Cтраница 3
В протекторной установке возникает электрический ток так же, как в обычном гальваническом элементе. При протекторной защите суммарные потери металла не уменьшаются, а, наоборот, увеличиваются. Практическая выгода этого метода защиты заключается в том, что, сохраняя более ценную и труднодоступную конструкцию сооружения ( газопровода), коррозии подвергают более дешевую и легкозаменимую конструкцию протектора. В настоящее время наиболее часто применяют магниевые, алюминиевые и цинковые протекторы и их сплавы. Протекторная защита на городских газовых сетях для защиты от блуждающих токов применяется мало. [31]
![]() |
Зашита методом секционирования. [32] |
В протекторной установке возникает электрический ток так же, как в обычном гальваническом элементе. При протекторной защите суммарные потери металла не уменьшаются, а, наоборот, увеличиваются. [33]
В протекторной установке возникает электрический ток так же, как в обычном гальваническом элементе. При протекторной защите суммарные потери металла е уменьшаются, а, наоборот, увеличиваются. Практическая выгода этого метода защиты заключается в том, что коррозия с более ценной и труднодоступной конструкции сооружения переносится на более дешевую и легко возобновляемую конструкцию протектора. [34]
Поскольку применение протекторной установки исключает затраты на ликвидацию аварий и необходимость ремонта газопровода с заменой изоляции, постольку разность в стоимости удельных затрат на ремонт и затрат на протекторную защиту можно считать как экономию от применения защиты: затраты на ликвидацию аварии с учетом стравленного газа составляет 800 руб., а стоимость работ по переизоляции 1 км газопровода методом укладки лупинга с применением пескоструйной очистки составляет 5 тыс. руб / км. [35]
При расчете протекторных установок последовательно определяют следующие величины: переходное сопротивление одиночного протектора Я. [36]
![]() |
Схемы защиты трубопровода групповыми рассредоточенными ( а и сосредоточенными ( б протекторными установками и кривые распределения разности потенциалов труба - земля вдоль трубопровода. [37] |
Основными элементами протекторных установок являются протектор, активатор и проводник, предназначенный для подключения протектора к трубопроводу. Для измерения электрических параметров контрольных протекторных установок предусматриваются контрольно-измерительные пункты. [38]
Для сооружения протекторных установок наиболее экономичной является разработка грунта с помощью землеройных машин. Допускается разрабатывать грунт вручную, если использование механизмов недопустимо по требованию технадзора организаций, эксплуатирующих смежные подземные сооружения. [39]
![]() |
Измерение сопротивления растеканию протекторов, анодных заземлений. [40] |
Сопротивление цепи протекторной установки измеряют сле - - дующим образом. В КИП каждой протекторной установки имеются клеммы, соответствующие контакту с трубой и протектором. [41]
При расчете протекторных установок, размещаемых на протяженных коммуникациях, одной из основных задач является определение соотношения между количеством протекторов в группе и расстоянием между группами. [42]
При наладке протекторных установок проверяют потенциалы протекторов до подключения к сооружению, токи в цепях протекторных установок, измеряют потенциалы сооружения относительно земли в точках дренажа и опорных пунктах и сравнивают с рассчитанными потенциалами, которые определяют по приведенной выше методике. Влияние защитной установки на смежные подземные сооружения определяют представители организаций, эксплуатирующих контролируемые сооружения. [43]
При яаладке протекторных установок разность потенциалов между магниевым протектором и землей по отношению к медносульфатному электроду сравнения должна быть е меньше 1 5 В. При меньших значениях протектор следует перемонтировать. [44]
При эксплуатации протекторных установок производят периодический технический осмотр, проверку эффективности работы установок, а также контрольные измерения потенциалов на защищаемых сооружениях в опорных пунктах. [45]