RU2153537C2 - Способ выполнения глубинного анодного заземления - Google Patents

Способ выполнения глубинного анодного заземления Download PDF

Info

Publication number
RU2153537C2
RU2153537C2 RU98103145/02A RU98103145A RU2153537C2 RU 2153537 C2 RU2153537 C2 RU 2153537C2 RU 98103145/02 A RU98103145/02 A RU 98103145/02A RU 98103145 A RU98103145 A RU 98103145A RU 2153537 C2 RU2153537 C2 RU 2153537C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
well
metal conductor
cement mortar
anode
performing deep
Prior art date
Application number
RU98103145/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98103145A (ru
Inventor
Г.В. Крылов
А.А. Клюсов
Ф.К. Фатрахманов
И.А. Клюсов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - ВНИИГАЗ"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - ВНИИГАЗ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - ВНИИГАЗ"
Priority to RU98103145/02A priority Critical patent/RU2153537C2/ru
Publication of RU98103145A publication Critical patent/RU98103145A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2153537C2 publication Critical patent/RU2153537C2/ru

Links

Landscapes

  • Prevention Of Electric Corrosion (AREA)

Abstract

Изобретение относится к газовой и нефтяной промышленности. Технический результат - увеличение срока службы анода. Существо изобретения заключается в том, что в способе выполнения глубинного анодного заземления, включающем бурение скважины, размещение в скважине металлического проводника и заполнение скважины от забоя до устья токопроводящим неметаллическим материалом, в качестве токопроводящего неметаллического материала используют электропроводный цементный раствор. Раствор укладывают в скважину методом вертикально перемещающейся трубы, а металлический проводник размещают в несхватившемся электропроводном цементном растворе в верхней части скважины. В качестве металлического проводника можно использовать инъекционную трубу, а также стержень из арматурной стали. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к газовой и нефтяной промышленности и может быть использовано для катодной защиты объектов магистральных газо- и нефтепроводов.
Наиболее близким аналогом к данному изобретению является способ установки глубинного анодного заземления, включающий бурение скважины, размещение в скважине металлического проводника и заполнение скважины от забоя до устья токопроводящим неметаллическим материалом (графит, измельченный кокс) [1].
Недостатками этого способа являются, во-первых, высокая стоимость металлического проводника за счет большого расхода металла, операций по спуску, трамбованию или засыпке токопроводящего неметаллического материала; во-вторых, - короткий срок службы анода, обусловленный его разрушением вследствие слабой сцементированности и повышенной растворимости токопроводящих материалов.
При создании изобретения решалась техническая задача увеличения срока службы анода.
Данная задача решается тем, что в способе выполнения глубинного анодного заземления, включающем бурение скважины, размещение в скважине металлического проводника и заполнение скважины от забоя до устья токопроводящим неметаллическим материалом, в качестве токопроводящего неметаллического материала используют электропроводный цементный раствор, который укладывают в скважину методом вертикально перемещающейся трубы, а металлический проводник размещают в несхватившемся электропроводном цементном растворе в верхней части скважины.
Следует отметить, что в качестве металлического проводника используют инъекционную трубу или стержень из арматурной стали.
Данное изобретение иллюстрируется чертежом, на котором схематически изображена конструкция анодного заземления, выполненная по данному способу, установленного в скважине 1 и состоящего из электропроводного цементного камня 2 и металлического проводника 3.
Способ выполнения глубинного анодного заземления осуществляют следующим образом.
С помощью буровой установки на полимерглинистом растворе с добавкой графита бурится скважина глубиной 100 м. Для выполнения неметаллической токопроводящей части анодного заземления готовят цементный раствор, обеспечивающий необходимую электропроводность цементного камня [2]. Затем в скважину до забоя спускают инъекционную трубу, состоящую из отдельных секций. Закачку цементного раствора в скважину осуществляют по известному методу вертикально перемещающейся трубы, широко применяемому в строительстве буронабивных свай [3].
После окончания процесса цементирования - полного заполнения скважины и извлечения всех секций инъекционных труб в цементный раствор по центру на глубину 5-10 м погружают анодный проводник из арматурной стали для последующего (спустя 7 суток) подключения анода в схему катодной защиты. В качестве анодного проводника может быть использована последняя секция инъекционных труб.
Источники информации
1. Р. Юхневич и др. Техника борьбы с коррозией. Ленинград, Химия, 1980 г., с. 172-174.
2. Г. А. Пугачев и др. Структура и свойства электропроводного бетона с суперпластификаторами. Изв. Вузов. Стр-во, 1994, N 9-10, с. 38-43.
3. Основания, фундаменты и подземные сооружения. Справочник проектировщика. М., Стройиздат, 1985, с. 162.

