RU2751713C1 - Способ выполнения анодного заземления - Google Patents

Способ выполнения анодного заземления Download PDF

Info

Publication number
RU2751713C1
RU2751713C1 RU2020139836A RU2020139836A RU2751713C1 RU 2751713 C1 RU2751713 C1 RU 2751713C1 RU 2020139836 A RU2020139836 A RU 2020139836A RU 2020139836 A RU2020139836 A RU 2020139836A RU 2751713 C1 RU2751713 C1 RU 2751713C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
protection
pipes
grounding
cathodic
electrical resistance
Prior art date
Application number
RU2020139836A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2751713C9 (ru
Inventor
Руслан Викторович Агиней
Екатерина Владимировна Исупова
Сергей Викторович Савчкенков
Елена Евгеньевна Яворская
Original Assignee
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 Акционерное общество "Гипрогазцентр" filed Critical Акционерное общество "Гипрогазцентр"
Priority to RU2020139836A priority Critical patent/RU2751713C9/ru
Publication of RU2751713C1 publication Critical patent/RU2751713C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2751713C9 publication Critical patent/RU2751713C9/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

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 области электрохимической защиты подземных сооружений от грунтовой коррозии. Бурят скважину, которая на участке действия анодного заземления параллельна защищаемому сооружению и проходит ниже уровня грунтовых вод и уровня промерзания грунта. Измеряют величину потенциала сооружение - земля относительно медно-сульфатного электрода сравнения. Разбивают участок выполнения анодного заземления на интервалы, характеризуемые различным защитным потенциалом. Определяют интервалы влияния защитных заземлений и заземлений молниезащиты на параметры натекания катодного тока на защищаемое сооружение, на которых значение потенциала сооружение - земля снижено по абсолютной величине по причине экранирования тока катодной защиты элементами системы защитного заземления, электрически связанными с катоднозащищаемым сооружением. В пробуренной скважине на данном интервале устанавливают трубы, выполненные в виде двух соединенных полуобечаек из материалов различного электрического сопротивления, при этом при установке труб поворачивают трубу таким образом, чтобы полуобечайка из материала с более высоким электрическим сопротивлением была обращена к защитному заземлению. Конструкцию из двух полуобечаек, сваренных между собой, соединяют с трубами из токопроводящего материала, внутрь при помощи троса протягивают защитные электроды и закачивают электропроводящий раствор. Технический результат - повышение срока службы анодного заземления при наличии негативного влияния элементов системы защитного заземления и молниезащиты на параметры токораспределения в системе катодной защиты. 1 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к области электрохимической защиты подземных сооружений от грунтовой коррозии и может использоваться с целью ресурсосбережения при устройстве и эксплуатации анодного заземления в составе установок катодной защиты газонефтепроводов и оборудования промышленных площадок.
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.). Недостатком данного технического решения является трудоемкость его применения в составе установок катодной защиты от коррозии трубопроводов промышленных площадок с целью выравнивания распределения защитного потенциала при наличии влияния смежных систем, например, элементов системы защитного заземления, электрически связанных с катоднозащищаемыми трубопроводами.
Известен способ выполнения анодного заземления, 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 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 (патент РФ №2521927, опубл. 10.07.2014 г.).
Недостатком способа является неравномерность распределения защитного потенциала по длине трубопровода, в частности наблюдается снижение разности потенциалов «сооружение-земля» при образовании дефектов изоляционного покрытия, при этом существенно повышается риск выхода величины защитного потенциала за пределы минимально допустимых значений (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51164-98) при экранировании токов катодной защиты контурами защитного заземления.
Известен также способ выполнения анодного заземления, взятый нами в качестве прототипа, заключающийся определении уровней грунтовых вод и промерзания грунта на участке выполнения анодного заземления, бурении ниже этих уровней скважины вдоль защищаемого сооружения, предварительном измерении переходного сопротивления изоляционного покрытия сооружения, в состав средств электрохимической защиты которого входит выполняемое анодное заземление, разбивке участка на интервалы, характеризуемые различным сопротивлением покрытия, выбором сопротивления труб из токопроводящего композита, соответствующего каждому интервалу, установкой труб из токопроводящего композита таким образом, чтобы после их размещения в скважине трубы с определенным сопротивлением располагались в соответствующем интервале (патент РФ №2695101, опубл. 19.07.2019 г.).
Однако, при наличии электрического соединения рассматриваемого участка трубопровода, находящегося под действием катодной защиты, с элементами системы защитного заземления и молниезащиты, возникает экранирование катодного тока, вызывающее опасность преждевременного выхода их строя анодных заземлителей, входящих в состав установки катодной защиты, по причине повышения скорости износа материала вследствие нерационального токораспределения в системе катодной защиты независимо от материала, из которого выполнены анодные заземлители, и его удельного электрического сопротивления, что является недостатком данного способа.
Технический результат заключается в повышении срока службы анодного заземления при наличии негативного влияния элементов системы защитного заземления и молниезащиты на параметры токораспределения в системе катодной защиты.
Задача изобретения заключается в повышении эффективности работы анодного заземления, входящего в состав установки катодной защиты от коррозии трубопроводов, электрически связанных с системой защитного заземления и молниезащиты оборудования промышленных площадок.
