Скачать 2.1 Mb.
|
3. УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТЫ 3.1. Установки катодной защиты. 3.1.1. Сущность защиты катодными установками заключается в катодной поляризации трубопровода постоянным током, протекающим из грунта в трубопровод под действием приложенной от внешнего источника разности потенциалов "сооружение-земля" (рис. 3.1). Трубопровод при этом имеет отрицательный потенциал по отношению к окружающему его грунту. 3.1.2. Опытное включение катодной защиты производится с помощью катодной установки, состоящей из источника постоянного тока с регулируемым напряжением, временного анодного заземления и соединительных кабелей или проводов. В качестве источника постоянного тока может быть использована серийная станция катодной защиты, выпрямитель, а также генератор лаборатории ПЭЛ ЭХЗ. Описание станций катодной защиты дано в приложении п.10. 3.1.3. Для установки временных заземлений, как правило, выбираются участки, на которых впоследствии предполагается разместить стационарные заземления. Временное анодное заземление может быть любого типа. Сопротивление растеканию временного анодного заземления должно обеспечивать необходимую величину защитного тока. Заземление может быть выполнено в виде ряда металлических электродов, помещенных горизонтально или вертикально в грунт на расстоянии 3 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() а) ![]() б) ![]() в) ![]() г) ![]() Рис. 3.1. Схемы катодной защиты. а) с удаленными анодами; б) с противопотенциалом; в) с экранным заземлением; г) катодно-протекторной защитой. 1 - трубопровод; 2 - катодная станция; 3 - анодное заземление; 4 - экранное заземление; 5 - протекторная установка; 6 - диаграмма распределения потенциалов; 7 - катодное заземление. Эти же электроды могут быть использованы для устройства горизонтального заземления. Для этого вырывается траншея параллельно трассе газопровода на глубину 40 ![]() Для уменьшения переходного сопротивления грунт в месте установки опытного анодного заземления увлажняется. В качестве временных заземлений могут использоваться существующие металлоконструкции (металлические ограждения, пасынки опор и т.д.), если это не противоречит #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S. Достаточно удобными являются винтовые электроды типа 3В-361, представляющие собой металлический стержень диаметром 20 мм и длиной 1850 мм, с одной стороны которого навита по спирали и приварена металлическая лента (шнек) с шагом 40 мм. Длина винтовой части 1000 мм, диаметр 50 мм, масса электрода 8 кг. Электрод имеет Т-образную рукоятку. Имеющиеся в верхней части электрода зажимы позволяют надежно соединить электроды между собой проводником. Величина сопротивления растеканию винтового электрода в грунтах 50 Ом·м составляет 20 ![]() 3.1.4. После монтажа опытной установки электрохимической защиты устанавливается величина защитного тока, обеспечивающая необходимую длину защищаемой зоны. При этом максимально допустимый защитный потенциал "сооружение-земля" в точке дренажа определяется в соответствии с #M12291 901711179ГОСТ 25812-83#S. 3.1.5. За защитную зону опытной УКЗ принимается длина участка, на котором обеспечивается минимальный защитный потенциал от опытной катодной установки при включенных защитных установках. Если от одной установки не удается достигнуть требуемой величины защитной зоны, устанавливается вторая опытная катодная установка. При этом может быть рекомендована следующая методика. Одна установка подключается к трубопроводу и не передвигается, вторая передвигается вдоль газопровода до получения оптимального расстояния между установками (рис. 3.2). По определенному опытным путем необходимому току УКЗ выбирается тип катодной станции. ![]() Рис. 3.2. Подключение опытной УКЗ. Рекомендуется выбирать тип катодной станции с 50-процентным запасом по напряжению и току. Сопротивление цепи УКЗ определяется выражением: ![]() Сопротивление растеканию тока анодного заземления определяется из выражения: ![]() где: ![]() Величина ![]() ![]() где: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.1.6. Основные параметры установок катодной защиты ориентировочно могут быть определены расчетным путем. Продольное сопротивление стальных трубопроводов определяется по табл. 2.1. Продольное сопротивление трубопровода можно также определить по формуле: ![]() где: ![]() ![]() ![]() Величины удельного электрического сопротивления различных марок трубной стали приведены в табл. 3.1. Если марка трубной стали неизвестна, то величина принимается равной 0,245 Ом·мм ![]() При определении продольного сопротивления трубопровода необходимо также учитывать влияние температуры по формуле: ![]() где: ![]() К - температурный коэффициент стали 1/° С; Средняя величина К для трубных сталей равна 0,0035 ![]() 3.1.7. Переходное сопротивление "трубопровод-земля" желательно определять опытным путем, по методике, представленной в п.2.6.3. Переходное сопротивление трубопровода может быть определено также расчетным путем: ![]() где: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Коэффициент ![]() где: ![]() Таблица 3.1 Величины удельного электрического сопротивления различных марок трубной стали
