RU2540259C1 - Способ выполнения горизонтального анодного заземления в грунтах с высоким электрическим сопротивлением - Google Patents

Способ выполнения горизонтального анодного заземления в грунтах с высоким электрическим сопротивлением Download PDF

Info

Publication number
RU2540259C1
RU2540259C1 RU2013143489/02A RU2013143489A RU2540259C1 RU 2540259 C1 RU2540259 C1 RU 2540259C1 RU 2013143489/02 A RU2013143489/02 A RU 2013143489/02A RU 2013143489 A RU2013143489 A RU 2013143489A RU 2540259 C1 RU2540259 C1 RU 2540259C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrodes
anode
soil
trench
soils
Prior art date
Application number
RU2013143489/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Наиль Габдулбариевич Ибрагимов
Айрат Равкатович Рахманов
Александр Александрович Евсеев
Раес Шакирзянович Закиров
Равиль Мансурович Гареев
Равиль Миннигареевич Галимов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
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 "Татнефть" им. В.Д. Шашина filed Critical Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
Priority to RU2013143489/02A priority Critical patent/RU2540259C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2540259C1 publication Critical patent/RU2540259C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к электрохимзащите от грунтовой коррозии и может найти применение в нефтяной, газовой, энергетических отраслях промышленности, а также в коммунальном хозяйстве при выполнении анодного заземления. Способ включает монтаж стоек на дне траншеи для установки электродов анодного заземления и контрольно-измерительной колонки, к которой подводят кабели, при этом устанавливают ковер с выводом газоотводной трубки от электродов через скважину и заполняют пространство между электродами и грунтом, при этом пространство между электродами и грунтом заполняют углеродсодержащим материалом из твердых углеродосодержащих отходов электродного производства марки МУЭ, обладающим естественной усадкой при увлажнении на 10 -15%, с утрамбовкой каждого слоя материала, увлажненного до насыщения. Технический результат: сокращение количества электродов анодного заземления, уменьшение размеров траншей для их размещения и увеличение срока эксплуатации анодного заземлителя. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электрохимзащите от грунтовой коррозии и может найти применение в нефтяной, газовой, энергетических отраслях промышленности, а также в коммунальном хозяйстве при выполнении анодного заземления.
Известен способ выполнения анодного заземлителя, включающий выполнение токоввода и последовательно соединенных электродов, каждый из которых выполнен в виде концентрично расположенных кабеля, тонкостенного титанового корпуса с каталитическим покрытием наружной поверхности, контактными втулками, а также герметичным соединением торцов корпуса с кабелем путем обжима с обеспечением электрического контакта корпуса с втулкой путем контактной сварки, а свободные внутренние полости корпуса заполнены изоляционным компаундом. На поверхности контакта корпуса с втулкой может быть нанесен локально слой меди или др. металла методом фрикционного нанесения. Поверх слоя катализатора может быть нанесен слой материала с электронной или дырочной проводимостью. Для использования в качестве катода корпус заземлителя может выполняться из стали (Патент РФ №2101388, опубл. 10.01.1998).
Известный анодный заземлитель не применим в грунтах с высоким электрическим сопротивлением вследствие малой площади растекания электрического заряда. Кроме того, анодный заземлитель не предусматривает демонтаж и ремонт.
