚀;锈蚀因素1.前言电力输电铁塔是电气工程安装过程中非常重要的配套结构件,伴随着用电量的增加,国内的输电铁塔的数量在急剧增加,由于输电特塔的特殊性,国外对于它的使用寿命要求非常高,但是在国内由于对输电铁塔没有做好防护工作,所以铁塔受到的化学锈蚀非常严重,在损坏后维修也是一大难题,在一些南方酸雨严重的地区或者一些沿海地区问题尤为突出,本文主要针对南方酸雨严重的地区和沿海地区的输电铁塔锈蚀的现状进行分析,然后就锈蚀的因素进行剖析。

2.输电铁塔的锈蚀现状分析输电铁塔的金属腐蚀主要指的是输电铁塔与所处的自然大气环境之间由于气象或者环境因素的原因导致金属出现变质甚至破坏的现象。

所以输电铁塔锈蚀的情况受到地域影响非常大,特别是在南方酸雨地区和一些沿海地区锈蚀现象尤为明显,例如在重庆地区,由于长期受到酸雨和一些酸性沉降物的影响,输电铁塔的锈蚀破坏现象非常明显。

110kV输电铁塔接地扁钢腐蚀原因分析

110kV输电铁塔接地扁钢腐蚀原因分析

110 kV输电铁塔接地扁钢腐蚀原因分析摘要:输电线路是电力系统的重要组成部分,在电力传输和分配中发挥着重要作用。

输电塔作为支撑输电线路的结构,其可靠性是网络安全稳定运行的重要保证。

视察过程中,电力供应局的视察员发现角钢、紧固螺栓、接插件等110kV 输电塔受到严重腐蚀,倾斜钢的一部分被腐蚀到局部不存在。

输电塔位于重型化工园区,塔腿角和连接板材料均为Q235B钢,表面采用热镀锌防腐工艺处理,目前已投入使用24a。

对被腐蚀破坏的塔进行现场检查发现塔周围有很多高污染企业,空气中有恶臭,工业污染非常严重。

为了确定输电塔腿腐蚀损坏的原因并防止类似故障再次发生,对其进行了测试和分析。

关键词:输电铁塔;接地扁钢;镀锌层;土壤腐蚀;失效引言目前,电塔主要采用Q235、Q345、Q420热轧板框架和Q235和Q345普通热轧板冷型材,大气腐蚀占塔整体腐蚀损失的一半以上。

电线杆通常使用热镀锌锌作为保存手段,成本高昂,污染环境。

使用耐候软钢可以节约钢材、减轻铁塔重量、消除锌和使用直接接触;经过一段时间的使用后,耐热钢形成紧密结合基体的致密锈层,在一定程度上能够抵抗水气和有害离子进入大气,从而防止或大大减缓基体金属的进一步腐蚀,从而。

1理化检验1.1.宏观检验对腐蚀损伤的输电铁塔接地扁钢进行宏观形貌观察,发现铁塔接地扁钢埋地部分表面镀锌层已完全脱落并有明显腐蚀减薄情况,部分区域接地扁钢已严重酥化、穿孔,接近完全断裂状态。

黄褐色的腐蚀产物呈层片状,分布在接地体表面,部分腐蚀产物已脱落,未见明显机械损伤及塑性变形。

接地扁钢地上部分镀锌层保存相对较好,表面均匀光滑,呈银白色且具有金属光泽,与冷镀锌工艺的镀层特点相符。

1.2材尺寸及镀锌层厚度测量腐蚀规范塔材料的镀锌层尺寸和厚度分别使用SATA-91511数字显示滑块规则和minitset 740镀锌层厚度进行测量,结果见表1。

从表1中可以看出,规格塔各基本部分材料的缓蚀量均超过26%,为严重缓蚀量,塔的承载能力显着下降,存在塔倾复风险。

输变电铁塔的腐蚀问题与防腐技术探究

输变电铁塔的腐蚀问题与防腐技术探究

输变电铁塔的腐蚀问题与防腐技术探究【摘要】输电杆塔的腐蚀破坏直接影响到输电系统的可靠性和用电网络的安全保障,同时也大幅度提高固体废弃物的产量。

解决输电杆塔的防腐问题对抵御环境侵蚀和环境保护以及电力工业等的意义都是极为重大的意义,对钢结构腐蚀的机理及防腐技术的研究不论从深度上广度上都应不断地扩大与发展。

【关键词】铁塔加工;耐久性;防腐技术;化学腐蚀;物理作用;经济性0 引言现场调查发现,目前,输电铁塔钢结构部分锈蚀状况主要表现为3种情况:(1)部分构件表面镀锌层完全腐蚀,基体钢材锈蚀严重;(2)大部分构件表面呈黄色锈层,粉化严重,锈蚀主要为泛锈,除去表面锈层仍有镀锌层存在;(3)小部分构件表面镀锌层完好,但粉化严重。

