Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Заземлители вертикальные

    Влияние глубины заложения на сопротивление растеканию тока с вертикальных заземлителей [c.132]

    Поверхностное анодное заземление сооружается из отдельных заземлителей в трех вариантах горизонтальном, вертикальном и комбинированном. [c.130]

    В отсутствие естественных заземлителей или когда их сопротивление выше допускаемого нормами, сооружают искусственные заземлители, состоящие из стальных вертикальных стержней (электродов), соединенных один с другим полосовой или круглой сталью. Для обеспечения необходимой прочности и долговечности заземляющих устройств и заземляющих проводников их минимальные сечения и толщины должны быть не менее приведенных в табл. 3 и табл. 4. [c.46]


    Величину сопротивления анодного заземления определяем следующим образом. Сопротивление одного заземлителя вертикального типа [c.334]

    Для бесконечного пространства ( -> оо) выражение (24.29) переходит в формулу (24.24), т. е. в этом случае нет никакой разницы между горизонтальными (протяженными) и вертикальными (глубинными) анодными заземлителями. Для t=— /2 и с1< 1 получается формула для сопротивления растеканию со стержневого анодного заземлителя длиной 112=1 на поверхности земли (в бесконечном полупространстве)  [c.453]

    Для искусственных заземлителей применяют обычно вертикальные и горизонта.яьные электроды. [c.161]

    При проектировании катодной защиты в условиях густоразветвленной сети подземных трубопроводов предпочтение отдают глубинным анодным заземлителям (ГАЗ) [I]. В этом случае отпадает необходимость площадки для установки заземлителя, но возникает необходимость знания геологического разреза до глубины не менее 100 м. Удельное сопротивление пород определяют по электрокаротажным диаграммам или, в случае их отсутствия, производят вертикальное электрическое зондирование. [c.102]

    Наиболее простой способ установки поверхностных заземлителей - горизонтальный. В зтом случае анодный заземлитель размещают на дне траншеи ниже глубины промерзания. Для размещения горизон тального анодного заземлителя требуется большая площадь, свобод ная от застройки, и в условиях большой глубины промерзания при ходится производить большой объем земляных работ. Поэтому пред ложено устанавливать анодный заземлитель вертикально в пробурен ную на глубину 4 м скважину. Между собой заземлители соединяют изолированной шиной, прокладываемой в траншее на глубине 0,8-1,0 м. Для установки анодного заземления на глубину более 4 м требуется специальное буровое оборудование. [c.142]

    Для установки вертикальных заземлителей предварительно роют траншею глубиной 0,7—0,8 м, после чего с помощью механизмов забивают трубы или уголки. [c.161]

    Значения коэффициента импульса а при разных удельных сопротивлениях грунта р (в Ом-м) приведены ниже (цифры в числителе относятся к комбинированным заземлителям, в знаменателе — к вертикальным заземли-телям)  [c.430]

Рис. 10.6. Группа вертикальных анодных заземлителей (размеры — в миллиметрах) / — от защитной установки (+) 5 —стержневые анодные заземлители с обсыпкой около 75 кг кокса 3—кабельная муфта Рис. 10.6. Группа <a href="/info/69521">вертикальных анодных заземлителей</a> (размеры — в миллиметрах) / — от <a href="/info/69564">защитной установки</a> (+) 5 —стержневые <a href="/info/69505">анодные заземлители</a> с обсыпкой около 75 кг кокса 3—кабельная муфта

Рис. 10.8. Измеренные сопротивления растеканию тока в землю с групп анодных заземлителей Д — протяженная коксовая обсыпка 2 — горизонтальные отдельные анодные заземлители 3 — вертикальные отдельные анодные заземлители Рис. 10.8. <a href="/info/1756330">Измеренные сопротивления растеканию</a> тока в землю с <a href="/info/306298">групп анодных</a> заземлителей Д — протяженная <a href="/info/69593">коксовая обсыпка</a> 2 — <a href="/info/1507765">горизонтальные отдельные</a> <a href="/info/69505">анодные заземлители</a> 3 — вертикальные отдельные анодные заземлители
    Комбинированное заземление состоит из вертикальных и горизонтальных заземлителей. При этом удается получить наименьшее сопротивление растеканию тока при наименьших размерах площадки. Комбинированное заземление обычно выполняется из вертикальных заземлителей, забитых в ряд или по контуру, соединяемых по верху одной или несколькими горизонталями (рис. 35). [c.132]

    Переходное сопротивление центрального и крайнего вертикальных заземлителей определяют по формулам [c.181]

