Zakopané titanové topné potrubní sítě položené venku pro projekty s cirkulačním vytápěním v továrnách jsou citlivé na bleskový rázový proud a přechodný vysoký potenciálový rozdíl během bouřkového počasí. Přímé údery blesku do továrních budov, vysokonapěťových přenosových vedení a blízkých kovových nosných konstrukcí vytvoří okamžité přepětí, které se šíří podél uzemňovacích mřížek a podzemních kovových zařízení. Pokud titanové topné potrubí postrádá standardizované vyrovnání potenciálů a kompletní konfigurace ochrany před bleskem, vytvoří se přechodné potenciální rozdíly mezi titanovými trubkami, zakopanými ocelovými konzolami a okolním vodivým půdním elektrolytem. Okamžitý bludný rázový proud prochází povrchy titanového potrubí, rychle narušuje stabilní pasivní film oxidu titaničitého a vyvolává rozptýlenou elektrochemickou důlkovou korozi podél skrytých částí potrubí. Implementace sjednocených specifikací ochrany před bleskem a -rozsahu návrhu vyrovnání potenciálu může eliminovat přechodné napěťové smyčky, blokovat přenosové kanály přepětí blesku a chránit pohřbená titanová topná zařízení před bleskem -indukovaným lokalizovaným korozním poškozením v průmyslových oblastech- náchylných k bouřkám.
Úplné{0}}ekvipotenciální připojení sítě je základním opatřením k eliminaci přechodných rozdílů potenciálu spouštějících bleskovou korozi. Nezávislé rozptýlené uzemňovací body pro titanové topné potrubí vytvoří obrovské napěťové gradienty v okamžiku, kdy do země proudí blesk. Všechny titanové upevňovací podpěry potrubí, přírubové spojovací rámy, vodivé součásti procházející nádrží a zemnící svorky potrubí musí být spolehlivě připojeny k hlavní ekvipotenciální přípojnici sjednocené výrobcem pomocí měděných vodičů s nízkým-odporem. Ekvipotenciální spojování vyvažuje potenciál všech kovových a titanových zařízení v oblasti ochrany před bleskem, takže neexistuje žádný potenciální rozdíl mezi zakopanými titanovými trubkami, okolními ocelovými konstrukcemi a vodivou půdou během přechodných událostí blesku. U izolovaných přírubových spojů nastavených tak, aby se zabránilo konvenční galvanické korozi, musí být na obou stranách izolačních tvarovek instalovány přemosťující měděné dráty, aby bylo zajištěno, že rázový proud může plynule protékat ekvipotenciální mřížkou bez akumulace napětí na místních površích titanových spojů.
Klasifikované nasazení přepěťové ochrany před bleskem tvoří hierarchickou přepěťovou izolaci pro titanové řízení topení a pomocné potrubní systémy. Přechodné blesky vysokého napětí často pronikají přes napájecí kabely, přenosová vedení teplotních signálů a kabeláž polních přístrojů připojená k topnému zařízení. Instalace zařízení s odstupňovanou přepěťovou ochranou na vstupu do rozvodny elektrické energie, na místní ovládací skříni a terminály polních senzorů na místě může omezit okamžité přepětí v bezpečném rozsahu, který zabrání poškození pasivního filmu. Nízkoenergetické svodiče přepětí signálu se používají pro smyčky monitorování teploty a průtoku, aby zabránily drobným přechodným proudům v opakovaném obrušování pasivní vrstvy titanových potrubí přes zemnící smyčky. Přepěťové ochrany musí být pravidelně kontrolovány z hlediska stárnutí, tepelné degradace a zkratu-, aby bylo zaručeno spolehlivé spínání přepětí v obdobích bouřek.
Antikorozní pomocná ochrana zakopaných potrubí spolupracuje se systémy uzemnění blesku, aby se zabránilo sekundárnímu riziku koroze. Zemnící vodiče používané pro vyrovnání potenciálů by měly používat pocínované měděné kabely odolné proti korozi a místa připojení s titanovými potrubními armaturami jsou obalena izolační antikorozní lepicí páskou, aby se zabránilo galvanické korozi mezi mědí a titanem v podmínkách podzemního vlhkého elektrolytu. Hluboce-zakopané koncentrované zemnící elektrody jsou umístěny v půdě s nízkým-odporem, aby rychle a rovnoměrně rozptýlily bleskový rázový proud do země, čímž se zabrání místní vysoké proudové hustotě způsobující tepelné poškození a pasivní ablaci filmu na místech kontaktu titanové trubky. V pobřežních oblastech s vysokou-slaností půdy lze katodickou ochranu vhodně sladit, aby dále zamezila rovnoměrné korozi v podzemí a zároveň zajistila koordinaci s parametry uzemnění blesku, aby se zabránilo selhání ochranného systému.
Následující tabulka zobrazuje cílenou ochranu před bleskem a schémata vyrovnání potenciálu pro různé scénáře údržby titanového topného potrubí v zemi:
表格
| Scénář aplikace pohřbeného titanového topného potrubí | Doporučená konfigurace ochrany před bleskem a ekvipotenciální ochranou | Hodnota prevence přechodné koroze vyvolané Core Lightning- |
|---|---|---|
| Pobřežní továrna náchylná k bouřce- zakopala vysoko-chloridové topné potrubí | Kompletní{0}}rozsah ekvipotenciálních sítí + přepěťové můstky s izolovanou přírubou + odstupňované přepěťové ochrany | Eliminuje přechodový potenciálový rozdíl blesků a zabraňuje bodové korozi rozptýleného titanového potrubí |
| Vnitrozemský průmyslový park-zakopaný cirkulační titanová topná síť | Připojení hlavní ekvipotenciální sběrnice + speciální svodiče přepětí signálního vedení + pravidelné testování zemního odporu | Omezuje indukovanou invazi přepětí prostřednictvím řídicích smyček a chrání integritu pasivního filmu podzemního potrubí |
| Potrubí periferního vytápění dílny na krátkou vzdálenost-s několika přístrojovými svorkami | Jednotné vyrovnání potenciálu + jednostupňová přepěťová ochrana přívodu napájení- | Realizuje ekonomickou izolaci přechodného napětí blesku pro malá-zakopaná zařízení |
| Titanový topný systém s vysokým{0}}vodivým povrchem v půdě | Ekvipotenciální pospojování v souladu s hlubokými uzemňovacími elektrodami + měděným-titanovým izolačním obalem | Urychluje rozptyl rázového proudu a zabraňuje sekundární galvanické korozi uzemňovacího spoje |
Ochrana před bleskem a návrh vyrovnání potenciálu eliminují riziko přechodné elektrochemické koroze podzemních titanových topných potrubí způsobené přirozeným bouřkovým přepětím. Stabilní podzemní antikorozní-výkon titanu nemůže odolat okamžité vysokoenergetické-ablace přechodného proudu a pasivnímu rozpadu filmu způsobenému rozdílem potenciálu blesku. Dodržování standardizované hierarchické přepěťové ochrany a úplných- specifikací ekvipotenciálu lokality odstraňuje skrytá nebezpečí koroze způsobená extrémními povětrnostními faktory, zaručuje dlouhodobou-bezpečnost konstrukce podzemních anti-korozních topných sítí a zabraňuje nehodám s únikem potrubí a nákladnou údržbou podzemních výkopů způsobenou místní korozí způsobenou bleskem-.

