Воронка - напряжение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Для любого действия существует аналогичная и прямо противоположная правительственная программа. Законы Мерфи (еще...)

Воронка - напряжение

Cтраница 3


31 Устройство глубинного анодного заземлителя ( их следует установить на равных расстояниях один от другого. размеры - в метрах. / - балка для разгрузки от растягивающего усилия. 2 - кабель к преобразователю. 3 - уплотнение, пропускающее газ. 4 - стальная труба. 5 - гравий крупнее 30 мм или гравий везерский фракции 30 - 15 мм. 6 - труба для защиты кабеля ( поливинилхлорид, условный проход 80 мм. 7 - - стальной канат с полимерной изоляцией. 8 - отверстие диаметром 0 30 м ( скважина. 9 - коксовая обсыпка. 10 - ферросилидо-вый анодный заземлитель. / / - устройство для. крепления заземлителя.| Воронка напряжений от глубинных анодных заземлителей с высотой слоя земли над заземлителем t. [31]

Хотя сопротивление растеканию тока и не изменяется, увеличением высоты слоя грунта над анодным заземлителем можно добиться сглаживания воронки напряжения на поверхности на расстоянии до 20 м от его оси. Это может иметь значение для ослабления влияния, оказываемого заземлителем на другие подземные сооружения.  [32]

Чтобы при относительно высокой плотности защитного тока обеспечить равномерное его распределение и в то же время избежать образования слишком больших анодных воронок напряжения, в данном случае выбрали станцию катодной защиты с наложением тока от постороннего источника и несколькими анодными заземлителями. Протекторная защита здесь нецелесообразна из-за довольно большой величины требуемого защитного тока и также вследствие необходимости иметь запас по защитному току. В качестве источника защитного тока выбрали преобразователь на 10 В, 1 А, который был дополнительно оборудован сборной шиной анодных и катодных кабелей, состоящей из соответствующего числа разделительных клемм. Напряжение на выходе этого преобразователя можно настраивать ступенчато при помощи отводов на обмотке трансформатора. Для контроля величины подводимого защитного тока предусмотрен амперметр.  [33]

На другие подземные трубопроводы, пересекающиеся в области воронки напряжений с трубопроводами, имеющими катодную защиту, за пределами воронки напряжений натекает защитный ток, стекающий с них в области катодной воронки напряжений, вызывая там анодную коррозию. Потенциал незащищенного трубопровода ( испытывающего влияние), измеренный при помощи электрода сравнения над местом пересечения, представляет собой в основном омическое падение напряжения, вызванное защитным током, текущим в грунте к дефекту изоляции трубопровода с катодной защитой. На рис. 10.16 схематически показано распределение потенциалов в грунте, характер воронки напряжений и распределение потенциалов на другом трубопроводе, испытывающем влияние системы катодной защиты.  [34]

35 Работа системы с наложением тока от постороннего источника для катодной защиты трубопровода ( схема. 1 - анодные заземлители в коксовой обсыпке. 2 - преобразователь СКЗ, питаемый от сети 220 В. стрелками показано направление тока. штриховые линии - потенциал труба - грунт до включения станции катодной защиты при свободной коррозии. сплошные - потенциал включения Uein при работе станции катодной защиты. [35]

Однако на старых трубопроводах со средней плотностью защитного тока 0 5 - 1 мА - м - 2 влияние катодной воронки напряжения в основном оказывается только при контакте с неизолированными футлярами или с плохо изолированной арматурой и кольцевыми швами. Однако в этих случаях необходимо устранять контакты и ремонтировать изоляцию арматуры и сварных швов уже и для обеспечения надежно1 - сти системы катодной защиты. При катодной защите таких трубопроводов на городской территории ввиду тесной параллельной прокладки большого числа трубопроводов и наличия многочисленных пересечений опасность влияния катодной защиты на другие трубопроводы особенно велика.  [36]