    Комбинированное заземление состоит из вертикальных и горизонтальных заземлителей. При этом удается получить минимальное сопротивление растеканию тока при наименьших размерах площадки. Комбинированное заземление обычно выполняют из вертикальных заземлителей, забитых в ряд или по контуру и соединенных поверху одной или несколькими горизонталями. При этом заземлители стремятся расположить на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы снизить до минимума экранирование (взаимное влияние) и не увеличить сопротивление растеканию тока. [c.133]

    С увеличением длины вертикальный заземлитель начинает работать во все более стабильных условиях влажности. Очень важно, чтобы значительная часть заземлителя работала в условиях постоянной влажности, что обычно наблюдается на глубине 2 - 2,5 м. Здесь влажность грунта относительно стабильна в течение всего года, и, кроме того, на эту глубину в обычных условиях не распространяется промерзание. Как показывают эксперименты по измерению переходного сопротивления трубчатого вертикального заземлителя в зависимости от глубины заложения, наиболее целесообразной можно принять глубину заложения 2 - 3 м. [c.134]

    Бурильнокрановые машины бурят скважины глубиной до 1,7 м. Для монтажа анодных заземлителей вертикального типа требуются скважины глубиной до 3 л, для бурения их применяют сменное оборудование, состоящее из шнека и фрезы диаметром 250 мм. Шнек собран из секций длиной 810 мм, что позволяет изменять его длину в зависимости от необходимой глубины бурения. Для монтажа металлических анодных и защитных заземлений СКЗ применяют машину МЗК-1 Московского экснериментального механического завода (рис. 58), состоящую из двух агрегатов — рабочего и энергетического. С помощью этой машины выполняют полный комплекс монтажных работ разрабатывают вертикальные скважины желонкой или зондом, погружают уголки заземлений в грунт вибратором, сваривают заземлители в контур, засыпают траншеи. [c.140]

    Из этого следует, что катодная защита большими токами изолированных сооружений в условиях плотной застройки от почвенной коррозии не всегда оправдывает себя и требует глубокого изучения. В этой связи целесообразно применять катодную установку для выполнения одновременно двух функций для защиты подземных сооружений от коррозии и ликвидации сырости подвальных помещений, фундаментов зданий (магазины, склады, мастерские, овощехранилища, гаражи и т. п.). Для этого, например, достаточно возле здания или на его дне во время строительства установить горизонтальный или вертикальный анодный заземлитель из малорастворимого материала. [c.34]

    Наряду с анодными заземлителями с одной подсоединительной головкой имеются и сдвоенные анодные заземлители цилиндрической формы, имеющие залитые кабельные подсоединения на обоих концах и предназначаемые для выполнения горизонтально или вертикально расположенных цепочек (групп) анодных заземлителей. [c.209]

    Как видно на схеме (см. рис. 12.3), предусмотрено в общей сложности три ферросилидовых анодных заземлителя массой по 3 кг, устанавливаемых в точках Я], Д2 и аз. Заземлители установлены вертикально в скважины глубиной около 2,3 м и диаметром 0,2 м в слой мелкозернистого кокса (активатора) высотой около 1 м. Для контроля тока анодных заземлителей, каждый из них соединен своим отдельным кабелем со сборной шиной преобразователя. Для возвращения защитного тока к станции применены три катодных кабеля сечением 2x4 мм , прикрепленные к резервуару при помощи подсоединительных планок на штуцере (патрубке) купола. [c.277]

    Вертикальный анодный заземлитель (<-мини-мальная высота насыпного слоя над заземлителем) [c.449]

    Вертикальный анодный заземлитель [c.449]

    Коэффициент взаимовлияния Р зависит от расстояния 5 и от сопротивления растеканию тока с анодных заземлителей Я. т. е. также и от их длины. Для различных встречающихся на практике случаев коэффициенты взаимовлияния Р показаны на рис. 10.8. В формулу (24.35) вместо Я следует подставлять сопротивление растеканиЮ тока с полусферических, горизонтальных или вертикальных анодных заземлителей согласно табл. 24.1. [c.454]


    Для применяемых комплектных анодных заземлителей типа АК-1 и АК-3 при вертикальной или горизонтальной установке сопротивление растеканию составляет = 0,32рг, Ом. [c.190]

    При симметричном расположении анодных заземлителей ток во всех отдельных заземлителях одинаков. При расположении стержневых анодных заземлителей по кругу с каждого заземлителя стекает ток //п, где п — число анодных заземлителей. Потенциал каждого отдельного стержневого анодного заземлителя складывается из потенциала Я1/п анодных заземлителей с сопротивлением растеканию Я по формуле (24.30) н из потенциала, создаваемого всеми другими стержневыми анодными заземлителями в месте расположения рассматриваемого заземлителя, причем для удаленности других анодных заземлителей следует подставлять величину пз. В итоге суммарное сопротивление группы вертикальных анодных заземлителей составит [2] [c.454]