Наиболее близким к предложенному изобретению по технической сущности является способ выполнения горизонтального анодного заземления в грунтах с высоким электрическим сопротивлением, который включает производство траншеи, стоек на дне траншеи, электродов анодного заземления на стойках, контрольно-измерительной колонки, кабелей для соединения электродов и контрольно-измерительной колонки, загущенного до сметанообразного состояния отработанного при бурении скважин бентонитового глинистого раствора, покрывающего электроды и стойки, скважины с поверхности до глинистого раствора, ковера над скважиной и газоотводных труб, при этом расстояние в любом направлении от электродов анодного заземления, заполняемое отработанным при бурении скважин бентонитовым глинистым раствором, до грунта с высоким электрическим сопротивлением выполняют не менее 0,5 м, а глубину траншеи назначают из условия размещения глинистого раствора ниже глубины промерзания грунтов (Патент РФ №2407824 (заявка №2010106298/03), кл. C23F 13/06, опубл. 27.12.2010 - прототип).
Недостатком прототипа является пересыхание бентонитового глинистого раствора и, как следствие, увеличение электрического сопротивления и снижение защитных функций анодного заземления.
В предложенном изобретении решается задача сокращения количества анодных электродов, уменьшения размеров траншей для их размещения и увеличения срока эксплуатации анодного заземлителя.
Задача решается тем, что в способе выполнения горизонтального анодного заземления в грунтах с высоким электрическим сопротивлением, включающем монтаж стоек на дне траншеи для установки электродов анодного заземления и контрольно-измерительной колонки, к которой подводят кабели, при этом устанавливают ковер с выводом газоотводной трубки от электродов через скважину и заполняют пространство между электродами и грунтом, согласно изобретению пространство между электродами и грунтом заполняют углеродсодержащим материалом из твердых углеродосодержащих отходов электродного производства марки МУЭ, обладающим естественной усадкой при увлажнении на 10-15%, с утрамбовкой каждого слоя материала, увлажненного до насыщения.
Сущность изобретения
В грунтах с высоким удельным электрическим сопротивлением необходимо поддержание значений сопротивления растеканию тока R 1,0÷1,5 Ом в течение всего срока эксплуатации анодного заземления. Существующие анодные заземлители имеют в качестве засыпного материала быстростареющие и теряющие проводимость композиции, что приводит к коррозии подземного оборудования. Кроме того, с их применением приходится использовать повышенное количество анодных электродов и увеличенные размеры траншей для их размещения. В предложенном изобретении решается задача сокращения количества анодных электродов, уменьшения размеров траншей для их размещения и увеличения срока эксплуатации анодного заземлителя.
Задача решается следующим образом.
Способ выполнения горизонтального анодного заземления в грунтах с высоким электрическим сопротивлением включает выполнение траншеи, стоек на дне траншеи, электродов анодного заземления на стойках, установку контрольно-измерительной колонки, использование кабелей для соединения электродов и контрольно-измерительной колонки, заполнение траншеи раствором, покрывающим электроды и стойки, создание ковера над скважиной и газоотводных труб. В качестве раствора, покрывающего электроды и стойки, используют углеродсодержащий материал из твердых углеродосодержащих отходов электродного производства, обладающий усадкой при увлажнении на 10-15%, послойно утрамбованный в траншее в увлажненном состоянии.
Материал углеродсодержащий из твердых углеродосодержащих отходов электродного производства (МУЭ), обладающий усадкой при увлажнении на 10-15%, выпускается по ТУ 2162-006-31660374-2010. Материал имеет марку МУЭ и обладает следующими свойствами: внешний вид - пылевидный порошок черно-асфальтового цвета с матовым блеском и присутствием гранул кубической или близкой к шару формы; массовая доля золы не более 5%; массовая доля общей серы не более 1%; массовая доля летучих веществ не более 1%; массовая доля углерода не менее 93%; массовая доля влаги не более 1%. Гранулометрический состав следующий. Предельные размеры гранул основной фракции составляют, мм: 0-2 - не более 2, 0-10 - не более 10, от 2 до 10 - от 2 до 10, 5-15 - от 5 до 15, 10-25 - от 10 до 25. Максимально допустимый размер гранул составляет, мм: 0-2 - 3, 0-10 - 13, 2-10 - 13, 5-15 - 20, 10-25 - 30. Массовая доля основной фракции составляет, %, не менее: 0-2 - 90, 0-10 - 90, 2-10 - 90, 5-15 - 90, 10-25 - 90. Усадка при увлажнении составляет 10-15%.
