
- •Реферат
- •Содержание
- •Определения и обозначения
- •Введение
- •1 Способ измерения поляризационного потенциала подземного металлического сооружения
- •2 Исследовательский многоканальный компьютезированный комплекс с макетом трубопровода
- •3 Теоретические основы безэлектролитного электрода сравнения
- •3.1 Электрохимические основы безэлектролитных (сухих) электродов сравнения (сэс)
- •3.1.1 Водородный электрод
- •3.1.2 Формирование электрода сэс
- •4 Безэлектролитный сухой электрод сравнения
- •4.1 Экспериментальные электроды сравнения сэс-1, сэс-2
- •4.2 Промышленные модификации безэлектролитных электродов сэс
- •4.2.1 Технические характеристики электродов типа сэс
- •4.2.2 Электрод сэс-1 серии 1
- •4.2.3 Электрод сэс-2 серии 2
- •4.2.4 Электрод сэс-3 серии 3
- •4.3 Время выхода электродов сэс на режим
- •4.4 Пригодность электродов сэс для измерения защитного потенциала
- •4.5 Применение сэс при строительстве газопроводов
- •4.6 Проведение обследований газопроводов
- •5 Микроконтроллер мк-сэс
- •6 Мобильный измерительный комплекс «Магистраль-1»
- •6.1 Назначение комплекса «Магистраль-1»
- •6.2 Технические характеристики комплекса «Магистраль-1»
- •6.2.1 Технические характеристики датчика «д»
- •6.3 Принцип работы комплекса «Магистраль-1»
- •6.4 Подготовка комплекса «Магистраль-1» к работе
- •6.4.1 Проверка работоспособности
- •7 Программа магистраль софт
- •7.1 Назначение программы
- •7.2 Установка и настройка комплекса
- •7.3 Интерфейс программы
- •7.4 Проведение измерений
- •7.5. Работа с базой измерений
- •7.6. Методика и программа выполнения измерений
- •7.6.1 Интерфейс программы
- •7.6.2 Проведение измерений
- •8 Объекты обследования
- •8.1 Порядок установки электродов сэс в грунт
- •8.2 Схема установки электродов
- •8.3 Оборудование для обследования мг
- •9 Анализ составляющих погрешности измерения защитного потенциала
- •9.1 Измеряемая величина защитного потенциала
- •9.2 Анализ нестабильности собственного потенциала электрода сэс
- •9.3 Влияние омических падений потенциалов на точность измерений
- •10 Обоснование необходимости круглогодичных измерений
- •10.1 Возможность проведения автономных измерений
- •10.2 Целесообразность автономных измерений
- •11 Экономическая часть
- •11.1 Введение
- •11.2 Организация и планирование комплекса работ
- •11.3 Расчет трудоемкости этапов
- •11.4 Составление сметы затрат на разработку проекта
- •11.4.1 Материальные затраты
- •11.4.2 Затраты на оплату труда
- •11.4.3 Отчисления во внебюджетные фонды
- •11.4.4 Амортизация основных фондов
- •11.4.5 Прочие расходы
- •11.4.6 Себестоимость этапа разработки
- •11.4.7 Прибыль
- •11.4.9 Общая стоимость этапа разработки
- •11.5 Оценка экономической эффективности разработки
- •12 Безопасность и экологичность работы
- •12.1 Общие сведения
- •12.1.1 Анализ вредных и опасных производственных факторов
- •12.2 Производственная санитария
- •12.2.1 Требования эргономики и технической эстетики к рабочему месту инженера-программиста
- •12.2.2 Микроклимат рабочей среды
- •12.2.3 Требования эргономики и технической эстетики к рабочему месту
- •12.2.4 Электромагнитное поле
- •12.2.6 Расчет искусственного освещения
- •Выбор светильников и их размещение
- •12.3 Техника безопасности
- •12.3.1 Требования к электробезопасности
- •12.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях
- •12.4.1 Пожарная профилактика
- •12.4.2 Оценка пожарной безопасности помещения
- •12.4.3 Мероприятия по устранению и предупреждению пожаров
- •12.5 Охрана окружающей среды
- •Заключение
- •Список использованных источников
4.1 Экспериментальные электроды сравнения сэс-1, сэс-2
Электроды СЭС-1 и СЭС-2 имеют одинаковый внешний вид (рисунок 4.2) и содержат собственно электрод (1) из пористой нержавеющей стали, вспомогательный электрод (2) из обычной стали (СЭС-1) или нержавеющей стали (СЭС-2), корпус из винипласта (3), датчик (4) из трубной стали, штангу (5) из винипластовой трубки и электрическую схему. Электрические схемы электродов отличаются по используемым в них источникам тока наводороживания.
Рисунок 4.2 – Внешний вид электродов СЭС-1, СЭС-2
Для удобства установки в грунт без рытья шурфа электроды СЭС-1 и СЭС-2 жёстко крепятся к штанге из винипластовой трубки длиной 180 см.
Общий вид электродов СЭС приведен на рисунке 4.3. В полости штанги размещаются соединительные провода и при необходимости устанавливается микроконтроллер со своим источником питания.
В результате проведенных исследований эксперементальных образцов электрода СЭС с микроконтроллером определены оптимальные технологические и конструктивные параметры электрода СЭС, оптимизированы условия режима их работы и уточнены методики измерений. Кроме того, доработаны в том числе по конструкции, внешнему виду и технологии изготовления в соответствии с требованиями нормативной документации и ГОСТ по которым осуществляется эксплуатация газопроводов.
Кроме того, на газопроводах проходят испытания промежуточные модификации экспериментальных образцов электродов СЭС с целью оптимизации параметров их опытных образцов. Ведутся дальнейшие разработки по созданию на основе электродов СЭС простых датчиков для измерения таких важных для коррозионного мониторинга параметров как кислотность (рН) и электрическая проводимость грунта.
Рисунок 4.3 – Общий вид электродов СЭС-1 и СЭС в сборе
Экспериментальный образец электрода СЭС-2 выполнен в виде цилиндра с конусом из пластмассы (рисунок 4.4) диаметром 22 мм, один конец которого крепиться к штанге для ручной (без рытья шурфа) установки в грунт, а второй в виде конуса. На поверхности средней части конуса размещено конусное кольцо (собственно электрод) шириной 10 мм из пористой нержавеющей стали толщиной 1мм., которое припаяно к проводу для вывода на КИП.
Рисунок 4.4 – Экспериментальные образцы электрода сравнения СЭС
4.2 Промышленные модификации безэлектролитных электродов сэс
Собственно электрод сравнения выполнен из листовой пористой нержавеющей стали и снабжен вспомогательным электродом. Электроды соединены между собой последовательной цепью, содержащей источник тока и токозадающий резистор. При установке электрода в грунт его внутренняя цепь замыкается сопротивлением грунта. При этом в цепи электрода возникает постоянный ток, под действием которого из прилегающей к электроду влаги начинает выделяться водород. По мере насыщения пор электрода сравнения водородом его потенциал достигает своего стационарного значения. Малое значение тока (единицы мкА) позволяет длительное время использовать маломощные внутренние (собственные) источники тока и внешние элементы питания длительного действия. На основе проведенных исследований принципов построения электрода СЭС и разработанных технологий и оснастки разработаны и изготовлены три модификации электродов СЭС-1, СЭС-2 и СЭС-3.