    Коэффициенты использования вертикальных заземлителей. [c.179]

    При комбинированном заземлении, состоящем из вертикальных и соединенных с ними горизонтальных заземлителей, удается обычно получить наименьшее сопротивление растеканию тока при наименьших размерах площади. Комбинированное заземление обычно выполняется из вертикальных заземлителей, забитых в ряд или по контуру, соединяемых по верху одной или несколькими горизонталями. При этом стремятся расположить вертикальные заземлители на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы снизить до минимума экранирование, то есть взаимное влияние, что увеличивает сопротивление растеканию. [c.32]

    Вертикальное заземление выполняется в виде одного или нескольких вертикальных заземлителей, расположенных в ряд на определенных интервалах. [c.37]

    Достоинствами вертикальных заземлителей являются  [c.37]

    При этом вертикальные заземлители стремятся расположить на достаточном расстоянии друг от друга, чюбы снизить до минимума экранирование (взаимное влияние) и не увеличить сопротивление растеканию тока. [c.132]

    Институт Башкиргражданпроект совместно с Глав-башстроем разработали, испытали и внедрили забивной анод 5 (см. рис. 8, д). Такой заземлитель обеспечивает хороший электрический контакт при нахождении его на малой глубине, в том числе песчанных, глинистых и известковых почвах установка заземлителя занимает мало времени и сюит значительно дешевле. Для многократного использования трубы при ее забивке изготавливают ко-нус-башмак 6 (см. рис. 8, е) диаметром больше направляющей трубы 7. После забивки, ее извлекают и опускают в скважину анод. Для монтажа анодных заземлений применяют копры и копровое оборудование, навешиваемое на грузовые автомобили. Обладая большой мобильностью, такое оборудование способно обслуживать строительные объекты, рассредоточенные в радиусе до 200 км. Базой копра является автомобиль типа УРАЛ-375 или КРАЗ-257К, которые можно использовать для монтажа анодных заземлений на технологических трассах и строительстве трубопроводов большой протяженности и в любое время года. Копер перемещают с объекта на объект без разборки и без снятия молота. Перевод оборудования из рабочего положения в транспортное и обратно осуществляется с помощью собственных механизмов, на эту операцию затрачивается 10—15 минут. Конструкция копра позволяет забивать вертикальные и наклонные сваи длиной до 8 м и массой 2,5 т. В качестве рабочих органов используют дизель-молот трубчатый С-995 с массой ударной части 1250 кг и штанговый С-268 с массой ударной части 1800 кг, [c.41]

    Катодная защита протяженных трубопроводов, распределительных сетей, трубопроводов на промышленных предприятиях и других подземных сооружений, для которых требуется большой защитный ток, обычно обеспечивается с применением анодных заземлителей, на которые на-кладывается ток от внешнего источника. Требуемое напряжение преобразователя (выпрямителя) и следовательно и мощность станции катодной защиты определяется сопротивлением растеканию тока с анодных заземлителей в грунт—наибольшим сопротивлением в цепи защитного тока. Чтобы снизить электрическую мощность и соответственно сократить текущие эксплуатационные издержки, нужно обеспечить возможно меньшее сопротивление растеканию тока в грунт (см. раздел 10.4.1). Согласно формуле (24.10), это сопротивление Я прямо пропорционально удельному сопротивлению грунта р. Поэтому анодные заземлители располагают по возможности на участках с наименьшим удельным сопротивлением грунта [1]. В настоящее время анодные заземлители обычно размещают в общей протяженной коксовой обсыпке, устанавливая их горизонтально или вертикально [2]. [c.227]

    В качестве материала для анодных заземлителей применяют преимущественно ферросилид. Каждый заземлитель располагают в коксовой обсьшке массой около 100 кг. Для глубинных анодных заземлителей необходимо обеспечить надежный отвод газа из коксовой обсыпки. На рис. 19.6 показаны вертикально расположенные глубинные анодные заземлители с перфорированной трубой для отвода газов. Целесообразно применить индивидуальный кабельный подвод для контроля нагрузки на каждый анодный заземлитель. Данные о преобразователях станций катодной защиты имеются в ра.эде.ле 9. [c.377]

