RU2743885C1 - Способ и устройство обнаружения участков перезащиты металла трубопровода - Google Patents

Способ и устройство обнаружения участков перезащиты металла трубопровода Download PDF

Info

Publication number
RU2743885C1
RU2743885C1 RU2020126052A RU2020126052A RU2743885C1 RU 2743885 C1 RU2743885 C1 RU 2743885C1 RU 2020126052 A RU2020126052 A RU 2020126052A RU 2020126052 A RU2020126052 A RU 2020126052A RU 2743885 C1 RU2743885 C1 RU 2743885C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipeline
voltmeter
ammeter
electrode
shunt
Prior art date
Application number
RU2020126052A
Other languages
English (en)
Inventor
Радик Фаритович Хакимов
Сергей Владимирович Деревянко
Олег Ренатович Латыпов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью «Техохрана»
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 Общество с ограниченной ответственностью «Техохрана» filed Critical Общество с ограниченной ответственностью «Техохрана»
Priority to RU2020126052A priority Critical patent/RU2743885C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2743885C1 publication Critical patent/RU2743885C1/ru

Links

Images

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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L55/00Devices or appurtenances for use in, or in connection with, pipes or pipe systems
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N17/00Investigating resistance of materials to the weather, to corrosion, or to light
    • G01N17/02Electrochemical measuring systems for weathering, corrosion or corrosion-protection measurement
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/60Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrostatic variables, e.g. electrographic flaw testing
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/20Metals

