RU2213809C1 - Глубинный анодный заземлитель дисковый - Google Patents

Глубинный анодный заземлитель дисковый Download PDF

Info

Publication number
RU2213809C1
RU2213809C1 RU2002112557/02A RU2002112557A RU2213809C1 RU 2213809 C1 RU2213809 C1 RU 2213809C1 RU 2002112557/02 A RU2002112557/02 A RU 2002112557/02A RU 2002112557 A RU2002112557 A RU 2002112557A RU 2213809 C1 RU2213809 C1 RU 2213809C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
disk
pipe
disks
coke breeze
pipes
Prior art date
Application number
RU2002112557/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002112557A (ru
Inventor
В.Н. Зенцов
М.Д. Акульшин
А.М. Кузнецов
шова В.А. Март
В.А. Мартяшова
Original Assignee
Уфимский государственный нефтяной технический университет
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 Уфимский государственный нефтяной технический университет filed Critical Уфимский государственный нефтяной технический университет
Priority to RU2002112557/02A priority Critical patent/RU2213809C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2213809C1 publication Critical patent/RU2213809C1/ru
Publication of RU2002112557A publication Critical patent/RU2002112557A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Prevention Of Electric Corrosion (AREA)
  • Coke Industry (AREA)

Abstract

Изобретение относится к глубинным анодным заземлителям и может быть использовано для защиты подземных трубопроводов от электрохимической коррозии. Предлагаемый заземлитель содержит две концентрично расположенные стальные трубы, пространство между которыми заполнено коксовой мелочью, к внутренней трубе по всей длине ее рабочей части приварены двусторонним сварочным швом стальные диски под углом не менее 40o к горизонту, охватывающие трубу, диаметром, обеспечивающим зазор между кромкой диска и внутренней поверхностью наружной трубы не менее 7 величин максимального размера самой крупной из частиц коксовой мелочи. Трубы выполнены в виде заранее изготовленных монтажных секций длиной, равной или сопоставимой с длиной промышленного сортамента труб, собираемых между собой при установке заземлителя. Использование изобретения обеспечит сокращение объема сварочно-монтажных работ при установке заземлителя в скважину, высокую степень индустриализации изготовления и достижение равномерного стекания электрического тока с заземлителя, его надежность и большой срок службы. 2 ил.

