
Новая папка / 777 / Документация / ИНСТРУКЦИЯ по контролю состояния изоляции законченных строит
.doc
Таблица 2.8
Длина контролируемого участка - менее 4 км. Оценка состояние покрытия - хорошее. Сопротивление изоляции - 100 000 Ом.м?
Среднее удельное сопрот. грунта Ρг, Ом. м
|
Величина Uтз (В) для различных диаметров трубопровода в мм |
||||||||
219
|
325
|
426
|
529
|
720
|
820
|
1020
|
1220
|
1420
|
|
300
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
400
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,01
|
1,01
|
500
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,01
|
1,01
|
1,01
|
600
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,01
|
1.01
|
1.01
|
1.01
|
1,01
|
700
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,01
|
1,01
|
1,01
|
1,01
|
1,01
|
1,01
|
800
|
1,00
|
1,00
|
1,01
|
1,01
|
1,01
|
1,01
|
1,01
|
1,02
|
1,02
|
900
|
1,00
|
1,01
|
1,01
|
1,01
|
1,01
|
1,01
|
1,02
|
1,02
|
1,02
|
1000
|
1,00
|
1,01
|
1,01
|
1,01
|
1,01
|
1,02
|
1,02
|
1,03
|
1,03
|
1200
|
1,01
|
1,01
|
1,01
|
1,01
|
1,02
|
1,02
|
1,03
|
1,03
|
1,03
|
1500
|
1,01
|
1,01
|
1,02
|
1,02
|
1,03
|
1,03
|
1,04
|
1,05
|
1,06
|
2000
|
1,01
|
1,02
|
1,02
|
1,03
|
1,04
|
1,04
|
1,05
|
1,06
|
1,08
|
2500
|
1,01
|
1,02
|
1,03
|
1,04
|
1,05
|
1,06
|
1,07
|
1,09
|
1.10
|
3000
|
1,02
|
1,03
|
1,04
|
1,05
|
1,06
|
1,07
|
1,09
|
1.11
|
1,13
|
4000
|
1,03
|
1,04
|
1,05
|
1,06
|
1,09
|
1,10
|
1,12
|
1,15
|
1,18
|
6000
|
1,04
|
1,06
|
1,08
|
1,10
|
1,14
|
1/16
|
1,20
|
1,25
|
1,29
|
8000
|
1,06
|
1,09
|
1,12
|
1,15
|
1,20
|
1.22
|
1,28
|
1,34
|
1,41
|
10000
|
1,08
|
1,11
|
1,15
|
1,19
|
1,26
|
1,28
|
1,36
|
1,44
|
1,53
|
Приложение 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА
При изменении удельного электрического сопротивления грунта вдоль контролируемого участка среднею величину определяют по формуле:
рг =
(3.1)
п СЕ
1=1
где Ь - длина контролируемого участка км;
1 - длина 1-го участка с удельным электрическим сопротивлением грунта рг1.
Пример расчета
Длина контролируемого участка Ь = 50 км, на этом участке удельное электрическое сопротивление имеет следующие величины, приведенные в табл. 3.1.
Таблица 3. 1
Значения удельного электрического сопротивления грунта на участках трубопровода различной длины
Номер участка ( 1 )
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Длина участка
|
|
|
|
|
|
|
1 , км
|
1
|
10
|
2
|
20
|
2
|
15
|
Удельное элект-
|
|
|
|
|
|
|
рическое сопро-
|
|
|
|
|
|
|
тивление грун-
|
10
|
300
|
50
|
2000
|
100
|
1500
|
та, ргг Ом.м
|
|
|
|
|
|
|
Г
В соответствии с формулой (3.1) имеем:
рг =
/РГ
Г2
Подставляя значения 1 и р1 изгрбл. 3.1, получаем:
+ _2 —— + 20 +
__ _ /10 ^00 /50 /ЮОО у^ОО ^500
50"
(0,31В + 0,579 + 0,142 + 0,224 + 0,2 + 0.258)2"
р =
г 1.7192
Ир»
[фнложение 4 МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ СИПЫ ТОКА ПО ПАДЕНИЮ НАПРЯЖЕНИЯ
Силу тока I в трубопроводе по результатам измерения падения напряжения определяют по формуле:
I =
ли ю
-з
г 1
-, А
(4. 1)
где ДЦ - падение напряжения на участке трубопровода длиной 1 (м),
мВ;
г - продольное сопротивление трубопровода (Он/и), вычисляемое по формуле:
г =
тг В б
Ом/м
(4.2)
где р - удельное электрическое сопротивление трубной стали, Ом.ммг/м;
О - диаметр трубопровода, мм
6 - толщина стенки трубопровода, мм.
Величина удельного электрического сопротивления различных марок трубной стали приведена в табл. 4.1.
Таблица 4. 1
Удельное электрическое сопротивление различных марок трубной стали
Марка трубной стали
|
Удельное электрическое сопротивление трубной стали, Ом. мм2/м
|
17ГС
|
0,234
|
17Г2СФ
|
0,232
|
08Г2СФ
|
0,230.
|
18Г2
|
0,207
|
18Г2САФ
|
0,252
|
18ХГ2САФ
|
0 , 246
|
15ГСТЮ
|
0,266
|
СТЗ
|
0,207
|
Для проведения измерений на расстоянии 10 м от точки дренажа выполняют следующие операции:
- отрывают первый шурф;
- на некотором расстоянии от первого шурфа отрывают второй;
- снимают изоляцию с поверхности трубопровода (5 = 1,0 дм );
- к трубопроводу с помощью термитной сварки подсоединяют измерительный прибор посредством изолированного гибкого провода (например, типа ПРСП, П268 или др. сечением не менее 0.5...1 мм2).