Поставленная задача решается путем реализации способа выполнения анодного заземления, включающего определение уровней грунтовых вод и промерзания грунта на участке выполнения анодного заземления, бурение ниже этих уровней скважины вдоль защищаемого сооружения, размещение в скважине труб из токопроводящего материала различного электрического сопротивления, размещение в трубах анодных электродов, подключение электродов к станции катодной защиты, при этом измеряют величину потенциала сооружение - земля относительно медно-сульфатного электрода сравнения, определяют интервалы влияния системы защитных заземлений и заземлений молниезащиты на параметры натекания катодного тока на защищамое сооружение, на которых значение потенциала сооружение-земля снижено по абсолютной величине по причине экранирования тока катодной защиты элементами системы защитного заземления, электрически связанными с катоднозащищаемым сооружением, в пределах установленных интервалов влияния размещают трубы, выполненные в виде двух соединенных полуобечаек из материалов различного электрического сопротивления, при этом при установке труб поворачивают трубу таким образом, чтобы полуобечайка из материала с высоким электрическим сопротивлением была обращена к защитному заземлению.
На фиг. 1 представлена схема установки протяженного анодного заземления 1, входящего в состав станции катодной защиты 2, подключенной к участку подземного трубопровода 3, электрически соединенного с вертикальным стержневым заземляющим электродом 4. В зоне сближения протяженного анодного заземления 1 с вертикальным заземляющим электродом 4 располагается вставка 5 в виде двух полуобечаек, соединенных между собой посредством сварки: одна полуобечайка выполнена из токопроводящего материала с удельным электрическим сопротивлением ρ1, Ом⋅м, вторая полуобечайка выполнена из токопроводящего материала с удельным электрическим сопротивлением ρ2, Ом⋅м, причем ρ21.
Способ выполнения анодного заземления осуществляют следующим образом.
Выполняют анализ гидрогеологических характеристик грунта вдоль защищаемого сооружения. Методом наклонно-направленного либо горизонтально-направленного бурения бурят скважину, которая на участке действия анодного заземления параллельна защищаемому сооружению и проходит ниже уровня грунтовых вод и уровня промерзания грунта. Оба конца скважины выходят на дневную поверхность.
Измеряют величину потенциала сооружение-земля относительно медно-сульфатного электрода сравнения.
Разбивают участок выполнения анодного заземления на интервалы, характеризуемые различным защитным потенциалом. Определяют интервалы влияния защитных заземлений и заземлений молниезащиты на параметры натекания катодного тока на защищаемое сооружение, на которых значение потенциала сооружение-земля снижено по абсолютной величине по причине экранирования тока катодной защиты элементами системы защитного заземления, электрически связанными с катоднозащищаемым сооружением.
В пробуренной скважине на данном интервале устанавливают конструкцию из двух полуобечаек, соединенных между собой посредством сварки, причем материал полуобечаек выбирают таким образом, чтобы удельное электрическое сопротивление материала полуобечайки, расположенной со стороны зоны размещения системы защитного заземления, экранирующего ток катодной защиты, было больше величины удельного электрического сопротивления материала второй полуобечайки.
Конструкцию из двух полуобечаек, сваренных между собой, соединяют с трубами из токопроводящего материала, внутрь при помощи троса протягивают защитные электроды и закачивают электропроводящий раствор.
Пример
На территории газораспределительной станции расположен узел учета расхода газа, оборудование которого заземлено с использованием вертикальных заземляющих электродов длиной 1500 мм, установленных в грунт и соединенных заземляющей шиной, подключенной к общему контуру защитного заземления промышленной площадки. По результатам электрометрического обследования системы катодной защиты подземных технологических трубопроводов и оборудования установлено, что в зоне установки заземляющих электродов наблюдается локальное снижение величины защитного потенциала, что указывает на опасность возникновения и развития коррозии подземных трубопроводов по причине натекания катодного тока на элементы защитного заземления. С целью приведения потенциала «труба-земля» к нормируемому значению в соответствии с ГОСТ Р 51164-98 требуется вдоль рассматриваемого участка требуется установить протяженный анодный заземлитель.
По проектной документации определяют глубину заложения трубопровода, тип и характеристики грунтов, уровень грунтовых вод.
Для установки протяженного анодного заземления выбирают трубы, изготовленные из токопроводящего композита с удельным электрическим сопротивлением, равным 5000 Ом и 10000 Ом⋅м. Из двух полуобечаек, вырезанных из данных труб, например, путем выполнения сварного соединения по продольным швам собирают конструкцию, устанавливаемую в зоне натекания катодного тока на защитное заземление. Соединяют конструкцию из двух полуобечаек и с трубами из токопроводящего композита. При помощи оборудования для наклонно-направленного бурения бурят скважину диаметром 168 мм, которая проходит на глубине заложения нижней образующей трубопровода. В скважину протягивают конструкцию из труб внешним диаметром 120 мм из токопроводящего композиционного материала, поворачивая его таким образом, чтобы полуобечайка с удельным электрическим сопротивлением токопроводящего композита равным 10000 Ом⋅м располагалась со стороны участка, на котором расположены элементы контура защитного заземления, оказывающие экранирующее действие на протекание катодного тока.
В трубу из токопроводящего композита протаскивают протяженный гибкий анод типа ПВЕК по ТУ 3435-005-97598003-2011 длиной 1000 м с кабелями, выходящими на дневную поверхность из обоих концов скважины, и подключают их к станции катодной защиты.
Включают станцию катодной защиты и регулируют силу тока на выходе станции таким образом, чтобы разность потенциалов «сооружение-земля» находилась в пределах диапазона, соответствующего ГОСТ Р 51164-98. Устанавливают, что при силе тока на выходе станции катодной защиты равной 0,12 А разность потенциалов «сооружение-земля» на подводном переходе газопровода соответствует ГОСТ Р 51164-98.