Для монтажа горизонтального анодного заземления выполняют траншею глубиной не менее 2,8 м, шириной порядка 0,7 м и протяженностью в зависимости от количества электродов. На дне траншеи монтируют стойки для укладки на них электродов. На стойках высотой 0,35 м монтируют электроды анодного заземления. Устанавливают контрольно-измерительную колонку и на ее клеммник выводят контрольные кабели от анодного заземления.
Перед заливкой МУЭ посредине траншеи устанавливают ковер с выводом газоотводной трубки от электродов. Снижение электрического сопротивления грунта в месте расположения анодного заземления производят путем заполнения пространства между электродами и высокоомным (каменистым) грунтом материалом МУЭ. Траншею обильно смачивают водой и укладывают слой МУЭ. Слой МУЭ смачивают водой до насыщения. Трамбуют слой МУЭ. При этом происходит уплотнение слоя МУЭ за счет трамбования и за счет естественной усадки при увлажнении. При таком совместном воздействии получается наиболее плотная упаковка МУЭ с наименьшим электрическим сопротивлением. Радиус заполняемого глинистым раствором пространства между электродами и каменистым грунтом составляет 0,35 м и более. На слой уложенного и утрамбованного МУЭ укладывают электроды. Засыпают второй слой МУЭ и смачивают водой до насыщения с последующей трамбовкой слоя. Сверху укладывают насыпной грунт, траншею засыпают естественным грунтом до проектной отметки с принятием мер, не допускающих смешивание грунта с МУЭ в траншее.
Предлагаемое устройство представлено на фиг.1.
Устройство горизонтального анодного заземления в грунтах с высоким электрическим сопротивлением включает траншею 1, стойки 2 на дне траншеи 1, электроды 3 анодного заземления на стойках 2, контрольно-измерительную колонку 4, кабели 5 для соединения электродов 3 и контрольно-измерительной колонки 4, МУЭ 6, покрывающий электроды 3 и стойки 2, скважину 7 с поверхности 8 до МУЭ 6, ковер 9 над скважиной 7 и газоотводные трубы 10. Расстояние в любом направлении от электродов 3 анодного заземления, заполняемое МУЭ 6, до грунта с высоким электрическим сопротивлением составляет не менее 0,35 м. Глубина траншеи назначена из условия размещения глинистого раствора 6 ниже глубины промерзания грунтов.
Ток катодной защиты стекает с электродов анодного заземления в грунт и натекает на защищаемые сооружения (скважины, трубопроводы и т.д.), тем самым достигается смещение разности потенциала «сооружение-земля» (от естественных значений (-0,6÷0,7 В) до защитных (-0,9÷2,5 В)). Для удаления газов, выделяющихся при работе анодного заземления, над заземлителями устанавливают перфорированную трубку, конец которой выводят в контрольно-измерительную колонку. В засушливые годы грунт вокруг анодного заземления увлажняют заливкой воды через перфорированные трубки.
Опытное внедрение было произведено в нефтегазодобывающем управлении «Альметьевнефть», где в грунтах с удельным электрическим сопротивлением 104 и 140 Ом·м было смонтировано горизонтальные анодное заземление из 12 электродов с заложением МУЭ. После монтажа сопротивление растеканию тока с анодного заземлителя составило 1,45 Ом и 1,5 Ом, при проектном 1,5 Ом. Для сравнения: параметры вертикального глубинного анодного заземлителя из 16-ти электродов типа ГА3-М в этих же грунтах составили 4,72 и 3,5 Ом соответственно.
По сравнению с прототипом применение предложенного устройства позволило сократить количество электродов на 20 м траншеи с 16 до 12 шт., уменьшить длину траншеи с 25 до 19 м, уменьшить ширину траншей с 1 до 0,7 м при сохранении электрического сопротивления в пределах проектного. Ускоренные испытания показали, что срок службы предложенного анодного заземлителя составляет 25 лет против 5-7 лет по прототипу.
Применение предложенного технического решения позволит решить задачу сокращения количества анодных электродов, уменьшения размеров траншей для их размещения и увеличения срока эксплуатации анодного заземлителя.