Claims (3)

1. Способ выполнения глубинного анодного заземления, включающий бурение скважины, размещение в скважине металлического проводника и заполнение скважины от забоя до устья токопроводящим неметаллическим материалом, отличающийся тем, что в качестве токопроводящего неметаллического материала используют электропроводный цементный раствор, который укладывают в скважину методом вертикально перемещающейся трубы, а металлический проводник размещают в несхватившемся электропроводном цементном растворе в верхней части скважины.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве металлического проводника используют инъекционную трубу.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве металлического проводника используют стержень из арматурной стали.
RU98103145/02A 1998-02-18 1998-02-18 Способ выполнения глубинного анодного заземления RU2153537C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98103145/02A RU2153537C2 (ru) 1998-02-18 1998-02-18 Способ выполнения глубинного анодного заземления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98103145/02A RU2153537C2 (ru) 1998-02-18 1998-02-18 Способ выполнения глубинного анодного заземления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98103145A RU98103145A (ru) 2000-01-27
RU2153537C2 true RU2153537C2 (ru) 2000-07-27

Family

ID=20202554

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98103145/02A RU2153537C2 (ru) 1998-02-18 1998-02-18 Способ выполнения глубинного анодного заземления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2153537C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2571104C1 (ru) * 2014-09-30 2015-12-20 Публичное акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина (ПАО "Татнефть" им. В. Д. Шашина) Способ катодной защиты обсадных колонн скважин и нефтепромысловых трубопроводов от коррозии и устройство для его осуществления
RU2733882C1 (ru) * 2017-04-21 2020-10-07 Общество с ограниченной ответственностью "Элмашпром" Сборная система заземления и молниезащиты и способ ее установки

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Юхневич Р. И др. Техника борьбы с коррозией. - Л.: Химия, 1980, с.172 - 174. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2571104C1 (ru) * 2014-09-30 2015-12-20 Публичное акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина (ПАО "Татнефть" им. В. Д. Шашина) Способ катодной защиты обсадных колонн скважин и нефтепромысловых трубопроводов от коррозии и устройство для его осуществления
RU2733882C1 (ru) * 2017-04-21 2020-10-07 Общество с ограниченной ответственностью "Элмашпром" Сборная система заземления и молниезащиты и способ ее установки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101067707B1 (ko) 현장타설 콘크리트말뚝과 그라우팅 기둥을 이용한 주열식 토류벽 차수 시공방법
EA003349B1 (ru) Способ установки трубчатых элементов в осевом направлении в область земли с избыточным давлением
RU2108445C1 (ru) Способ восстановления герметичности заколонного пространства
RU2571104C1 (ru) Способ катодной защиты обсадных колонн скважин и нефтепромысловых трубопроводов от коррозии и устройство для его осуществления
Sokolov One of geotechnical technologies to strengthen the foundation base in a constrained environment in the addition of 4 floors
WO2015147676A1 (ru) Способ монтажа металлических свай на вечномерзлых грунтах
CN101832137B (zh) 一种煤层顶板支撑柱的预埋方法
US3208521A (en) Recompletion of wells
RU2153537C2 (ru) Способ выполнения глубинного анодного заземления
RU2394942C1 (ru) Способ выполнения анодного заземления
CN1752292A (zh) 可更换式深井阳极地床及施工工法
CN107975041A (zh) 一种用于锚杆防腐的套管装置及锚杆防腐施工方法
KR100752323B1 (ko) 펄스방전말뚝의 지지력 계산방법
Pusch et al. Medium-deep or very deep disposal of highly radioactive waste?
RU2733882C1 (ru) Сборная система заземления и молниезащиты и способ ее установки
KR20180062669A (ko) 내진 및 지반강화용 마이크로파일 성형방법 및 상기 방법에 의하여 시공된 내진 및 지반강화용 마이크로파일
KR101994335B1 (ko) 경사 관정 및 이의 설치 방법
RU2235858C2 (ru) Способ предупреждения миграции газа по заколонному пространству нефтяных и газовых скважин, а также последующих межколонных газопроявлений и грифонов газа на их устье
RU2318960C2 (ru) Способ возведения набивной сваи
SU1710699A1 (ru) Способ тампонажа буровой скважины
RU2131495C1 (ru) Способ возведения грунтового анкера и грунтовый анкер
RU2063077C1 (ru) Способ захоронения радиоактивных отходов
CN108562328B (zh) 一种trd水泥土墙的检测方法
RU2233911C1 (ru) Способ катодной защиты обсадной колонны скважины и устройство для его осуществления
Frizzi et al. Full scale field performance of drilled shafts constructed utilizing bentonite and polymer slurries

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060219