3.1.8. Ток катодной станции определяется из выражения: ![]() где: ![]() ![]() ![]() где: У - расстояние между трубопроводом и анодным заземлением, м. 3.1.9. Напряжение на входе катодной станции определяется по формуле: ![]() 3.1.10. Мощность на выходе катодной станции определяется: ![]() 3.1.11. Для обеспечения термической устойчивости сопротивления растеканию тока анодного заземления в наиболее сухой период года должно удовлетворять следующему соотношению: ![]() 3.1.12. Сопротивление растеканию тока электрода , установленного вертикально в грунт, определяется по формуле: ![]() при ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.1.13. При установке электрода горизонтально сопротивление растеканию тока электрода рассчитывается по формуле: ![]() при ![]() Если ![]() ![]() Для протяженных горизонтальных электродов при ![]() ![]() ![]() 3.1.14. При использовании шаровых заземлителей сопротивление растеканию единичного электрода рассчитывается по формуле: ![]() 3.1.15. Сопротивление растеканию полусферического электрода, установленного вровень с поверхностью земли, может быть вычислено по формуле: ![]() 3.1.16. При использовании заземлителей в коксовой засыпке в формулах вместо ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Для горизонтальных коротких электродов: ![]() Для горизонтальных протяженных электродов: ![]() 3.1.17. Сопротивление растеканию всего заземления определяется по формуле: ![]() где: ![]() ![]() ![]() В случае, если поверхностное заземление не обеспечивает необходимую эффективность катодной защиты и удельное сопротивление грунта составляет более 100 Ом·м, а глубина слоя этого грунта до 5 м, то применяют свайные заземлители (рис. 3.9). При удельном сопротивлении грунта более 100 Ом·м на глубину более 5 м следует проектировать глубинные анодные заземлители скважинного типа (рис. 3.10 ![]() 3.1.18. Сопротивление растеканию одиночного свайного заземлителя может быть рассчитано по формуле: ![]() или по данным ВНИИСТа: ![]() где: ![]() а) ![]() б) ![]() Рис. 3.3. Вертикальное расположение электродов без засыпки (а) и кривые зависимости коэффициента экранирования ( ![]() ![]() различных отношениях ![]() и установленных на глубине 3 м (б): 1. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 8. ![]() ![]() ![]() ![]() ( а - расстояние между электродами, м; ![]() а) ![]() б) ![]() Рис. 3.4. Вертикальное расположение анодных заземлителей, упакованных в коксовой засыпке (а) и кривые зависимости коэффициента экранирования ( ![]() ![]() ![]() длиной 1,4 м, диаметром с засыпкой 0,185 м, установленных на глубине 1,7 м (б): 1. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 8. ![]() ![]() ![]() ![]() ( а - расстояние между электродами, м; ![]() а) ![]() б) ![]() Рис. 3.5. Горизонтальное расположение электродов без засыпки (а) и кривые зависимости коэффициента экранирования ( ![]() ![]() на глубине 1,5 м (б): 1. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 8. ![]() ![]() ![]() ![]() ( а - расстояние между электродами, м; ![]() а) ![]() б) ![]() Рис. 3.6. Горизонтальное расположение анодных заземлителей, упакованных в коксовой засыпке (а) и кривые зависимости коэффициента экранирования ( ![]() ![]() ![]() диаметром с засыпкой 0,185 м, и установленных на глубине 1,7 м (б): 1. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 8. ![]() ![]() ![]() ![]() ( а - расстояние между электродами, м; ![]() а) ![]() б) ![]() Рис. 3.7. Групповое анодное заземление: а) - вертикальная установка (1-й вариант - однорядное; 2-й вариант - двухрядное); б) - горизонтальная установка; 1 - контактное устройство; 2 - кабель; 3 - заземлитель; 4 - соединительная муфта. ![]() Рис. 3.8. Групповое анодное заземление из 24 электродов 1. Чертеж предусматривает применение электродов заводского изготовления с габаритами L = 1400 ![]() ![]() ![]() 2. Кабель АВВГ 1х25-660 и провода электродов заземления, прокладываемые в траншее, для защиты от грызунов покрыть праймером (раствор битума в бензине 1:3), а затем битумом. 3. Для создания нормального контакта электрода заземления с грунтом каждый электрод залить в траншее жидким глинистым раствором из расчета 0,04 м ![]() 4. Переходное сопротивление группового анодного заземления из 24 электродов определяется из выражения ![]() Чертеж выполнен ВНИПИТрансгазом.
