RU64433U1 - Многослойный анод - Google Patents

Многослойный анод Download PDF

Info

Publication number
RU64433U1
RU64433U1 RU2007104365/22U RU2007104365U RU64433U1 RU 64433 U1 RU64433 U1 RU 64433U1 RU 2007104365/22 U RU2007104365/22 U RU 2007104365/22U RU 2007104365 U RU2007104365 U RU 2007104365U RU 64433 U1 RU64433 U1 RU 64433U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
anode
layers
current lead
anodes
allows
Prior art date
Application number
RU2007104365/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Валентинович Донец
Николай Алексеевич Горобец
Владимир Альфредович Комник
Михаил Антонович Гусев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Электрокабель" Кольчугинский завод"
Михаил Антонович Гусев
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 "Электрокабель" Кольчугинский завод", Михаил Антонович Гусев filed Critical Открытое акционерное общество "Электрокабель" Кольчугинский завод"
Priority to RU2007104365/22U priority Critical patent/RU64433U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU64433U1 publication Critical patent/RU64433U1/ru

Links

Landscapes

  • Prevention Of Electric Corrosion (AREA)

Abstract

Заявленная полезная модель относится к конструкциям протяженных эластичных анодов и предназначена для работы в системах электрохимической защиты металлов от подземной коррозии. Многослойный анод состоит из внутреннего металлического токовода и покрытия из двух и более слоев, выполненных из электропроводящих полимерных или резиновых композиций, которые располагаются в последовательности увеличения электрического сопротивления слоев к внешнему слою. Достоинством заявленной полезной модели является достижение постепенного увеличения сопротивления от внутреннего слоя к внешнему, что позволяет избежать перегрева внутренних слоев и отслаивания электропроводной композиции первого слоя от токовода при работе анода. Изменение количества и комбинации слоев из электропроводных различных композиций позволяет изготавливать аноды с заданными свойствами и применять их в почвах с различными удельными сопротивлениями. Анод может быть снабжен центральным сердечником, который улучшает качество прокладки анода, исключает возможность разрывов и повреждений при монтаже анода, кроме того, позволяет увеличивать диаметр анода без увеличения толщины слоев анода, что позволяет создавать аноды с необходимой поперечной проводимостью и площадью поверхности.

Description

Полезная модель относится к конструкциям протяженных эластичных анодов, имеющих два и более слоев из различных электропроводящих полимерных, резиновых композиций, и предназначена для работы в системах электрохимической защиты металлов от подземной коррозии, в том числе защиты от коррозии труб различного диаметра, уложенных в грунт и подвергающихся воздействию различных факторов, для защиты днищ резервуаров и арматуры в фундаменте.
Близким по существенным признакам аналогом заявленной полезной модели является анодный заземлитель, содержащий металлический токовод и двухслойную оболочку (патент на полезную модель №55778).
Внешняя оболочка аналога имеет объемное сопротивление 0,01-1 Ом·м, а внутренняя - 1000-3000 Ом·м, поэтому из-за большого сопротивления внутреннего слоя при работе анодного заземлителя возникает перегрев, что влечет за собой отслаивание оболочек от токовода и выход анода из строя. Все это ограничивает применение известного анодного заземлителя. Исключить указанные недостатки позволяет заявленная полезная модель.
Многослойный анод состоит из металлического токовода и оболочки из двух и более слоев, выполненных из электропроводящих полимерных или резиновых композиций, которые располагаются в
последовательности увеличения электрического сопротивления слоев к внешнему слою.
Эквивалентная электрическая схема многослойного анода, поясняющая технический результат полезной модели:
С - токовод;
L - грунт;
n - количество слоев;
J - ток, протекающий через слои анода.
Un...U2, U1 - падение напряжения на сопротивлениях слоев анода;
Rn...R2, R1 - сопротивления слоев анода;
Rn>...>R2>R1 - наименьшее сопротивление у первого слоя, который контактирует с тоководом.
Wn=Un·J>...>W2=U2·J>W1=U1·J следовательно, мощность, рассеиваемая в первом слое меньше, чем в последующих слоях. То есть оболочка, прилегающая к тоководу, не подвергается перегреву, а значит не будет отслаиваться от него. Оболочка с наибольшим сопротивлением находится в непосредственном контакте с почвой, т.е. происходит естественное ее охлаждение.
Анод может быть дополнительно снабжен центральным диэлектрическим упрочняющим элементом, который выполнен в виде:
а) канатика, скрученного или трощенного из натуральных или синтетических нитей;
б) полимерного или резинового сердечника;
в) полимерной или резиновой трубки.
Применение заявленного упрочняющего элемента позволяет увеличивать диаметр анода без увеличения толщины слоев анода, что позволяет создавать аноды с определенными заданными свойствами (необходимой поперечной проводимостью и площадью поверхности). Другими словами, при достаточно умеренных токах работы анода от коррозии защищается значительно большая по площади поверхность металлоконструкции, находящейся в почве.
Применение указанных разновидностей сердечника позволяет не только упрочнить сам токовод при его формовании, но и осуществлять монтаж анодов большой длины без разрывов и повреждений. В настоящее время прокладку анодов в земле могут осуществлять без рытья траншеи. Современные технологии позволяют протягивать эластичные аноды в предварительно пробуренные в почве отверстия. При протягивании анода через отверстие усилие прикладывается к тому элементу, за который тянут. Если это токовод или оболочка, то возникают трещины, разрывы, оголения, что выводит анод из строя. Применение указанного центрального сердечника позволяет протягивать анод, прикладывая усилие к центральному сердечнику, не повреждая элементов его конструкции.
Технический результат заявленной полезной модели заключается в достижении постепенного увеличения
сопротивления от внутреннего слоя к внешнему, что позволяет избежать перегрева внутренних слоев и отслаивания электропроводной композиции первого слоя от токовода при работе анода, в повышении надежности анода и снижении риска возникновения аварий при его использовании. Изменение количества и комбинации слоев из различных электропроводных композиций позволяет изготавливать аноды с заданными свойствами и применять их в почвах с различными удельными сопротивлениями. Применение указанных разновидностей сердечника улучшает качество прокладки анода, исключает возможность разрывов и повреждений при его монтаже.
Заявленная полезная модель иллюстрируется чертежом (фигура 1 и фигура 2).
Описание конструкции полезной модели: на металлический токовод (С) накладываются слои (1,2,...,N) оболочки, состоящие из полимерных или резиновых композиций, располагающихся в последовательности увеличения электрического сопротивления от внутреннего слоя к внешнему. Токовод может иметь центральный упрочняющий элемент (А) в виде скрученного из натуральных/синтетических нитей канатика, полимерного/резинового сердечника или полимерной/резиновой трубки.

