RU2213809C1 - Глубинный анодный заземлитель дисковый - Google Patents
Глубинный анодный заземлитель дисковый Download PDFInfo
- 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
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.
- 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.
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.
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°-α° = 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 = 25°-35°, поэтому угол наклона диска 4 к горизонту выбирают равным α°≥φ°+α , 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 зависит величина нижней поверхности диска 4, не контактирующей с частицами 10 коксовой мелочи 3-1 l1 = d/sinα , от чего зависит надежность и полнота электрической проводимости между нижней поверхностью диска 4 и коксовой мелочью 3. Эксперименты показали, что при угле α = 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°+α = (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.
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)
- 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.
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)
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 |
-
2002
- 2002-05-13 RU RU2002112557/02A patent/RU2213809C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
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 |