RU171274U1 - Анодный заземлитель - Google Patents

Анодный заземлитель Download PDF

Info

Publication number
RU171274U1
RU171274U1 RU2016145645U RU2016145645U RU171274U1 RU 171274 U1 RU171274 U1 RU 171274U1 RU 2016145645 U RU2016145645 U RU 2016145645U RU 2016145645 U RU2016145645 U RU 2016145645U RU 171274 U1 RU171274 U1 RU 171274U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
anode
sealed contact
cable
contact assembly
Prior art date
Application number
RU2016145645U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Николаевич Макаров
Валерий Юрьевич Кирсанов
Марат Хамидович Газизов
Original Assignee
Акционерное общество "Делан"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Делан" filed Critical Акционерное общество "Делан"
Priority to RU2016145645U priority Critical patent/RU171274U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU171274U1 publication Critical patent/RU171274U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R4/00Electrically-conductive connections between two or more conductive members in direct contact, i.e. touching one another; Means for effecting or maintaining such contact; Electrically-conductive connections having two or more spaced connecting locations for conductors and using contact members penetrating insulation
    • H01R4/58Electrically-conductive connections between two or more conductive members in direct contact, i.e. touching one another; Means for effecting or maintaining such contact; Electrically-conductive connections having two or more spaced connecting locations for conductors and using contact members penetrating insulation characterised by the form or material of the contacting members
    • H01R4/66Connections with the terrestrial mass, e.g. earth plate, earth pin

