Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Катодная защита подземных сооружений

    Применение катодной защиты подземных сооружений почти полностью устраняет коррозионное разрушение. При относительно небольших затратах (стоимость устройств катодной защиты не превышает 1 % от стоимости трубопровода) удается значительно продлить срок службы подземных трубопроводов. В нашей стране средства катодной защиты впервые были внедрены на нефтепроводе Баку— Батуми, где применялись катодные установки с внешним источником тока. Затем катодная защита была осуществлена на газопроводах Саратов — Москва, Дашава — Киев и нефтепроводе Гурьев — Орск. [c.4]


    СХЕМЫ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ [c.144]

    Интерес к методу катодной защиты подземных сооружений возник в начале XX в., когда была открыта возможность использования для этой цели постоянного тока внешнего источника. [c.168]

    РАСЧЕТ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ ПОДЗЕМНОГО СООРУЖЕНИЯ [c.192]

    Расчеты катодной защиты подземного сооружения выполняются для определения мощности катодных установок и рационального размещения их вдоль трассы подземного сооружения. Место установки станции катодной защиты (СКЗ) выбирается исходя из ряда факторов наличия источников электроэнергии, удобства обслуживания и, главным образом, распределения потенциалов (плотности тока) вдоль сооружения. Зная закономерности распределения потенциалов и величину минимально необходимого смещения потенциала (или величину защитного потенциала), можно оценить зону защитного действия при заданном режиме. Варьируя величинами силы тока СКЗ, можно подобрать такой шаг расстановки защитных устройств, который отвечает получению максимального экономического эффекта. Соответственно величину тока следует признать основной харак- [c.192]

    Расчет катодной защиты подземного сооружения [c.186]

    Катодная защита. Катодная защита заключается в катодной поляризации защищаемой металлической поверхности и придании ей отрицательного потенциала относительно окружающей среды при помощи источника постоянного тока. Защищаемое сооружение играет роль анода. Отрицательный полюс источника тока присоединяется к газопроводу, а положительный — к заземлению (аноду). При этом постепенно разрушается анодное заземление, защищая газопровод. Установка катодной защиты состоит из катодной станции (преобразователя— источника постоянного тока), анодного заземления, защитного заземления и соединительных кабелей. Установка автоматической катодной защиты, кроме того, включает неполяризующийся электрод сравнения длительного действия, датчики электрохимического потенциала. Основными параметрами установок катодной защиты являются сила защитного тока и протяженность защитной зоны. Катодную защиту подземных сооружений от коррозии применяют в тех [c.129]

    Катодная защита подземных сооружений осуществляется в соответствии с Правилами защиты подземных металлических сооружений от коррозии СН-266-63. Правила определяют предельные значения потенциала подземного сооружения. [c.195]


    Преобразователь типа ОПС предназначен для катодной защиты подземных сооружений от коррозии. Преобразователь обеспечивает [c.248]

    Лунев А. Ф. К вопросу о теории протекторной и катодной защиты подземных сооружений от коррозии. Труды совещания по коррозии и защите металлов. Изд. АН СССР 1956 г. [c.703]

    А. Ф. Л у н е в К вопросу о теории протекторной и катодной защиты подземных сооружений от коррозии. АН СССР, 1956. [c.127]

    Для защиты подземных сооружений от коррозии, вызываемой блуждающими токами, следует применять дренажную защиту (поляризованные или усиленные дренажи). Усиленные дренажи применяются в тех случаях, когда применение поляризованных дренажей неэффективно или неоправдано экономически. Катодную защиту подземных сооружений от коррозии, вызываемой блуждающими токами, следует применять в тех случаях, когда применение поляризованных и усиленных дренажей неоправданно ио техникоэкономическим соображениям. [c.52]

    При наличии катодной защиты подземных сооружений использование документа не является обязательным. Специалисты компании "ВИНГАЗ" не применяли его в своей практике. Но ряд положений этого документа приведен с учетом того, что предлагаемая методика может быть интересной для специалистов, занимающихся вопросами оценки грунтов при анализе факторов, способствующих развитию язвенной, подпленочной коррозии, стресс-коррозии (КРН), образованию гальванопар и др. [c.18]


Библиография для Катодная защита подземных сооружений: [c.134]   
Смотреть страницы где упоминается термин Катодная защита подземных сооружений: [c.174]    [c.135]    [c.270]    [c.112]    [c.458]    [c.112]    [c.253]    [c.195]    [c.212]   
Смотреть главы в:

Потенциостатические методы в коррозионных исследованиях и электрохимической защите -> Катодная защита подземных сооружений




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АЛГОРИТМ РАСЧЁТА СОВМЕСТНОЙ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ РАЗВЕТВЛЁННОЙ СЕТИ ПОДЗЕМНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Защита катодная

Катодная защита подземных металлических сооружений

Подземные сооружения

Программа расчета совместной катодной защиты разветвленной сети подземных металлических сооружений

РАСЧЕТ СОВМЕСТНОЙ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ РАЗВЕТВЛЁННОЙ СЕТИ ПОДЗЕМНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Расчет катодной защиты подземного сооружения

Совместная катодная защита подземных металлических сооружений

Схемы катодной защиты подземных сооружений

Ток катодный



© 2025 chem21.info Реклама на сайте