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Ecology (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Testing Resistance To Weather, Investigating Materials By Mechanical Methods (AREA)
  • Prevention Of Electric Corrosion (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электрохимической защиты от коррозии и предназначено для работы в составе системы катодной защиты для выявления участков перезащиты металла подземных сооружений, например трубопроводов. Технический результат заключается в обеспечении безопасного оперативного обнаружения участков перезащиты металла. Устройство обнаружения участков перезащиты металла трубопровода, содержащее электрод сравнения, вольтметр и амперметр, отличается тем, что дополнительно содержит выносной электрод, соединенный с трубопроводом через шунт и регулятор тока, между шунтом и выносным электродом подключен электрод сравнения, при этом вольтметр подключен в цепь подключения электрода сравнения, а амперметр подключен параллельно шунту, выходы амперметра и вольтметра подключены к контроллеру, выполненному с возможностью управления регулятором тока и выполнения вычислений. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области электрохимической защиты от коррозии и предназначено для работы в составе системы катодной защиты для выявления участков перезащиты металла подземных сооружений, например трубопроводов [G01N 17/00, G01N 27/60, G01N 33/20].
Подземные металлические трубопроводы, кабели и другие сооружения являются одной из самых капиталоемких единиц экономики в нефтегазовой отрасли. От их нормального, бесперебойного функционирования зависит жизнеобеспеченность городов и населенных пунктов [ГОСТ 9.602-2005 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии].
Наибольшее влияние на условия эксплуатации и срок службы подземных металлических сооружений оказывает коррозионная агрессивность окружающей среды, включающая присутствие коррозионно-опасных микроорганизмов, а также блуждающие постоянные токи, источником которых является рельсовый электрифицированный транспорт, и переменные токи промышленной частоты. Воздействие каждого из указанных факторов, и тем более их сочетания, может в несколько раз сократить срок службы стальных подземных сооружений и привести к необходимости преждевременного ремонта трубопроводов и кабелей. Единственно возможным способом борьбы с этим негативным явлением является своевременное применение мер по противокоррозионной защите стальных подземных сооружений.
Критериями опасности коррозии подземных сооружений являются коррозионная агрессивность среды (грунтов, грунтовых и других вод) по отношению к металлу сооружения (включая биокоррозионную агрессивность грунтов) и опасное действие блуждающего постоянного и переменного токов.
Коррозионный процесс с водородной деполяризацией имеет место при достаточно высоких отрицательных значениях потенциала металла. Водородная деполяризация негативно сказывается на трубопроводе из-за «водородного охрупчивания» стали и отслоения изоляционного покрытия. Перенапряжение выделения водорода на поверхности металла подземного сооружения подчиняется уравнению Тафеля или логарифмической зависимости значений электродного потенциала металла от плотности тока. На катодной поляризационной кривой при этом отмечается «перелом» зависимости вызванный тем, что на выделение водорода расходуется больше энергии.
Из уровня техники известен СПОСОБ ОЦЕНКИ КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ [GB2025056 (A), опубл. 16.01.1980], предназначенный для оценки коррозионной активности в подземных металлических структурах на основе измерения истинного потенциала структуры с почвой путем размещения зонда электрода, имитирующий дефект в виде покрытия на металлическую структуру в непосредственной близости от указанной структуры, после прерывания тока между указанным зондом и указанной структурой и регистрация немедленного потенциального изменения.
Недостатком данного способа является отсутствие информации об изменении значений потенциала при переходе коррозионного процесса с кислородной деполяризации на водородную поляризацию.
Из уровня техники известен СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ УЧАСТКОВ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ [RU2327821 (A), опубл. 31.06.2008], предназначенный для регулирования параметров катодной защиты подземных трубопроводов, включающий снятие катодной поляризационной кривой, подбор и поддержание выбранного потенциала катодной защиты, отличающийся тем, что подбор потенциала катодной защиты осуществляют по градиенту логарифма тока по потенциалу, при этом значение потенциала катодной защиты поддерживают на 0,03-0,06 В меньше по модулю, чем значение, при котором происходит изменение градиента логарифма тока по потенциалу.
Недостатком аналога является низкая достоверность проводимых измерений, обусловленная наличием погрешности при замерах напряжения на защищаемой конструкции, увеличивающей величину блуждающих токов в почве, отрицательно влияющих на точность измерений. Кроме того, периодические замеры для определения верхнего значения потенциала подземного объекта осуществляют только вблизи катодной станции и не учитывают состояние объекта на границах защитной зоны катодной станции, что не гарантирует эффективность защиты на всем протяжении участка объекта.
Наиболее близким по технической сущности является СПОСОБ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ ПРОТЯЖЕННОГО УЧАСТКА ПОДЗЕМНОГО СООРУЖЕНИЯ [RU2493291 (C1), опубл. 20.09.2013], предназначенный для катодной защиты протяженного участка подземного сооружения, включающий периодическое снятие вблизи катодной станции контрольной зависимости f1 потенциала подземного сооружения от логарифма тока катодной станции, определение верхнего значения потенциала Uверх, соответствующего точке изменения крутизны указанной контрольной зависимости f1, определение и последующее поддержание в интервале между снятиями контрольных зависимостей оптимального значения потенциала подземного сооружения, отличающийся тем, что дополнительно снимают контрольные зависимости f2 и f3 потенциала подземного сооружения, как минимум, еще в двух точках, расположенных на границе защитной зоны катодной станции по одну и по другую от нее стороны вдоль подземного сооружения, для дополнительно снятых зависимостей f2 и f3 определяют значения токов Iн2 и Iн3, соответствующие минимальному нормированному потенциалу Uмин, выбирают наибольшее значение из токов Iн2 и Iн3, для контрольной зависимости f1 определяют значение потенциала, соответствующее выбранному наибольшему значению тока, данное значение потенциала принимают за нижнее допустимое значение Uнижн, а в качестве оптимального значения потенциала подземного сооружения, поддерживаемого в интервале между снятиями контрольных зависимостей, выбирают потенциал между нижним и верхним значениями Uнижн и Uверх, определенными при последнем снятии контрольной зависимости.
