
- •1 Сравнение отечественных и зарубежных систем аогв
- •2 Исходные даные
- •2.1 Характеристика объекта
- •2.2 Характеристика рельефа и грунта
- •2.3 Источник газоснабжения
- •3 Расчет расходов теплоты и газа
- •3.1 Расчет расходов теплоты на отопление жилого дома
- •3.2Расчет расхода теплоты на горячее водоснабжение жилого дома
- •3.3 Общий расход теплоты и расход газа
- •3.4 Расчетные тепловые нагрузки школы
- •3.5 Расчетные тепловые нагрузки магазина
- •4 Газоснабжение автономной котельной установки
- •5 Гидравлический расчет сети среднего давления
- •5.1 Описание сети среднего давления
- •5.2 Алгоритм гидравлического расчета тупиковой сети среднего давления
- •5.3 Расчет сети среднего давления
- •6 Расчет сети низкого давления
- •6.1 Описание сети низкого давления
- •6.2 Алгоритм расчета сети низкого давления
- •6.3 Расчет сети низкого давления
- •7 Расчет внутридомового газопровода
- •7.1 Описание внутридомового газопровода
- •6.2 Алгоритм расчета внутридомовой сети
- •8 Подбор оборудования грпш
- •8.1. Подбор газораспределительного пункта для жилого сектора
- •8.1.1 Параметры настройки грпш
- •8.1.2 Подбор регулятора давления
- •8.2 Подбор фильтра
- •8.3 Подбор предохранительного запорного клапана
- •8.4 Подбор предохранительного сбросного клапана
- •8.5 Подбор газораспределительного пункта для котельной
- •8.5.1 Параметры настройки грпш
- •8.5.2 Подбор регулятора давления
- •8.6 Подбор фильтра
- •8.7 Подбор предохранительного запорного клапана
- •8.8 Подбор предохранительного сбросного клапана
- •9 Построение продольного профиля газопровода
- •10 Автоматизация грпш
- •11 Защита газопроводов от коррози
- •12 Безопасность жизни деятельности
- •12.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов (овпф)
- •12.2 Вредные вещества
- •12.3 Микроклимат производственных помещений
- •12.4 Освещение
- •12.6 Электробезопасность
- •12.7 Тяжесть и напряженность трудового процесса
- •12.8 Эргономика и производственная эстетика
- •12.9 Взрывопожарная безопасность
- •13 Экономика
11 Защита газопроводов от коррози
Все стальные подземные газопроводы защищают от химической и электрической коррозий. Величина коррозии зависит от степени коррозионности грунтов.
Различают пассивную и активную защиту газопроводов от коррозии. Пассивная защита осуществляется покрытием стального газопровода противокоррозионной изоляцией, в качестве которой применяют битумное, битумно-резиновое и пластиковое покрытия, которые наносятся на трубы заводом-изготовителем.
Пассивная защита подземных газопроводов изолирующими покрытиями дополняется активной. Эти виды противокоррозионной защиты предотвращают действие почвенной коррозии и коррозии блуждающими электрическими токами, наводимыми на стальной газопровод электрифицированным транспортом.
Активная защита сводится в основном к электрической, задача которой – отвод блуждающих электрических токов с защищаемого газопровода и организованный возврат их к электроустановкам и сетям постоянного тока, являющимся источниками блуждающих токов; подавление протекающих по газопроводу токов в местах их выхода в землю (анодные зоны) токами от внешнего источника; предотвращение распространения электрических токов по системе газопровода путем секционирования последнего электроизолирующими устройствами (изолирующими фланцами).
Отвод блуждающих токов можно осуществить устройством дополнительных заземлений; простой или прямой дренажной защитой, т.е. электрическим соединением защищаемого газопровода с рельефом электрифицированного транспорта с целью возврата токов к их источнику; поляризованной дренажной защитой, т.е. дренажом с односторонней проводимостью, исключающей обратное течение тока от рельсов к защищаемому объекту; усиленной дренажной защитой, т.е. такой поляризованной защитой, в цепь которой для повышения эффективности включен внешний источник внешний источник постоянного тока, что представляет собой объединение поляризованного дренажа с катодной защитой. При дополнительном заземлении защищаемый газопровод присоединяется к отрицательному полюсу внешнего источника тока в качестве катода, а положительный полюс – к специальному заземлению – аноду. При этом создается замкнутая цепь, в которой ток проходит от анода через землю к защищаемому трубопроводу и к отрицательному полюсу внешнего источника.
Рисунок 11.1 – Схемы дренажной защиты, катодная и протекторная.
Катодная, 1 –защищаемый газопровод; 2 – точка присоединения дренажного кабеля; 3,5 – дренажные кабели; 4 – внешний источник электрического тока; 6 – анодное заземление; протекторная, 1 – защищаемый газопровод; 2 – контрольный вывод; 3 – изолированные кабели; 4 – протектор;
5 – заполнитель для протектора.
Наблюдается разрушение анодного заземления, а не газопровода (разрушение наблюдается в местах стока электрического заряда в землю). В качестве внешнего источника тока применяются специальные станции катодной защиты (СКЗ) разных конструкций.
Принципиальная схема протекторной защиты предусматривает использование в электрической цепи протекторов из металла, обладающих по отношению к среде более высоким отрицательным электрохимическим потенциалов, чем материал газопровода. Электрический ток возникает в системе протекторной защиты также как в гальваническом элементе, причем электролитом служит грунт, содержащий влагу, а электродами – газопровод и протектор. Возникающий защитный ток подавляет токи электрохимической коррозии и обеспечивает создание защитного электрического потенциала на газопроводе.
Работа защитных установок подлежит систематическому контролю и измерениям службами горгаза в строго определенные сроки. Осмотры производят не реже двух раз в месяц, контрольные замеры токов и сопротивлений в дренажных установках и катодной защите – не реже одного раза в месяц, а измерение сопротивления анодному растеканию анодного заземления – не реже одного раза в 3 месяца.