Zatrpani titanijumski cjevovodi za grijanje položeni u industrijskim parkovima uz linije podzemne željeznice, radionice jednosmjerne elektrolize i velike ispravljačke elektrane stalno su izloženi curenju jednosmjerne lutajuće struje. Kada jednosmjerna struja curi iz neispravnih energetskih kabela, oštećene izolacije tračnica ili neuzemljene električne opreme u tlo, vodljivo slano tlo djeluje kao elektrolitni medij, uzrokujući strujanje da struja teče u lokalne dijelove ukopanih titanijskih cjevovoda. Položaji na kojima struja napušta titanijumsku cijev da bi se vratila u zemlju služe kao anodne zone; kontinuirano anodno otapanje uništava stabilan pasivni film titanijum dioksida, pokrećući gustu distribuiranu pitting koroziju duž vanjskih zidova cjevovoda. Kako se korozivne jame postepeno produbljuju pod dugotrajnom-erozijom lutajućih struja, zakopani cjevovodi se suočavaju s rizikom od curenja perforacije i održavanja prinudnog iskopa. Implementacija standardizirane periodične detekcije lutajuće struje, ciljanog praćenja potencijala i specifikacija stepenovane kontrole drenaže može blagovremeno identificirati područja abnormalne struje curenja, usmjeravati raspored objekata za zaštitu drenaže, ograničiti amplitudu anodne polarizacije cjevovoda i efikasno blokirati lutajuću struju-induciran lokalizirani kvar zatapanja ukopanog cevovoda za struju u titanijumskoj mreži}{6} regioni.
Mrežno-mapiranje potencijala zalutale struje je osnovno tehničko sredstvo za lociranje visoko-rizičnih dijelova od korozije. Tradicionalno mjerenje potencijala u jednoj-točki može odražavati samo lokalni intenzitet elektromagnetnih smetnji i lako izostavlja raspršene abnormalne zone lutajućih struja koje su nastale neravnomjernom provodljivošću tla i starenjem izolacije kabla. Inspektori usvajaju ekvidistantni raspored mreže za obavljanje kontinuiranog-skeniranja potencijala cijevi-do-na licu mjesta duž cijele trase grijanja ukopanog titanijuma, bilježe amplitudu fluktuacije prolaznog potencijala, frekvenciju potencijalnog preokreta i nenormalno trajanje potencijalnog pomaka svake mjerne tačke. Područja sa čestim preokretom potencijala i pretjerano negativnim ili pozitivnim prolaznim potencijalom označena su kao ključni segmenti opasnosti od lutajućih struja. U kombinaciji sa distribucijom obližnjih objekata jednosmerne struje, tačaka oštećenja izolacije javnih cevovoda i podacima o distribuciji saliniteta tla, izvor curenja iz korena se može preliminarno pratiti, obezbeđujući tačnu osnovu pozicioniranja za naknadnu konstrukciju zaštite drenaže i transformaciju izolacionog ojačanja.
Klasificirani dizajn drenaže lutajuće struje u skladu sa izolacijom cevovoda sprečava anodno otapanje titanijumskih pasivnih filmova. Za visoko-rizične dijelove sa jakom prolaznom anodnom polarizacijom, polarizirane drenažne elektrode su zakopane u blizini titanijumskog cjevovoda, povezane preko bakrenih drenažnih kablova niske-otpornosti kako bi se odvodna struja vratila na originalni negativni pol istosmjerne struje ili namjensku mrežu za uzemljenje, izbjegavajući koncentriranu površinu titan-strujnog pražnjenja. U međuvremenu, izolacijski prirubnički spojevi postavljeni su na granici između zona smetnji lutajuće struje i normalnih sekcija cjevovoda kako bi se blokirao uzdužni prijenos lutajuće struje duž titanijskog cjevovoda, sprječavajući širenje područja anodne korozije. Neophodno je striktno kontrolisati drenažnu struju unutar sigurnog raspona, izbjegavajući prekomjernu drenažu koja dovodi do katodne prezaštite i naknadnog oštećenja vodoničnog krtljenja zakopanih titanijskih podloga. Sve pozicije drenažnog priključka moraju imati izolirane prijelazne terminale kako bi se spriječila galvanska korozija između bakrenih kablova i titanijumskih cevovoda u vlažnim podzemnim elektrolitskim okruženjima.