Второй и четвертый критерии используются не во всех случаях, а преимущественно тогда, когда на графике имеются заметные ( около 10 мВ) воронки напряжения, но в то же время потенциалы включения и выключения удовлетворяют условиям защиты, т.е. являются более отрицательными, чем защитный потенциал С / з, - 0 85 В.  [37]

38 Измерение сопротивления растеканию тока с заземлителя. / - заземлитель. 2 - зонд. 3 - вспомогательный заземлитель. [38]

В принципе при слишком малом расстоянии зонда от контролируемого заземлителя измеряются заниженные сопротивления растеканию, а при слишком большом расстоянии и при приближении к воронке напряжений вокруг вспомогательного заземлителя результаты измерений получаются завышенными.  [39]

При интенсивном измерении вдоль трубопровода с шагом измерения 5 м одним из выбранных для этого методов ( двухэлектродным, трехэлектродным или методом суммирования) производятся измерения потенциалов и воронок напряжения. При этом под воронкой напряжения подразумевается разность потенциалов между электродом сравнения, перемещаемым параллельно трубопроводу на определенном расстоянии от него, и электродом сравнения, установленным над трубопроводом.  [40]

Поскольку разности потенциалов в грунте еще намного меньше, чем напряжение между ходовыми рельсами и далекой землей, которое по соображениям безопасности прикосновения ограничивается на уровне 65 В, воронки напряжения от рельсов в грунте не оказывают никакого воздействия на трубопроводы.  [41]

42 Воронка напряжений и потенциал труба - грунт в районе бетонного колодца. / - значение ДО при стационарном потенциале. 2 - стационарный потенциал. 3 и 4 - потенциалы включения и выключения ие. п и Uaus для водопровода. 5 и б - то же, при дополнительной защитной установке. 7 - измерительный электрод. 8 - преобразователь станции катодной защиты. 9-анодные заземлители. [42]

В трутах с высоким удельным электросопротивлением целесообразно предусматривать анодные заземлители с наложением тока от внешнего источника в непосредственной близости от труб станции [ 161 В таком случае трубы попадут в воронки напряжения от анодных зазем-лителеи. На рис. 13.6 показана схема расположения анодных заземли-телеи системы локальной катодной защиты от коррозии насосной станции. Располагать анодные заземлители от защищаемого объекта, следует на таком расстоянии ( рис. 10.4 и 10.5), чтобы потенциал грунта по отношению к далекой земле был повышен защитным током по крайней мере на 0 5 В. При этом воронки напряжений вокруг отдельных анодных заземлителей могут накладываться одна на другую. Жирные линии, нанесенные на рис. 13.6, показывают границу области, в которой достигается такое повышение потенциала грунта. Защитный ток, необходимый для получения воронок напряжения, обычно гораздо меньше тока, требуемого для поляризации арматуры фундаментов.  [43]

На другие подземные трубопроводы, пересекающиеся в области воронки напряжений с трубопроводами, имеющими катодную защиту, за пределами воронки напряжений натекает защитный ток, стекающий с них в области катодной воронки напряжений, вызывая там анодную коррозию. Потенциал незащищенного трубопровода ( испытывающего влияние), измеренный при помощи электрода сравнения над местом пересечения, представляет собой в основном омическое падение напряжения, вызванное защитным током, текущим в грунте к дефекту изоляции трубопровода с катодной защитой. На рис. 10.16 схематически показано распределение потенциалов в грунте, характер воронки напряжений и распределение потенциалов на другом трубопроводе, испытывающем влияние системы катодной защиты.  [44]

На практике для трубопроводов с полиэтиленовой изоляцией от определения потенциала, свободного от омической составляющей, часто отказываются, а вместо этого, в качестве критерия повреждения изоляционного покрытия, используют ( рассматривают) величину разности воронок напряжения 20 - 100 мВ, т.е. считается, что повреждение изоляции на трубопроводе имеет место при разности воронки напряжения более 20 - 100 мВ, и наоборот.  [45]



Страницы:      1    2    3    4    5