Смекни!
smekni.com

Протекторная защита магистрального газопровода от коррозии (стр. 5 из 6)

Диаметр скважины должен обеспечивать свободное опускание в нее протектора и послойное трамбование грунта при засыпке.

До установки контрольно-измерительного пункта на его подземную часть необходимо нанести антикоррозионное покрытие, а надземную часть окрасить в соответствии с проектом.

При строительстве и монтаже контрольно-измерительных пунктов должны быть выполнены работы в такой последовательности:

- отрыть котлован для установки пункта;

- отрыть крышку пункта;

- протянуть кабели или провода в полость стойки пункта, предусмотрев их резерв длиной 0,4 м;

- установить неполяризующийся медно-сульфатный электрод длительного действия;

- присоединить измерительный контрольный кабель (провода) к защищаемому трубопроводу;

- установить стойку в котлован вертикально;

- выполнить подсоединения кабелей или проводов к клеммам клеммной панели;

- выполнить маркировку кабелей (проводов) и клемм, соответствующую схеме соединений;

- нанести на верхнюю часть стойки масляной краской порядковый номер пункта по трассе трубопровода;

- закрепить грунт вокруг пункта в радиусе 1 м смесью песка со щебнем фракцией до 30 мм.

4. Эксплуатация протекторных установок. Пусконаладочные работы на средствах и установках протекторной защиты

Пуск, опробование и наладку средств и установок электрохимической защиты проводят с целью проверки работоспособности как отдельных средств и установок ЭХЗ, так и системы электрохимической защиты, ввода ее в действие и установления режима, предусмотренного проектом для обеспечения электрохимической защиты участка подземного трубопровода от внешней коррозии, в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

Пуск и опробование упакованных протекторных установок локального действия (одиночных и групповых) следует выполнять в приведенной последовательности:

- проверить по актам на скрытые работы соответствие выполненных работ проектным решениям;

- проверить правильность маркировки проводов в контрольно-измерительном пункте. С этой целью провода от трубопровода и протекторной установки разъединяют и высокоомном вольтметром измеряют потенциалы проводов относительно неполяризующегося медно-сульфатного электрода сравнения, установленного на грунт над трубопроводом возле контрольно-измерительного пункта. Потенциал провода от протекторной установки должен иметь более отрицательное значение, чем потенциал провода от трубопровода;

- измерить естественную разность потенциалов “труба-земля" при отключенных протекторной установке и соседних установках катодной защиты.

- подключить протекторную установку к трубопроводу и измерить разность потенциалов “труба-земля" в точке дренажа. При подключении протекторной установки должно наблюдаться смещение разности потенциалов "труба-земля" в отрицательную сторону;

- измерить разность потенциалов "труба-земля" в точке дренажа спустя не менее 24 ч после подключения протекторной установки;

- выключить протекторную установку локального действия для проведения пуска и опробования системы электрохимической защиты участка трубопровода.

5. Расчет протекторной защиты

Исходные данные

Диаметр трубопровода – 1020 мм;

тип протектора – ПМ-5У;

высота протектора – 580 мм;

диаметр протектора – 165 мм;

переходное сопротивление изоляционного покрытия – 1000 Ом∙м2;

удельное сопротивление грунта, окружающего протектор – 20 Ом∙м;

глубина установки протектора – 2,0 м;

число протекторов в группе – 5 штук;

удельное сопротивление активатора – 0,2 Ом∙м;

коэффициент, учитывающий взаимодействие экранирования протекторов – 0,525;

коэффициент использования протекторов – 0,95;

теоретический электрохимический эквивалент материала протектора – 3,95 кг/А∙год;

потенциал протектора до подключения его к трубопроводу Еп= -1,6 В;

минимальный защитный потенциал Езащ.min= -0,85 В;

естественный потенциал трубопровода до включения защиты

Еест = -0,55 В.

Рис.5. Принципиальная схема протекторной защиты:

1 - трубопровод; 2 - контрольно-измерительная колонна; 3 - соединительные провода;

4 - протектор; 5 - активатор

Расчет

1) Сопротивление растеканию тока с протекторной установки

,

где

- удельное сопротивление грунта, окружающего протектор;

- удельное сопротивление активатора;

- высота столба активатора, окружающего протектор;

N – число протекторов в группе;

h – глубина установки протектора (от поверхности земли до середины протектора);

- коэффициент, учитывающий взаимное экранирование вертикальных протекторов в группе;

- диаметр столба активатора, окружающего протектор:

- диаметр протектора.

Тогда

.

2) Протяженность защитной зоны протекторной установки:

,

Где

(Ом/м ) – сопротивление изоляции трубопровода на единицу длины.

Тогда

.

3) Сила протекторной установки:

.

4) Анодная плотность тока:

.

5) Срок службы протекторной установки:

,

где

- вес протекторной установки;

- теоретический электрохимический эквивалент материала протектора;

- коэффициент использования протектора;

- КПД протектора, зависящий от анодной плотности тока (таблица 6).

Таблица 6

Ja, (мА/дм2) 6 12 18 24 30 36 42 48
0,51 0,54 0,55 0,56 0,57 0,582 0,592 0,600

Тогда

.

6. Контроль качества работ

Сдача системы протекторной защиты заказчику допускается только после окончания опробования всех средств защиты. К работам по сдаче системы протекторной защиты комиссия приступает не позднее чем через 3 рабочих дня после окончания опробования системы на данном участке.

Эксплуатация оборудования на объекте, не принятом приемочной комиссией, не допускается.

После включения объекта под напряжение и бесперебойной работы его в течение 24 часов председатель приемочной комиссии обязан оформить акт сдачи-приемки объекта заказчику.

Система протекторной защиты данного участка может быть принята заказчиком при соблюдении следующих условий:

1) минимальная разность потенциалов трубопровод – земля на протяжении всего участка должна быть не ниже проектной величиы.

2) исключено вредное влияние на другие сооружения.

Сдачу системы ЭХЗ оформляют актом о приемке системы ЭХЗ участка трубопровода.

Инструментальный контроль при сооружении ЭХЗ

Значения контролируемых параметров ЭХЗ зависят от фактического состояния изоляционного покрытия трубопровода и окружающих условий (гидрогеологических, климатических и др.). Допустимые погрешности измерений контролируемых параметров ЭХЗ не должны превышать суммарных погрешностей измерений пассивной защиты.

Характеристика контролируемых параметров ЭХЗ магистральных трубопроводов приведена в таблице 7.

Таблица 7

Контролируемые параметры ЭХЗ трубопроводов

Контролируемый

параметр

Пределы измерения
минимальный максимальный
Сила тока в цепи труба-земля для изолированного трубопровода, А 0,5∙10-3 20
Разность потенциалов труба-земля, В 0,5 10
Удельное электросопротивление грунта, Ом∙мм2 0,1 100∙103

Техническая оснащенность контроля.

Рассмотрим кратко технические характеристики основных средств измерений и контроля параметров, используемых для контроля качества ЭХЗ.

Прибор КАГ-2 предназначен для определения коррозионной активности грунтов по отношению к углеродистой стали в зависимости от плотности поляризующего тока. Все операции (определение времени пропускания поляризующего тока через образец, извещение оператора звуковой и световой сигнализацией о насыщении грунта током, фиксация результатов разности потенциалов в момент разрыва поляризующей цепи ”электронной памятью”) осуществляются автоматически.