可见,关于输电铁塔的涂漆防腐势在必行。

1 防腐蚀涂料涂层系统的组成1)底漆底漆是整个涂层系统中极其重要的部分,有如下特点:(1)对底材有良好的附着力。

(2)因为金属腐蚀时在阴极呈阳性,所以底漆基料宜具碱性,如氯化橡胶和环氧树脂等。

(3)底漆的基料具有屏蔽性,阻挡水、氧、离子的透过。

(4)底漆中应含较多的颜料填料,其作用是:增加涂层表面粗糙度,因而提高与上层的层间附着力和降低底漆的收缩率,同时颜料填料粒子能减少水、氧离子的透过。

(5)一般底漆的厚度并不大,以减小收缩应力,避免降低附着力。

(6)底漆应对底材具有良好的润湿性,对于焊缝,锈痕等部位能渗入较深。

常用的底漆有红丹底漆、铁红底漆、富锌底漆、带锈底漆、磷酸盐底漆等。

2)中间漆中间漆的主要作用是:(1)与底漆和面漆具有良好的附着性,起到承上启下的作用。

(2)在重防腐涂料中,中间漆的作用主要是增加涂层体系的厚度,以提高整个体系的屏蔽性能。

3)面漆面漆的主要作用是:(1)遮蔽日光紫外线对涂层的破坏。

(2)起装饰和标志作用。

2 金属腐蚀防护机理金属腐蚀防护一般可采取以下几种方法:1)合理选材和发展耐蚀材料(发展耐蚀合金,针对具体的腐蚀介质和工况条件选择合适的金属或非金属材料);2)是金属表面覆盖层保护;3)是缓蚀剂缓蚀;4)是电化学保护;5)是金属表面改性。

输电线路铁塔塔腿腐蚀及防治对策

输电线路铁塔塔腿腐蚀及防治对策

输电线路铁塔塔腿腐蚀及防治对策左伟(娄底星源电力勘测设计有限责任公司 湖南娄底 417000)摘要:铁塔是输电线路中的关键构件,具有支撑导线、地线及其他部件的功能,其服役状态直接关系整个电网的供电安全。

大部分的架空输电塔都位于野外,其周边环境非常复杂,因此,塔体的锈蚀是不可避免的。

锈蚀会使塔架截面变小,承载能力下降,从而降低塔架的使用性能和使用寿命。

为解决输电线路铁塔的塔腿腐蚀现象,分析输电线路铁塔塔腿腐蚀的原因和危害,并提出腐蚀的防治对策,以期为相关人员提供参考。

关键词:输电线路 铁塔塔腿腐蚀 防治对策 电位保护中图分类号:TM75文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2023)24-0076-03 Corrosion of the Tower Legs of Transmission Lines and ItsControl MeasuresZUO Wei(Loudi Xingyuan Electric Power Engineering Co., Ltd., Loudi, Hunan Province, 417000 China) Abstract:The tower is a key component of the transmission line with the function of supporting wires, ground wires and other components, and its service status is directly related to the power supply security of the whole power grid. Most of overhead transmission towers are located in the field, with the very complex surrounding environ‐ment, so the corrosion of the tower body is inevitable. Corrosion will make the section of the tower smaller, reduce its bearing capacity, and then reduce the service performance and life of the tower. In order to solve the corrosion phenomenon of the tower legs of transmission lines, this paper analyzes the causes and hazards of the corrosion of the tower legs of transmission lines, and puts forward corrosion control countermeasures, in order to provide refer‐ence for relevant personnel.Key Words: Transmission line; Tower leg corrosion; Prevention and control countermeasure; Potential protection解决输电线路铁塔塔腿腐蚀问题对于电力系统的正常运行和供电安全具有重要意义。