Description

Изобретение относится к защите подземных трубопроводов от электрохимической коррозии.
Известен глубинный анодный заземлитель, содержащий две концентрически расположенные стальные трубы, пространство между которыми заполнено коксовой мелочью, причем к внутренней трубе по всей длине ее рабочей части снаружи закреплены стальные элементы (SU а/с 414885, С 23 F 13/00) в виде стержней.
Недостатком известного заземлителя является неравномерное стекание электрического тока с анодного заземлителя, что ведет к преждевременному износу отдельных участков глубинного анодного заземлителя.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является глубинный анодный заземлитель, содержащий две концентрически расположенные стальные трубы, пространство между которыми заполнено коксовой мелочью, причем к внутренней по всей длине ее рабочей части снаружи закреплены стальные элементы в виде дисков, охватывающих трубу (SU а/с 852969, С 23 F 13/00).
Этот заземлитель имеет ряд недостатков:
- Конструкция заземлителя не позволяет проводить сборку и монтаж его в скважине индустриальным способом, т.е. из заранее заготовленных на заводе монтажных секций внутренней трубы с приваренными к ней дисками и наружной трубы целесообразной длины с последующей засыпкой межтрубного пространства коксовой мелочью, потому что при засыпке под дисками образуются полости, не заполненные коксовой мелочью, в некоторых случаях возможно закупоривание зазора между кромкой диска и внутренней поверхностью наружной трубы коксовой мелочью за счет эффекта сводообразования (см. А.В. Каталымов, В.А. Любартович "Дозирование сыпучих и вязких материалов", Ленинград, Химия, 1990), приводящего к тому, что внутритрубное пространство на протяжении рабочей части заземлителя не будет заполнено коксовой мелочью. Заземлитель в обоих случаях окажется неработоспособным в той мере, на которую был рассчитан.
Во избежание подобной ситуации, приварку дисков и засыпку коксовой мелочи необходимо производить поочередно, как предполагается конструкцией заземлителя: сначала нужно засыпать коксовую мелочь на высоту, равную расстоянию между дисками, затем приварить диск, снова засыпать коксовую мелочь и приварить диск и так далее, но в этом случае длина наружной трубы не должна превышать длину сварочного электрода -0,3 м, иначе недоступна будет приварка дисков. Изготовление заземлителя из кусков труб такой длины требует значительного объема монтажных работ и большого расхода сварочных материалов. Кроме того, надежность и долговечность подобного заземлителя будут крайне незначительны. Это утверждение хорошо иллюстрируется сравнением вероятности безотказной работы наружной трубы известного заземлителя до конца заявленного ресурса с вероятностью безотказной работы наружной трубы в случае индустриального метода изготовления, сборки и монтажа:
Примем вероятность безотказной работы сварочного шва на трубе равной А== 0,98 (98%). Длину трубы в первом и втором случаях примем равной 12 м. Количество швов на трубе в первом случае с учетом швов с торцовыми крышками n1= 12/0,3 - 1+2=41, во втором случае n2==2. Вероятность безотказной работы наружной трубы в целом по причине выхода из строя сварного шва, согласно теории вероятности, составляет: в первом случае AΣ1 = An1 = 0,9841 = 0,44(44%), во втором AΣ2 = An2 = 0,982 = 0,96(96%).
Как видно из сравнения, в первом случае надежность наружной трубы в 2,2 раза меньше, чем во втором случае.
- Конструкция заземлителя позволяет производить только односторонний сварочный шов между диском и внутренней трубой. Надежность такого соединения диска с трубой по сравнению с надежностью соединения диска с трубой двусторонним сварочным швом, выполненным заранее при индустриальном методе сборки и монтажа, в 4 раза ниже, поскольку односторонний шов, к тому же как известно являющийся местом интенсивной электрохимической коррозии, подвергается воздействию электролита грунта с двух сторон, в отличие от двустороннего, представляющего собой два односторонних сварочных шва, подвергающихся каждый в отдельности воздействию электролита грунта только с одной стороны.
Изложенные выше недостатки дают основание сделать вывод, что конструкция заземлителя крайне ненадежна и недолговечна.
Технической задачей изобретения является создание глубинного анодного заземлителя дискового, конструкция которого обеспечивает равномерное стекание электрического тока в грунт, надежна и долговечна, позволяет производить изготовление, сборку и монтаж его в скважину индустриальным способом, при незначительном объеме сварочно-монтажных работ и экономии материалов.
Техническая задача решается за счет того, что в глубинном анодном заземлителе дисковом, содержащем две концентрично расположенные стальные трубы, пространство между которыми заполнено коксовой мелочью, причем к внутренней трубе по всей длине ее рабочей части снаружи закреплены стальные диски, охватывающие трубу, согласно изобретению трубы выполнены в виде заранее изготовленных монтажных секций труб, длиной, равной или сопоставимой с длиной промышленного сортамента труб, собираемых между собой при установке заземлителя, а диски закреплены двусторонним сварочным швом под углом не менее 40o к горизонту и имеют диаметр, обеспечивающий зазор между кромкой диска и внутренней поверхностью наружной трубы, не менее 7 величин максимального размера самых крупных из частиц коксовой мелочи.