Claims (1)

  1. Способ выполнения анодного заземления, включающий определение уровней грунтовых вод и промерзания грунта на участке выполнения анодного заземления, бурение ниже этих уровней скважины вдоль защищаемого сооружения, размещение в скважине труб из токопроводящего материала различного электрического сопротивления, размещение в трубах анодных электродов, подключение электродов к станции катодной защиты, отличающийся тем, что измеряют величину потенциала сооружение - земля относительно медно-сульфатного электрода сравнения, определяют интервалы влияния системы защитного заземления и молниезащиты на параметры натекания катодного тока на защищаемое сооружение, на которых значение потенциала сооружение - земля снижено по абсолютной величине по причине экранирования тока катодной защиты элементами системы защитного заземления, электрически связанными с катоднозащищаемым сооружением, в пределах установленных интервалов влияния размещают трубы, выполненные в виде двух соединенных полуобечаек из материалов различного электрического сопротивления, при этом при установке труб поворачивают трубу таким образом, чтобы полуобечайка из материала с высоким электрическим сопротивлением была обращена к защитному заземлению.
RU2020139836A 2020-12-02 2020-12-02 Способ выполнения анодного заземления RU2751713C9 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020139836A RU2751713C9 (ru) 2020-12-02 2020-12-02 Способ выполнения анодного заземления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020139836A RU2751713C9 (ru) 2020-12-02 2020-12-02 Способ выполнения анодного заземления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2751713C1 true RU2751713C1 (ru) 2021-07-16
RU2751713C9 RU2751713C9 (ru) 2021-09-07