![]() Рис. 3.9. Свайный анодный заземлитель из стальных некондиционных труб Разработка ин-та ВНИПИГИПРОГАЗ. ![]() Рис. 3.10. Глубинное анодное заземление из труб ![]() Разработка ин-та ВНИПИГАЗдобыча. 1 - кондуктор; 2 - соединительный кабель; 3 - стальная трубка. ![]() Рис. 3.11. Заземление из углеграфитовых электродов. Разработка ин-та ВНИПИГАЗдобыча. 1 - электрод; 2 - соединительный кабель. ![]() Рис. 3.12. Сопротивление растеканию отдельного свайного заземления ф ![]() ![]() ![]() ![]() Таблица 3.2 |
![]() |
Техническое задание открытого запроса предложений по отбору организации... «Комплексное обследование противокоррозионной защиты газопроводов и подземных коммуникаций грс объекта «Газопровод для газоснабжения... |
![]() |
Инструкция по охране труда для слесаря по эксплуатации и ремонту... К самостоятельной работе слесарем по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов и сооружений допускаются лица, не имеющие медицинских... |
![]() |
Техническое задание № тз- на проведение комплексного обследования... Настоящее техническое задание определяет требования, предъявляемые к проведению комплексного обследования коррозионного состояния... |
![]() |
Руководство по эксплуатации #booklet# кб”корд” Основное назначение прибора проверка состояния пассивной и активной защиты газопроводов посредством бесконтактного непрерывного |
![]() |
Инструкция по диагностированию технического состояния подземных стальных... Инструкция по диагностированию технического состояния подземных стальных газопроводов*1 |
![]() |
Инструкция по определению пригодности средств индивидуальной защиты к дальнейшей эксплуатации Комиссия создана для определения степени износа специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (далее... |
![]() |
Сгту имени Гагарина Ю. А. Инструкция по определению пригодности средств... Комиссия создана для определения степени износа специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (далее... |
![]() |
Эксплуатация газопроводов и оборудования микрорайона с котельной... Тема: Эксплуатация газопроводов и оборудования микрорайона с котельной и детальная разработка защиты газопроводов от электрохимической... |
![]() |
Техническое задание Проведение экспертизы промышленной безопасности, включая диагностирование технического состояния подземных стальных газопроводов,... |
![]() |
«Инструкция по диагностированию технического состояния подземных... «Промышленная безопасность в газовом хозяйстве». Сборник вкл.: Фз №69 от 31. 03. 1999, Правила охраны газораспред. Сетей, рд 03-444-02,... |
![]() |
На проведение обследования коррозионного состояния и состояния средств... Целью настоящей работы является: определение коррозионного состояния и состояния средств пкз технологических и вспомогательных нефтепроводов,... |
![]() |
Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых... Настоящая инструкция определяет порядок работы, эксплуатации и технического обслуживания стенда механических испытаний средств защиты... |
![]() |
Руководство по эксплуатации 1 шт. Аккумуляторы Ni-Mh 2,1 A/ч аа 4 шт Предназначен для поиска подземных, воздушных кабельных линий связи; локализации места обрыва или короткого замыкания |
![]() |
Инструкция по обеспечению безопасности эксплуатации сертифицированных... Об утверждении инструкции по обеспечению безопасности эксплуатации сертифицированных средств криптографической защиты информации... |
![]() |
Техническое задание к открытому запросу предложений №8579 Наименование,... Приложение №1: «Техническое задание на проведение диагностирования технического состояния и экспертизы промышленной безопасности... |
![]() |
Техническое задание на техническое диагностирование и экспертизу... Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности подземных стальных газопроводов |
Поиск |