Предлагаемый глубинный анодный заземлитель дисковый представлен на чертежах:
фиг.1 - продольный разрез заземлителя в скважине;
фиг. 2 - схема, поясняющая процесс заполнения межтрубного пространства коксовой мелочью.
Глубинный анодный заземлитель состоит из двух концентрично расположенных стальных труб 1 и 2, пространство между которыми заполнено коксовой мелочью 3. К внутренней трубе 1 прикреплены под углом не менее 40o к горизонту стальные диски 4 по всей длине рабочей части. Внутри трубы 1 проходит кабель 5. Место присоединения кабеля 5 к трубе 1 и выход трубы 1 из трубы 2 покрыты изоляцией 6. Наружная труба 2 по концам соединена торцовыми шайбами 7 и 8 с трубой 1. Пространство 9 между заземлителем и стенками скважины заполняют гравием, песком, битым кирпичом и т.п.
Заземлитель собирается следующим образом: в заводских условиях заранее изготавливают монтажные секции труб: наружной 2 с отверстиями для пропуска газов и внутренней 1 с приваренными к ней дисками 4 под углом 90°° = 90°-40° = 50° к оси. Приварку дисков 4 осуществляют двусторонним сварочным швом, такое соединение в 4 раза надежнее соединения односторонним сварочным швом в условиях воздействия электрохимической коррозии. Длина секций выбирается сообразно назначению заземлителя, сопоставимой с длиной поставляемых промышленностью сортаментов труб, что позволит в 2 и более раз повысить надежность наружной трубы 2 в условиях воздействия электрохимической коррозии по сравнению с прототипом, имеющим трубу 2, сваренной из отрезков длиной 0,3 м. Сварку монтажных секций труб 1 и 2, торцовых шайб 7 и 8, соединение кабеля 5 и изоляцию 6 трубы 1 и засыпку межтрубного пространства коксовой мелочью 3 осуществляют по мере спуска заземлителя в скважину. Размеры диска 4 выбирают таким образом, чтобы зазор "I" между кромкой диска 4 и внутренней поверхностью наружной трубы 2 был не меньше 7 величин максимального размера dmax самой крупной из частиц 10 коксовой мелочи 3, во избежание образования свода из частиц 10 и закупорки зазора "I" (см. А.В. Каталымов, В. А. Любартович "Дозирование сыпучих и вязких материалов", Ленинград, Химия, 1990), препятствующей проникновению коксовой мелочи 3 в межтрубное пространство.
Из вышеупомянутого источника известно, что коксовая мелочь 3 относится к несвязным хорошо сыпучим материалам с углом естественного откоса φ ° 1 = 25°-35°, поэтому угол наклона диска 4 к горизонту выбирают равным α°≥φ° ° 1 , чтобы обеспечить естественное осыпание коксовой мелочи 3 под диск 4 по поверхности естественного откоса 11. Сверху диск 4 засыпается коксовой мелочью беспрепятственно. От величины α ° 1 зависит величина нижней поверхности диска 4, не контактирующей с частицами 10 коксовой мелочи 3-1 l1 = d/sinα ° 1 , от чего зависит надежность и полнота электрической проводимости между нижней поверхностью диска 4 и коксовой мелочью 3. Эксперименты показали, что при угле α ° 1 = 5-15° электропроводимость контакта нижней поверхности диска 4 с коксовой мелочью 3 равна электропроводимости верхней поверхности диска 4 с коксовой мелочью 3. Таким образом, соблюдение величины зазора 1≥7dmax, угла наклона диска 4 к горизонту α°≥φ° ° 1 = (25÷35)+(15÷5)≥40° в требуемых пределах, обеспечивает засыпку межтрубного пространства заземлителя коксовой мелочью 3 без пустот независимо от длины труб 1 и 2, что дает полную гарантию надежности и электропроводимости между диском 4 и коксовой мелочью 3, что в свою очередь является гарантией надежной и долговременной работы заземлителя на весь заказанный период его эксплуатации.
Глубинный анодный заземлитель дисковый работает следующим образом.
Конструктивные особенности устройства:
наклон дисков 4 к горизонту под углом 40o и зазор между краем диска 4 и внутренней поверхностью трубы 2 более 7 величин максимального размера самых крупных из частиц коксовой мелочи;
обеспечивает полное, без полостей под дисками 4, естественное обсыпание дисков 4 и трубы 1 и полную засыпку межтрубного пространства, что выражается на практике снижением в 1,2-1,3 раза удельного электросопротивления и снижением в 1,3-1,5 раза электрохимического эквивалента заземлителя по сравнению с заземлителем без наклона дисков с нерегламентируемым зазором между краем диска и внутренней поверхностью наружной трубы и заполнением межтрубного пространства коксовой мелочью с помощью встряхивания заземлителя или ударов по нему. При подаче электрического тока на внутреннюю трубу 1 вокруг заземлителя создается электрическое поле, приводящее к электрохимическому растворению сначала наружной трубы 2, затем дисков 4 и в последнюю очередь внутренней трубы 1.
Предлагаемое изобретение может быть использовано при защите от электрохимической коррозии подземных стальных трубопроводов с использованием глубинных анодных заземлителей дисковых.
Использование заземлителя предлагаемой конструкции обеспечивает равномерное стекание электрического тока с заземлителя, увеличенный срок службы по сравнению с прототипом при значительном сокращении сварочно-монтажных работ и материалов при установке заземлителя в скважине, гарантированную надежность и высокую степень индустриализации его изготовления.

