太阳城集团

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一种用于埋地管路交流干扰治理的电阻提升油.pdf

摘要
申请专利号:

CN201510354938.8

申请日:

2015.06.24

公开号:

CN105315682A

公开日:

2016.02.10

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情: 授权|||实质审查的生效IPC(主分类):C08L 91/00申请日:20150624|||公开
IPC分类号: C08L91/00; C08L23/06; C08K13/02; C08K5/103; C08K3/08; C08K3/26; C08K3/34; C23F11/10 主分类号: C08L91/00
申请人: 中国科学院海洋研究所
发明人: 王在峰; 侯保荣; 张杰
地址: 266071山东省青岛市南海路7号
优先权:
专利代理机构: 沈阳科苑专利商标代理有限公司21002 代理人: 周秀梅; 李颖
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法律状态
申请(专利)号:

太阳城集团CN201510354938.8

授权太阳城集团号:

||||||

法律状态太阳城集团日:

2017.10.31|||2016.03.09|||2016.02.10

法律状态类型:

太阳城集团授权|||实质审查的生效|||公开

摘要

太阳城集团本发明涉及电阻提升油,具体的说是一种用于埋地管路交流干扰治理的电阻提升油。电阻提升油按重量百分比计,电阻提升油为83%-91%主体油系、2.2%-4.45%凝固点降低剂、1%-2%防挥发剂、0.11%-0.18%缓蚀剂、2%-5%极性剂、0.02%-0.05%防变质剂、0.13%-0.3%防虫害制剂、0.03%-0.14%流动剂、2%-3%土壤孔隙填料和1%-2%电阻增加剂组成,其中主体油系选用植物油。本发明提供的用于埋地管路的交流干扰治理的电阻提升油,其与管路和土壤具有良好接触,同时能够起到绝缘防腐保护,不用开挖管路即可实现交流干扰的综合治理。

权利要求书

1.一种用于埋地管路交流干扰治理的电阻提升油,其特征在于:按重
量百分比计,电阻提升油为83%-91%主体油系、2.2%-4.45%凝固点降低剂、
1%-2%防挥发剂、0.11%-0.18%缓蚀剂、2%-5%极性剂、0.02%-0.05%防变质
剂、0.13%-0.3%防虫害制剂、0.03%-0.14%流动剂、2%-3%土壤孔隙填料和
1%-2%电阻增加剂组成,其中主体油系选用植物油。
2.按权利要求1所述的用于埋地管路交流干扰治理的电阻提升油,其
特征在于:所述主体油为菜籽油和豆油;其中,大豆油的添加量为电阻提
升油总重量的72%-80%,菜籽油的添加量为电阻提升油总重量的2%-11%。
3.按权利要求1所述的用于埋地管路交流干扰治理的电阻提升油,其
特征在于:所述凝固点降低剂为三羟基硬脂酸甘油酯和铁粉混合物;其中,
三羟基硬脂酸甘油酯的添加量为电阻提升油总重量的0.2%-0.45%,铁粉的
添加量为电阻提升油总重量的2%-4%。
4.按权利要求1所述的用于埋地管路交流干扰治理的电阻提升油,其
特征在于:所述缓蚀剂为鞣酸、隐丹参酮、奥沙拉秦和大黄酸;其中,鞣
酸的添加量为电阻提升油总重量的0.03%-0.05%、隐丹参酮的添加量为电阻
提升油总重量的0.02%-0.04%、奥沙拉秦的添加量为电阻提升油总重量的
0.01%-0.02%、大黄酸的添加量为电阻提升油总重量的0.05%-0.07%。
5.按权利要求1所述的用于埋地管路交流干扰治理的电阻提升油,其
特征在于:所述极性剂为泡沸石碳酸钙粉和蒙脱石粉;其中,泡沸石碳酸
钙粉的添加量为电阻提升油总重量的1%-3%,蒙脱石粉的添加量为电阻提升
油总重量的1%-2%。
6.按权利要求1所述的用于埋地管路交流干扰治理的电阻提升油,其
特征在于:所述防虫害制剂为苦瓜甙、西车烯和小檗碱;其中,苦瓜甙的
添加量为电阻提升油总重量的0.02%-0.08%,西车烯的添加量为电阻提升油
总重量的0.03%-0.1%,小檗碱的添加量为电阻提升油总重量的
0.08%-0.12%。
7.按权利要求1所述的用于埋地管路交流干扰治理的电阻提升油,其
特征在于:所述防变质剂为丁香油酚;防挥发剂为桐油;流动剂为莲甙;
土壤孔隙填料为滑石粉;电阻增加剂为聚乙烯粉。

