Cтраница 2
С увеличением общей кислотности из-за наличия ССЬ или минеральных кислот и снижения рН возрастает агрессивность почвы. Повышенная щелочность почвы также способствует увеличению ее агрессивности. [16]
Основной целью электрической или так называемой активной защиты является предотвращение процесса электрохимической коррозии сооружения, обусловленной агрессивностью почвы или блуждающими токами. Надежная электрическая защита в конечном итоге продлевает срок службы сооружения и предотвращает возможность аварии на нем. Силовые кабели подвергаются действию электрохимической коррозии в той же степени, как и любые другие подземные металлические сооружения. Для коррозионной и особокоррозионной среды промышленностью выпускаются кабели, имеющие специальные покрытия оболочек, включающие ленты из поливи-нилхлоридного пластиката в комбинации с битумной крепированной бумагой и битумом. [17]
Выбор марок и трассы кабелей и способов их прокладки на территории предприятия производится в зависимости от агрессивности почвы и воздуха и от насыщенности территории различными подземными и надземными коммуникациями. [18]
Основные данные антикоррозионной изоляции трубопроводов. [19] |
Для защиты от коррозии подземные трубопроводы покрывают антикоррозионной изоляцией ( нормальной, усиленной и весьма усиленной) в зависимости от степени агрессивности почвы. [20]
Из-за перечисленных недостатков первого и третьего методов наиболее целесообразным можно считать применение второго метода и особенно в тех местах, где установлена агрессивность почвы и возможны участки значительной протяженности с низкой и нормальной коррозионной активностью почв. Если ж е протяжение малоопасных участков невелико - порядка 15 - 20 % от общего протяжения трассы - может быть применен первый метод. [21]
Сроки службы подземных кабелей ( как и других подземных металлических сооружений) определяются, главным образом, коррозионной стойкостью свинцовой оболочки, агрессивностью почв и эффективностью применяемой защиты. В настоящее время, несмотря на то, что некоторые кабельные линии связи эксплуатируются уже значительное время, необходимых данных о коррозионной стойкости свинцовой оболочки в различных почвах нет. [22]
При выборе типа кабеля следует исходить из принятого способа прокладки кабелей ( траншея, канал, туннель, блоки, эстакада); агрессивности почвы к среды по отношению к оболочкам кабеля, гидрогеологических условий трассы, удобства монтажа. [23]
Варианты установки конструкций для прокладки кабелей. [24] |
Объясняется это тем, что на территории заводов проложено большое количество различных подземных технологических коммуникаций и в связи с утечками продуктов производства может создаваться химическая агрессивность почвы, разрушающе действующая на оболочки кабелей. [25]
Этот же вид кабельной канализации широко применяется на тех химических предприятиях, территория которых не позволяет осуществить прокладку большого количества кабелей непосредственно в земле из-за отсутствия места для них или агрессивности почвы. Строительство подземного кабельного сооружения для прокладки кабелей не всегда позволяет разрешить задачу из-за возможного скопления в таком сооружении взрывоопасных смесей тяжелее воздуха. [26]
Несмотря на то что даже эта взаимозависимость ненадежна, в Великобритании принято считать, что все почвы с удельным сопротивлением более 3000 Ом-см не агрессивны, а при уменьшении удельного сопротивления агрессивность почвы быстро повышается. Выбор защиты от коррозии производится с учетом этого правила, что и подтверждено практикой. [27]
Способ прокладки кабелей для межцеховых линий ( земляная траншея или кабельные сооружения: туннели, эстакады, блоки, каналы, галереи) определяется многими условиями, среди которых особое значение имеют: количество и ответственность кабелей; планировочные условия предприятия, в частности плотность наземного и подземного генплана; условия среды, в том числе загрязненность воздуха, загазованность воздуха и почвы, агрессивность почвы, наличие в почве блуждающих токов; рекомендации эксплуатации. [28]
На коррозионную активность почвы существенное влияние оказывает ее влажность. Агрессивность почвы повышается с увеличением влажности до критической, а затем начинает падать. Это объясняется тем, что при малой влажности электрическое сопротивление почвы велико, а при большой влажности уменьшается доступ кислорода, необходимого для процесса катодной деполяризации. Однако коррозионная активность разных почв при одинаковой влажности может изменяться в широких пределах. [29]
Почва представляет собой неперемешиваемый электролит, отличающийся высоким электрическим сопротивлением. Оценка агрессивности почвы может быть осуществлена по величине электросопротивления, которая обусловлена влажностью, солевым составом и пористостью. [30]