Особенности проектирования электрохимической защиты переходов магистральных газопроводов через водные преграды, железные и автомобильные дороги — КиберПедия 

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Особенности проектирования электрохимической защиты переходов магистральных газопроводов через водные преграды, железные и автомобильные дороги

2018-01-07 512
Особенности проектирования электрохимической защиты переходов магистральных газопроводов через водные преграды, железные и автомобильные дороги 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

13.1 Для защитных кожухов подземных магистральных газопроводов на переходах их через автомобильные и железные дороги в грунтах средней и низкой коррозионной агрессивности по ГОСТ 9.602 допускается минимальный поляризационный потенциал более положительный, чем минус 0,85 В по МСЭ (с омической составляющей - минус 0,90 В по МСЭ) при условии обеспечения нормативного срока их службы, что должно быть подтверждено технико-экономическим обоснованием. При этом катодное смещение поляризационного потенциала (поляризации) должно быть не менее 100 мВ.

13.2 Электрохимическая защита кожухов от подземной коррозии осуществляется в основном протекторами. В случае большой протяженности, плохой изоляции кожуха и при наличии линии электропередачи для защиты кожуха от коррозии возможно использовать маломощные катодные установки.

13.3 Расчет параметров протекторной защиты кожухов производится в соответствии с методикой, приведенной в разделе 9.

13.4 Силу тока в цепи "протектор-кожух" iпк, А, вычисляют по формуле

(13.1)

где Uп - стационарный потенциал протектора, В;

Uек - естественная разность потенциалов кожух-земля, В;

Uкзм - минимальная защитная наложенная разность потенциалов кожух-земля, В, которую вычисляют по формуле

Uкзм = Uм - Uек, (13.2)

где Uм - минимальный защитный потенциал кожуха, В;

Uек - естественная разность потенциалов кожух-земля, В;

Rпк - сопротивление цепи "протектор-кожух", Ом, которое определяют по формуле

Rпк = Rпр + Rрп. (13.3)

Если значения Un и Uек не известны, то разность потенциалов Un - Uек для магниевых протекторов следует принимать равной 1 В.

13.5 Длина участка кожуха, защищаемая одним протектором на конец планируемого периода lзкп, м, равна

(13.4)

где Rпнк - начальное значение переходного сопротивления кожуха, Ом·м2.

Dк - диаметр кожуха, м.

13.6 Количество протекторов, необходимое для защиты кожуха Nп, шт., определяют по формуле

(13.5)

где l к - длина кожуха, м.

13.7 Количество протекторов, рассчитанное по формуле 13.4, необходимо распределить между двумя группами, устанавливаемыми с обоих концов кожуха. В случае отсутствия возможности установки протекторов с обоих концов кожуха и если длина защитной зоны протекторов больше длины кожуха, допускается установка всех протекторов с одного его конца.

13.8 Параметры протекторной защиты кожухов уточняют при пусконаладочных работах системы ЭХЗ газопровода.

13.9 Расчет электрохимической защиты кожуха с помощью маломощных катодных установок производится в соответствии с методикой, приведенной в разделе 7.

13.10 Входное сопротивление кожуха Zвк, Ом, как функцию времени эксплуатации вычисляют по формуле

(13.6)

где Rк - продольное сопротивление кожуха, Ом/м, которое вычисляют по формуле

(13.7)

где r к - удельное электрическое сопротивление материала кожуха, Ом·м;

d к - толщина стенки кожуха, м;

Rпнк (t) - значение переходного сопротивления единицы длины кожуха через t лет, Ом·м.

В данном случае переходное сопротивление Rпнк (t), Ом·м, вычисляют по формуле

(13.8)

где Rзк - сопротивление растеканию кожуха, Ом·м;

Нк - глубина залегания кожуха, м;

Rизк - начальное значение сопротивления изоляции кожуха, Ом·м2.

13.11 Силу тока катодной установки i, А, вычисляют по формуле

(13.9)

где Uкзо - смешение потенциалов кожух-земля в точке дренажа, В, которое определяют по формуле

Uкзо= Uо - Uек, (13.9)

где Uо - максимальный защитный потенциал кожуха. В;

Uек - естественная разность потенциалов кожух-земля, В.

13.12 На переходах через водные преграды длиной более 500 м на одном из ее берегов должна быть предусмотрена установка катодной защиты. При этом УКЗ должна располагаться на расстоянии не далее 1 км от водной преграды.

13.13 На всех водных переходах длиной более 500 м необходимо устанавливать контрольно-измерительные пункты для контроля потенциала и силы тока в трубопроводе на обеих сторонах преграды.

13.14 На действующих трубопроводах проектирование и реконструкцию катодной защиты следует производить на основании результатов обследования, которое должно включать измерения смещения потенциала на одном из берегов при включении и выключении установки катодной защиты на другом берегу.


Поделиться с друзьями:

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.008 с.