Основной технической проблемой прототипа является необходимость выставления заведомо завышенных параметров напряжения и тока при регулировании станции катодной защиты, что создает дополнительную опасность для эксплуатации трубопровода, и увеличивает сопутствующие этому затраты электрической энергии, которые не всегда компенсируются нахождением оптимального значения потенциала, необходимого для защиты подземного сооружения.
Задачей изобретения является устранение недостатков прототипа.
Техническим результатом изобретения является обеспечение безопасного оперативного обнаружения участков перезащиты металла.
Указанный технический результат достигается за счет того, что способ обнаружения участков перезащиты металла трубопровода, характеризующийся снятием вольтамперной характеристики, построением кривой значения градиента логарифма тока по потенциалу и идентификацией точкой преломления кривой, отличающийся тем, что для идентификации точки преломления кривой вольтамперной характеристики периодически изменяют электрическое сопротивление между трубопроводом и выносным электродом для приращения тока в цепи ∆Ii, разрывают электрическое соединение между трубопроводом и выносным электродом и измеряют поляризационный потенциал между выносным электродом и электродом сравнения ∆Ui, определяют отношение поляризационного потенциала к приращению тока ∆Ui/∆Ii, сравнивают полученное отношение с результатом предыдущих вычислений ∆Ui/∆Ii, при ΔUi/ΔIi=const выясняют о деполяризации по кислороду, а при ΔUi-1/ΔIi-1 > ΔUi/ΔIi выясняют и оповещают о водородной поляризации.
Указанный технический результат изобретения достигается за счет того, что устройство обнаружения участков перезащиты металла трубопровода, содержащее электрод сравнения, вольтметр и амперметр, отличающееся тем, что дополнительно содержит выносной электрод, соединенный с трубопроводом через шунт и регулятор тока, между шунтом и выносным электродом подключен электрод сравнения, при этом вольтметр подключен в цепь подключения электрода сравнения, а амперметр подключен параллельно шунту, выходы амперметра и вольтметра подключены к контроллеру, выполненному с возможностью управления регулятором тока и выполнения вычислений.
В частности, амперметр выполнен цифровым.
В частности, вольтметр выполнен цифровым.
В частности, контроллер выполнен в виде контроллера ввода/вывода.
Краткое описание чертежей.
На фиг. 1 показана схема устройства обнаружения участков перезащиты металла трубопровода.
На фиг. 2 представлена поляризационная кривая вольтамперной характеристики.
На фигурах обозначено: 1 – трубопровод, 2 – регулятор тока, 3 – шунт, 4 – выносной электрод, 5 – вольтметр, 6 – электрод сравнения, 7 –амперметр, 8 – контроллер, АВ – участок подавления коррозии с кислородной деполяризацией, ВС – участок подавления коррозии с водородной деполяризацией, В – точка перегиба поляризационной кривой.
Осуществление изобретения.
Устройство обнаружения участков перезащиты металла трубопровода содержит выносной электрод 4 (см. фиг.1), соединенный через шунт 3 и регулятор тока 2 с контролируемым на предмет коррозии участком металлического трубопровода 1.
Между шунтом 3 и выносным электродом 4 через вольтметр 5, выполненный, например, цифровым, подключен электрод сравнения 6. Параллельно шунту 3 подключен амперметр 7, выполненный, например, цифровым. Выходы вольтметра 5 и амперметра 7 соединены с контроллером 8, выполненным в виде контроллера ввода/вывода.
Способ обнаружения участков перезащиты металла трубопровода реализуют в работе описанного выше одноименного устройства.
При катодной защите протяженного участка трубопровода 1 осуществляют периодическое построение поляризационной кривой на контрольно-измерительных пунктах трубопровода 1 для выявления перелома катодной поляризационной кривой (см. фиг.2). Для построения катодной поляризационной кривой осуществляют деполяризацию выносного электрода 4, для чего с контроллера 8 регулятором тока 2 отключают выносной электрод 4 от трубопровода 1. Далее, в момент времени Ti с контроллера 8 изменяют электрическое сопротивление регулятора тока 2, которое приводит к изменению тока между трубопроводом 1 и выносным электродом 4. Происходит приращение тока ΔIi, которое фиксируют амперметром 7 и передают в контроллер 8. Далее регулятором тока 2 на короткое время разрывают электрическое соединение между участком трубопровода 1 и выносным электродом 4 для измерения поляризационного потенциала ΔUi. Поляризационный потенциал ΔUi измеряют вольтметром 5, подключённым между выносным электродом 4 и электродом сравнения 6 и передают измеренное значение в контроллер 8. В контроллере 8 при каждом получении измеренных значений ΔUi и ΔIi сравнивают их отношение, при этом при ΔUi/ΔIi=const (участок АВ) определяют, что осуществляется деполяризация по кислороду, при ΔUi-1/ΔIi-1 > ΔUi/ΔIi (участок ВС) происходит перелом катодной поляризационной кривой (точка В) и определяют, что произошел переход на водородную поляризацию металлической поверхности трубопровода 1, о которой оповещают обслуживающий персонал.
Технический результат изобретения - обеспечение безопасного оперативного обнаружения участков перезащиты металла трубопровода достигается за счет периодического измерения амперметром 7 приращения тока ΔIi на шунте 3 между участком трубопровода 1 и выносным электродом 4 и поляризационного потенциала ΔUi между выносным электродом 4 и электродом сравнения 6 вольтметром 5, непрерывной передачей измеренных значений ΔIi и ΔUi в контроллер 8 с последующим вычислением отношения ΔUi/ΔIi, и сравнением полученного результата с предыдущими значениями ΔUi-1/ΔIi-1 и при ΔUi-1/ΔIi-1 > ΔUi/ΔIi немедленным оповещением об электрохимической коррозии металла участка трубопровода 1 обусловленной водородной деполяризацией.
Описанный способ обнаружения участков перезащиты металла трубопровода, реализованный в одноименном устройстве, позволяет оперативно, в автоматическом режиме, под управлением контроллера 8 с подключенными к нему управляемым регулятором тока 2 и цифровыми вольтметром 5 и амперметром 7 отслеживать отношение ΔUi/ΔIi и, сравнивая с предыдущими результатами при условии ΔUi-1/ΔIi-1 > ΔUi/ΔIi, немедленно оповещать о наличии участков перезащиты металла трубопровода 1 при катодной защите, при этом не завышая величину протекающего тока и напряжения в цепи выше пределов безопасной эксплуатации трубопровода 1. Точность определения точки перелома катодной поляризационной кривой при измерениях не зависит от смещения собственного потенциала электрода сравнения 6.