Abstract

Полезная модель относится к катодной защите подземных сооружений от коррозии, в частности к анодному заземлителю, и может быть использована в нефтяной, газовой промышленности при защите стальных и железобетонных сооружений, контактирующих с электролитической средой грунта.Анодный заземлитель содержит центральный электрод, установленный в центраторах и окруженный слоем активатора в виде цилиндра. Активатор выполнен из электропроводного гранулированного пористого сыпучего материала и расположен в защитной оболочке.Со стороны одного из торцев электрода установлен герметичный контактный узел для подсоединения кабельного токовывода, который с наружной стороны защитной оболочки подсоединен к кабелю катодной станции. Анодный заземлитель снабжен дополнительным токовыводом, который размещен в слое активатора, ориентирован в направлении продольной оси центрального электрода и подсоединен через дополнительный герметичный контактный узел к электроду со стороны его противолежащего торца и к основному токовыводу со стороны его подсоединения к герметичному контактному узлу. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к катодной защите подземных сооружений от коррозии, в частности к анодному заземлителю, и может быть использована в нефтяной, газовой промышленности при защите стальных и железобетонных сооружений, контактирующих с электролитической средой грунта, в коммунальном хозяйстве, а именно при защите сложных сетей подземных металлических коммуникаций, магистральных (промысловых) трубопроводов, в городских подземных металлических сооружениях, а также технологических резервуаров любого назначения.
Известен анодный заземлитель, содержащий центральный металлический электрод с закрепленными вдоль образующих электрода равномерно по окружности металлическими элементами, которые имеют с электродом гарантированную электрическую и механическую связи и окружены слоем активатора, выполненного из электропроводного гранулированного пористого сыпучего материала, расположенного в оболочке, выполненной из тонкостенного оцинкованого стального листа (патент RU 2196190 С1, C23F 13/16, опубл. 10.01.2003).
Выполнение центрального электрода в виде соединенных между собой длинномерных металлических пластин усложняет конструкцию анодного заземлителя, а образующиеся при этом сопряжения между смежными пластинами являются не только концентраторами механических напряжений, но и концентраторами электрических потенциалов, что ведет к интенсификации электрохимической коррозии и приводит, в конечном счете, к нарушению механической связей между пластинами и преждевременному разрушению анодного заземлителя в целом.
Известен анодный заземлитель, содержащий центральный электрод из токопроводящего пластика, установленный в центраторах и окруженный слоем активатора, выполненного из электропроводного гранулированного пористого сыпучего материала на основе графитовой крошки и расположенного в защитной оболочке, со стороны одного из торцев электрода расположен герметичный контактный узел для подсоединения кабельного токовывода, который с наружной стороны защитной оболочки подсоединен к кабелю катодной станции (RU 137700 U1, H01R 4/66, опубл.27.02.2014).
Основными составляющими анодного заземлителя являются центральный коррозионно-стойкий электрод из токопроводящего пластика, предпочтительно, на основе графитопласта, и углеродистый наполнитель активатора. Благодаря своим коррозионно-стойким свойствам, электрод имеет низкий уровень электрохимического растворения, что объясняется синергетической совместимостью используемых материалов для активатора и центрального электрода. Срок эксплуатации анодного заземлителя определяется скоростью растворения углеродистого наполнителя активатора, то есть не меньше срока его службы.
Используемые для изготовления центрального электрода графитопласты получены на основе углеграфитовых наполнителей и полимерных связующих, при этом электропроводность графитопластов в основном зависит от массового содержания в наполнителе графитового материала, что значительно снижает конструкционную прочность электрода вследствие его хрупкости, при этом увеличение деформационных силовых нагрузок приводит к частичному разрушению электрода.
Кроме того, в процессе эксплуатации анодного заземлителя нарушается электрическая связь контактного узла с центральным электродом из-за разгерметизации контактного узла под действием различных силовых нагрузок и в основном со стороны массы грунта.
Указанные недостатки, нарушающие конструкционную целостность анодного заземлителя, снижают его экслуатационную надежность и повышают электрохимическую коррозию защищаемого объекта в зоне размещения конкретного заземлителя, используемого в системе катодной защиты подземных металлических коммуникаций.
Технический результат полезной модели заключается в повышении эксплуатационной надежности анодного заземлителя в системе катодной защиты подземных металлических коммуникаций за счет улучшения его электропроводности при конструкционных разрушениях.
Для достижения поставленного технического результата предложен анодный заземлитель, содержащий центральный электрод из токопроводящего пластика, установленный в центраторах и окруженный слоем активатора, выполненного из электропроводного гранулированного пористого сыпучего материала на основе графитовой крошки и расположенного в защитной оболочке, со стороны одного из торцев электрода установлен герметичный контактный узел для подсоединения кабельного токовывода, который с наружной стороны защитной оболочки подсоединен к кабелю катодной станции, согласно полезной модели, анодный заземлитель снабжен дополнительным токовыводом, который размещен в слое активатора, ориентирован в направлении продольной оси центрального электрода и подсоединен через дополнительный герметичный контактный узел к электроду со стороны его противолежащего торца и к основному токовыводу со стороны его подсоединения к герметичному контактному узлу.
