
- •Тюмень 2003
- •Введение
- •Глава 1. Механизм и закономерность процессов взаимодействия металлов с агрессивными средами
- •1.1. Физико-химические основы коррозии металлов
- •1.2. Энергетическая характеристика перехода ионов в растворах при взаимодействии металла с электролитами
- •1.3. Электрохимический (электродный) потенциал
- •1.4. Электролиз. Химическое действие электрического тока
- •Электрохимические эквиваленты некоторых металлов и сплавов
- •1.5. Поляризационные и диполяризационные процессы
- •В результате деполяризации электрохимический потенциал металла сдвинется в положительную область, что приведет к увеличению скорости реакции растворения металла
- •Iкор I о ст Рис. 1.8. Диаграмма коррозии металла с водородной поляризацией
- •1.6. Взаимодействие стали и почвенного электролита
- •1.7. Способы защиты от коррозии
- •Глава 2. Пассивная защита от коррозии
- •2.1. Битумные покрытия
- •2.2. Полимерные покрытия
- •Защитные покрытия из полимерных липких лент
- •2.3. Оберточные рулонные материалы
- •2.4. Покрытия из напиленного и экструдированного полиэтилена
- •Контроль и требования к покрытиям стальных труб для подземных трубопроводов
- •2.5. Эпоксидные покрытия
- •2.6. Эмаль-этинолевое покрытие
- •2.7. Стеклоэмалевые покрытия
- •2.8. Номенклатура материалов, применяемых для изоляции трубопроводов
- •Материалы, применяемые для противокоррозионных
- •Основные характеристики отечественных изоляционных лент,
- •Основные характеристики импортных изоляционных лент,
- •2.9. Ремонт покрытия
- •Глава 3. Катодная защита подземных металлических сооружений
- •3.1. Принцип действия катодной защиты
- •Плотность тока, необходимая для катодной защиты
- •Минимальные защитные потенциалы
- •Максимальные защитные потенциалы
- •3.2. Расчет катодной защиты
- •Техническая характеристика комплектных анодных заземлителей
- •Коэффициент экранирования вертикальных трубчатых заземлителей, размещенных в ряд (в)
- •Проводник стали
- •Глава 4. Протекторная защита трубопроводов и резервуаров
- •4.1. Протекторная защита магистральных трубопроводов
- •Техническая характеристика комплексных протекторов пм-у
- •4.2. Протекторная защита днища стальных резервуаров от почвенной коррозии
- •Защитная плотность тока для изолированного стального сооружения (в мА/м2)
- •4.3. Расчет протекторной защиты с помощью групповых установок
- •Технико-экономические показатели резервуаров
- •Глава 5. Защита металлических сооружений от блуждающих токов
- •5.1. Источники появления блуждающих токов
- •5.2. Способы защиты от блуждающих токов
- •5.3. Электродренажная защита подземных трубопроводов
- •Расчет поляризованного дренажа
- •Значение коэффициентов к1 и к2
- •Выбор защитных установок и места их подключения к трубопроводу
- •Определение сечения дренажного кабеля
- •Допустимые значения u и Uк
- •Технические характеристики устройства поляризованной
- •Глава 6. Коррозионные измерения
- •6.1. Основные виды измерений
- •6.2. Определение агрессивности грунта Измерение удельного электрического сопротивления грунта
- •Определения коррозионной активности грунтов по потере массы стальных образцов
- •Коррозионная активность грунтов по отношению к углеродистой
- •Определения коррозионной активности грунтов по поляризационным кривым стальных образцов
- •Коррозионная активность грунтов по отношению
- •6.3. Определение блуждающих токов
- •Методика определения наличия блуждающих токов
- •Методика определения опасного действия переменного тока
- •6.4. Определение целостности изоляционного покрытия Метод контроля защитных покрытий по заданной прочности при ударе
- •Контроль адгезии защитных покрытий из полимерных лент
- •Контроль адгезии защитных покрытий на основе битумных мастик
- •Контроль состояния изоляционного покрытия при сооружении и ремонте трубопровода
- •Методика определения сопротивления вдавливанию
- •Определение переходного сопротивления покрытий по методу «мокрого» контакта
- •Метод интегральной оценки переходного сопротивления на действующих трубопроводах
- •6.5. Обследование эффективности катодной защиты Измерение разности потенциалов «труба-земля» и поляризационного потенциала на трубопроводе
- •Метод нахождения дефектных участков и определения состояния катодной защиты
- •6.6. Интенсивный метод измерений Двухэлектродный метод
- •Трехэлектродный метод
- •Критерии метода «интенсивной технологии»
- •6.7. Метод отключения источника поляризации и экстраполяция на нулевое время отключения
- •6.8. Экстраполяционные методы
- •6.9. Метод компенсации
- •6.10. Определение эффективности работы средств эхз. Проверка возможного наличия электрического контакта труба-футляр
- •6.11. Измерение сопротивления растеканию заземлений по методу Ампера-Вольтметра
- •Основные физико-химические свойства магния, цинка, алюминия и железа
- •Установка
- •Порядок проведения работы
- •Контрольные вопросы
- •Требование к отчету
- •Коррозийная активность грунтов
- •Установка
- •1. Метод измерения четырехэлектродной установкой
- •2. Измерение удельного электросопротивления грунта измерителем заземления мс-08
- •Порядок проведения работы
- •1. Метод измерения четырехэлектродной установкой
- •Контрольные вопросы
- •Требование к отчету
- •Установка
- •Порядок проведения работы
- •Контрольные вопросы
- •Требование к отчету
- •Установка
- •Контрольные вопросы
- •Требование к отчету
- •Список литературы
- •Противокоррозионная защита магистральных трубопроводов и промысловых объектов
- •Издательство «Нефтегазовый университет»
- •625000, Тюмень, ул. Володарского, 38
- •625000, Тюмень, ул. Володарского, 38
Конев А.В., Маркова Л.М., Иванов В.А., Новоселов В.В.,
Торопов С.Ю., Коркин И.В., Исаев М.В.
