katódos védelem gázvezetékek

korrózióvédelem berendezések

  1. Korrózióvédelem a földalatti vezetékek és azt
  2. Telepítés Katódvdelem
  3. Telepítése vízelvezető védelem
  4. Szerelési galvanikus védelem
  5. Létesítmények hosszú vagy elosztott anódot.

1. A korrózióvédelem a földalatti vezetékek és azt

A korrózió föld alatti csővezeték egyik fő oka a tömítés meghibásodása miatt üregek alakuljanak, repedések és törések. Korrózió fémek, vagyis a azok oxidációs - egy átmenetifém-atomot a szabad állapotban lévő kémiailag kötött, ionos. A fém atomok elvesztik elektronok és oxidáló őket elfogadni. A föld alatti csővezeték miatt inhomogenitása a fém cső, és mivel a inhomogenitása tétel (mind fizikai tulajdonságok, a kémiai összetétele azonos), amelynek részei különböző elektród potenciál, ami a kialakulását galvanikus korrózió. A legfontosabb típusai korrózió: a felület (szilárd egész felületén), a helyi formájában kagyló, gyomorfekély, réskorróziós és kifáradás okozta repedések. Az utolsó két faj korrózió jelentik a legnagyobb veszélyt a földalatti vezetékek. Felületi korrózió ritkán vezet kárt, mivel kellő lyukkorrózióhoz jelentkezik a legnagyobb hibák számát. Korrózió helyzetet, amelyben van egy fém cső a földbe, sok tényezőtől függ kapcsolódó talaj és éghajlati viszonyok, jellemzőit útvonal, a működési feltételek. Ezek a tényezők a következők:

  • talajnedvesség,
  • A kémiai összetételét a talaj,
  • a savasság a talaj elektrolit,
  • a talaj szerkezetét,
  • szállított gáz hőmérsékletét

A legerősebb expressziója negatív kóboráram a földön által okozott elektromos vasúti közlekedés dc elektrokorrozionnoe megsemmisítése csővezetékek. Az intenzitás a kóboráram és azok hatása a földalatti csövek tényezőktől függ, mint például:

  • érintkezési ellenállás vasúti-föld;
  • hosszanti ellenállás futósín;
  • közötti távolság a vontatási alállomások;
  • elektromos áram fogyasztása;
  • számát és részben a szívócsövek;
  • elektromos ellenállás a talaj;
  • távolság és helyét a pályához viszonyítva a csővezeték;
  • átmeneti és hosszirányú ellenállása a csővezeték.

Meg kell jegyezni, hogy a kóbor áramok a katód zónák védőhatást fejtenek ki az épület, így helyenként a csővezeték katódos védelem érhető el anélkül, hogy nagy beruházások.

Módszerek védelmére földalatti fémcsövek a korróziótól osztva passzív és aktív.

Egy passzív korrózióvédelem módszer magában foglalja a létrehozását egy áthatolhatatlan gátat alkot a fém cső és a környező talaj. Ezt úgy érik el, hogy a cső a különleges védőbevonatok (bitumen, kőszénkátrány, polimer szalagból epoxigyanta, stb).

A gyakorlatban nem lehet elérni a teljes cploshnosti szigetelő bevonat. Különböző típusú bevonatok különböző permeabilitása a diffúziós, és így biztosítja egy másik csőbe, a környező szigetelő közeg. A folyamat során a konstrukciós és működési a szigetelő bevonat repedések, sorja, horpadások, és egyéb tökéletlenségek. A legveszélyesebb a révén kárt a védőbevonat, ahol gyakorlatilag és piszok korrózió lép fel.

Mivel a passzív módszer nem tudja megvalósítani a teljes védelmet a csővezeték korrózió, alkalmazva egyidejűleg aktív védelmet kezelésével kapcsolatos az elektrokémiai folyamatok előforduló határfelületén a fém cső és a talaj elektrolit. Ez a védelem az úgynevezett átfogó védelmet.

Aktív korrózióvédelem eljárást úgy végezzük, katódos polarizáció és alapul arányának csökkentése a fém oldódását elmozdulása korróziós potenciált több negatív értékeket, mint a természetes potenciálja. Empirikusan megállapítottuk, hogy az érték Katódvdelem acél mínusz potenciál 0,85 voltos a vonatkoztatási elektród mednosulfatnogo. Mivel a természetes potenciálja az acél a föld körülbelül egyenlő -0,55. -0.6 V, a katódos védelem a korróziós potenciál szükséges elmozdulás 0,25. 0,30 V a negatív irányban.

Felhelyezése cső között a fém felülete és a talaj elektromos áram eléréséhez szükséges a kapacitás csökkenését hibahelyek csőszigetelés alatti értékre kritériumát védelem potenciális egyenlő - 0,9 V. Ennek eredményeként, a korrózió sebessége jelentősen csökken.

