Cтраница 4
Химическая коррозия возникает от действия на металл различных газов и жидких неэлектролитов, поэтому она не сопровождается превращением химической энергии в электрическую. При взаимодействии металла газопровода с химическим соединением на его поверхности образуется пленка, состоящая из продуктов химической реакции. Если эта пленка не растворяется и плотно сцеплена с металлом, то при определенной толщине химическая реакция может вообще прекратиться. Химическая коррозия разрушает металл газопровода равномерно по всей длине и представляет меньшую опасность з отношении сквозного разрушения труб. [46]
Катодный участок газопровода приобретает положительный потенциал по отношению к аноду. Электроды перетекают от анода к катоду по металлу газопровода. В грунте происходит перемещение ионов: катионов ( заряженных положительно) - к катоду, анионов ( заряженных отрицательно) - к аноду. Металл корродирует на участках в анодных зонах, так как в них наблюдается выход ионов металла в грунт. [47]
![]() |
Прибор типа ИПИТ. Принципиальные схемы. а. [48] |
Принципы работы ИПИТ и ИП-60 аналогичны. Источник пульсирующего тока присоединяется одним полюсом к металлу газопровода, а другим к земле. Ток от прибора, протекая по металлу газопровода, стекает в местах повреждения изоляции в грунт и через заземляющий электрод возвращается к источнику тока. В местах стекания тока с трубопровода в грунт образуется электрическое поле, которое может быть обнаружено по звуку в телефоне. Проверка качества изоляции приборами типа ИПИТ и ИП-60 производится на газопроводах, присыпанных слоем грунта толщиной 20 - 30 см, в следующем порядке. [49]
![]() |
Схема устройства прибора ИПИТ и применения его для определения мест повреждений изоляции подземного газопровода. [50] |
Принцип действия этого прибора заключается в следующем. Источник прерывистого тока присоединяют с одной стороны к металлу газопровода, а с другой к заземлению. Протекающий по трубе ток в местах повреждения изоляции попадает в грунт и через заземляющий электрод возвращается к источнику тока в приборе. Если изоляция не имеет повреждений, то внешняя цепь тока будет разомкнута. В местах повреждения изоляции образуется электрическое поле, которое может быть обнаружено по звуку в заземленных телефонных наушниках. [51]
![]() |
Изображение водородного расслоения, выявленного внутритрубной ультразвуковой дефектоскопией. [52] |
Представлен анализ изменения коррозионного состояния соединительных газопроводов по результатам их повторной внутритрубной дефектоскопии, проведенной с интервалом в 3 - 9 лет. Статистическая обработка результатов повторных пропусков снарядов-дефектоскопов показала, что в металле газопроводов наблюдается увеличение количества дефектов типа потеря металла. [53]
Коррозия газопроводов, вызываемая блуждающими токами, возможна при утечке постоянного электрического тока от проходящей вблизи газопровода линии трамвая или электропоезда. В этом случае электрические токи, распространяясь в грунте, избирают металл газопровода своим проводником, при этом место входа тока в стенку газопровода, называемое катодной зоной, не страдает, а место выхода его обратно в грунт, называемое анодной зоной, - электрохимически разрушается и приводит к потере металла и утонению стенки газопровода. Этот процесс происходит тем быстрее, чем больше плотность протекающего тока. [54]