    Сопротивление растеканию тока Яо группы из я отдельных анодных заземлителей, находящихся один от другого на расстоянии 5, лишь немного больще сопротивления растеканию с одного протяженного заземлителя длиной 1=з-п. Поскольку анодные заземлители, находящиеся один от другого на конечном расстоянии 3, при 5 примерно до 10 м оказывают взаимное влияние друг на друга, суммарное сопротивление растеканию На группы из п заземлителей получается заметно большим, чем при параллельном соединении заземлителей, находящихся на бесконечном расстоянии один от другого (з->-оо). Коэффициент влияния Р, показывающий, во сколько раз увеличивается сопротивление растеканию, представлен на рис. 10.7 в зависимости от расстояний 5 между отдельными вертикальными заземлителями расчет выполнен по формуле (24.35). При этом отдельные заземлители имели длину /=1,2 м и диаметр =0,3 м. Эта зависимость остается с достаточным приближением справедливой и для горизонтальных анодных заземлителей при высоте слоя грунта над ними 1 м и длине коксовой обсыики 1,2 м. Таким образом, для группы из п отдельных анодных заземлителей с сопротивлением растеканию тока / о в грунте с удельным сопротивлением р = 10 Ом-м суммарное сопротивление растеканию составит [c.232]

    Стоимость сооружения одного отдельного анодного заземлителя из ферросилида Кл составляет около 750 марок ФРГ. В эту сумму входит рытье кабельного рва длиной около 5 м до ближайшего анодного заземлителя, так что расходы на горизонтальные или вертикальные одиночные аноды или на анодные заземлители в общей протяженной коксовой обсыпке получаются почти одинаковыми. Для расчета суммарных расходов показанный на рис. 22.2 коэффициент годовых выплат а в расчете на срок эксплуатации 20 лет без обслуживания приняли равным 0,11. Стоимость электроэнергии приняли по силовому тарифу для промышленных предприятий 0,125 марок/кВт-ч при числе часов работы в году i=8750 к. п. д. преобразователя приняли tii=0,5. Плата за установленную мощность 0,5 кВт составляет около 104 марок в год в пересчете на число часов работы это составляет около 0,015 марок/кВт-ч, так что суммарную стоимость электроэнергии для расчетов приняли равной fe=0,14 марок/кВт-ч=1,4-10 марок В А- Ч-. Мощность Rol S прямо пропорциональна сопротивлению растеканию тока со всей системы анодных заземлителей и тем самым удельному сопротивлению грунта р. Сопротивление растеканию тока для всей группы анодных заземлителей, состоящей из п вертикальных или горизонтальных отдельных анодов или из анодных заземлителей в общей протяженной коксовой обсыпке суммарной длиной / re-s, рассчитывается по формуле (10.1). Функция суммарных расходов, таким обса-зом, принимает вид [c.236]

    В качестве примера на рис. 12.4 показана схема склада горючих материалов, имеющего катодную защиту, выполненную по описанному выше способу. Как видно на рисунке, защитный ток общей величиной около 9 А здесь подводится по двум цепям через 16 вертикальных ферросилидовых анодных заземлителей, расположенных в слое коксового активатора. Эти заземлители размещены так, чтобы получить приблизительно равномерное снижение потенциала в ряде мест топливозаправочной станции. На рис. 12.4 представлены также параметры преобразователя защитной станции и силы токов на отдельных анодных заземлителях. Анодные заземлители 4—6 специально установлены там, где ранее наблюдались повреждения от коррозии [hot spot prote tion— защита наиболее опасных мест (англ.)]. [c.278]

    Коэффициенты использования вертикальных заземлителей, пая1и(>т1>нных к пяп. без учета влияния соединительной полосы [c.178]

    Ковффициенты использования соединительной полосы контура вертикальных заземлителей [c.179]

Рис. 8. Схема растекания тока на единичном вертикальном анодном заземлите-ле, установленном непосредственно в грунт (а), в засыпку в маловлажном грунте (б), в грунте насыщенной влажности (в) и образование очагов коррозии заземлителя(г) / - заземлитель 2 - засыпка 3 соединительный провод 4 - очаги разрушения заземлителя 5 частицы засыпки 6 - грунтовый электролит Рис. 8. Схема <a href="/info/399793">растекания тока</a> на единичном <a href="/info/69521">вертикальном анодном</a> заземлите-ле, установленном непосредственно в грунт (а), в засыпку в маловлажном грунте (б), в грунте <a href="/info/802066">насыщенной влажности</a> (в) и <a href="/info/1805769">образование очагов</a> <a href="/info/806413">коррозии заземлителя</a>(г) / - заземлитель 2 - засыпка 3 <a href="/info/938171">соединительный провод</a> 4 - очаги разрушения заземлителя 5 частицы засыпки 6 - грунтовый электролит

Смотреть страницы где упоминается термин Заземлители вертикальные: [c.132]    [c.133]    [c.182]    [c.182]    [c.190]    [c.231]    [c.37]   
Меры электробезопасности в химической промышленности (1983) -- [ c.32 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте