RU2521927C1 - Способ выполнения анодного заземления - Google Patents

Способ выполнения анодного заземления Download PDF

Info

Publication number
RU2521927C1
RU2521927C1 RU2013100371/02A RU2013100371A RU2521927C1 RU 2521927 C1 RU2521927 C1 RU 2521927C1 RU 2013100371/02 A RU2013100371/02 A RU 2013100371/02A RU 2013100371 A RU2013100371 A RU 2013100371A RU 2521927 C1 RU2521927 C1 RU 2521927C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
well
electrodes
pipes
underground structure
depth
Prior art date
Application number
RU2013100371/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013100371A (ru
Inventor
Евгений Львович Карнавский
Руслан Викторович Агиней
Александр Федорович Пужайло
Сергей Викторович Савченков
Евгений Апполинарьевич Спиридович
Николай Георгиевич Петров
Валерий Вячеславович Марянин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Гипрогазцентр"
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 Открытое акционерное общество "Гипрогазцентр" filed Critical Открытое акционерное общество "Гипрогазцентр"
Priority to RU2013100371/02A priority Critical patent/RU2521927C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2521927C1 publication Critical patent/RU2521927C1/ru
Publication of RU2013100371A publication Critical patent/RU2013100371A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
  • Prevention Of Electric Corrosion (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электрохимической защиты подземных сооружений от грунтовой коррозии и может найти применение в нефтегазовой промышленности, а также в коммунальном хозяйстве при выполнении анодного заземления. Способ включает бурение скважины преимущественно горизонтально, вдоль подземного сооружения с выходом на дневную поверхность с обоих концов скважины, обсадку скважины и протягивание в нее электродов с установкой их в горизонтальной части скважины, заполнение скважины электропроводящим материалом, при этом определяют уровень грунтовых вод и глубину промерзания грунта вдоль подземного сооружения. Горизонтальную часть скважины располагают ниже уровня грунтовых вод и глубины промерзания грунта. Скважину обсаживают перфорированными неметаллическими трубами или электропроводными трубами из композиционного материала, а электроды подключают к кабелям, выходящим на дневную поверхность с обоих концов скважины. Технический результат: повышение эффективности, надежности и ремонтопригодности анодного заземления. 2 пр., 1 ил.