Противокоррозионная защита
магистральных трубопроводов и
промысловых объектов
Министерство образования Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Тюменский государственный нефтегазовый университет»
Конев А.В., Маркова Л.М., Иванов В.А., Новоселов В.В.,
Торопов С.Ю., Коркин И.В., Исаев М.В.
Противокоррозионная защита
магистральных трубопроводов и
промысловых объектов
Учебное пособие
Тюмень 2003
УДК 620.197
Противокоррозионная защита магистральных трубопроводов и промысловых объектов: Учебно-практическое пособие по вопросам теории и расчета. /Конев А.В., Маркова Л.М., Иванов В.А., Новоселов В.В. и др. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2003. – 211с.
В учебно-практическом пособии приведены основные понятия о коррозионных процессах, происходящих при эксплуатации металлических сооружений и оборудования для транспортировки и хранения нефти, нефтепродуктов и газа в условиях взаимодействия с агрессивной окружающей средой.
Описан механизм химической и электрохимической коррозии стальных сооружений; указаны мероприятия по предупреждению коррозионных разрушений оборудования и сооружений; описаны применяющиеся изоляционные покрытия.
Особое внимание уделено диагностическим мероприятиям для оценки степени коррозионной опасности. Изложены основные принципы устройства и расчета электрохимической зашиты сооружений от почвенной коррозии, коррозии блуждающими токами и внутренней коррозии стальных наземных резервуаров, предназначенных для хранения нефти и нефтепродуктов.
В приложении представлены контрольные и лабораторные работы.
Учебно-практическое пособие может быть рекомендовано как для студентов вузов специальности «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз», так и для инженерно-технических работников нефтяной и газовой промышленности.
Илл. 62, табл. 30, библ. 152 назв.
Рецензенты:
Бахмат Г.В., к.т.н., профессор кафедры «Проектирование и эксплуатация нефтегазопроводов и хранилищ» ТюмГНГУ
Таболжанов Б.Р., начальник отдела ВЛ и ЭХЗ ОАО «Сибнефтепровод»
ISBN Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Тюменский государственный
нефтегазовый университет», 2003
Содержание
Введение |
5 |
Глава 1. Механизм и закономерность процессов взаимодействия металлов с агрессивными средами |
7 |
1.1. Физико-химические основы коррозии металлов |
7 |
1.2. Энергетическая характеристика перехода ионов в растворах при взаимодействии металла с электролитами |
22 |
1.3. Электрохимический (электродный) потенциал |
25 |
1.4. Электролиз. Химическое действие электрического тока |
27 |
1.5. Поляризационные и диполяризационные процессы |
29 |
1.6. Взаимодействие стали и почвенного электролита |
35 |
1.7. Способы защиты от коррозии |
38 |
Глава 2. Пассивная защита от коррозии |
39 |
2.1. Битумные покрытия |
41 |
2.2. Полимерные покрытия |
52 |
2.3. Оберточные рулонные материалы |
54 |
2.4. Покрытия из напиленного и экструдированного полиэтилена |
58 |
2.5. Эпоксидные покрытия |
65 |
2.6. Эмаль-этинолевое покрытие |
66 |
2.7. Стеклоэмалевые покрытия |
68 |
2.8. Номенклатура материалов, применяемых для изоляции трубопроводов |
69 |
2.9. Ремонт покрытия |
77 |
Глава 3. Катодная защита подземных металлических сооружений |
80 |
3.1. Принцип действия катодной защиты |
80 |
3.2. Расчет катодной защиты |
87 |
Глава 4. Протекторная защита трубопроводов и резервуаров |
94 |
4.1. Протекторная защита магистральных трубопроводов |
95 |
4.2. Протекторная защита динара стальных резервуаров от почвенной коррозии |
97 |
4.3. Расчет протекторной защиты с помощью групповых установок |
99 |
Глава V. Защита металлических сооружений от блуждающих токов |
103 |
5.1 Источники появления блуждающих токов |
103 |
5.2 Способы защиты от блуждающих токов |
103 |
5.3. Электродренажная защита подземных трубопроводов |
105 |
Глава VI. Коррозионные измерения |
114 |
6.1. Основные виды измерений |
114 |
6.2. Определение агрессивности грунта |
114 |
6.3. Определение блуждающих токов |
120 |
6.4. Определение целостности изоляционного покрытия |
125 |
6.5. Обследование эффективности катодной защиты |
143 |
6.6. Интенсивный метод измерений |
148 |
6.7. Метод отключения источника поляризации и экстраполяция на нулевое время отключения |
157 |
6.8. Экстраполяционные методы |
160 |
6.9. Метод компенсации |
163 |
6.10. Определение эффективности работы средств ЭХЗ. Проверка возможного наличия электрического контакта труба-футляр |
165 |
6.11. Измерение сопротивления растеканию заземлений по методу Ампера-Вольтметра |
169 |
Приложение I |
171 |
Приложение II |
174 |
Список литературы |
198 |