
- •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
Определение сечения дренажного кабеля
При подключении дренажного кабеля непосредственно к минусовой шине тяговой подстанции сечение его (мм2) вычисляют по формуле
,
(5.4)
где - удельное электрическое сопротивление материала кабеля, Ом∙м; L - длина дренажного кабеля, м; U - допустимое падение напряжения в дренажной цепи, В.
При подключении дренажного кабеля к рельсовой сети через среднюю точку путевых дросселей сечение кабеля определяют по формуле (5.4), в которой допустимое падение напряжения в дренажной цепи
U = Uф + Uк, (5.5)
где Uф - падение напряжения в дренажном кабеле при его расчетной токовой нагрузке. В; Uк - допустимое падение напряжения в дренажном кабеле.
Таблица 5.2
Допустимые значения u и Uк
L, м |
U, В |
Uк, В |
200 |
10 |
- |
500 |
11 |
3 |
1000 |
12 |
5 |
2000 |
13 |
6 |
3000 |
14 |
7 |
Проверку выбранного сечения дренажного кабеля проводят по допустимой плотности тока, которая для меди составляет 1 А/мм2, для алюминия - 0,8 А/мм2.
По полученному току выбирают тип дренажной установки (табл. 5.3).
Из формулы (5.2) видно, что даже при Rдр = 0 существует предельное значение дренируемого тока, которое может оказаться недостаточно, чтобы обеспечить требуемые защитные потенциалы катодной поляризации на сооружении или более протяженную зону защиты.
Таблица 5.3
Технические характеристики устройства поляризованной
электродренажной защиты
Тип электродренажного устройства |
Номинальный ток, А |
Допустимое обратное напряжение, В |
Габариты, мм |
Масса, кг |
ПД-3А |
500 |
100 |
782 380 313 |
30 |
ПГД-60 |
60 |
150 |
550 356 255 |
25 |
ПГД-200 |
200 |
50 |
550 365 255 |
25 |
ПД-50-YI |
50 |
- |
750 485 1100 |
141 |
ПД-200-YI |
200 |
- |
850 508 1500 |
240 |
ПД-500-YI |
500 |
- |
1000 600 1800 |
320 |
Глава 6. Коррозионные измерения
6.1. Основные виды измерений
Коррозионные измерения на подземных металлических трубопроводах выполняются для определения опасности коррозии, эффективности действия электрохимзащиты и состояния изоляционного покрытия. Они осуществляются при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов транспорта и хранения углеводородного сырья.
Определение степени опасности коррозии можно разбить на следующие работы:
1. определение агрессивности среды залегания трубопровода, которое включает в себя оценку электропроводимости грунта;
2. определение наличия блуждающих токов и их источников;
3. оценка качества изоляционного покрытия;
4. оценка защитного потенциала;
5. оценка работы существующих средств, обеспечивающих работу ЭХЗ.