
- •Глава 3. Защита магистральных газопроводов от коррозии
- •3.1. Основные сведения об электрохимической коррозии металлов
- •Десятибалльная шкала коррозионных условий для металлов
- •3.2. Электрохимическая защита газопроводов
- •3.2.1. Катодная защита магистральных газопроводов
- •3.2.2. Протекторная защита
- •3.2.3.Электродренажная защита
- •3.2.4. Автоматизация и телеконтроль электрохимической защиты магистральных газопроводов
- •3.3. Конструкции противокоррозионного покрытия
- •3.3.1. Изоляционные материалы линейной части
- •3.3.2. Битумные покрытия
- •Физико-механические свойства битумов
- •3.3.3. Битумные изоляционные мастики
- •3.3.4. Битумная грунтовка
- •3.3.5. Полимерные ленты
- •3.3.6. Покрытия из каменноугольных пеков
- •3.3.7. Лакокрасочные, стеклоэмалевые покрытия
- •3.3.8. Армирующие и оберточные материалы
- •3.3.9. Контроль качества нанесенного покрытия
- •Основные данные по изоляции магистральных газопроводов
- •Основные технические свойства и условия применения мастик
3.2.2. Протекторная защита
Протекторная защита по принципу действия аналогична катодной защите. Иногда ее называют катодной защитой гальваническими анодами. Различие между этими двумя видами защиты заключается в том, что при протекторной защите необходимый для защиты ток создается крупным гальваническим элементом, в котором роль катода играет металлическая поверхность защищаемого сооружения, а роль анода – более электроотрицательный металл (протектор) (рис. 3.4.).
Из-за разности потенциалов «протектор - газопровод» в цепи протекторной установки возникает электрический ток, который, притекая на газопровод, создает на нем потенциал более отрицательный, чем до подключения протекторной установки.
Рис.3.4. Схема установки протектора в засыпке: 1-засыпка; 2-протектор; 3-узел присоединения; 4-соединительный кабель; 5 - газопровод
При защитной разности потенциалов «газопровод - земля», равной - 0,85 В (по медно-сульфатному электроду), на газопроводе практически прекращаются коррозионные процессы. Протектор же под действием стекающих с него токов растворяется.
Протекторную защиту на магистральных газопроводах применяют на участках, удаленных от источников электроснабжения, где нецелесообразно устанавливать СКЗ, в местах неполной защиты газопровода от действия СКЗ, на участках с блуждающими токами небольшой интенсивности, а также для защиты от почвенной коррозии защитных кожухов на переходах газопроводов через шоссейные и железные дороги. Вопрос о целесообразности применения протекторной защиты для конкретного участка газопровода должен решаться с учетом местных особенностей и технико-экономических показателей.
В соответствии со СНИП-45-75 допускается применять протекторы для электрохимической защиты газопроводов только в групповых установках и грунтах с удельным электрическим сопротивлением не более 50 Оm-m. В качестве протекторов можно использовать все металлы, расположенные в электрохимическом ряду напряжений выше железа, т. е. имеющие более электроотрицательный потенциал.
Для защиты магистральных газопроводов используют промышленные протекторы из магниевых сплавов - ПМ5, ПМ10, ПМ20, ПМ5У, ПМ20У, МГА-13В и МГА-138-ПА.
В зависимости от назначения протекторы могут иметь самую различную конфигурацию (конструкцию). Протектор в виде троса из алюминиевых и цинковых проволок благодаря высокой пластичности и большой рабочей поверхности применяют для защиты от коррозии стальных труб в пресной воде, а также в почвах с высоким удельным сопротивлением. Сегментный протектор (рис.3.3.), состоящий из нескольких сегментов, применяют для защиты от коррозии стальных трубопроводов различного назначения.
Для повышения эффективности действия протектора его погружают в специальную смесь солей, называемую активатором. Активатор выполняет следующие функции: снижает собственную коррозию и сопротивление тока с протектора; уменьшает анодную поляризуемость;
устраняет причины, способствующие образованию плотных слоев продуктов коррозии на поверхности протектора. При использовании активатора обеспечивается также стабильный во времени ток в цепи «протектор — газопровод» и более длительный срок службы протектора.
Рис.3.5. Сегментный протектор:1-газопровод; 2-покрытие из бетона; 3- сег-
ментный протектор; 4-сварной шов; 5-сердечник; 6-угловой сегмент протектора
Активатор приготавливают по специальным рецептам. Для каждой марки протектора подбирают определенный состав активатора. Зона действия протекторной защиты определяется расчетом.
Расстояние устанавливаемого протектора от газопровода определяется состоянием изоляционного покрытия и удельным сопротивлением грунта. Обычно оно составляет 3-7 м для одиночных протекторов и 10-15 м при групповой установке.