
- •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
6.10. Определение эффективности работы средств эхз. Проверка возможного наличия электрического контакта труба-футляр
Проверка проводится путем выполнения серии электрометрических измерений величины силы тока, напряжения и сопротивления между трубой и футляром.
Схема проведения измерений представлена на рис. 6.24.
Для определения места электрического контакта трубы с футляром необходим иметь контрольно-измерительные пункты на обоих концах футляра.
Приложение напряжения к двум точкам измерения создает ток только на участке между точкой контакта и одним из контрольно-измерительного пункта.
Рис. 6.24.Схема проведения измерений на предмет наличия электрического контакта
«трубопровод-защитный кожух»
По остальной части трубопровода ток не проходит, а футляр выполняет функцию продолжения контрольно-измерительного пункта.
Расстояние до места контакта проводится путем сравнения длины трубопровода с величиной падания напряжения.
Величина электрического сопротивления одного метра трубопровода определяется расчетным путем
(6.31)
где
L
– длинна до места контакта, м
- падения напряжения IR
неизвестной длины, В;
- падения напряжения IR
на один метр трубы, В.
Первичные измерения величин потенциалов труба-земля и футляр-земля проводятся непосредственно над осью свободного от футляра трубопровода на расстоянии не далее 30 см от края футляра, при этом, если результаты измерений величин потенциалов различаются менее чем на 100 милливольт, то проводится следующий этап замеров. На данном этапе измерения проводятся непосредственно над футляром. Рекомендуется провести дополнительные измерения на дальнем от контрольно-измерительного пункта крае футляра. Значительные расхождения величин измерений, отмечаемые в отдельных случаях объясняются увеличением отрицательного потенциала футляр-земля при замерах на отдаленных от футляра вентиляционных свечах.
На следующем этапе проводятся измерения потенциала труба-земля и футляр-земля при наложенном положительном потенциале на футляр. Дополнительный положительный потенциал обеспечиваются аккумуляторными батареями 12 В, отрицательный потенциал которых подсоединяется к временной металлической конструкции (трубы, металлические стержни и т.п.), расположенной по отношению к футляру на ближе 15 метров. Замеры потенциалов труба-земля и футляр-земля проводятся серией с постепенным увеличением количества применяемых аккумуляторов (12 вольт,24 вольта, 36 вольт и т.д.). Можно проводить измерения одной 12 вольтовой аккумуляторной батареей за счет поэтапного увеличения отрицательного потенциала металлической конструкции (количества труб, стержней и т.д.). В отдельных случаях проверку можно проводить с использованием наложением потенциала 6 вольт.
Оценка результатов проверки наличия возможного электрического контакта труба-футляр по величинам электрического сопротивления между трубой и футляром, измеренном прибором измерения сопротивления переменного тока, проводятся по следующей схеме:
а) электрического контакта нет, если величина сопротивления более одного Ома;
б) наличие электрического контакта под вопросом, если величина сопротивления находится в пределах от 0,25 Ом до одного Ома (условия электролита);
в) электрический контакт существует, если величина электрического сопротивления менее 0,25 Ома.
Электрического контакта нет, если при подсоединении нескольких батарей 1,5 вольт между трубой и футляром возникает ток величиной менее 100 миллиампер. Электрический контакт существует, если мгновенная величина силы тока достигает в момент подключения 3 - 4 ампер.
Отсутствие электрического контакта определяется по неизменности величины потенциала трубопровода при увеличении положительного потенциала футляра. Разница величин потенциалов трубопровода и футляра изменяется с увеличением величины напряжения, прилагаемого к футляру. Наличие электрического контакта труба-футляр при применении метода поэтапного повышения величины напряжения, прилагаемого к футляру, подтверждается не изменяющейся разницей потенциалов труба-земля и футляр-земля. При наличии электрического контакта трубопровод и футляр работают как единая конструкция с одинаковым потенциалом. Футляры, уложенные без изоляционных покрытий менее восприимчивы к проверке методом поэтапного повышения потенциала, чем имеющие такие покрытия.