Zakopana omrežja ogrevalnih cevi iz titana, ki so položena na prostem za tovarniške krožne ogrevalne projekte, so občutljiva na udarne tokove strele in prehodno visoko potencialno razliko med nevihto. Neposredni udari strele v tovarniške zgradbe, visoko{1}}napetostne daljnovode in bližnje kovinske podporne strukture bodo ustvarili takojšnjo prenapetost, ki se razširi po ozemljitvenih mrežah in zakopanih kovinskih objektih. Če ogrevalni cevovodi iz titana nimajo standardizirane izenačitve potencialov in popolne konfiguracije zaščite pred strelo, bodo nastale prehodne potencialne razlike med titanovimi cevmi, zakopanimi jeklenimi nosilci in okoliškim prevodnim elektrolitom iz zemlje. Takojšnji blodeči udarni tok prehaja skozi površine cevovoda iz titana, hitro zlomi stabilen pasivni film titanovega dioksida in sproži razpršeno elektrokemično jamičasto korozijo vzdolž zakopanih odsekov cevi. Izvajanje enotnih specifikacij za zaščito pred strelo in zasnova izenačitve potencialov celotnega-razpona lahko odpravi prehodne napetostne zanke, blokira kanale za prenos udarov strele in zaščiti vkopane ogrevalne objekte iz titana pred-lokalno korozijsko škodo, ki jo povzroči strela, v industrijskih območjih,-ki so izpostavljena grmenju.
Celotna -povezava na ekvipotencialno omrežje je glavni ukrep za odpravo prehodnih potencialnih razlik, ki sprožijo korozijo zaradi strele. Neodvisne razpršene ozemljitvene točke za ogrevalne cevovode iz titana bodo oblikovale ogromne napetostne gradiente v trenutku, ko udarec strele steče v zemljo. Vsi nosilci za pritrjevanje cevovodov iz titana, okvirji za prirobnice, prevodne komponente za vdor rezervoarja in ozemljitvene sponke cevovoda morajo biti zanesljivo povezani s tovarniško enotno glavno izenačitvijo potencialov z bakrenimi vodniki z nizko{3}}upornostjo. Izenačitev potencialov uravnoteži potencial vseh kovinskih in titanovih objektov v območju zaščite pred strelo, tako da ni potencialne razlike med vkopanimi cevmi iz titana, okoliškimi jeklenimi konstrukcijami in prevodno zemljo med prehodnimi pojavi strele. Za izolirane prirobnične spoje, ki preprečujejo običajno galvansko korozijo, morajo biti premostitvene bakrene žice nameščene na obeh straneh izolacijskih fitingov, da se zagotovi nemoten pretok udarnega toka skozi ekvipotencialno omrežje brez kopičenja napetosti na lokalnih titanovih spojnih površinah.
Klasificirana uvedba prenapetostne zaščite pred strelo tvori hierarhično prenapetostno izolacijo za nadzor ogrevanja iz titana in pomožne sisteme cevovodov. Prehodna visoka napetost strele pogosto prodre skozi napajalne kable, prenosne vode temperaturnih signalov in ožičenje terenskih instrumentov, ki so povezani z ogrevalno opremo. Namestitev stopenjskih prenapetostnih zaščitnih naprav na vhodu v sobo za distribucijo električne energije, -lokalne nadzorne omare na mestu in terminalov senzorjev polja lahko omeji trenutno prenapetost znotraj varnega območja, ki preprečuje razpad pasivnega filma. Nizko{4}}prenapetostni odvodniki signala so uporabljeni za zanke za nadzor temperature in pretoka, da preprečijo, da bi majhni prehodni tokovi skozi ozemljitvene zanke večkrat odrgnili pasivno plast titanovih cevovodov. Prenapetostne zaščite je treba redno pregledovati glede staranja, toplotne degradacije in kratke-odpovedi stika, da se zagotovi zanesljivo delovanje prenapetostnih vpenjal v sezonah neviht.
