Cтраница 3
Согласно Правилам защиты подземных металлических сооружений от коррозии СН 266 - 63 все стальные трубопроводы, укладываемые непосредственно в грунт, должны иметь соответствующую противокоррозионную изоляцию. [31]
При проектировании защиты подземных металлических сооружений от коррозии большое практическое значение имеет ее технико-экономическое обоснование. [32]
Мероприятия по защите подземных металлических сооружений от коррозии должны быть согласованы с местными организациями, координирующими работу по защите от коррозии, а в городах, где их нет, с организациями, эксплуатирующими расположенные в непосредственной близости подземные металлические сооружения и сооружения, являющиеся источниками блуждающих токов. [33]
Работа по защите подземных металлических сооружений города началась с определения потенциалов всех расположенных рядом сооружений относительно земли, друг друга и рельсовых путей трамвая. По результатам измерений были составлены потенциальные диаграммы. [34]
Поэтому выполнение Правил защиты подземных металлических сооружений от коррозии управлениями и службами электрифицированных дорог является обязательным. [35]
Передвижная лаборатория для защиты подземных металлических сооружений от коррозии ( ПЗЛК) была разработана в Академии коммунального хозяйства им. Лаборатория ПЗЛК смонтирована в закрытом кузове на шасси автомашины ГАЗ-52, она оснащена генератором переменного тока типа ВСС-62-4 мощностью 12 кВт при напряжении 220 В. Предусмотрена также возможность питания аппаратуры от внешней сети однофазного переменного тока 220 В. Схема лаборатории обеспечивает возможность осуществлять все необходимые виды электрозащиты, в частности, поляризованный электродренаж с током дренажа до 500 А, усиленный электродренаж с током дренажа до 400 А при напряжении на выходе кольтодобавочно-го устройства до 15 В, катодную защиту с током до 50 А при напряжении на зажимах выпрямителя до 100 В и 400 А - при напряжении до 15 В. Предусмотрена возможность совместной защиты до трех подземных сооружений с раздельной регулировкой и контролем параметров защиты; в лаборатории имеется возможность транспортировки переносных регистрирующих приборов типа Н-39 ( до 6 шт. Кузов лаборатории оборудован боковыми сидениями, рассчитанными на перевозку пяти человек, отопителем и вытяжной вентиляцией. [36]
Передвижная лаборатория для защиты подземных металлических сооружений от коррозии ( ПЗЛК) была разработана в Академии коммунального хозяйства им. Лаборатория ПЗЛК смонтирована в закрытом кузове на шасси автомашины ГАЗ-52, она оснащена генератором переменного тока типа ВСС-62-4 мощностью 12 кВт при напряжении 220 В. Предусмотрена также возможность питания аппаратуры от внешней сети однофазного переменного тока 220 В. Схема лаборатории обеспечивает возможность осуществлять все необходимые виды электрозащиты, в частности, поляризованный электродренаж с током дренажа до 500 А, усиленный злектродренаж с током дренажа до 400 А при напряжении на выходе кольтодобавочно-го устройства до 15 В, катодную защиту с током до 50 А при напряжении на зажимах выпрямителя до 100 В и 400 А - при напряжении до 15 В. Предусмотрена возможность совместной защиты до трех подземных сооружений с раздельной регулировкой и контролем параметров защиты; в лаборатории имеется возможность транспортировки переносных регистрирующих приборов типа Н-39 ( до 6 шт. Кузов лаборатории оборудован боковыми сидениями, рассчитанными на перевозку пяти человек, отопителем и вытяжной вентиляцией. [37]
![]() |
Принципиальная схема катодной защиты трубопровода. [38] |
В качестве средств защиты подземных металлических сооружений от коррозии в большинстве случаев применяются различные изоляционные покрытия и электроустановки катодной поляризации. [39]
Существуют два способа защиты подземных металлических сооружений связи от коррозии - пассивная и активная. При пассивной защите подземные металлические сооружения изолируют от земли. Так, оболочки кабелей защищают с помощью изоляционных покрытий - поливинилхлоридных или полиэтиленовых. Стальные корпуса НУП защищают с помощью битумных многослойных покрытий, армированных стеклотканью. Активными способами защиты являются дренажная, катодная и протекторная. [40]
Намечая мероприятия по защите подземного металлического сооружения, от коррозии блуждающими токами, следует в первую очередь рассмотреть возможность применения электрического дренажа, как наиболее удобного и дешевого устройства. [41]
К работам по защите подземных металлических сооружений от коррозии допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. [42]
![]() |
Поляризованный дренаж типа ПД-1-1. [43] |
Дренаж ПД-ЗА предназначен для защиты подземных металлических сооружений от коррозии, вызываемой блуждающими токами. [44]
Дренаж электрический - способ защиты подземных металлических сооружений от коррозии блуждающими токами, заключающийся в отводе блуждающих токов из защищаемого сооружения к источнику этих токов. [45]