Periodična dinamička detekcija u kombinaciji sa korekcijom sezonskih smetnji optimizira dugoročne-radne parametre drenaže. Intenzitet lutajuće struje obično redovno fluktuira sa smjenama u fabrici, vršnim radnim satima podzemne željeznice i sezonskim varijacijama vlažnosti tla; kišne sezone povećavaju provodljivost tla i značajno pogoršavaju interferenciju curenja istosmjerne struje. Za dinamičko ažuriranje mape distribucije rizika zalutale struje potrebno je mjesečno praćenje potencijala-za vrijeme tipičnih vršnih i izvan{4}}vršnih perioda okolne DC opreme. Kada intenzitet smetnji naglo poraste u određenim godišnjim dobima, izlazni parametri sistema za odvodnjavanje treba da se podese sinhrono kako bi se ograničio potencijal cijevi-do-zemlja unutar sigurnog raspona za stabilnost pasivnog filma titanijuma. Osim toga, provodi se redovno ispitivanje otpornosti izolacije za vanjske obloge cjevovoda protiv korozije i drenažne kablove kako bi se eliminisali novi kanali curenja uzrokovani starenjem premaza, oštećenjem tla i sudarom iskopa u konstrukciji, čime se osigurava dugoročna-efikasnost izolacije od lutajuće struje i sistema zaštite odvodnje.
Sljedeća tabela prikazuje ciljane šeme zaštite od lutajućih struja za različite scenarije interferencije cjevovoda za grijanje ukopanog titanijuma:
表格
| Scenario interferencije zakopanog titanijumskog cjevovoda grijanja | Preporučena specifikacija za detekciju lutajuće struje i kontrolu drenaže | Vrijednost prevencije korozije lutajuće struje jezgre |
|---|---|---|
| Podzemna željeznica susjedni obalni cjevovod za grijanje visokog{0}}saliniteta | Mapiranje potencijala mreže + polarizirana drenaža + segmentirana izolacijska izolacija prirubnice + mjesečno praćenje vršnog potencijala | Eliminira česte potencijalne otapanje anodnog pasivnog filma izazvano preokretom-i ograničava ekspanziju guste korozije udubljenja |
| Radionica DC elektrolize periferna-ukopana mreža za grijanje od titanijuma na velike udaljenosti | Praćenje curenja u blizini-izvora + stepenovana kontrola parametara drenaže + rekalibracija parametara sezonske kišne sezone | Suzbija visoku provodljivost tla, pogoršanu eroziju zalutalih struja i izbjegava rizik od prekomjerne-odvodnje vodonične krtosti |
| Urbani industrijski park niskog intenziteta DC interferencija kratke{1}}ukopane cijevi | Godišnje skeniranje mreže-do-potencijala tla + eksterna inspekcija integriteta anti-prevlaka od korozije | Ostvaruje ekonomično rano upozorenje na rizik i blokira curenje zalutalih struja kroz defekte oštećenja premaza |
| Ispravljačka stanica u blizini novopoloženog titanijumskog toplovoda | Pre-detekcija pune-odsutne struje osnovne linije prije operacije + rezerviran prostor za instalaciju drenažne elektrode | Završava preventivnu zaštitu-strane izvora i izbjegava kasnu-fazu velike-transformacije ispravljanja korozije cjevovoda |
Drenaža lutajućih struja i regularna detekcija potencijala u osnovi prekidaju put anodne polarizacije izazvane vanjskim DC elektromagnetnim smetnjama. Titanijumu svojstvena podzemna uniformna otpornost na koroziju ne može odoljeti brzom propadanju pasivnog filma uzrokovanom prisilnim pražnjenjem anodne struje. Naučno pozicioniranje područja interferencije, stepenasti dizajn drenaže i periodična dinamička optimizacija parametara stabiliziraju potencijal cijevi-u-potencijal ukopanih titanijumskih cjevovoda za grijanje, sprječavaju-nesreće na velikim površinama raspršene jame, smanjuju visoke-cijene podzemnih iskopa, dugotrajne gubitke pri održavanju podzemnih iskopa{6} i garantuju{7} dugotrajne gubitke u zaštiti od korozije} objekti toplovoda u DC-intenzivnim industrijskim i gradskim transportnim područjima.