Pomožna proti{0}}korozijska zaščita vkopanih cevovodov sodeluje s sistemi za ozemljitev strele, da se izogne sekundarnemu tveganju korozije. Ozemljitveni vodniki, ki se uporabljajo za izenačitev potencialov, morajo uporabiti korozijsko-odporne bakrene kable iz kositra, priključne točke s titanovimi cevovodnimi napeljavami pa so ovite z izolacijskim proti-korozijskim lepilnim trakom, da se prepreči galvanska korozija med bakrom in titanom v pogojih podzemnega vlažnega elektrolita. Globoko-zakopane koncentrirane ozemljitvene elektrode so položene na območjih zemlje z nizko-upornostjo, da hitro in enakomerno razpršijo udarni tok strele v zemljo, pri čemer se izognejo lokalni visoki gostoti toka, ki povzroča toplotne poškodbe in pasivno odstranitev filma na kontaktnih mestih titanove cevi. V obalnih območjih z visoko-slanostjo tal se lahko katodna zaščita pravilno prilagodi, da dodatno zadrži podzemno enakomerno korozijo, hkrati pa zagotovi usklajenost s parametri ozemljitve strele, da se prepreči okvara zaščitnega sistema.
Naslednja tabela prikazuje ciljno usmerjeno zaščito pred strelo in sheme izenačitve potencialov za različne scenarije storitev vkopanih ogrevalnih cevi iz titana:
表格
| Scenarij uporabe zakopanega cevovoda za ogrevanje iz titana | Priporočena konfiguracija zaščite pred strelo in izenačitvijo potencialov | Core Lightning-Vrednost za preprečevanje prehodne korozije |
|---|---|---|
| Gromom-nevarna obalna tovarna, zakopan visoko-kloridni toplovod | Izenačitev potencialov v omrežju celotnega- obsega + premostitev prenapetosti z izolirano prirobnico + stopenjske zaščite pred prenapetostjo | Odpravlja prehodno potencialno razliko strele in preprečuje luknjičasto korozijo razpršenega titanovega cevovoda |
| Kopenski industrijski park-na dolge razdalje zakopano krožno ogrevalno omrežje iz titana | Glavna ekvipotencialna vodilna povezava + signalni vod posebni prenapetostni odvodniki + redno testiranje ozemljitvenega upora | Omejuje inducirano prenapetostno invazijo skozi krmilne zanke in ščiti celovitost pasivnega filma zakopane cevi |
| Na kratki-razdalji vkopani periferni toplovod za delavnico z nekaj priključki za instrumente | Enotna izenačitev potencialov + eno-stopenjska prenapetostna zaščita na vhodu moči | Ustvarja ekonomično izolacijo prehodne napetosti strele za majhne{0}}vkopane objekte |
| Visoko{0}}prevodni ogrevalni sistem iz titana, zakopan v slano močvirje | Izenačitev potencialov, usklajena z elektrodami za globoko ozemljitev + izolacijski ovoj iz bakra-titana | Pospešuje odvajanje udarnega toka in preprečuje sekundarno korozijo ozemljitvenega spoja |
Zaščita pred strelo in zasnova izenačitve potencialov odpravljata prehodno tveganje elektrokemične korozije zakopanih ogrevalnih cevovodov iz titana, ki jih povzroča naravna nevihta. Titanova stabilna podzemna proti-korozijska učinkovitost se ne more upreti trenutni visoko{2}}energijski prehodni tokovni ablaciji in razpadu pasivnega filma, ki ga povzroči potencialna razlika strele. Sledenje standardizirani hierarhični prenapetostni zaščiti in popolnim-specifikacijam ekvipotenciala lokacije odstrani skrite nevarnosti korozije zaradi ekstremnih vremenskih dejavnikov, zagotavlja-dolgoročno strukturno varnost zakopanih proti-korozijskih ogrevalnih omrežij in se izogne nesrečam zaradi puščanja cevovoda in dragemu vzdrževanju podzemnih izkopov, ki jih-povzroča lokalizirana korozija,-ki jo povzroči strela.