2. Beállítás Katódvdelem

Katódos védelme csővezetékek végezhetjük két módszer:
  • magnézium-anóddal védők (elektrokémiai módszer);
  • alkalmazott külső egyenáramú forrás, amely össze van kötve a mínusz cső, és a plusz - anód földelő (elektromos módszer).

Az alapja az elektrokémiai módszer azon a tényen alapul, hogy a különböző fémek az elektrolit különböző elektród potenciál. Ha galvanikus forma két fém és helyezze azokat egy elektrolit, a fém egy több negatív potenciál és az anód az lesz, hogy lebontják, védi így a fém egy kevésbé negatív potenciál. A gyakorlatban, mint egy áldozati galvanikus anód használt védő a magnézium, alumínium és cink ötvözetek.

A használata katódos védelem alkalmazásával a védők csak akkor hatékony, az alacsony impedanciájú föld (50 ohm-m). A nagy ellenállású talajok, ez a módszer nem biztosítja a szükséges védelmet. Katódos védelme a külső áramforrás bonyolultabb és időigényesebb, de ez csak kis mértékben függ a talaj ellenállás és korlátlan energiaforrás.

Ahogy áramgenerátorok általánosan használt átalakítók különböző építési, hajtott a hálózati feszültség. Átalakító kiigazítási védőáram tág határok védelmet nyújt a vezeték minden körülmények között.

A felsővezetékek 0,4 alkalmazunk áramforrások Katódvdelem berendezések; 6; 10 kV. Védőáram egymásra a sorban az átalakító és a termelő egy potenciális különbség „cső-föld”, egyenetlenül oszlik el a gázvezeték. Ezért a maximális érték abszolút értéke a különbség a csatlakozási pont az áramforrás (drain pont). Mivel a távolság ezen a ponton a potenciális különbség „cső-föld” csökken. Túlzott túlbecsléséhez potenciális különbség hátrányosan befolyásolja a bevonat tapadása és okozhat hidrogénfelvétel fémcsövek, amely okozhat a hidrogén okozta repedés. Katódos védelme az egyik módja, hogy leküzdjék a fémek korróziója agresszív kémiai környezetben. Ez alapján a fém transzfer aktív passzív és fenntartása ebben az állapotban egy külső katódos áram. A védelem a földalatti vezetékek korrózió követni előfordulásuk épített katódállomás (RMS). A szerkezet RMS tartalmaz egy áramgenerátor (növényvédelem), az anód földelt, az ellenőrző ponton, összekötő vezetékek és kábelek. A körülményektől függően a védő telepítés lehet powered by AC 0,4; 6 vagy 10 kV-os, vagy független forrásból származó. Amikor védelme több csíkból csővezetékek fektették ugyanazon a folyosón, akkor fel lehet szerelni több telepített és gyártani több anód Groundings. Tekintettel azonban arra a tényre, hogy a szünetekben a munka védelmi rendszer miatt a természeti potenciál különbség áthidaló cső csatlakozik üreges kialakított galvanikus erős, ami intenzív korróziós csőcsatlakozás a telepítést kell végezni egy speciális közös védelmi blokk. Ezek a blokkok nem csak elvágja a cső egymás között, hanem lehetővé teszik az optimális lehetőség, hogy minden csőbe. Mivel az egyenáramú katódos védelem RMS-átalakítók elsősorban, amelyek táplálják a hálózati 220 a hálózati frekvencia. A kimeneti feszültség beállításakor végzik kézzel, átkapcsolva a csapok a transzformátor tekercsek, vagy automatikusan, keresztül vezérelt szelep (tirisztorok). Ha a telepítés Katódvdelem munka körülmények idővel változhat, ami miatt lehet befolyása a kóbor áramok, változások a talaj ellenállás, vagy más tényezők, célszerű, hogy a feldolgozók automatikus vezérlés a kimeneti feszültség. Automatikus beállítás végezhető lehetséges a védett terület (potentiostats átalakítók), vagy a jelenlegi védelmi (galvanostats átalakítók).

3. Beállítások vízelvezető védelem

Elektromos vízelvezetés legegyszerűbb, nincs szükség aktív áramforrás fajta védelmet, hiszen a csővezeték elektromosan csatlakozik a vontatási vasúti forrása kóboráramok. A forrás a védelmi áram közötti különbséget a vonal-potenciális sínek műveletben kapott a feszültség alatt álló sín és a jelenléte kóboráramok területen. Az áramlás a drain áram biztosítja a kívánt elmozdulás kapacitás a földalatti vezeték. Jellemzően, mint egy biztonsági berendezés használt biztosítékok, de használják, és a maximális terhelés megszakítók visszatérő, azaz csökkentjük vízelvezető áramkör után bomlási veszélyes az aktuális telepítési elemeket. Ahogy polarizált alkalmazott elem elosztócsövek összeszerelt több, párhuzamosan kapcsolt lavina szilícium diódák. Jelenlegi ellenőrzés is a vízelvezető áramkör ebben az áramkörben az ellenállás változás a váltás az aktív ellenállás. Ha az alkalmazás a polarizált villamos vízelvezetés nem hatékony, akkor megerősített (fokozott) elektromos vízelvezető képviselő katódos védelem telepítése, ahol az anód ágy használt villamosított vasúti sínek. A jelenlegi kénytelen vízelvezetés, működő állapotban Katódvdelem, nem haladhatja meg a 100A, és annak alkalmazása nem ad okot a pozitív potenciál a talajhoz képest sínek, korrózió megelőzésére a sínek és a vasúti kötőelemek, valamint a hozzájuk csatolt tervez.

Vízelvezető védelem csatlakoztatható közvetlenül a vasúti hálózat csak a középső pontot utazási fojtószelep két transzformátor a harmadik fojtóponton. Gyakoribb kapcsolat engedélyezett, ha egy speciális védőeszköz benne van a vízelvezető áramkört. Mivel egy ilyen eszköz felhasználható fojtó bemeneti impedancia áram jelet rendszer jelző fővonal vasutak frekvenciája 50 Hz-nem kevesebb, mint 5 ohm.

4. egységek galvanikus védelem

Szerelési galvanikus védelem (áldozati telepítés) használják katódos védelem földalatti fémszerkezetek azokban az esetekben, amikor a használatát egységek által üzemeltetett egy külső áramforrásra, nem gazdaságos: a hiányzó elektromos vezetékek, egy kis darabka a tárgy, stb

Jellemzően a futófelület egységeket használnak katódos védelem földalatti létesítmények következő:
  • tartályok és csövek nélkül elektromos kapcsolatot a szomszédos kiterjesztett kommunikáció;
  • egyes csőszakaszok, amelyek nincsenek ellátva a megfelelő szintű védelmet az átalakítók;
  • csőszakaszok, elektromosan szigetelő kivágtuk a gerincű vegyületeket;
  • acélból csarnak (körök), föld alatti tartályok és konténerek, acél oszlopok és cölöpök és egyéb tárgyak koncentrált;
  • lineáris részének építése trunk csővezetékek az üzembe állandó katódos védelmi berendezések.

Elég áldozati hatékony védelmi beállítások végezhetjük a földön egy ellenállása legfeljebb 50 Ohm.

5. A növények hosszú vagy elosztott anódot.

Mint már említettük, ha a hagyományos katódos védelmi áramkörök védelmét potenciál eloszlás a cső mentén egyenetlenül. Egyenetlen eloszlása ​​a védő potenciáljának mind vezet a túlzott védelem mellett a vízelvezető pontot, azaz a nem-produktív fogyasztott villamos energia és csökken a védő környezetben zónában. Ez a hátrány elkerülhető olyan sémát alkalmazva hosszú vagy elosztott anódok. Folyamatábrája ECP elosztott anódok lehetővé teszi, hogy növelje a hosszát a biztonsági zóna képest az áramkör a katódos védelem anódot bepároljuk, és egyenletesebb eloszlását a védő potenciális. Alkalmazásakor folyamatábra ZHZ osztott anód lehet különböző elrendezések anód groundings. A legegyszerűbb az ábra egy anód, egyenletesen mentén telepített a gázvezeték. Beállítása a védő hatást akkor érjük el változik a földelő a anódáram kiigazítása által az ellenállás, vagy bármilyen más eszköz, amely a szükséges áram változása a tartományban. Abban az esetben, teljesítő földelő több földelő védő jelenlegi kiigazítási végezhetjük számának változtatásával földelôk tartalmazza. Általában földelő legközelebb a jelátalakító fokozni kell átmeneti ellenállást. Áldozati biztosító elektrokémiai védelmet a védők van azon a tényen alapul, hogy mivel a különbség a futófelület és a védett fém potenciálok a közegben alkotó elektrolit lép fel, és oldódó fémes redukciót védő szervezetben. Mivel az ömlesztett fémszerkezetek vasból készült a világon, mint egy futófelület használható fémek több negatív, mint a vas, az elektród potenciál. A három - a cink, alumínium és magnézium. A fő különbség a magnézium-védelem - legnagyobb különbség a magnézium és az acél a potenciális jótékony hatással a sugara a védő hatás, amely 10 és 200 m, ami lehetővé teszi a használatát minimális mennyiségű magnézium-futófelületek, mint a cink és alumínium. Továbbá, a magnézium és magnéziumötvözetek, ellentétben a cink, és alumínium, nincs polarizáció, csökkenés követte tokootdachi. Ez a funkció határozza meg az elsődleges felhasználás magnézium védő védelmére földalatti csővezetékek a talajban nagy ellenállású

Kapcsolódó cikkek