Description

Изобретение относится к электрохимической защите от грунтовой коррозии и может найти применение в нефтегазовой и энергетической отраслях промышленности, а также в коммунальном хозяйстве при выполнении анодного заземления.
Известно устройство горизонтального анодного заземления, включающее траншею, которую выполняют вдоль защищаемого сооружения, электроды анодного заземления, размещенные в траншее, контрольно-измерительные колонки для контроля эффективности электрохимической защиты, кабели для соединения электродов и токопроводящий раствор, покрывающий электроды (патент РФ №2407824, опубл. 27.12.2010 г.).
К недостаткам способа относят трудоемкость выполнения заземления и его ремонта при наличии рядом с защищаемой конструкцией сторонних подземных трубопроводов, дорог с твердым покрытием, подземных линий связи, силовых кабелей, например на территории промышленных площадок компрессорных и насосных станций.
Наиболее близким к заявляемому изобретению является способ выполнения анодного заземления, заключающийся в бурении преимущественно вертикальной скважины, опускании в скважину под собственным весом электродов и заполнении скважины от забоя до устья токопроводящим неметаллическим материалом (патент РФ №2394942, опубл. 20.07.2010 г.).
К недостаткам относятся:
- низкая эффективность анодного заземления в случае горизонтального чередования пластов грунта с различными электрическими характеристиками (удельным электрическим сопротивлением);
- неравномерное распределение защитного потенциала вдоль защищаемого сооружения;
- высокая электрическая мощность источников постоянного тока, требуемых для осуществления электрохимической защиты, вследствие значительного расстояния от анодного заземления до объекта защиты (например, для магистральных нефтегазопроводов расстояние составляет 500-700 м);
- существование риска заклинивания и «складывания» электродов в скважине при их опускании под собственным весом, что в последующем существенно снижает эффективность работы заземления;
- невысокая надежность анодного заземления, обусловленная тем, что все подключающие кабели вводят только с одной стороны скважины (со стороны устья).
В поставленном изобретении решается задача повышения эффективности и надежности анодного заземления, а также повышения его ремонтопригодности.
Поставленная задача решается тем, что в способе выполнения анодного заземления подземного сооружения, включающем бурение скважины преимущественно горизонтально, вдоль подземного сооружения с выходом на дневную поверхность с обоих концов скважины, обсадку скважины и протягивание в нее электродов с установкой их в горизонтальной части скважины, заполнение скважины электропроводящим материалом, определяют уровень грунтовых вод и глубину промерзания грунта вдоль подземного сооружения, при этом горизонтальную часть скважины располагают ниже уровня грунтовых вод и глубины промерзания грунта, скважину обсаживают перфорированными неметаллическими трубами или электропроводными трубами из композиционного материала, а электроды подключают к кабелям, выходящим на дневную поверхность с обоих концов скважины.
Изобретение иллюстрируется чертежом, на котором схематически изображена конструкция анодного заземления для электрохимической защиты сооружения 1, выполненное в виде горизонтально расположенной скважины 2, основная часть которой находится ниже уровня грунтовых вод 3 и уровня промерзания грунта 4, имеющей два выхода на дневную поверхность 5, установленных в скважине неметаллических перфорированных труб 6, электродов 7, кабелей 8.
Способ выполнения анодного заземления осуществляют следующим образом.
Выполняют анализ гидрогеологических характеристик грунта вдоль защищаемого сооружения 1. Методом наклонно-направленного либо горизонтально-направленного бурения бурят скважину 2, которая на участке действия анодного заземления параллельна защищаемому сооружению 1 и проходит ниже уровня грунтовых вод 3 и уровня промерзания грунта 4, в этом случае часть скважины, в которой расположены электроды, постоянно находится в электропроводящем слое грунта, чем обеспечивается эффективность работы анодного заземления. Оба конца скважины выходят на дневную поверхность 5.
В пробуренной скважине устанавливают перфорированные неметаллические трубы либо трубы из электропроводящего композита 6, внутрь которых при помощи троса протягивают электроды 7. В случае применения перфорированных труб грунтовая вода затекает в трубы, при применении электропроводных герметичных труб внутрь закачивают электропроводящий раствор.
Электроды 7 подключают кабелями 8 к системе электрохимической защиты, при этом кабели выводят с обоих концов скважины 2, что снижает падение напряжения в кабелях и повышает надежность заземления.
Данным способом целесообразно выполнять анодные заземления для электрохимической защиты подземных сооружений, например трубопроводов, под руслами рек или других водных преград, а также на территориях компрессорных или насосных станций в условиях наличия рядом с защищаемым сооружением дорог, подземных кабелей, сторонних трубопроводов, линий связи.
В случае необходимости ремонта анодного заземления электроды с подключающими кабелями извлекают из скважины и устанавливают новые.
Пример 1
Участок подземного технологического трубопровода газа 1 протяженностью 100 м, расположенный на территории промышленной площадки компрессорной станции, имеет высокий риск развития коррозии вследствие недостаточно эффективно действующих глубинных заземлений катодной защиты в связи с их удалением от защищаемого трубопровода и экранированием другими защищаемыми коммуникациями, а также контурами защитных заземлений и фундаментами.
По проектной документации определяют, что глубина заложения трубопровода до его оси на участке составляет 2,0-2,5 м. Глубина промерзания грунта - 2,2 м, уровень грунтовых вод 2,0-4,0 м.
При помощи оборудования для наклонно-направленного бурения (на фиг. не показано) бурят скважину 2 диаметром 168 мм, которая проходит горизонтально на глубине 5,0 м, что ниже уровня грунтовых вод 3 и уровня промерзания грунта 4. Скважину располагают параллельно (в проекции) защищаемому участку газопровода 1 таким образом, чтобы горизонтальный участок составлял около 100 м и располагался рядом с защищаемым трубопроводом 1. Второй конец скважины (забой) выходит на дневную поверхность 5. Общая длина скважины - 140 м.
В скважину 2 на всю ее длину протягивают полиэтиленовые трубы 6 внешним диаметром 120 мм. Трубы имеют перфорацию в виде отверстий диаметром 8 мм в количестве 10-20 шт./дм2 (на фиг. не показано).
В трубы 6 протягивают магнетитовые электроды 7, соединенные в гирлянду протяженностью 100 м и устанавливают гирлянду электродов на горизонтальном участке скважины 2. Электроды 7 подключены к кабелям 8, выходящим на дневную поверхность 5 из обоих концов скважины 2. Кабели 8, выходящие на поверхность 5, подключают к установке катодной защиты (далее - УКЗ) (на фиг. не показано).
В трубу 6 закачивают электропроводный буровой раствор из бентонитовой глины (на фиг. не показано), применяемый для бурения скважины 2.
Пример 2
Участок магистрального газопровода 1 пересекает реку (на фиг. не показано) шириной 600 м и глубиной до десяти метров. На берегах расположены УКЗ (на фиг. не показано). Методом катодной поляризации участка трубопровода, а также при помощи бесконтактного измерителя тока, например БИТА-01, определено, что на трубопроводе под рекой имеются повреждения изоляционного покрытия газопровода значительных размеров, что делает неэффективной катодную защиту, осуществляемую глубинными анодами, расположенными на берегах реки, на участке газопровода и имеются протяженные участки с защитными потенциалами ниже минимально допустимых (по модулю) по ГОСТ Р 51164-98*. Увеличение режимов работы УКЗ приводит к превышению максимально допустимых защитных потенциалов по ГОСТ Р 51164-98 в районе точки дренажа, при этом защитный потенциал на водном переходе не достигает требуемых значений. Выполнить ремонт изоляции не представляется возможным. Требуется установка дополнительного анодного заземления установки катодной защиты вдоль трубопровода на водном переходе.
По проектной документации определяют глубину заложения трубопровода, тип и характеристики грунтов, уровень грунтовых вод в районе перехода и под ним. При помощи оборудования для наклонно-направленного бурения (на фиг. не показано) бурят скважину 2 диаметром 168 мм, которая проходит на глубине заложения нижней образующей трубопровода 1 и выходит за 400 м от уреза воды (на фиг. не показано) в каждую сторону. В скважину 2 протягивают трубы 6 внешним диаметром 120 мм из электропроводного композиционного материала на основе сополимера этилена с винилацетатом ЭПК-7.
В трубы 6 протягивают протяженный гибкий анод (электрод) 7 типа ПВЕК по ТУ 3435-005-97598003-2011 длиной 600 м с кабелями 8, выходящими на дневную поверхность 5 из обоих концов скважины 2, и подключают их к установкам катодной защиты (на фиг. не показано), расположенным на берегах. Гибкий анод устанавливают на участке скважины, проходящем под руслом реки.
В трубу 6 закачивают электропроводный буровой раствор из бентонитовой глины (на фиг. не показано), применяемый для бурения скважины 2.

