Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Защитная плотность тока для изолированного трубопровода

    При расшифровке результатов измерений для трубопровода с катодной защитой, когда наряду с потенциалами включения и выключения определяют также силу токов в трубе, сопротивления изолирующих фланцев и между трубопроводом и футляром нужно рассчитывать также плотности защитного тока и сопротивления покрытия на отдельных [c.97]


    Обычно по кривой изменения потенциалов включения и выключения или разности этих потенциалов вдоль трубопровода можно судить о наличии и характере дефектов, препятствующих достижению полного защитного потенциала катодной защиты. Если вид изоляционного покрытия трубопровода и его возраст известны, то требуемый защитный ток трубопровода можно ориентировочно оценить по опытным данным (см. табл. 5.6). На рис. 3.24 показано изменение потенциалов включения и выключения на участке трубопровода длиной около 9 км (условный проход 800 мм, толщина стенки 10 мм). На конце трубопровода (координата 31,840 км) встроен изолирующий фланец 1. На координате 22,990 км размещена станция катодной защиты трубопровода ЬА. Между этой станцией и конечной точкой трубопровода размещены четыре пункта для измерения тока в стенке трубопровода Н. Показанные на рис. 3,24 значения плотности защитного тока (мкА.м ) и сопротивления изоляционного покрытия (кОм м ) для отдельных участков [c.119]

    О возможной длине зоны защиты ввиду множества различных влияющих факторов нельзя привести однозначных данных. Обработка показателей по 17 объектам защиты со сроком слулсбы от 18 до 43 лет, расположенным в различных районах (эти трубопроводы имели условный проход от 50 до 300 мм и протяженность от 5,3 до 14,8 км) дала следующие результаты длина сети на один домовый ввод 21 — 39 м, плотность защитного тока 1,0—8,9 мА-м , отдаваемый ток станции катодной защиты 4—15 А. Имеется некоторая корреляционная связь между возрастом (сроком службы) трубопроводной сети и нлотностью защитного тока, В устаревших трубопроводных сетях при выполнении изолирующих элементов тоже можно создать зоны защиты ограниченной протяженности, лучше поддающиеся контролю. Обработка данных по 23 таким участкам со сроком службы от 4 до 24 лет, имеющим длину от 0,8 до 10,7 км, показала, что плотность тока на них колеблется в пределах от 2,3 до 334 мкА-м- . Здесь тоже была получена достаточно тесная корреляционная связь между возрастом и плотностью защитного тока [25,  [c.261]

Рис. 11.6. Зависимость зоны защиты 2L станции катодной защиты от толщины стенки трубопровода (цифры у прямых — 5, мм) и плотности защитного тока по формуле (И-4 ) Д — трубопровод с изолирующими муфтами ( = —3 мм, условный проход равен 600 мм), закороченными прн немощи медного кабеля (16 мм ) длиной 0,5 м Рис. 11.6. <a href="/info/1585032">Зависимость зоны</a> защиты 2L <a href="/info/69715">станции катодной защиты</a> от <a href="/info/403820">толщины стенки трубопровода</a> (цифры у прямых — 5, мм) и <a href="/info/1631950">плотности защитного тока</a> по формуле (И-4 ) Д — трубопровод с <a href="/info/1795654">изолирующими муфтами</a> ( = —3 мм, <a href="/info/403368">условный проход</a> равен 600 мм), закороченными прн немощи медного кабеля (16 мм ) длиной 0,5 м

    Резервуар с мазутом (мазутохранилище), нуждающийся в защите, располагается (рис. 12.2) под землей поблизости от здания. Граница имеющегося в распоряжении земельного участка проходит на расстоянии нескольких метров от резервуара со стороны, противоположной зданию. Стальные трубопроводы, подсоединенные к мазутному резервуару, которые тоже должны быть подключены к системе защиты, имеют изоляционное покрытие. Изолирующие фланцы, необходимые для электрической изоляции мазутного резервуара, располагаются внутри здания. Для расчета системы катодной защиты приняты следующие параметры, полученные при пробном пуске системы емкость резервуара (двухстенная конструкция) 20 м площадь поверхности резервуара и трубопроводов 50 м сопротивлепие растеканию тока с мазутного резервуара в грунт 30 Ом сопротивление изолирующих фланцев (вставок) 28 Ом удельное электросопротивление грунта в месте расположення анодных заземлителей, измеренное при расстояниях между зондами 1,6 и 3,2 м (среднее значение для восьми измерений) 35 Ом-м требуемый защитный ток (при потенциале выключения по медносульфатному электроду 1/си/Сиз01 =—плотность защитного тока 200 мкА-м . [c.273]


Смотреть страницы где упоминается термин Защитная плотность тока для изолированного трубопровода: [c.120]    [c.121]    [c.270]   
Смотреть главы в:

Подземная коррозия металлов и методы борьбы с ней -> Защитная плотность тока для изолированного трубопровода




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Защитный ток плотность

Плотность тока

Тока плотность Плотность тока

изолированные



© 2025 chem21.info Реклама на сайте