说明书

一种用于埋地管路交流干扰治理的电阻提升油

技术领域

本发明涉及电阻提升油,具体的说是一种用于埋地管路交流干扰治理
的电阻提升油。

背景技术

埋地管路如果与高压线路平行或者交叉,管路本身受高压交流线路的
交电感生影响,可能会产生交流干扰。轻微的交流干扰会导致管道腐蚀,
而较大的干扰可能会产生电弧,在涂层破损处融化管道,并可能产生很大
的接地电压影响管道的安全。

传统的交流干扰治理方法一般通过开挖管路,并进行补口、焊接、接
地等操作,这些操作具有很大的不便性。

发明内容

本发明目的在于提供一种用于埋地管路交流干扰治理的电阻提升油。

为实现上述目的,本发明采用技术方案为:

一种用于埋地管路交流干扰治理的电阻提升油,按重量百分比计,电
阻提升油为83%-91%主体油系、2.2%-4.45%凝固点降低剂、1%-2%防挥发剂、
0.11%-0.18%缓蚀剂、2%-5%极性剂、0.02%-0.05%防变质剂、0.13%-0.3%防
虫害制剂、0.03%-0.14%流动剂、2%-3%土壤孔隙填料和1%-2%电阻增加剂组
成,其中主体油系选用植物油。

所述主体油为菜籽油和豆油;其中,大豆油的添加量为电阻提升油总
重量的72%-80%,菜籽油的添加量为电阻提升油总重量的2%-11%。

所述凝固点降低剂为三羟基硬脂酸甘油酯和铁粉混合物;其中,三羟
基硬脂酸甘油酯的添加量为电阻提升油总重量的0.2%-0.45%,铁粉的添加
量为电阻提升油总重量的2%-4%。

所述缓蚀剂为鞣酸、隐丹参酮、奥沙拉秦和大黄酸;其中,鞣酸的添
加量为电阻提升油总重量的0.03%-0.05%、隐丹参酮的添加量为电阻提升油
总重量的0.02%-0.04%、奥沙拉秦的添加量为电阻提升油总重量的
0.01%-0.02%、大黄酸的添加量为电阻提升油总重量的0.05%-0.07%。

述极性剂为泡沸石碳酸钙粉和蒙脱石粉;其中,泡沸石碳酸钙粉的添
加量为电阻提升油总重量的1%-3%,蒙脱石粉的添加量为电阻提升油总重量
的1%-2%。

所述防虫害制剂为苦瓜甙、西车烯和小檗碱;其中,苦瓜甙的添加量
为电阻提升油总重量的0.02%-0.08%,西车烯的添加量为电阻提升油总重量
的0.03%-0.1%,小檗碱的添加量为电阻提升油总重量的0.08%-0.12%。

所述防变质剂为丁香油酚;防挥发剂为桐油;流动剂为莲甙;土壤孔
隙填料为滑石粉;电阻增加剂为聚乙烯粉。

本发明所具有优点:

本发明提供的用于埋地管路的交流干扰治理的电阻提升油,其与管路
和土壤具有良好接触,同时能够起到绝缘防腐保护,不用开挖管路即可实
现交流干扰的综合治理。

本发明提升油不会受制于复杂场合和环境的限制。与传统的方法相比,
无论是多复杂的环境,不论是在管路、地铁、各种放电接地设施密集分布
的闹市区,还是高压线路、管路交叉平行的荒野,均不需要征用土地去安
装各种交流干扰防护设备和防护设施,只需要在地下灌注此油就可以解决
问题。

其次,本发明能解决普通交流干扰治理方法无法切断外部不可控干扰
源的问题。如,一旦干扰源是来自外部的其它单位,普通方法由于无法切
断外来的干扰源而无能为力。而本发明可用此油提升土壤电阻,有效切断
干扰源。

再次,本发明可靠性高,维护方便,成本低。本方法从改性土壤入手,
利用绝缘和缓蚀方法来实现交流干扰的治理,摒弃了传统的电法治理办法。
本发明不需要安装焊接屏蔽极、接地极、排流器等措施,电阻油只需注入
和不断添加即可,无电学设备的维修保养等后续工作。

具体实施方式

实施例1

电阻提升油按重量百分比计,89.51%主体油系、2.2%凝固点降低剂、
1%防挥发剂、0.11%缓蚀剂、2%极性剂、0.02%防变质剂、0.13%防虫害制剂、
0.03%流动剂、3%土壤孔隙填料和2%电阻增加剂组成。

所述主体油系选用植物油,以达到绿色环保的目的,主体油为菜籽油
和豆油;在植物油类中,菜籽油和豆油粘度较低,很容易穿透土壤,形成
包裹。大豆油成本较低,可作为主体成分,大豆油加温后容易形成气泡,
增加了其在土壤中穿透能力和渗透能力。菜籽油粘度最低可作为流动成分。
其中,大豆油的添加量为电阻提升油总重量的79.51%,菜籽油的添加量为
电阻提升油总重量的10%。