Claims (1)

  1. Способ выполнения анодного заземления подземного сооружения, включающий бурение скважины преимущественно горизонтально, вдоль подземного сооружения с выходом на дневную поверхность с обоих концов скважины, обсадку скважины и протягивание в нее электродов с установкой их в горизонтальной части скважины, заполнение скважины электропроводящим материалом, отличающийся тем, что определяют уровень грунтовых вод и глубину промерзания грунта вдоль защищаемого подземного сооружения, при этом горизонтальную часть скважины располагают ниже уровня грунтовых вод и глубины промерзания грунта, скважину обсаживают перфорированными неметаллическими трубами или электропроводными трубами из композиционного материала, а электроды подключают к кабелям, выходящим на дневную поверхность с обоих концов скважины.
RU2013100371/02A 2013-01-09 2013-01-09 Способ выполнения анодного заземления RU2521927C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013100371/02A RU2521927C1 (ru) 2013-01-09 2013-01-09 Способ выполнения анодного заземления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013100371/02A RU2521927C1 (ru) 2013-01-09 2013-01-09 Способ выполнения анодного заземления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2521927C1 true RU2521927C1 (ru) 2014-07-10
RU2013100371A RU2013100371A (ru) 2014-07-20

Family

ID=51214935

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013100371/02A RU2521927C1 (ru) 2013-01-09 2013-01-09 Способ выполнения анодного заземления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2521927C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107990941A (zh) * 2017-12-26 2018-05-04 山东科技大学 一种多功能水井测量装置
RU2695101C1 (ru) * 2018-11-26 2019-07-19 Акционерное общество "Гипрогазцентр" Способ выполнения анодного заземления
RU2721250C1 (ru) * 2019-09-25 2020-05-18 Акционерное общество "Гипрогазцентр" Способ определения срока вывода в ремонт анодного заземления
RU2738716C1 (ru) * 2020-06-09 2020-12-15 Сергей Александрович Никулин Способ выполнения глубинного анодного заземления
RU2751713C1 (ru) * 2020-12-02 2021-07-16 Акционерное общество "Гипрогазцентр" Способ выполнения анодного заземления

