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✅ 最終確認: 2026-04-04
⚡ 電気担当

沿岸埋立地の接地・腐食対策

埋立地土壌の特性

大黒町は海底浚渫土・廃棄物等で形成された埋立地。電気的に注意すべき特性:

特性 内容 接地設計への影響
土壌抵抗率 塩分含有で低い(5〜20 Ω・m) 接地抵抗は低くなりやすいが変動大
腐食性 Cl⁻(塩化物イオン)が高濃度 鉄製接地極は数年で腐食消耗
迷走電流 近隣工場・港湾設備からの直流電流 電気防食設備の腐食加速に注意
地下水位 高い(海抜ほぼ0m) 降雨後の接地抵抗変動が小さい

接地極の選定(鶴見標準)

鉄製接地極は使わない

塩化物濃度が高い埋立地では、鉄製接地極は5〜10年で腐食消耗する。

接地極種別 推奨 備考
鉄製(亜鉛メッキ) ❌ 非推奨 塩害で急速腐食
銅被鋼(銅クラッド) ✅ 推奨 鉄芯+銅被覆で腐食耐性と導電性を両立
SUS316L棒電極 ✅ 推奨 耐食性高、ただし高コスト
化学接地剤併用 ✅ 推奨 接地抵抗の安定化に有効

接地抵抗管理

  • 定期測定:年1回(降雨後48時間以上経過後の乾燥条件で測定)
  • 判定基準:D種(10Ω以下)/C種(10Ω以下)/A種(10Ω以下)
  • 土壌抵抗率の季節変動:夏季(乾燥)>冬季(降雨)→夏の測定値を管理値とする

迷走電流による腐食

港湾・鉄道・他工場から直流電流が地中を流れる「迷走電流」が、地下配管・接地極を腐食させる。

  • 疑われる場合:地下埋設配管に電位測定器(CSE)を設置して流入・流出電流を確認
  • 対策:絶縁フランジ・絶縁継手の設置、電気防食(流電陽極/外部電源式)

カソーディックプロテクション(電気防食)

地下埋設配管が多い設備では:

  • 流電陽極方式:マグネシウム・亜鉛陽極を配管近傍に埋設
  • 外部電源方式(ICCP):整流器で強制的に電流を流す
  • 年1回の防食電位測定(-850 mV vs CSEが防食基準)