Claims (5)

1. Способ обнаружения участков перезащиты металла трубопровода, характеризующийся снятием вольтамперной характеристики, построением кривой значения градиента логарифма тока по потенциалу и идентификацией точкой преломления кривой, отличающийся тем, что для идентификации точки преломления кривой вольтамперной характеристики периодически изменяют электрическое сопротивление между трубопроводом и выносным электродом для приращения тока в цепи ΔIi, разрывают электрическое соединение между трубопроводом и выносным электродом и измеряют поляризационный потенциал между выносным электродом и электродом сравнения ΔUi, определяют отношение поляризационного потенциала к приращению тока ΔUi/ΔIi, сравнивают полученное отношение с результатом предыдущих вычислений ΔUi/ΔIi, при ΔUi/ΔIi=const выясняют о деполяризации по кислороду, а при ΔUi-1/ΔIi-1 > ΔUi/ΔIi выясняют и оповещают о водородной поляризации.
2. Устройство обнаружения участков перезащиты металла трубопровода, содержащее электрод сравнения, вольтметр и амперметр, отличающееся тем, что дополнительно содержит выносной электрод, соединенный с трубопроводом через шунт и регулятор тока, между шунтом и выносным электродом подключен электрод сравнения, при этом вольтметр подключен в цепь подключения электрода сравнения, а амперметр подключен параллельно шунту, выходы амперметра и вольтметра подключены к контроллеру, выполненному с возможностью управления регулятором тока и выполнения вычислений.
3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что амперметр выполнен цифровым.
4. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что вольтметр выполнен цифровым.
5. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что контроллер выполнен в виде контроллера ввода/вывода.
RU2020126052A 2020-08-05 2020-08-05 Способ и устройство обнаружения участков перезащиты металла трубопровода RU2743885C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020126052A RU2743885C1 (ru) 2020-08-05 2020-08-05 Способ и устройство обнаружения участков перезащиты металла трубопровода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020126052A RU2743885C1 (ru) 2020-08-05 2020-08-05 Способ и устройство обнаружения участков перезащиты металла трубопровода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2743885C1 true RU2743885C1 (ru) 2021-03-01

Family

ID=74857487

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020126052A RU2743885C1 (ru) 2020-08-05 2020-08-05 Способ и устройство обнаружения участков перезащиты металла трубопровода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2743885C1 (ru)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1516011A (en) * 1975-04-28 1978-06-28 Chemoprojekt Projektova Inzeny Measurement of the polarization potential of metal structures
JPH0387669A (ja) * 1989-08-01 1991-04-12 Eniricerche Spa 金属構造体の安全度を監視する方法及び装置
JP3087669B2 (ja) * 1996-12-11 2000-09-11 松下電器産業株式会社 半導体集積回路の設計支援装置
RU2222001C2 (ru) * 1998-12-10 2004-01-20 Бэйкер Хьюз Инкорпорейтед Способ, предусматривающий использование электрохимического шума при коррозии
US6822432B2 (en) * 2001-06-22 2004-11-23 Network Technologies Group, Llc Methods and systems for automated pipeline testing
EP0882975B1 (en) * 1997-06-03 2005-02-09 Tokyo Gas Co., Ltd. Testing cathodic protection of underground pipelines
JP2008096398A (ja) * 2006-10-16 2008-04-24 Tokyo Gas Co Ltd 流電陽極方式によるカソード防食システム及びカソード防食方法、パイプライン健全性評価システム及び健全性評価方法
JP2008281433A (ja) * 2007-05-10 2008-11-20 Tokyo Gas Co Ltd 埋設パイプラインのカソード防食状況計測評価方法及び計測評価装置

