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      海上風電犧牲陽極陰極保護方案
      時間:2025-05-16?? 瀏覽:845次

      海上風電犧牲陽極陰極保護是通過犧牲陽極材料(如鋁合金、鋅合金等)為金屬結構(如風機基礎、鋼管樁、水下鋼構件等)提供電化學保護的技術,可有效防止海水環境中的腐蝕。

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      核心組件

      • 犧牲陽極

        • 材料選擇:常用鋁合金陽極(適用于海水及高電阻率環境,如 pH 7~9 的海水,電流效率高)、鋅合金陽極(適用于海水及中性土壤,電位穩定)。

        • 形狀規格:塊狀、帶狀、鐲式等,需根據保護結構尺寸和腐蝕環境設計。

      • 參比電極:用于監測保護電位,常用銀 / 氯化銀電極(海水環境)或銅 / 硫酸銅電極(土壤環境)。

      • 連接電纜:導靜電電纜(如銅芯電纜),確保陽極與被保護結構可靠電連接。

      2. 保護原理

      犧牲陽極的電位比被保護金屬(如鋼)更負,作為 “陽極” 優先腐蝕,釋放電子流向被保護金屬,使其成為 “陰極”,從而抑制金屬腐蝕。

      如何設計計算

      1. 保護電位范圍

      • 鋼在海水中的保護電位需達到 **-0.85 V(相對于銀 / 氯化銀電極)** 或更負,確保完全極化。

      • 需避免過保護(電位過負可能導致氫脆)。

      2. 陽極用量計算

      • 保護電流密度:海水環境中,鋼的保護電流密度通常取 10~30 mA/m2(流速、鹽度、生物附著等因素會影響取值)。

      • 陽極質量計算m=Z×ηI×t×8760
        其中:

        • I:保護電流(A);

        • t:設計保護年限(年);

        • Z:陽極理論電容量(A?h/kg,如鋁合金約 2500 A?h/kg);

        • η:電流效率(鋁合金約 85%,鋅合金約 95%)。

      3. 陽極布置原則

      • 均勻分布:圍繞風機基礎、鋼管樁等結構對稱布置,避免保護盲區。

      • 距離控制:陽極與被保護結構的距離一般為 0.5~3 m,太遠會增加回路電阻,太近可能導致局部過保護。

      • 防沖刷固定:海底陽極需用混凝土基床、支架或抱箍固定,防止洋流沖刷移位。

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      如何施工

      1. 前期準備

      • 結構表面處理:清除被保護金屬表面的氧化皮、海生物附著層,確保導電良好(必要時進行噴砂除銹)。

      • 陽極預處理:檢查陽極外觀、電纜連接點密封性,測試陽極開路電位(鋁合金約 - 1.05 V,鋅合金約 - 1.10 V vs 銀 / 氯化銀電極)。

      • 潛水作業設備:ROV(水下機器人)或潛水員裝備,用于水下安裝。

      2. 陽極安裝

      場景 1:單樁基礎陽極安裝
      • 水下焊接:通過潛水員或 ROV 將陽極支架焊接到樁身指定位置(如泥面以下 3~5 m 區域,腐蝕嚴重),再固定陽極塊。

      • 鐲式陽極:對于直徑較大的樁,可采用分體式鐲式陽極,環繞樁身拼接固定,通過電纜與樁體焊接連接。

      場景 2:群樁基礎陽極安裝
      • 矩陣式布置:在群樁外圍海底鋪設陽極陣列,用混凝土壓載塊固定,通過電纜連接至各樁基礎。

      • 跨接電纜:若多根樁之間未電氣連通,需用電纜跨接,確保保護電流均勻分布。

      場景 3:過渡段(潮差區)保護
      • 復合保護:潮差區(海水漲落交替區域)腐蝕劇烈,可結合涂層防護(如環氧富鋅漆)與犧牲陽極,陽極采用帶狀或鐲式結構,緊密貼合金屬表面。

      3. 電纜連接與測試

      • 焊接工藝:電纜與金屬結構采用鋁熱焊螺栓壓接,確保低電阻連接(接觸電阻<0.01 Ω)。

      • 絕緣處理:連接處用防水膠帶、熱縮套管密封,防止海水滲入導致腐蝕。

      • 電位測試

        • 安裝后測試保護電位,確保達到 - 0.85 V 以下;

        • 定期監測陽極消耗速率和電位穩定性,評估保護效果。

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      關鍵技術難點與解決方案

      1. 高電阻率環境

      • 問題:海床泥沙沉積或淡水混入可能導致局部電阻率升高,降低陽極效率。

      • 解決:采用高電位鋁合金陽極(如添加銦、鋅元素),或增加陽極數量、減小安裝間距。

      2. 洋流與沖刷

      • 問題:強洋流可能沖散陽極周圍的腐蝕產物,加速陽極消耗;或導致陽極移位、電纜斷裂。

      • 解決

        • 陽極底座使用混凝土配重塊或金屬支架固定;

        • 電纜預留松弛量,避免張力拉扯,并包裹耐磨護管。

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      3. 長期監測維護

      • 智能監測系統:集成電位傳感器、數據采集模塊,通過海底電纜或無線傳輸(如水聲通信)實時監測電位、電流數據。

      • 定期巡檢:每 1~2 年通過潛水或 ROV 檢查陽極剩余質量、電纜連接狀態,及時更換消耗殆盡的陽極。

      參考標準與規范

      • 國內標準

        • 《鋼質海洋結構物犧牲陽極陰極保護設計與施工規范》(GB/T 37561);

        • 《水運工程質量檢驗標準》(JTS 257)中關于陰極保護的驗收要求。

      • 國際標準

        • NACE RP0176《Sacrificial Anode Cathodic Protection for Offshore Structures》;

        • ISO 15285《Cathodic protection of metallic structures - General principles》。

      應用案例

      某海上風電場單樁基礎采用鋁合金犧牲陽極保護,每個基礎布置 8 塊 100 kg 陽極塊,呈環狀分布于泥面以下 2 m 處,設計保護年限 20 年。運行 3 年后監測顯示,鋼樁保護電位穩定在 - 0.92 V,陽極平均消耗率約 3.5 kg / 年,滿足預期效果。

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      通過合理設計陽極類型、布置方式及監測體系,犧牲陽極陰極保護可顯著延長海上風電設施的服役壽命,降低維護成本,是海洋工程中成熟可靠的腐蝕控制技術。

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