Claims (1)

  1. Глубинный анодный заземлитель дисковый, содержащий две концентрично расположенные стальные трубы, пространство между которыми заполнено коксовой мелочью, к внутренней трубе по всей длине ее рабочей части снаружи закреплены стальные диски, охватывающие трубу, отличающийся тем, что трубы выполнены в виде заранее изготовленных монтажных секций длиной, равной или сопоставимой с длиной промышленного сортамента труб, собираемых между собой при установке заземлителя, а диски закреплены двухсторонним сварочным швом под углом не менее 40o к горизонту и имеют диаметр, обеспечивающий зазор между кромкой диска и внутренней поверхностью наружной трубы не менее 7 величин максимального размера самых крупных из частиц коксовой мелочи.
RU2002112557/02A 2002-05-13 2002-05-13 Глубинный анодный заземлитель дисковый RU2213809C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002112557/02A RU2213809C1 (ru) 2002-05-13 2002-05-13 Глубинный анодный заземлитель дисковый

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002112557/02A RU2213809C1 (ru) 2002-05-13 2002-05-13 Глубинный анодный заземлитель дисковый

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2213809C1 true RU2213809C1 (ru) 2003-10-10
RU2002112557A RU2002112557A (ru) 2005-01-10

Family

ID=31989158

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002112557/02A RU2213809C1 (ru) 2002-05-13 2002-05-13 Глубинный анодный заземлитель дисковый

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2213809C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111811165A (zh) * 2020-06-19 2020-10-23 山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地勘局第二地质大队) 一种采煤闭坑矿井地热能地埋管供热与制冷系统

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111811165A (zh) * 2020-06-19 2020-10-23 山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地勘局第二地质大队) 一种采煤闭坑矿井地热能地埋管供热与制冷系统
CN111811165B (zh) * 2020-06-19 2021-10-19 山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地勘局第二地质大队) 一种采煤闭坑矿井地热能地埋管供热与制冷系统

Also Published As

Publication number Publication date
RU2002112557A (ru) 2005-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9809888B2 (en) System, apparatus, and method for utilization of bracelet galvanic anodes to protect subterranean well casing sections shielded by cement at a cellar area
US4400259A (en) Deep anode assembly
CN103215946A (zh) 电渗电极及其电渗排水系统
RU2213809C1 (ru) Глубинный анодный заземлитель дисковый
CN101740886B (zh) 一种防腐接地装置
CN113217094A (zh) 一种弱胶结强膨胀高富水软岩劣化效应控制方法
RU2394942C1 (ru) Способ выполнения анодного заземления
RU2210629C1 (ru) Глубинный анодный заземлитель стержневой (варианты)
CA2692138A1 (en) Composite and self-centralizing soil nails and methods
CN109322700B (zh) 用于防止矿井混凝土井筒受离子侵蚀破坏的电迁移装置
KR100681843B1 (ko) 도로의 흄관매설구조
CN1752292A (zh) 可更换式深井阳极地床及施工工法
RU2194093C1 (ru) Способ сборки глубинного анодного заземлителя
CN205689168U (zh) 钻孔外壁出水治理装置
RU2601031C1 (ru) Способ восстановления глубинного анодного заземлителя
RU2452796C1 (ru) Глубинный анодный заземлитель и активатор глубинного анодного заземлителя
KR100646320B1 (ko) 전기적 처리를 이용한 말뚝기초공법
RU2196190C1 (ru) Глубинный анодный заземлитель
KR20110054578A (ko) 메쉬접지구조
CN107728272A (zh) 电力光缆与钢管空隙封堵装置
RU2617677C1 (ru) Глубинный анодный заземлитель
CN109236300B (zh) 一种防止矿井混凝土井筒受离子侵蚀破坏的电迁移方法
KR102584880B1 (ko) 배전선로 전력구 접지봉의 유지보수공법
RU2733882C1 (ru) Сборная система заземления и молниезащиты и способ ее установки
CN114412559A (zh) 煤矿地下水库内部采空区之间的连通方法和泄水管道

Legal Events

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

Effective date: 20060514