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1516011A (en) * 1975-04-28 1978-06-28 Chemoprojekt Projektova Inzeny Measurement of the polarization potential of metal structures
JPH0387669A (ja) * 1989-08-01 1991-04-12 Eniricerche Spa 金属構造体の安全度を監視する方法及び装置
JP3087669B2 (ja) * 1996-12-11 2000-09-11 松下電器産業株式会社 半導体集積回路の設計支援装置
EP0882975B1 (en) * 1997-06-03 2005-02-09 Tokyo Gas Co., Ltd. Testing cathodic protection of underground pipelines
RU2222001C2 (ru) * 1998-12-10 2004-01-20 Бэйкер Хьюз Инкорпорейтед Способ, предусматривающий использование электрохимического шума при коррозии
US6822432B2 (en) * 2001-06-22 2004-11-23 Network Technologies Group, Llc Methods and systems for automated pipeline testing
JP2008096398A (ja) * 2006-10-16 2008-04-24 Tokyo Gas Co Ltd 流電陽極方式によるカソード防食システム及びカソード防食方法、パイプライン健全性評価システム及び健全性評価方法
JP2008281433A (ja) * 2007-05-10 2008-11-20 Tokyo Gas Co Ltd 埋設パイプラインのカソード防食状況計測評価方法及び計測評価装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101988889A (zh) 用于在线监控燃气轮机构件腐蚀的系统和方法
JP2008096398A (ja) 流電陽極方式によるカソード防食システム及びカソード防食方法、パイプライン健全性評価システム及び健全性評価方法
RU2743885C1 (ru) Способ и устройство обнаружения участков перезащиты металла трубопровода
Dzhala et al. Determination of components of transient resistance of underground pipeline
CN117174192A (zh) 一种输电铁塔塔脚腐蚀评估方法
Zakowski et al. Methods of evaluation of the corrosion hazard caused by stray currents to metal structures containing aggressive media
JP7411459B2 (ja) 腐食管理システム
Dube Effectiveness of impressed current cathodic protection system on underground steel Engen refinery transfer lines system
Bolzoni et al. Laboratory testing on the influence of alternated current on steel corrosion
Dodds et al. Discussion: Hybrid anode concrete corrosion protection–independent study
GB2430939A (en) Monitoring method
Onuoha et al. Improvements to Cathodic Protection Performance using DCVG Prioritization
Kajiyama et al. Development of an advanced instrumentation for assessing the AC corrosion risk of buried pipelines
Leeds et al. Cathodic protection
RU2743884C1 (ru) Способ и устройство обнаружения электрохимического осаждения
Hartt et al. Retrofit cathodic Protection of marine pipelines associated with petroleum production
RU2816821C1 (ru) Система мониторинга технического состояния подводных морских объектов с протекторной защитой в реальном времени
RU2721250C1 (ru) Способ определения срока вывода в ремонт анодного заземления
Elechi et al. Predictive Model for Corrosion Control in Crude Oil and Gas Production Facilities
RU2749962C1 (ru) Способ противокоррозионной защиты магистрального трубопровода в условиях города.
Castaneda et al. Proposed methodology for coating defect and location in buried pipelines from frequency signal data applied in field conditions
SU998584A1 (ru) Способ определени степени защищенности подземных магистральных трубопроводов
Ivošević et al. THE RELIABILITY OF WATERTIGHT LONGITUDINAL GIRDERS OF FUEL TANKS ON AGING BULK CARRIERS.
Gumerov et al. Residual Operation Life Estimation of Trunk Oil Pipeline Submerged Crossing
RU2422717C1 (ru) Способ коррозионного мониторинга магистрального трубопровода с устройством катодной защиты