Катодная защита - подземное сооружение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если у вас есть трудная задача, отдайте ее ленивому. Он найдет более легкий способ выполнить ее. Законы Мерфи (еще...)

Катодная защита - подземное сооружение

Cтраница 1


Катодная защита подземных сооружений осуществляется в соответствии с Правилами защиты подземных металлических сооружений от коррозии СН-266-63. Правила определяют предельные значения потенциала подземного сооружения.  [1]

Применение катодной защиты подземных сооружений почти полностью устраняет коррозионное разрушение. При относительно небольших затратах ( стоимость устройств катодной защиты не превышает 1 % от стоимости трубопровода) удается значительно продлить срок службы подземных трубопроводов. В нашей стране средства катодной защиты впервые были внедрены на нефтепроводе Баку-Батуми, где применялись катодные установки с внешним источником тока. Затем катодная защита была осуществлена на газопроводах Саратов - Москва, Дашава - Киев и нефтепроводе Гурьев - Орск.  [2]

Расчеты катодной защиты подземного сооружения выполняются для определения мощности катодных установок и рационального размещения их вдоль трассы подземного сооружения. Место установки станции катодной защиты ( СКЗ) выбирают, исходя из ряда факторов, таких, как наличие источников электроэнергии, удобство обслуживания и главным образом распределение потенциалов ( плотности тока) вдоль сооружения.  [3]

Применение катодной защиты подземных сооружений почти полностью устраняет коррозионное разрушение. При относительно небольших затратах ( стоимость устройств катодной защиты не превышает 1 % от стоимости трубопровода) удается значительно продлить срок службы подземных трубопроводов. В нашей стране средства катодной защиты впервые были внедрены на нефтепроводе Баку-Батуми, где применялись катодные установки с внешним источником тока. Затем катодная защита была осуществлена на газопроводах Саратов - Москва, Дашава - Киев и нефтепроводе Гурьев - Орск.  [4]

Расчеты катодной защиты подземного сооружения выполняются для определения мощности катодных установок и рационального размещения их вдоль трассы подземного сооружения.  [5]

Широко распространена катодная защита подземных сооружений. Практически все магистральные и городские трубопроводы, кабели, подземные хранилища и скважины, особенно в засоленных фунтах, снабжены устройствами для катодной защиты в сочетании с защитными покрытиями. Потенциал сооружения контролируют по сульфатно-медным электродам сравнения; ток катодной защиты периодически регулируют, исходя из потенциала защиты в разл. По мере разрушения защитного покрытия ток защиты увеличивают. По мере удаления анода от защищаемого сооружения увеличивают необходимое напряжение защиты ( обычно до 48 В, для сильно удаленных анодов до 200 В), при этом улучшается распределение защитного тока.  [6]

7 Принципиальные схемы катодной защиты ( а, усиленного ( б v и поляризованного ( в дренажа. 1 - защишаемое сооружение. 2 - регулировочный резистор. 3 - поляризованный элемент ( реле, вентиль. 4 - устройство защиты от перегрузки. 5 -тяговые рельсы ( путевые дроссели. 6 -источник постоянного юна ( катодная станция. 7. - анодное заземление. [7]

При применении катодной защиты подземных сооружений приходится учитывать затухание потенциала, создаваемого на подземном сооружении катодной защитой. В данных условиях источник энергии катодной защиты может быть расположен в точке А.  [8]

9 Сравнительные технико-экономические показатели катодной защиты. [9]

Многолетний опыт и анализ катодной защиты различных подземных сооружений Башкирии показывает, что основная часть защитного тока ( до 80 процентов) неэффективно расходуется из-за многочисленных связей кабелей, тепловых сетей и резервуаров с заземлителями и заземленными конструкциями.  [10]

Преобразователь типа ОПС предназначен для катодной защиты подземных сооружений от коррозии.  [11]

Статическая водородная усталость может наступить при катодной защите протяженных подземных сооружений. Например, в работе [376] было показано, что статическая прочность образцов, изготовленных из стальных труб с различным содержанием углерода ( ОД7 - 0 43 С; 0 40 - 1 33 Мп), понижается в зависимости от плотности тока катодной защиты и состава среды.  [12]

Такой дренаж кроме отвода блуждающих токов от сооружения к рельсам обеспечивает дополнительную катодную защиту подземного сооружения.  [13]

Если передача постоянного тока реверсивная и направление протекания тока меняется, то необходимо иметь катодную защиту подземных сооружений вблизи обоих полюсов. Дренажные сети должны будут подключаться через контакторы с управлением от поляризованного реле с тем, чтобы они включались только при соответствующем направлении тока. Поляризованный дренаж широко применяется для защиты от коррозии под действием тока утечки - в тяговых системах. Обычно бывает трудно рассчитывать эти устройства при проектировании и расчет дополняют испытаниями на временной установке. Критерием является разность потенциалов между конструкцией и почвой. Эта разность не должна быть положительной ни в одной точке. Если целью защиты является воспрепятствование увеличению степени коррозии, то потенциал должен быть 0 85 в для стали и 0 55 в для свинца.  [14]

Усиленные дренажи применяются в тех случаях, когда применение поляризованных дренажей неэффективно или неоправдано экономически. Катодную защиту подземных сооружений от коррозии, вызываемой блуждающими токами, следует применять в тех случаях, когда применение поляризованных и усиленных дренажей неоправданно по технико-экономическим соображениям.  [15]



Страницы:      1    2