Claims (4)

1. Многослойный анод, содержащий внутренний токовод и покрытие из двух и более слоев из электропроводящих полимерных и резиновых композиций, располагающихся в последовательности увеличения сопротивления слоев к внешнему слою.
2. Многослойный анод по п.1, отличающийся тем, что внутренний токовод содержит центральный диэлектрический упрочняющий элемент, выполненный в виде канатика, скрученного или трощенного из натуральных или синтетических нитей.
3. Многослойный анод по п.1, отличающийся тем, что внутренний токовод содержит центральный диэлектрический упрочняющий элемент, выполненный в виде полимерного или резинового сердечника.
4. Многослойный анод по п.1, отличающийся тем, что внутренний токовод содержит центральный диэлектрический упрочняющий элемент, выполненный в виде полимерной или резиновой трубки.
Figure 00000001
RU2007104365/22U 2007-02-05 2007-02-05 Многослойный анод RU64433U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007104365/22U RU64433U1 (ru) 2007-02-05 2007-02-05 Многослойный анод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007104365/22U RU64433U1 (ru) 2007-02-05 2007-02-05 Многослойный анод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU64433U1 true RU64433U1 (ru) 2007-06-27

Family

ID=38316113

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007104365/22U RU64433U1 (ru) 2007-02-05 2007-02-05 Многослойный анод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU64433U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2614201C2 (ru) * 2011-04-14 2017-03-23 Сейдж Вайз 66 (Пти) Лтд Проводник электрического тока

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2614201C2 (ru) * 2011-04-14 2017-03-23 Сейдж Вайз 66 (Пти) Лтд Проводник электрического тока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2690176C2 (ru) Заземляющий проводник, электроэнергетическая система и применение заземляющего проводника
CN102969071A (zh) 一种增大载流量的海底电缆
KR101157187B1 (ko) 도로 융설용 케이블
CN205487486U (zh) 一种高压电缆金属护套接地结构
CN108352223A (zh) 电力传输缆线
RU64433U1 (ru) Многослойный анод
EP2682952A1 (en) Electrical cable
RU148604U1 (ru) Протяженный электрод анодного заземления
CN106098218A (zh) 一种风电机组避雷电缆
JP3107302B2 (ja) 直流ソリッド電力ケーブルおよび直流ソリッド電力ケーブル線路ならびに直流ソリッド電力ケーブル線路の監視方法
CN201387736Y (zh) 石油平台专用电缆
CN206921575U (zh) 一种防雷电缆
CN203260362U (zh) 高压和超高压柔性直流输电光纤复合挤出绝缘电力电缆
JP4103259B2 (ja) 避雷用リード線および避雷システム
CN207781916U (zh) 一种潜油泵及其电缆接头结构
CN203102976U (zh) 一种外加电流阴极保护系统用直流电缆
WO2015183133A1 (ru) Протяженный электрод анодного заземления
JP4253003B2 (ja) 巻付け型光ファイバケーブル
NO20121547A1 (no) ROV-kabelisoleringssystem
CN104200882B (zh) 一种顶部驱动钻井装置用铝合金芯橡套软电缆
RU2357009C1 (ru) Анод для защиты от коррозии нефтегазодобывающих скважин
Worzyk et al. Use of aluminum conductors in submarine power cables
CN204045235U (zh) 一种顶部驱动钻井装置用铝合金芯橡套软电缆
CN202549382U (zh) 一种钢管承荷探测电缆
CN211265008U (zh) 一种石墨基柔性接地电缆结构