Cтраница 2
![]() |
Расчетная схема катодной защиты трубопровода. [16] |
По мере удаления от точки дренажа в обе стороны трубопровода сила тока уменьшается. Аналогичная картина наблюдается при распределении наложенного потенциала по длине трубопровода в обе стороны от точки дренажа. [17]
На первом ( вблизи точки дренажа) участке имеет место преимущественное выделение водорода, на втором - деполяризация осуществляется как за счет выделения водорода, так и, в основном, за счет электровосстановления кислорода, скорость которого определяется предельной плотностью диффузионного тока. Третий участок находится на значительном удалении от точки дренажа и характеризуется протеканием реакции восстановления кислорода, скорость которой лимитируется стадией присоединения одного электрона к молекуле кислорода. Оверкности трубопровода, трений участок не наблюдается. [18]
На удаленных участках от точки дренажа ( более 1 5 км) при среднем состоянии изоляционного покрытия ошибка небольшая, и потенциал можно измерять обычным путем, устанавливая электрод сравнения на поверхности почвы. [19]
Их устанавливает в районе точки дренажа на расстоянии 20 - 40м от трубопровода с лсбой стороны. [20]
Их устанавливают в районе точки дренажа на расстоянии 20 - 40 и от трубопровода с любой стороны. При атом минус дополнительного источника тока подключается к катодному аяаемлв-нкю, плес - к трубопроводу. [21]
![]() |
Расчетная схема катодной защиты трубопровода. [22] |
По мере удаления ог точки дренажа в обе стороны трубопровода сила тока уменьшается. Аналогичная картина наблюдается при распределении наложенного потенциала по длине трубопровода в обе стороны от точки дренажа. [23]
![]() |
Схемы катодной защиты. [24] |
Значительное снижение потенциала в точке дренажа дает возможность увеличить ток СКЗ и соответственно зону защиты. Применение этой схемы позволяет заметно приблизить анодное заземление к трубопроводу. [25]
При регулировке потенциала в точке дренажа учитывают фактическое напряжение в сети переменного тока, так как колебания напряжения сети вызывают изменения режима защиты. [26]
Для уменьшения потенциала в точке дренажа предложена схема, приведенная на рис. 6.21, в. Она отличается от предыдущей наличием экранных заземлений, подключаемых к защищаемому трубопроводу. Значительное снижение потенциала в точке дренажа дает возможность увеличить ток СКЗ и, соответственно, зону защиты. Применение этой схемы позволяет заметно приблизить анодное заземление к трубопроводу. [27]
![]() |
Принципиальная схема совместной. [28] |
На электрической перемычке в точке дренажа СКЗ протекторы не устанавливают, так как регулировочные реостаты в цепи труба - кабель обеспечивают достаточно высокое сопротивление току гальванического элемента. [29]
Для регистрации потенциала в точке дренажа СКЗ применяют самопишущий многопредельный переносный милливольтмикроам-перметр Н-373, высокоомный вольтметр или потенциометр. [30]