Family

ID=77019713

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020139836A RU2751713C9 (ru) 2020-12-02 2020-12-02 Способ выполнения анодного заземления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2751713C9 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
RU2521927C1 (ru) * 2013-01-09 2014-07-10 Открытое акционерное общество "Гипрогазцентр" Способ выполнения анодного заземления
RU2540259C1 (ru) * 2013-09-26 2015-02-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ выполнения горизонтального анодного заземления в грунтах с высоким электрическим сопротивлением
RU2695101C1 (ru) * 2018-11-26 2019-07-19 Акционерное общество "Гипрогазцентр" Способ выполнения анодного заземления

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
RU2521927C1 (ru) * 2013-01-09 2014-07-10 Открытое акционерное общество "Гипрогазцентр" Способ выполнения анодного заземления
RU2540259C1 (ru) * 2013-09-26 2015-02-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ выполнения горизонтального анодного заземления в грунтах с высоким электрическим сопротивлением
RU2695101C1 (ru) * 2018-11-26 2019-07-19 Акционерное общество "Гипрогазцентр" Способ выполнения анодного заземления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2751713C9 (ru) 2021-09-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2695101C1 (ru) Способ выполнения анодного заземления
US20220334005A1 (en) Deep well grounding electrode and deep well grounding electrode monitoring system
RU2469238C1 (ru) Способ оценки технического состояния изоляционного покрытия подземного трубопровода
RU2521927C1 (ru) Способ выполнения анодного заземления
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
RU2751713C1 (ru) Способ выполнения анодного заземления
Sundaravaradan et al. How is earthing done?
RU2288529C1 (ru) Заземляющее устройство для опор воздушных линий электропередач
CN109868481B (zh) 油气管道受高压直流输电线路接地极址干扰的防护方法
RU2407824C1 (ru) Устройство горизонтального анодного заземления в грунтах с высоким электрическим сопротивлением
CN116029244A (zh) 一种在直流入地电流影响下埋地金属管道等效电路模型
RU2738716C1 (ru) Способ выполнения глубинного анодного заземления
CA3197292A1 (en) Method for installing an earthing system
US6866770B2 (en) Protective ground mat for induced potentials and method therefor
RU2584834C2 (ru) Способ совместной защиты металлических сооружений от грозовых разрядов и электрохимической коррозии
RU2777824C1 (ru) Способ нахождения количества дополнительных анодных заземлителей, необходимых для обеспечения защитной разности потенциалов "труба-земля" на участке трубопровода
CN108823574B (zh) 柔性阳极
CN109957804A (zh) 一种针对直流接地极附近埋地金属管道的排流方法
Fieltsch et al. Mitigation of arcing risks to pipelines due to phase-to-ground faults at adjacent transmission powerline structures
RU2781137C1 (ru) Способ определения целостности защитных кожухов трубопровода на пересечениях с автомобильными и железными дорогами
Podkoritnik et al. Determination of protective measures against atmospheric discharges in the vicinity of underground medium-voltage cables
CN107904602B (zh) 一种防止杂散电流腐蚀地下管线的装置
Elayeb et al. Improvement of Earthing System in Khoms New Gas Turbine Power Station
EA012493B1 (ru) Устройство ферросилидового анодного заземлителя электрохимической защиты газонефтепродуктопроводов и водоводов их инженерного обустройства
Zamanzadeh et al. AC Interference Corrosion, Corrosive Soil, Design Issues, Zinc Ribbon and Corrosion Mitigation

Legal Events

Date Code Title Description
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: CORRECTION TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL 20-2021 FOR INID CODE(S) (72)

TH4A Reissue of patent specification