При реализации полезной модели, благодаря указанным конструктивным особенностям анодного заземлителя, обеспечивается параллельно-последовательная электрическая связь центрального электрода с кабелем катодной станции, что способствует сохранению его электропроводности как вне зависимости от разрушения части электрода, так и от нарушения его электрической связи с основным токовыводом.
Анализ известного уровня техники в целом показал, что предлагаемая в полезной модели совокупность признаков и их взаимосвязь неизвестны из уровня техники, что свидетельствует о соответствии заявляемого технического решения критериям полезной модели «новизна», «промышленная применимость».
Полезная модель поясняется ниже приведенным описанием и графическими материалами, где на рис. 1 показан анодный заземлитель (поперечный разрез).
Анодный заземлитель содержит центральный электрод 1, установленный в центраторах 2, защитную оболочку 3 и активатор 4, размещенный внутри оболочки 3.
Электрод 1 выполнен из токопроводящего пластика, предпочтительно, отвержденной фенольной смолы (реактопласта), наполненного электропроводящими углеродными частицами, например углеродом или графитом. При изготовлении электрода используют предпочтительно, до 80% графита, 20% заполимеризированной фенолформальдегидной смолы с применением установки, в которой при перемешивании смолы и графита состав нагревается под прессом до 120°С в течение нескольких минут.
Расположенный в защитной оболочке 3 активатор 4 выполнен из электропроводного гранулированного пористого сыпучего материала, в качестве которого используют углеродистый наполнитель на основе графитовой крошки. Основное количество фракции углеродистого наполнителя должно быть размером до 15 мм. Углеродистый наполнитель снижает скорость растворения графитопласта. Так, если без углеродистого наполнителя потеря массы электрода в режиме катодной защиты составляет q=0,8-l,2 кг/(А⋅год), то при использовании активатора на основе засыпки из углеродистого наполнителя - q=0,2 кг/(А⋅год) и менее.
Защитная оболочка 3, предпочтительно, выполнена цилиндрической и изготовлена, предпочтительно, из тонкостенного (толщиной до 1 мм) оцинкованного стального листа. Конструктивное исполнение защитной оболочки 3 соответствует, предпочтительно, техническому решению по патенту RU № 137700, опубл. 27.02.2014 г.
Центральный электрод 1 со стороны верхнего торца имеет герметичный контактный узел для подсоединения основного кабельного токовывода 7, который с наружной стороны защитной оболочки 3 подсоединен к кабелю катодной станции (не показаны). Конструктивное исполнение контактного узла и его герметичность может быть реализована в соответствии с техническим решением по патенту RU № 2149920, опубл. 27.05.2000 г.
Анодный заземлитель имеет дополнительный токовывод 8, который размещен в слое активатора, ориентирован в направлении продольной оси центрального электрода 1 и подсоединен к расположенному со стороны нижнего торца последнего дополнительному герметичному контактному узлу и к основному токовыводу со стороны его подсоединения к герметичному контактному узлу.
При подсоединении к противолежащим торцам центрального электрода основного и дополнительного токовыводов 7 и 8 обеспечивается параллельно-последовательная электрическая связь центрального электрода с кабелем катодной станции, что способствует сохранению его электропроводности как вне зависимости от нарушения механической прочности электрода в одной из его частей, примыкающей к соотвестующей зоне подсоединения токовыводов, так и от механического разрушения контактного соединительного узла со стороны подсоединения основного токовывода к кабелю катодной станции.
Анодный заземлитель предназначен для наиболее распространенного метода электрохимической защиты от коррозии подземных металлических сооружений - катодная защита, при осуществлении которой подключают защищаемый объект (например трубопровод) к отрицательному полюсу внешнего источника постоянного тока, положительный полюс источника тока подсоединяют кабелем к основному контактному узлу центрального электрода анодного заземлителя, который размещается в той же коррозионной среде, что и защищаемый объект, в случае подземных промысловых трубопроводов, в почве. В результате образуется замкнутая электрическая цепь:
положительный полюс источника-центральный электрод-почвенный электролит-трубопровод-катодный кабель-отрицательный полюс источник постоянного тока. В составе данной электрической цепи трубопровод является катодом, а центральный электрод, присоединенный к положительному полюсу источника постоянного тока, становится анодным заземлителем. Отрицательно заряженный полюс источника тока, присоединенный к трубопроводу, при наличии внешнего анодного заземления катодно поляризует трубопровод, при этом потенциал анодных и катодных участков практически выравнивается.
В зависимости от технологических особенностей защиты подземных металлических коммуникаций, магистральных (промысловых) трубопроводов, в городских подземных металлических сооружениях, а также технологических резервуаров любого назначения эксплуатация анодных заземлителей осуществляется при горизонтальной или/и при вертикальном их укладки в грунте относительно защищаемых объектов, при защите сложных сетей подземных металлических коммуникаций, магистральных (промысловых) трубопроводов, в городских подземных металлических сооружениях, а также технологических резервуаров любого назначения.

