Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основная часть.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
3.85 Mб
Скачать

Заключение

Газопровод представляет собой сложную термодинамическую неустойчивую систему с переменными условиями эксплуатации, как по протяженности трубопровода, так и во времени, что снижает эффективность электрохимической защиты и чревато возникновениями условий для стресс-коррозионных разрушений газопровода. Такая ситуация характерна для большинства регионов Западной Сибири.

В работе описаны принципиально новые технические, методические и программные средства, позволяющие повысить эффективность диагностики и оптимизации параметров электрохимзащиты магистральных трубопроводов и других стальных подземных сооружений.

Способ (метод) измерения поляризационного потенциала подземного металлического сооружения опробован на исследовательской компьютерной установке с макетом трубопровода.

Результаты, полученные на мобильном измерительном комплексе «Магистраль-1», были закреплены на практике при обследовании МГ.

Получены новые практические знания по технологии изготовления электрода СЭС и различных его модификаций. Технический результат – снижение эксплуатационных затрат и повышение эффективности катодной защиты магистральных измерений, путем обеспечения возможности надежных и непрерывных измерений в автономном режиме в течении всего эксплуатационного периода трубопровода.

Разработаны практические знания по сборке, монтажу и наладке микроконтроллера МК-СЭС, предназначенного для управления и оптимизации работы электрода СЭС, расширения его функциональных и сервисных возможностей. Микроконтроллер позволяет, например, автоматизировать процедуру измерений, снизить нестабильность электрода СЭС до ±0.005В и накапливать периодически измеренные значения потенциалов в течение длительного времени.

Разработаны методики и программы измерений.

Считаю, что практический опыт и теоретические знания, полученные за время изучения, разработки и работы над квалификационным проектом помогут в дальнейшей работе и учебе.

Список использованных источников

  1. ГОСТ Р 51164-98. Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии.

  2. ГОСТ 9.602-2005. ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии. Единая система защиты от коррозии и старения.

  3. ГОСТ 12.1.004–76, ГОСТ 12.1.010 – 76. Основы противопожарной защиты предприятий.

  4. Иванов Ю.А, Назаров Б.Ф. Способ измерения поляризационного потенциала подземного металлического сооружения и устройство для его реализации (варианты). Патент №2376401. Дата регистрации 20 декабря 2009.

  5. К. Феттер. Электрохимическая кинетика. Москва. Химия. 1967. стр. 636-641.

  6. Магистраль Софт. Программа коррозийного мониторинга. Руководство пользователя. ООО «НПП Электрохимзащита». Томск. 2011.

  7. НПБ от 18.06.2003 г. №105-03. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

  8. Охрана окружающей среды / Под ред. С. В. Белова. – М.: Высш. шк., 1991 г.

  9. Паспорт-инструкция по эксплуатации. Медносульфатный неполяризующийся электрод сравнения ЭНЕС-3М. г. Ставрополь.

  10. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание

  11. Правила эксплуатации магистральных газопроводов. ВРД 39-1.10-006-2000. ВНИИГАЗ. М. 2000.

  12. Разработка безэлектролитного сухого электрода сравнения, датчиков, зонда и прибора для создания на их основе принципиально новых надежных средств электрохимзащиты магистральных нефтегазопроводов. Этап 1.1. (Промежуточный отчёт). ООО «НПП Электрохимзащита». Томск. 2008.

  13. Разработка безэлектролитного сухого электрода сравнения, датчиков, зонда и прибора для создания на их основе принципиально новых надежных средств электрохимзащиты магистральных нефтегазопроводов. Этап 1.2. (Промежуточный отчёт). ООО «НПП Электрохимзащита». Томск. 2008.

  14. Разработка безэлектролитного сухого электрода сравнения, датчиков, зонда и прибора для создания на их основе принципиально новых надежных средств электрохимзащиты магистральных нефтегазопроводов. Подэтап 2.1. (Промежуточный отчёт). ООО «НПП Электрохимзащита». Томск. 2009. 

  15. Разработка безэлектролитного сухого электрода сравнения, датчиков, зонда и прибора для создания на их основе принципиально новых надежных средств электрохимзащиты магистральных нефтегазопроводов. (Заключительный отчёт). ООО «НПП Электрохимзащита». Томск. 2010.

  16. Разработка безэлектролитного сухого электрода сравнения, микроконтроллера и прибора для измерения защитного потенциала нефтегазопроводов и коррозийной активности грунта. Этап 1. (Промежуточный отчёт). ООО «НПП Электрохимзащита». Томск. 2011.

  17. Разработка безэлектролитного сухого электрода сравнения, микроконтроллера и прибора для измерения защитного потенциала нефтегазопроводов и коррозийной активности грунта. Этап 2. (Промежуточный отчёт). ООО «НПП Электрохимзащита». Томск. 2012.

  18. Разработка методики контроля защитного потенциала газопроводов на основе потенциодинамических измерений с использованием безэлектролитного электрода сравнения. Этап 1. (Промежуточный отчёт). ООО «НПП Электрохимзащита». Томск. 2011.

  19. Разработка методики контроля защитного потенциала газопроводов на основе потенциодинамических измерений с использованием безэлектролитного электрода сравнения. Этап 2. (Промежуточный отчёт). ООО «НПП Электрохимзащита». Томск. 2011.

  20. Расчёт искусственного освещения. Методические указания к выполнению индивидуальных заданий для студентов дневного и заочного обучения всех специальностей. – Томск: Изд. ТПУ, 2000.

  21. Руководство по эксплуатации комплекса для диагностики и оптимизации электрохимзащиты стальных подземных сооружений «Магистраль-1». ООО «НПП Электрохимзащита». Томск. 2012.

  22. Руководство по эксплуатации систем коррозионного мониторинга магистральных трубопроводов (для опытно-промышленной апробации). М.: ВНИИГАЗ, 2004 г.

  23. Руководство по эксплуатации систем противокоррозионной защиты магистральных трубопроводов. М.: ВНИИГАЗ, 2004.

  24. СанПиН 2.2.2.542-96. Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" (утв. от 14 июля 1996 г. №14).

  25. СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.

  26. СНиП 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

  27. СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение.

  28. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "Об отходах производства и потребления".

  29. Фрумкин А.Н. Аладжалова Н.А., //Acta physicochim, URSS, 19, 1, 1944.

  30. Фрумкин А.Н., //Acta physicochim, URSS, 20, 667, 1943.

  31. Clamroth R., Knorr C,A., //Z. Elektrochem., 57, 399, 1953.

  32. Knorr C,A. //Z. Elektrochem., 59, 647, 1955.

12