В качестве измерительного прибора может быть использован любой милливольтметр постоянного тока со шкалой до 75... 100 мВ (например, мультиметр типа 43313.1 или другие).
Расстояние между шурфами рекомендуется выбирать равным 500 или 1000 м. Для измерения силы тока в трубопроводе могут быть использованы имеющиеся катодные выводы, при этом расстояние между шурфами определяется рПриложение 5 РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Переходное сопротивление временного заземления должно быть не больше величины, рассчитанной по формуле:
К = 0,5
, Ом
(5.1)
где V - минимальное напряжение на выходе источника постоянного
тока, В I - требуемая для контроля сила тока, А
Переходное сопротивление многоэлектродного заземления равно:
К.
К = 1,5
N
(5.2)
где р! ~ переходное сопротивление одиночного заземлителя, Ом;
N - количество заземлителей в заземлении.
Переходное сопротивление одиночных горизонтального и верти^ кального заземлителей рассчитывают по формуле:
Р_ 2 1
К1 = 0,21
1п
(5.3)
где рр - удельное электрическое сопротивление грунта, Ом.м; ./_ - длина электрода, м;
О
гё3 - диаметр электрода, м.
Переходное сопротивление заземления в виде протяженного цилиндрического электрода равно:
N =М ( Д--1)
(5.5)
где N - дополнительное количество электродов, шт;
N - фактически установленное количество электродов, шт;
К , КА - необходимое и фактическое (соответственно) переход-
^ Ф л
ное сопротивление заземления, Ом.
К =
я 1.
1п
(5.4)
где п - глубина заложения электрода, м.
Если установленного количества электродов недостаточно для обеспечения заданной силы тока в цепи источника тока, то дополнительное количество электродов рассчитывается по формуле:асположением указанных выводов.
Приложение 6
Строительство Трест___...._..__._ СМУ (СУ)
Заказчик
АКТ
определения состояния изоляционного покрытия участка___________________ провода
методом катодной поляризации
199 г.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика _
—————————————————— ———————————————————————————————( ф. И.О., ДОЛЖНОСТЬ)
и представитель подрядчика_____________________________
__,....——————————————————————————————————————————— (ф. И. О. , ДОЛЖНОСТЬ )
составилм настоящий акт в том, что в период с ____._..._____по
_ _ _____ 199 __г. были проведены испытания методом катодной поляризации участка (начало_______км, конец __________км);
общей протяженностью __ ______км, диаметр трубы _____ мм;
толщина стенки___мм; вид, тип и конструкция изоляционного покрытия______________________________________;
требуемое сопротивление изоляции_____ _Ом.м2; среднее удельное электрическое сопротивление грунта ____ _ Ом. м; Дата начала___ _.„.._.___и окончания засыпки .....__..._ _ _•
Место подключения источника постоянного тока _ км; напряжение на выходе источника___В.
Результаты измерений
Время измерения
|
Сила тока А
|
Разность потенциалов труба - земля, В
|
||
Естественная
|
При включенном источнике тока
|
Смещение
|
||
|
|
|
|
|
Заключение: состояние изоляции
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное) Подписи лиц, проводивших измерения: _________...../_______.._/
При интенсивных блуждающих токах в Акте определения состояния изоляционного покрытия результаты измерений заносятся в таблицу по следующей форме:
Результаты измерений
Время измерения
|
Сила тока А
|
Разность потенциалов труба - земля, В
|
||
При выключенном источнике тока
|
При включенном источнике тока
|
Смещение
|
||
|
|
|
|
|
Содержание
Стр.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. .................................. 3
- ОБЛАСТЬ ПРиМЕНЕНиЯ. ............................. 3
- принцип метода контроля состояния изоляционного покрытия КАТОдной поляризАцика................... 4
- оценка состояния изоляционного покрытия.......... Б
- осоБЕНности контроля состояния изоляции
НА УЧАСТКАХ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛШГОЙ БОЛЕВ 50 км. . . . 18
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ КОНТРОЛЕ
КАТОДНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ............................. 20
- ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ТРУБОПРОВОДА К 17С17ЫТАШЯМ. ... 20
- ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ. ........................ 20
3. ИСПЫТАНИЕ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИОННОГО
ПОКРЫТИЯ КАТОДНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ................... 24
- ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ иСПЫТАНиО. ........ 24
- измЕрЕния разности потгагдоАяов трубл-земля. ..... 24
- изнЕРЕния разносто потенццалов в зоне ДЕйствия блуждакйщх токов....................... 25
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ В ИЗОЛЯЦИИ................... 27
5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. ............................. 27
Я И Т Е Р А Т У Р А...............................28
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Значения средних толщин стенки трубы
для различных диаметров трубопроводов......... 29
2. Смещение разности потенциалов труба-земля и_„ для удельного электрического сопротив-
1 о •
ления р грунта более 50 Ом.м............... 30
3. Определение среднего электрического
сопротивления грунта........................... 38
4. Методика измерения силы тока по падению
напряжения..................................... 40
5. Расчет переходного сопротивления временного
заземления..................................... 42
6. Форма акта испытаний........................... 44