所述凝固点降低剂为考虑在北方天气下使用,管道一般埋于冻土线以
下,根据工作自然环境温度,油类工作温度要求高于-5摄氏度。虽然大豆
油和菜籽油混合体系的凝固点为-10摄氏度左右,但这个是一个数值范围。
温度下降这两种油类即开始出现絮状物,粘稠度开始增加,流动性变差。
为确保-5摄氏度继续保持良好的流动性,必须添加凝固点降低剂。具体选
自三羟基硬脂酸甘油酯和铁粉混合物,铁粉混合物粒径小于等于3000μm;
其中,三羟基硬脂酸甘油酯的添加量为电阻提升油总重量的0.2%,铁粉的添
加量为电阻提升油总重量的2%。

上述主体油系采用植物油虽然会发性较小,但为了长期在土壤中服役,
必须设法减小挥发。防挥发剂选自桐油,其中,桐油的添加量为电阻提升
油总重量的1%。

电阻提升油除治理交流干扰外,还具有缓释功能。在电阻提升油中加
入鞣酸、隐丹参酮、奥沙拉秦、大黄酸来实现破损部位的缓蚀。其中,鞣
酸的添加量为电阻提升油总重量的0.03%、隐丹参酮的添加量为电阻提升油
总重量的0.02%、奥沙拉秦的添加量为电阻提升油总重量的0.01%、大黄酸
的添加量为电阻提升油总重量的0.05%。

为了加强体系与破损管路表面及土壤的结合力度,电阻提升油中加入
泡沸石碳酸钙粉和蒙脱石粉来实现吸附极性的加强。泡沸石碳酸钙粉和蒙
脱石粉粒径小于等于800μm;其中,泡沸石碳酸钙粉的添加量为电阻提升
油总重量的1%,蒙脱石粉的添加量为电阻提升油总重量的1%。

为防止油体系变质,体系中加入丁香油酚作为防变质剂;其中,丁香
油酚的添加量为电阻提升油总重量的0.02%。

为了防止油被生物和虫类消耗,体系中需要加入防生物和防虫剂,以
苦瓜甙、西车烯和小檗碱作为防虫害制剂;其中,苦瓜甙的添加量为电阻
提升油总重量的0.02%,西车烯的添加量为电阻提升油总重量的0.03%,小
檗碱的添加量为电阻提升油总重量的0.08%。

所述流动剂为莲甙;其中,莲甙的添加量为电阻提升油总重量的0.03%。

所述土壤孔隙填料为滑石粉,粒径小于等于45μm;其中,滑石粉的添
加量为电阻提升油总重量的3%;

所述电阻增加剂为聚乙烯粉,粒径小于等于5000μm,其中,聚乙烯粉
的添加量为电阻提升油总重量的2%。

实施例2

与实施例1不同之处:

电阻提升油按重量百分比计,77.88%籽油、5%豆油、0.45%三羟基硬脂
酸甘油酯、4%铁粉、2%桐油、0.05%鞣酸、0.04%隐丹参酮、0.02%奥沙拉秦、
0.07%大黄酸、3%泡沸石碳酸钙粉、2%蒙脱石粉、0.05%丁香油酚、0.08%苦
瓜甙、0.1%西车烯、0.12%小檗碱、0.14%莲甙、3%滑石粉和2%聚乙烯粉组
成。

实施例3

与实施例1不同之处:

电阻提升油按重量百分比计,79.2%籽油、8%豆油、0.45%三羟基硬脂
酸甘油酯、3.5%铁粉、1.8%桐油、0.05%鞣酸、0.04%隐丹参酮、0.01%奥沙
拉秦、0.06%大黄酸、2%泡沸石碳酸钙粉、1%蒙脱石粉、0.04%丁香油酚、
0.07%苦瓜甙、0.08%西车烯、0.1%小檗碱、0.1%莲甙、2.5%滑石粉和1%聚
乙烯粉组成。

利用上述实施例获得电阻提升油对不同土壤(砂质粘土、砂土和多石
土壤)分别进行电阻率的测定,测定时所用的方法为四电极法(GBT
17949.1-2000接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则),
结果如下。

表1对不同土壤电阻率进行实验测试

土壤性质
灌注前电阻率(Ω.m)
灌注后电阻率(Ω.m)
砂质粘土
100
3800
砂土
300
4000
多石土壤
400
5300

由表1可见3个土壤样本电阻率有显著的提升,证明该电阻提升油能起到显著的提
升电阻效果的作用。

表2对某与高压线交叉管路进行实验测试


由表2可见3个测试桩交流干扰电压有显著下降。

同时将上述实施例获得电阻提升油灌注接地油前在测试桩测得某管路
交流干扰电压为15v,灌注接地油后管道交流干扰电压降到0.8v。

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