Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Протекторная защита, рассматриваемая в данном разделе, предназначена для предотвращения коррозии нефтепромысловых резервуаров при любом уровне подтоварной фазы, удельное сопротивление которой составляет не более 0,7 0м м (минерализация не менее 10 г/л).

ПОИСК





Протекторная защита внутренней поверхности резервуаров стержневидными анодами

из "Защита от коррозии внутренней поверхности стальных резервуаров"

Протекторная защита, рассматриваемая в данном разделе, предназначена для предотвращения коррозии нефтепромысловых резервуаров при любом уровне подтоварной фазы, удельное сопротивление которой составляет не более 0,7 0м м (минерализация не менее 10 г/л). [c.32]
Разработаны схемы протекторной защиты внутренней поверхности резервуара с уровнем водной фазы до 2л и более 2м. [c.33]
В первом случае гальванический анод размещают на днище резервуара концентрическими кольцами, соединенными между собой последовательно. Электрический контакт анода с корпусом резервуара осуществляют проводом в распределительной коробке, размещенной на крышке люка резервуара. [c.33]
Во втором случае гальванический анод состоит из трех групп протекторов (рис. 9, 10). Первую группу протекторов размещают вертикально на центральной стойке на высоте водной фазы, вторую группу -на днище и третью группу — вертикально на боковой стенке на высоту водной фазы. Каждую группу соединяют с корпусом резервуара в распределительной коробке. [c.33]
Гальванический анод изолируют от поверхности РВС прокладками (полиэтиленовыми кольцами, надетыми на протектор). [c.33]
Протектор представляет собой длинномерный цилиндрический (из сплава АЦКМ) или трапециевидный (из сплава АЦ5Мг5) стержень диаметром 30...60 мм и длиной до 6м, по центру которого проходит армирующая стальная проволока диаметром 5...8 мм. [c.33]
Гальванические аноды замыкают иа корпус резервуара через проволочные резисторы, сопротивление которых подбирают для каждого резервуара индивидуально с целью ограничения максимального тока протектора. [c.33]
Эффективность протекторной защиты определяют по величине катодной поляризации (смещению потенциала резервуара) с помощью узла замера потенциала, смонтированного в нижней части обечайки резервуара (рис.11) или с помощью рабочих электродов (рис. 12). [c.33]
Протекторную защиту рекомендуется применять при наличии в резервуаре антикоррозионного покрытия со степенью оголенности (поврежденности) не более 0,5. Протекторы, изолированные от корпуса резервуара полиэтиленовыми кольцами (отрезками труб), закрепляют к днищу или стенке хомутами. [c.33]
Срок службы гальванического анода — не менее 5 лет. Анодные характеристики сплавов, из которых изготовляются протекторы, должны соответствовать значениям, приведенным в табл. 10. [c.33]
Последовательность расчета протекторной защиты РВС с уровнями водной фазы до 2 л и более 2 м приводится ниже. [c.36]
Ф — стационарный (без тока) потенциал стали в водной фазе РВС относительно электрода сравнения, В. [c.37]
Ка = с1к(0,5-а-а), Омм, где с /г(0,5-а - а) — гиперболический котангенс. [c.38]
Округляют т до ближайшего целого числа и уточняют / = —. [c.39]
Округляют а в сторону меньшего значения. [c.41]
В дальнейших расчетах используют наибольшую из этих величин. [c.45]
Этот ток равен току в точке дренажа КВ, т. к. на КВ всего одна точка дренажа. [c.45]
В расчетах принимают максимальную (по абсолютному значению) из этих величин. [c.45]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте