RU2601031C1 - Способ восстановления глубинного анодного заземлителя - Google Patents

Способ восстановления глубинного анодного заземлителя Download PDF

Info

Publication number
RU2601031C1
RU2601031C1 RU2015117249/02A RU2015117249A RU2601031C1 RU 2601031 C1 RU2601031 C1 RU 2601031C1 RU 2015117249/02 A RU2015117249/02 A RU 2015117249/02A RU 2015117249 A RU2015117249 A RU 2015117249A RU 2601031 C1 RU2601031 C1 RU 2601031C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
anode
ground electrode
activator
bed
Prior art date
Application number
RU2015117249/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Наиль Габдулбариевич Ибрагимов
Равиль Мансурович Гареев
Айрат Рафкатович Рахманов
Эдуард Флюрович Зиннатшин
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 RU2015117249/02A priority Critical patent/RU2601031C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2601031C1 publication Critical patent/RU2601031C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23FNON-MECHANICAL REMOVAL OF METALLIC MATERIAL FROM SURFACE; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL; MULTI-STEP PROCESSES FOR SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL INVOLVING AT LEAST ONE PROCESS PROVIDED FOR IN CLASS C23 AND AT LEAST ONE PROCESS COVERED BY SUBCLASS C21D OR C22F OR CLASS C25
    • C23F13/00Inhibiting corrosion of metals by anodic or cathodic protection

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Prevention Of Electric Corrosion (AREA)

Abstract

Изобретение относится к защите подземных сооружений и трубопроводов от электрохимической коррозии и может быть использовано для восстановления глубинных анодных заземлителей. Способ включает промывку заземлителя, послойную засыпку, уплотнение, увлажнение активатора в скважине и присоединение заземлителя к станции катодной защиты, при этом для доступа к заземлителю проводят очистку от грунта ствола скважины до верхнего электрода заземлителя, при промывке заземлителя закачку воды производят через газоотводную трубку, отбор воды с загрязнениями ведут через устье скважины, после чего продолжают закачку воды до момента прекращения излива воды через устье скважины, а перед засыпкой активатора проводят технологическую выдержку до осушения скважины, при этом в качестве активатора используют гранулы фракции до 5 мм токопроводящего материала с удельным электрическим сопротивлением не более 1·10-2 Ом·м. Технический результат: повышение эффективности восстановления работоспособности анодного заземлителя. 3 пр.

Description

Изобретение относится к защите подземных сооружений и трубопроводов от электрохимической коррозии и может быть использовано для восстановления глубинных анодных заземлителей.
Известен способ и устройство для повышения качества глубинного анодного заземления, заключающийся в размещении внутри колонны глубинного анодного заземления токоввода в виде трубы с приваренными к ней дисками, полное заполнение межтрубного пространства коксовой мелочью без полостей под дисками и пустот за счет естественного засыпания и уплотнение засыпки коксовой мелочи в межтрубном пространстве путем встряхивания заземлителя и ударов по нему [патент РФ №2213809, кл. C23F 13/08, опубл. 10.10.2003].
Недостатком способа является его неэффективность при восстановлении глубинного анодного заземлителя в силу невозможности его осуществления в части беспустотного заполнения и уплотнения засыпки коксовой мелочи при размещении токоввода непосредственно в колонне глубинного анодного заземления.
Известен способ повышения качества глубинного анодного заземления и устройство для его осуществления, заключающийся в размещении глубинного анодного заземлителя в скважине, заполнении ее поочередно, участками между токовводами заземлителя, засыпкой коксовой мелочи, уплотнении засыпки путем вращения глубинного анодного заземлителя с дополнительным уплотнением пиропатроном [патент РФ №2280100, кл. C23F 13/00, опубл. 20.07.2006].
Недостатками способа являются его ненадежность при восстановлении глубинного анодного заземлителя в силу необходимости приложения в ряде случаев значительного по величине крутящего момента к анодному заземлителю, что может привести к его механическому повреждению при вращении, а также сложность реализации в силу необходимости использования взрывчатых материалов, накладывающих необходимость соблюдения повышенных мер безопасности.
Известен способ сборки скважинного анодного заземления, позволяющий частично решить указанные недостатки в части качества уплотнения околоэлектродной засыпки, заключающийся в опускании в предварительно пробуренную скважину центрального электрода, на который последовательно нанизывают необходимое количество анодных заземлителей, заполнении путем нагнетания пространства между наружной поверхностью заземлителя и внутренней поверхностью скважины электропроводным бетоном [авторское свидетельство СССР №1339164, кл. C23F 13/00, опубл. 23.09.1987].
Недостатками способа являются неэффективность восстановления глубинного анодного заземлителя в силу невозможности устранения имеющегося контактного электрического сопротивления на границе восстанавливаемой колонны глубинного анодного заземления и устанавливаемого анодного заземлителя, а также ограниченный ресурс службы восстановленного заземлителя из-за быстрого фрагментарного нарушения электрического контакта между сопрягаемыми поверхностями заземлителя из-за неоднородности локализации коррозионных процессов на границе «бетон - сталь».
Известен способ восстановления глубинного анодного заземлителя, в соответствии с которым определяют пласты пород с минимальным удельным электрическим сопротивлением методом вертикального электрического зондирования, выполняют расчет параметров глубинного анодного заземлителя из электродов заводского изготовления, проводят промывку заземлителя на проектную глубину, откачку воды, подготовку и спуск электродов заводского изготовления в скважину, засыпку скважины коксо-минеральным активатором (КМА), присоединение заземлителей к станции катодной защиты [см. Восстановление работоспособности глубинного анодного заземления с помощью магнетитовых заземлителей. Менделеевец-МТ / А.А. Зорин, А.И. Пякин, В.М. Лаптев, Д.Ю. Федоров // Коррозия «Территории нефтегаз». - 2008. - №3. - С. 64-66].
Недостатком способа является неэффективность восстановления глубинного анодного заземлителя из-за невозможности устранения контактного электрического сопротивления на поверхности восстанавливаемой колонны глубинного анодного заземлителя вследствие наличия высокоомных отложений на стенках колонны, являющихся продуктами коррозионного растворения стальной колонны заземлителя, невозможности беспустотного заполнения коксо-минеральным активатором колонны глубинного анодного заземлителя после размещения электродов заводского изготовления, обусловленная эффектом сводообразования, что приводит к образованию воздушных полостей, которые являются неэлектропроводными и увеличивают общее сопротивление растекания току заземлителя.
Наиболее близким к предложенному изобретению по технической сущности является способ восстановления глубинного анодного заземлителя, включающий диагностирование пластов пород с минимальным удельным электрическим сопротивлением методом вертикального электрического зондирования, расчет параметров глубинного анодного заземлителя из электродов заводского изготовления, промывку заземлителя на проектную глубину, откачку воды, спуск электродов заводского изготовления, засыпку коксо-минеральным активатором, присоединение заземлителей к станции катодной защиты. Дополнительно выполняют диагностирование заземлителя изнутри, разрушают и удаляют коррозионные отложения из заземлителя, а установку электродов заводского изготовления и засыпку коксо-минеральным активатором выполняют с одновременным поэтапным наращиванием и уплотнением. При этом разрушение коррозионных отложений заземлителя выполняют электрогидравлическим способом, уплотнение коксо-минерального активатора - одновременно гидравлическим и электрогидравлическим способом, а диагностирование заземлителя изнутри производят ультразвуковым иммерсионным методом (патент РФ №2541247, кл. C23F 13/00, опубл. 10.02.2015, - прототип).
Недостатком прототипа является малая эффективность восстановления работоспособности анодного заземлителя.
В предложенном изобретении решается задача повышения эффективности восстановления работоспособности анодного заземлителя.
Задача решается тем, что в способе восстановления работоспособности анодного заземлителя, включающем промывку заземлителя, послойную засыпку, уплотнение и увлажнение активатора и присоединение заземлителей к станции катодной защиты, согласно изобретению в качестве активатора используют гранулы фракции до 5 мм токопроводящего материала с удельным электрическим сопротивлением не более 1·10-2 Ом·м, при промывке заземлителя закачку воды проводят через газоотводную трубку, а отбор воды с загрязнениями ведут через устье скважины, после промывки продолжают закачку воды до момента прекращения излива воды через устье скважины, а перед засыпкой активатора проводят технологическую выдержку до осушения скважины.
Сущность изобретения
При эксплуатации установок катодной защиты параметры работы анодного заземления (АЗ) вследствие выделения газов и засушливого времени года ухудшаются. То есть прианодное пространство вокруг пустеет и АЗ перестает работать. Заливка воды или глинистого раствора дает временный эффект, которого хватает на несколько месяцев. После чего опять требуется заливка в шурф АЗ раствора соответственно с затратами автотранспорта.
Предлагается на действующих анодных заземлениях, параметры которых не обеспечивают ЭХЗ защищаемых сооружений, проводить восстановление работоспособности способом заполнения пустот прианодного пространства шурфа твердым материалом высокой проводимости. Для этого на аноде открывают ковер для доступа к аноду и проводят работы по очистке ствола скважины на глубину 3-х метров от поверхности ковера до верхнего электрода от остатков глинистого раствора и грунта.
Проводят пробивку пробок в скважине анодного заземления.
Выполняют закачку воды через газоотводную трубку под давлением 0,2-0,3 МПа. Отбор воды с загрязнениями ведут через устье скважины. Продолжают закачку воды до момента прекращения излива воды через устье скважины, т.е. до момента, когда скважина начинает принимать. Останавливают закачку воды.
Проводят технологическую выдержку до осушения скважины.
Затем в подготовленную скважину АЗ производят послойную засыпку активатора с фракцией до 5 мм с заливкой воды для послойного уплотнения засыпанного материала. Засыпку активатора производят до уровня ковера с помощью желоба. Желоб изготавливают из полиэтиленовой трубы диаметром 150 мм и длиной 4 метра, разрезанной вдоль всей длины на половину диаметра. При производстве работ нижний конец желоба устанавливают в шурф АЗ, а верхний конец желоба закрепляют на кузове автомашины, где находится мешок с активатором. Засыпают активатор в желоб с кузова автомашины и корректируют засыпку активатора с нижней части желоба в шурф АЗ.
В качестве активатора используют гранулы фракции до 5 мм токопроводящего материала с удельным электрическим сопротивлением ρ не более 1·10-2 Ом·м, например коксовую мелочь прокаленную с ρ=0,01 Ом·м (ТУ 14-7-115-89), материал термообработанный углеродистый с ρ=0,002-0,004 Ом·м (ТУ 2162-006-31660374-2010), антрацит прокаленный с ρ=0,001-0,0005 Ом·м (ТУ 48-12-18-88).
Присоединяют заземлитель к станции катодной защиты.
Пример конкретного выполнения
Пример 1. Выполняют восстановление работоспособности анодного заземлителя.
До восстановления состояние следующее: параметры выходного тока и напряжения установки катодной защиты №3/104 составляли I вых.=9 А, Uвых.=44,5 В. Сопротивление растеканию анодных заземлений (2 анода по 8 электродов ГАЗ-М, длина 1 анода составляет 12 метров) составляло при этом R=4,9 Ом.
На аноде открывают ковер для доступа к аноду и проводят работы по очистке ствола скважины на глубину 3-х метров от поверхности ковера до верхнего электрода от остатков глинистого раствора и грунта.
Проводят пробивку пробок в скважине анодного заземления.
Выполняют закачку воды через газоотводную трубку под давлением 0,2 МПа. Отбор воды с загрязнениями ведут через устье скважины. Продолжают закачку воды до момента прекращения излива воды через устье скважины, т.е. до момента, когда скважина начинает принимать. Останавливают закачку воды.
Проводят технологическую выдержку до осушения скважины.
Затем в подготовленную скважину АЗ производят послойную в три приема засыпку активатора - коксовой мелочи прокаленной с ρ=0,01 Ом·м, с фракцией до 5 мм с заливкой воды для послойного уплотнения засыпанного материала. Засыпку активатора производят до уровня ковера.
Присоединяют заземлитель к станции катодной защиты.
Пример 2. Выполняют, как пример 1.
На аноде открывают ковер для доступа к аноду и проводят работы по очистке ствола скважины на глубину 3-х метров от поверхности ковера до верхнего электрода от остатков глинистого раствора и грунта.
Проводят пробивку пробок в скважине анодного заземления.
Выполняют закачку воды через газоотводную трубку под давлением 0,3 МПа. Отбор воды с загрязнениями ведут через устье скважины. Продолжают закачку воды до момента прекращения излива воды через устье скважины, т.е. до момента, когда скважина начинает принимать. Останавливают закачку воды.
Проводят технологическую выдержку до осушения скважины.
Затем в подготовленную скважину АЗ производят послойную в три приема засыпку активатора - материала термообработанного углеродистого с ρ=0,002-0,004 Ом·м фракцией до 5 мм с заливкой воды для послойного уплотнения засыпанного материала. Засыпку активатора производят до уровня ковера.
Присоединяют заземлитель к станции катодной защиты.
Пример 3. Выполняют, как пример 1.
На аноде открывают ковер для доступа к аноду и проводят работы по очистке ствола скважины на глубину 3-х метров от поверхности ковера до верхнего электрода от остатков глинистого раствора и грунта.
Проводят пробивку пробок в скважине анодного заземления.
Выполняют закачку воды через газоотводную трубку под давлением 0,25 МПа. Отбор воды с загрязнениями ведут через устье скважины. Продолжают закачку воды до момента прекращения излива воды через устье скважины, т.е. до момента, когда скважина начинает принимать. Останавливают закачку воды.
Проводят технологическую выдержку до осушения скважины.
Затем в подготовленную скважину АЗ производят послойную в три приема засыпку активатора - антрацита прокаленного с ρ=0,001-0,0005 Ом·м фракцией до 5 мм с заливкой воды для послойного уплотнения засыпанного материала. Засыпку активатора производят до уровня ковера.
Присоединяют заземлитель к станции катодной защиты.
После проведенных мероприятий параметры УКЗ стали следующие: I вых.=9,6 А, Uвых.=10 В. Сопротивление растеканию анодных заземлений при этом составило 1,04 Ом. То есть сопротивление цепи УКЗ снизилось в 4,7 раза.
По прототипу после проведенных мероприятий параметры УКЗ составили: I вых.=9,6 А, Uвых.=15 В. Сопротивление растеканию анодных заземлений при этом составило 1,56 Ом.
Таким образом, согласно предложенному способу сопротивление цепи УКЗ снизилось в 3,1 раза.
При техническом обслуживания УКЗ через 1 год параметры УКЗ следующие: I вых.=9,5 А, Uвых.=10 В. Сопротивление растеканию анодных заземлений при этом составило 1,05 Ом. Наблюдаются стабильные характеристики работы установки катодной защиты после проведенных мероприятий по восстановлению работоспособности анодных заземлений.
По прототипу при проверке технического обслуживания УКЗ через 1 год параметры УКЗ следующие: I вых.=9,5 А, Uвых.=19 В. Сопротивление растеканию анодных заземлений при этом составило 2,0 Ом.
Применение предложенного способа позволит повысить эффективность восстановления работоспособности анодного заземлителя сэкономить затраты на капремонт анодного заземления, увеличить межремонтный период анодного заземления, снизить потребляемую мощность станции катодной защиты и сэкономить электроэнергию.

Claims (1)

  1. Способ восстановления работоспособности анодного заземлителя, включающий промывку заземлителя, послойную засыпку, уплотнение, увлажнение активатора в скважине и присоединение заземлителя к станции катодной защиты, отличающийся тем, что для доступа к заземлителю проводят очистку от грунта ствола скважины до верхнего электрода заземлителя, при промывке заземлителя закачку воды производят через газоотводную трубку, а отбор воды с загрязнениями ведут через устье скважины, после чего продолжают закачку воды до момента прекращения излива воды через устье скважины, а перед засыпкой активатора проводят технологическую выдержку до осушения скважины, при этом в качестве активатора используют гранулы фракции до 5 мм токопроводящего материала с удельным электрическим сопротивлением не более 1·10-2 Oм·м.
RU2015117249/02A 2015-05-07 2015-05-07 Способ восстановления глубинного анодного заземлителя RU2601031C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015117249/02A RU2601031C1 (ru) 2015-05-07 2015-05-07 Способ восстановления глубинного анодного заземлителя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015117249/02A RU2601031C1 (ru) 2015-05-07 2015-05-07 Способ восстановления глубинного анодного заземлителя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2601031C1 true RU2601031C1 (ru) 2016-10-27

Family

ID=57216579

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015117249/02A RU2601031C1 (ru) 2015-05-07 2015-05-07 Способ восстановления глубинного анодного заземлителя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2601031C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2777824C1 (ru) * 2021-10-18 2022-08-11 Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД" Способ нахождения количества дополнительных анодных заземлителей, необходимых для обеспечения защитной разности потенциалов "труба-земля" на участке трубопровода
US11708638B1 (en) * 2020-06-24 2023-07-25 Howard Taitel Push fit anode plug and holder for sacrificial anodes

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4170532A (en) * 1978-04-11 1979-10-09 C. E. Equipment, Inc. Deep well platinized anode carrier for cathodic protection system
SU877675A1 (ru) * 1980-02-26 1981-10-30 Татарский Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Нефтяной Промышленности Анодный заземлитель
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
RU2541247C2 (ru) * 2013-05-13 2015-02-10 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта" Способ восстановления глубинного анодного заземлителя

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4170532A (en) * 1978-04-11 1979-10-09 C. E. Equipment, Inc. Deep well platinized anode carrier for cathodic protection system
SU877675A1 (ru) * 1980-02-26 1981-10-30 Татарский Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Нефтяной Промышленности Анодный заземлитель
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
RU2541247C2 (ru) * 2013-05-13 2015-02-10 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта" Способ восстановления глубинного анодного заземлителя

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11708638B1 (en) * 2020-06-24 2023-07-25 Howard Taitel Push fit anode plug and holder for sacrificial anodes
RU2777824C1 (ru) * 2021-10-18 2022-08-11 Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД" Способ нахождения количества дополнительных анодных заземлителей, необходимых для обеспечения защитной разности потенциалов "труба-земля" на участке трубопровода

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11072901B2 (en) Foundation for a structure
CN204251715U (zh) 油管阴极保护器
RU2571104C1 (ru) Способ катодной защиты обсадных колонн скважин и нефтепромысловых трубопроводов от коррозии и устройство для его осуществления
RU2601031C1 (ru) Способ восстановления глубинного анодного заземлителя
US20050252775A1 (en) Electro-osmotic pulse (EOP) treatment system for structure and method of use therefor
CN114216621A (zh) 一种渗漏探测和治理模拟平台及模拟方法
CN103726486A (zh) 直流电场增强真空预压软地基处理法
Rittirong et al. Electro-osmotic stabilization
RU2407824C1 (ru) Устройство горизонтального анодного заземления в грунтах с высоким электрическим сопротивлением
CN203530975U (zh) 一种锚杆
CN217627946U (zh) 一种地下水原位强化修复循环井
CN109136938B (zh) 地下管道阴极保护防腐蚀方法
RU2541247C2 (ru) Способ восстановления глубинного анодного заземлителя
CN104562043B (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
CN109139057A (zh) 一种采煤巷道底板吸水底鼓治理方法
CN107975041A (zh) 一种用于锚杆防腐的套管装置及锚杆防腐施工方法
CN104060636B (zh) 高水位地区建筑基础施工时的泄压抗浮方法及装置
CN1752292A (zh) 可更换式深井阳极地床及施工工法
CN208379009U (zh) 一种深井式阳极地床
CN105356079B (zh) 集约型接地极与安装方法
RU167352U1 (ru) Анодный заземлитель
JP3650808B2 (ja) 遮水壁の地下水流保全通水孔形成に用いる通水孔形成装置及びその通水孔形成方法。
CN105206950B (zh) 一种深孔二点爆震接地极结构及其高压灌注施工方法
CN203834529U (zh) 高水位地区建筑基础施工时的泄压抗浮装置
EA012493B1 (ru) Устройство ферросилидового анодного заземлителя электрохимической защиты газонефтепродуктопроводов и водоводов их инженерного обустройства

Legal Events

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

Effective date: 20170508

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20180425