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2130511C1 (ru) * 1997-10-30 1999-05-20 Крыщенко Константин Иванович Анодный заземлитель
US6261439B1 (en) * 1998-10-30 2001-07-17 Robert J. Schwabe Cathodic protection system for mitigating stray electric current effects
RU2407824C1 (ru) * 2010-02-25 2010-12-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Устройство горизонтального анодного заземления в грунтах с высоким электрическим сопротивлением
RU2427668C1 (ru) * 2010-09-24 2011-08-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ анодного заземления металлического резервуара

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2130511C1 (ru) * 1997-10-30 1999-05-20 Крыщенко Константин Иванович Анодный заземлитель
US6261439B1 (en) * 1998-10-30 2001-07-17 Robert J. Schwabe Cathodic protection system for mitigating stray electric current effects
RU2407824C1 (ru) * 2010-02-25 2010-12-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Устройство горизонтального анодного заземления в грунтах с высоким электрическим сопротивлением
RU2427668C1 (ru) * 2010-09-24 2011-08-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ анодного заземления металлического резервуара

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107990941A (zh) * 2017-12-26 2018-05-04 山东科技大学 一种多功能水井测量装置
RU2695101C1 (ru) * 2018-11-26 2019-07-19 Акционерное общество "Гипрогазцентр" Способ выполнения анодного заземления
RU2721250C1 (ru) * 2019-09-25 2020-05-18 Акционерное общество "Гипрогазцентр" Способ определения срока вывода в ремонт анодного заземления
RU2738716C1 (ru) * 2020-06-09 2020-12-15 Сергей Александрович Никулин Способ выполнения глубинного анодного заземления
RU2751713C1 (ru) * 2020-12-02 2021-07-16 Акционерное общество "Гипрогазцентр" Способ выполнения анодного заземления
RU2751713C9 (ru) * 2020-12-02 2021-09-07 Акционерное общество "Гипрогазцентр" Способ выполнения анодного заземления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013100371A (ru) 2014-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2521927C1 (ru) Способ выполнения анодного заземления
RU2695101C1 (ru) Способ выполнения анодного заземления
CN203320127U (zh) 长输管线工艺站场埋地管道阴极保护系统
US20220334005A1 (en) Deep well grounding electrode and deep well grounding electrode monitoring system
RU2571104C1 (ru) Способ катодной защиты обсадных колонн скважин и нефтепромысловых трубопроводов от коррозии и устройство для его осуществления
CN109546366B (zh) 深井型接地极的上端部绝缘构造
RU2427668C1 (ru) Способ анодного заземления металлического резервуара
RU2288529C1 (ru) Заземляющее устройство для опор воздушных линий электропередач
RU2407824C1 (ru) Устройство горизонтального анодного заземления в грунтах с высоким электрическим сопротивлением
RU2738716C1 (ru) Способ выполнения глубинного анодного заземления
AU2021107346B4 (en) Method for Installing an Earthing System
RU2751713C9 (ru) Способ выполнения анодного заземления
RU2303123C1 (ru) Способ совместной эксплуатации скважины и нефтепромыслового трубопровода
CN207009687U (zh) 环保型离子接地装置
Ginarsa et al. Regulation of 12-pulse Rectifier Converter using ANFIS-based Controller in a HVDC Transmission System
CN108896825A (zh) 带垂直接地极或深井地网的谐波接地阻抗测量方法
CN104562043A (zh) 基于脉冲电流的油井套管阴极保护系统及电极布位方法
CN109713540A (zh) 一种电网设备接地网镀铜钢垂直深接地降阻方法
Win et al. Design consideration of electrical earthing system for high-rise building
CN103928846B (zh) 一种改善变电站局部跨步电势的方法
CN108823574B (zh) 柔性阳极
RU2636539C1 (ru) Способ катодной защиты обсадных колонн скважин и нефтепромысловых трубопроводов от коррозии
Долгих et al. Cathodic Protection of Oil-Well Casings: a Study Guide
RU167352U1 (ru) Анодный заземлитель
RU2233912C1 (ru) Способ защиты от коррозии трубопроводов, транспортирующих нефть с высокой обводненностью

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20150127

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20150127

Effective date: 20150827