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2

1
宏 观 检 查 服 役 寿 命
现场 检 查 发 现


鉴于此

本 验 证试 验 主 要考 察 镀 锌 层

铁 塔 的 腐 蚀 部 位 主 要 集 中 在在 各 种 环 境 中 的 腐 蚀 速 率

塔 脚 邻近 基 础水 泥 保 护 帽 表 面 的 窄 小 范 围 内
2

经 复 查取 得 了 良 好 的 预 期 效 果 关键 词

结 果 表明

塔 脚处 的 特殊 结构 及 环 境 因


在 此基 础 上 提 出 了 相 应 的 防 护 措 施 并 在 输 电 线 路 的 铁 塔 上 加 以 应用

铁塔


塔脚
1

局部 腐 蚀

失效分析


防护 措施 编号
周 围 种 植农 作 物

0
前 已 成 荒地


最 近

次 处 理 图

2

塔 脚 腐 蚀 现 场之 二
o o f c o r ro d e d t o w e r f o o t 2
该塔 的 时 间 为
收稿


2 0
1

为分 析塔 脚 腐 烛原 因
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境 中 的 腐 蚀
层 保 护后



角 钢而言


其 在所 服 役 的 大
角钢 在失去镀锌

并 根 据 沉 积 污 染 物 中 的 检 测 数 据 确 定 电


解 液 的 组分
通过 对 大 量 监 测 数 据 统 计 得 出 福 建
0

省 各地 区 盐 密 值 的 范 围 为
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1
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8 8 m g/ cm
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验 中将其作为 盐密值范围 染 中 同 时含有


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基金项

国家

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9 6 5



5
1
2 7
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国 家 电 网福 建 省 电 力 公 司科 研 资助 项 目


N C2
0
1
2 0 6 8

作者简介

陈彤




i l


福 建 福 州人

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高 级工程 师

从 事 电 网 和 电 站 金 属 材 料 的 理 化 分析



盐 密 值 测 量 的 沉 积污
1

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2

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其 中 的



0
2

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是 由

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因 此


塔 脚上 部 邑 , 塔脚在 混 凝 土 中

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对输 电 线 路镀 锌铁

塔塔 脚 局 聽
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1
输 电 线職 塔 的 腐 蚀 案例
2 0 0 9
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1
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号 铁 塔 塔 脚图

1
塔脚腐?现 场 之
边长的
左右

4
左右


侧断裂 长 度达到边 长 的


3


由 于腐 蚀部位 存在 积 尘

其余部 分 的 材 料 也 已 明 显 减 薄
铁 塔 上 部 的 盐 分 会 在 积 尘 中 积 累


盐质量分数较

试 验 采 用 高 质 量 分 数 的 盐 密 值 进 行模 拟




3


基础 内 的 固 定 端
表面镀锌层依然 完整

局 部 表

1

模 拟 混 凝 土 内 部 环境


采 用 配 制 的模拟 混凝 土
面有 白 色 的 附着 物
上 部 表 面 的 保 护 漆 也 未 见 破 孔 隙 液 进 行 试 验


2

模 拟 失 效 部 位上 方 的 大气 腐
1 1 1

1
2 0 0






3
的形式存 在

模拟溶 液

7 n f


按照


1
或 H SO


的 不 同 比 例 迸行 配 制

假设 液 膜 长 期 变 化 的 平 均 厚 度 为 据 盐 密值 变 化范 围



4 0 0x




1
1
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用 环 氧 树脂将 背 面 和 边缘 包封

露 出 工作 面 丙


干燥后备用 f 匿 醫 d 誦 醇 清 洗 和 蒸 馏 水 冲 洗


积 KR 酮 清洗 除 油
cm
2

试验 电极 经
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号砂 纸 打磨

测 试前 样 品 依 次经 乙

线路 的 安 全运 行⑴ 繁 出 现



近年 来 输 电线 路 铁塔 的 腐 蚀频



但 该 类 腐 烛部 位 隐 蔽

不易发现



构成严重的事 故 隐患
重视

因 而引 起相关部 门 的 高度

为 了 给 铁塔 的 安全 运行 提 供 技 术 支持

文 在 介 绍相 关案 例 的 基础 上



2

2
2
i 验 材料 及 模 拟溶 液


试 验用 电 极 制 备 与 处 理


试验 电 极材 料

为 纯锌 板 带 材

Zn
质 量 分数

9 9

9 5


截取带 材 样


1
2
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2
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并 在 样 片 背 面 爆接 铜 导线 引


IB 出

A ^
将盐密值按全部是



1
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_

6






0
2

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折算 成物质 的量

通 过 换 算 即 可 得 到 模 拟
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3

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的浓 度


1


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锌在 不 同 模拟环 境 下 的 极化

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F g 4
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铁 塔 的 镀 锌 层 表 面 会 由 于 温 差 变 化 和 吸 附 作 用 而

2

2
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电 化 学 测 量 形 成 液 膜



对腐蚀部分观察发现

其 局 部 腐 蚀 破 坏 相 当 蚀


根据 铁 塔表 面盐 密值测 量 统计 范 围
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