Claims (1)

  1. Способ выполнения горизонтального анодного заземления в грунтах с высоким электрическим сопротивлением, включающий монтаж стоек на дне траншеи для установки электродов анодного заземления и контрольно-измерительной колонки, к которой подводят кабели, при этом устанавливают ковер с выводом газоотводной трубки от электродов через скважину и заполняют пространство между электродами и грунтом, отличающийся тем, что пространство между электродами и грунтом заполняют углеродсодержащим материалом из твердых углеродосодержащих отходов электродного производства марки МУЭ, обладающим естественной усадкой при увлажнении на 10-15%, с утрамбовкой каждого слоя материала, увлажненного до насыщения.
RU2013143489/02A 2013-09-26 2013-09-26 Способ выполнения горизонтального анодного заземления в грунтах с высоким электрическим сопротивлением RU2540259C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013143489/02A RU2540259C1 (ru) 2013-09-26 2013-09-26 Способ выполнения горизонтального анодного заземления в грунтах с высоким электрическим сопротивлением

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013143489/02A RU2540259C1 (ru) 2013-09-26 2013-09-26 Способ выполнения горизонтального анодного заземления в грунтах с высоким электрическим сопротивлением

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2540259C1 true RU2540259C1 (ru) 2015-02-10

Family

ID=53286816

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013143489/02A RU2540259C1 (ru) 2013-09-26 2013-09-26 Способ выполнения горизонтального анодного заземления в грунтах с высоким электрическим сопротивлением

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2540259C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
RU2031835C1 (ru) * 1991-05-30 1995-03-27 Новочеркасский электродный завод Способ получения термически расширенного углеграфита
RU2207403C1 (ru) * 2001-12-19 2003-06-27 Зенцов Вячеслав Николаевич Способ повышения качества анодных заземлителей
RU2280100C1 (ru) * 2005-02-02 2006-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Способ повышения качества глубинного анодного заземления и устройство для его осуществления
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2031835C1 (ru) * 1991-05-30 1995-03-27 Новочеркасский электродный завод Способ получения термически расширенного углеграфита
RU2207403C1 (ru) * 2001-12-19 2003-06-27 Зенцов Вячеслав Николаевич Способ повышения качества анодных заземлителей
RU2280100C1 (ru) * 2005-02-02 2006-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Способ повышения качества глубинного анодного заземления и устройство для его осуществления
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

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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

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
JP2008186748A (ja) 地中におけるコンクリート構造物の接地構造及び方法
RU2407824C1 (ru) Устройство горизонтального анодного заземления в грунтах с высоким электрическим сопротивлением
KR101477460B1 (ko) 접지장치
RU2540259C1 (ru) Способ выполнения горизонтального анодного заземления в грунтах с высоким электрическим сопротивлением
RU148604U1 (ru) Протяженный электрод анодного заземления
CN104767042A (zh) 防腐降阻接地极
CN101740886B (zh) 一种防腐接地装置
RU2690581C1 (ru) Анодный заземлитель
CN204230447U (zh) 一种接地体及接地装置
CN206471513U (zh) 一种接地电极装置
KR20090080585A (ko) 접지장치
KR200422395Y1 (ko) 탄소 접지봉
CN204481142U (zh) 防腐降阻接地极
RU2452796C1 (ru) Глубинный анодный заземлитель и активатор глубинного анодного заземлителя
RU2733882C1 (ru) Сборная система заземления и молниезащиты и способ ее установки
CN202064367U (zh) 一种电力塔的绝缘基础
CN105977661A (zh) 一种接地铜缆的安装施工工艺
RU44422U1 (ru) Глубинное заземление
WO2015183133A1 (ru) Протяженный электрод анодного заземления
CN2796160Y (zh) 一种用绝缘导线深引入地的过电压保护接地装置
RU2196190C1 (ru) Глубинный анодный заземлитель
CN1855634A (zh) 一种用绝缘导线深引入地的过电压保护接地装置
CN103779673A (zh) 一种地线装置及铺设方法
CN109449619A (zh) 一种变电站接地网