Claims (1)

  1. Анодный заземлитель, содержащий центральный электрод из токопроводящего пластика, установленный в центраторах и окруженный слоем активатора, выполненного из электропроводного гранулированного пористого сыпучего материала на основе графитовой крошки и расположенного в защитной оболочке, со стороны одного из торцев электрода установлен герметичный контактный узел для подсоединения кабельного токовывода, который с наружной стороны защитной оболочки подсоединен к кабелю катодной станции, отличающийся тем, что анодный заземлитель снабжен дополнительным токовыводом, который размещен в слое активатора, ориентирован в направлении продольной оси центрального электрода и подсоединен через дополнительный герметичный контактный узел к электроду со стороны его противолежащего торца и к основному токовыводу со стороны его подсоединения к герметичному контактному узлу.
RU2016145645U 2016-11-22 2016-11-22 Анодный заземлитель RU171274U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016145645U RU171274U1 (ru) 2016-11-22 2016-11-22 Анодный заземлитель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016145645U RU171274U1 (ru) 2016-11-22 2016-11-22 Анодный заземлитель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU171274U1 true RU171274U1 (ru) 2017-05-29

Family

ID=59032622

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016145645U RU171274U1 (ru) 2016-11-22 2016-11-22 Анодный заземлитель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU171274U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1226561A1 (ru) * 1983-11-29 1986-04-23 Татарский Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Нефтяной Промышленности Анодный заземлитель
EP0567121A1 (en) * 1992-04-23 1993-10-27 Applied Materials, Inc. Robot assembly
RU2179920C2 (ru) * 1999-08-27 2002-02-27 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Манипулятор
RU2196190C1 (ru) * 2001-12-19 2003-01-10 Зенцов Вячеслав Николаевич Глубинный анодный заземлитель
RU2333293C2 (ru) * 2006-09-25 2008-09-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Анодный заземлитель
RU137700U1 (ru) * 2013-08-29 2014-02-27 Вадим Эдуардович Поплавский Анодный заземлитель

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1226561A1 (ru) * 1983-11-29 1986-04-23 Татарский Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Нефтяной Промышленности Анодный заземлитель
EP0567121A1 (en) * 1992-04-23 1993-10-27 Applied Materials, Inc. Robot assembly
RU2179920C2 (ru) * 1999-08-27 2002-02-27 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Манипулятор
RU2196190C1 (ru) * 2001-12-19 2003-01-10 Зенцов Вячеслав Николаевич Глубинный анодный заземлитель
RU2333293C2 (ru) * 2006-09-25 2008-09-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Анодный заземлитель
RU137700U1 (ru) * 2013-08-29 2014-02-27 Вадим Эдуардович Поплавский Анодный заземлитель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111541121A (zh) 一种减小输电线路杆塔冲击接地阻抗的方法
RU136805U1 (ru) Многослойное полимерное изделие электрод анодного заземления
RU131726U1 (ru) Глубинный заземлитель
RU171274U1 (ru) Анодный заземлитель
RU148604U1 (ru) Протяженный электрод анодного заземления
CN103668221A (zh) 变电站接地网防蚀保护施工方法
CN104767042A (zh) 防腐降阻接地极
CN204668903U (zh) 一种110kV电缆中间接头
CN106676542A (zh) 一种适用于深海的包含氯化银和锌的双固体参比电极装置
RU132079U1 (ru) Анодный заземлитель
RU133130U1 (ru) Глубинный анодный заземлитель
RU137700U1 (ru) Анодный заземлитель
CN203377384U (zh) 一种复合接地降阻装置
RU209467U1 (ru) Анодный заземлитель полимерный
CN207483850U (zh) 一种管道阴极防腐工程
WO2015183133A1 (ru) Протяженный электрод анодного заземления
CN203787230U (zh) 能减少电晕损失及电磁波干扰和提高金具防腐力的绝缘子
CN207852955U (zh) 一种防腐蚀接地设备
RU2633440C1 (ru) Способ электрохимической защиты подземных металлических сооружений
CN107342467B (zh) 一种碳纤维复合合金接地体
CN204905638U (zh) 一种接地引下线包覆防腐填料用夹具
RU146246U1 (ru) Устройство для защиты трубопроводов от коррозионного разрушения под воздействием токов молнии
RU2561194C2 (ru) Анодный заземлитель
UA142372U (uk) Анодний заземлювач
RU125581U1 (ru) Анодный заземлитель

Legal Events

Date Code Title Description
PD9K Change of name of utility model owner
PD9K Change of name of utility model owner