Útmutató a fő gázvezetékek korrózió elleni elektrokémiai védelmének számításához és tervezéséhez Bevezetés1 Hatály2 Szabályozási hivatkozások3 Fogalmak és definíciók4 Rövidítések5 Az elektrokémiai védelmi rendszerekre vonatkozó követelmények

Kútfúrás elektrokémiai védelemhez Tyumenben

Fokozott korróziós aktivitású talajban történő kutak fúrásakor feltétlenül szükséges az elektrokémiai védelem alkalmazása minden típusú földalatti építmény esetében. A Föld talajában évente feloldódó fémek mennyiségét millió tonnára becsülik, és rontja a bolygó ökológiai helyzetét. Az elektrokémiai védelemre szolgáló kutak fúrása lehetővé teszi a gázvezetékek vagy az olajvezetékek korrózió elleni védelmét (talaj vagy kóbor áramok által okozott korrózió).

Miért szükséges a gázvezetékek elektrokémiai védelme?

Ha a közönséges vízcsövek korróziójáról beszélünk, akkor az egyetlen dolog, amit ez fenyeget, az a vízszivárgás és a vállalkozás ezzel kapcsolatos gazdasági veszteségei. Ám amikor szivárgás történik egy gázvezetékből, a helyzet sokkal katasztrofálisabb léptéket és következményeket vesz fel. Ez különösen igaz a közepes és nagy nyomású gázvezetékekre. Éppen a vezetékrendszerek különbségei miatt alkalmazzák a gázvezetékek különféle elektrokémiai védelmét.

A gázvezetékek korrózióvédelmének két fő típusa van: aktív és passzív.

Passzív csővezeték védelem

Ha egy gázvezeték passzív ECS-éről beszélünk, akkor ez abból áll, hogy a rendszer csöveit szigetelőanyaggal (korróziógátló, bitumenes vagy polietilén alapú anyag) fedjük le.

Sajnos ennek a módszernek a nagy megbízhatóságáról nem kell beszélni a szigetelőbevonat integritásával kapcsolatos nehézségek miatt. A passzív korrózióvédelmet alkalmazó rendszerek felépítése negatív hatással van a bevonóanyagra. A felszín alatti építmények és rendszerek üzemeltetése során a megjelenő repedések, horpadások, forgácsok és egyéb hibák súlyosbodnak. Előfordulhat a szigetelőbevonat károsodása is, ahol a talajvíz kifolyhat, korróziót képezve.

Így arra a következtetésre jutunk, hogy a passzív módszer nem tudja teljes mértékben megvédeni a csővezetéket a korróziótól. Éppen ezért a szakértők kétféle védelem egyidejű használatát javasolják - passzív és aktív.

Aktív csővezeték védelem

A védelem aktív típusa a csővezetékek elektrokémiai védelme. A következő feladatok megoldását teszi lehetővé:

  • az áramok elnyomása azokon a helyeken, ahol a talajba lépnek, és anódzónák létrehozása a sérült szigetelőrétegű helyeken;
  • veszélyes kóbor áramok eltávolítása.

Kóbor áramok különböző okok miatt fordulhatnak elő. Például a közeli villamosok, vasutak, hegesztőgépek és hasonló elektromos berendezések működése miatt.

Nézzük meg részletesebben az aktív típusú exch csővezetékek működési elvét. Lehetővé teszi a szórt áramok visszautasítását egy anódvédő áramkör jelenléte miatt, vagy egy katódállomás segítségével, amely a váltakozó áramot egyenárammá alakítja.

Lehetőség van egy másik elektrokémiai berendezés beépítésére is - mélyföldeléssel. Ebben az esetben a speciálisan erre a célra fúrt kutakba agyagoldattal földelektródát szerelnek be, amelynek hossza meghaladja az átmérőjét. Ez nem az egész szerkezet. Ezenkívül egy hegesztett kúppal ellátott csövet engednek le a kútba. A kúp belsejében egy elektróda van leeresztve, amelyhez a vezetékeket csavarozzák. Kiviszik őket egy katódos védőállomásra, a kutakat pedig kokszszellő borítja.

A kutak fúrása nagyon fontos munka, amely megköveteli az összes műszaki folyamat megértését, tapasztalatát és professzionalizmusát. Ha ilyen jellegű munkát kell végeznie, lépjen kapcsolatba a BurVoda72-vel Tyumenben.Az egész régióban működünk, és teljes körű szolgáltatást nyújtunk a kutak fúrásával kapcsolatban. Minőségben és időben – ez a mottónk! Hívja a 8 919 931 34 24-es telefonszámot, vagy hagyjon igényt a weboldalon.

Van kérdésed? Hívjon telefonon +7 3452 930-317

3 A GRPSh követelményei

(Új kiadás. Rev. 2. sz.)

6.3.1* A HRPSH berendezést nem éghető anyagú, fűtött HRPSH-nál pedig nem éghető szigetelésű szekrényben javasolt elhelyezni.

A GRPSh-t külön kell elhelyezni nem éghető anyagból készült tartókon vagy azon épületek külső falaira, amelyek gázellátására szolgálnak, figyelembe véve a megengedett hangnyomásszintet. Az épületek külső falain a gáztüzelésű gáztüzelésű GRPS elhelyezése nem javasolt.

A GRPSh-t a talajszint alá lehet helyezni, míg az ilyen PGSH-t különállóként kell besorolni.

(Módosított kiadás. Rev. No. 2)

6.3.2* GRPSh bemeneti gáznyomással 0,3 MPa-ig (beleértve):

  • gázosított lakó-, köz-, igazgatási és háztartási épületek külső falaira, függetlenül a tűzállósági foktól és a konstrukciós tűzveszélyességi osztálytól 50 m3 / h gázáramlási sebességig;
  • elgázosított lakó-, köz-, ideértve az adminisztratív, irodai és háztartási épületek külső falaira a III tűzállósági fokozatnál és a C1 szerkezeti tűzveszélyességi osztálynál nem alacsonyabb gázáramlási sebességnél 400 m3 / h-ig.

(Módosított kiadás. Rev. No. 2)

6.3.3* Ipari épületek, kazánházak, B4, D és D kategóriájú helyiségekkel rendelkező köz- és háztartási ipari épületek, valamint kazánházak külső falaira GRPSh szerelése megengedett, legfeljebb 0,6 MPa bemeneti gáznyomással.

6.3.4* 0,6 MPa-nál nagyobb bemeneti gáznyomású GRPSh nem szerelhető fel az épületek külső falaira.

(Módosított kiadás. Rev. No. 2)

6.3.5* Ha a GRPSh-t legfeljebb 0,3 MPa bemeneti gáznyomású épületek külső falaira szerelik fel, a GRPSh fal és az ablakok, ajtók és egyéb nyílások távolságának legalább 1 m-nek kell lennie, beömlőnyílással. gáznyomás több mint 0,3-0,6 MPa (beleértve) - legalább 3 m. Szabadon álló GRPSh elhelyezésekor legfeljebb 0,3 MPa bemeneti gáznyomással, az épületek nyílásaihoz képest eltolva kell elhelyezni legalább 1 m távolságra.

(Módosított kiadás. Rev. No. 2)

6.3.6* Elgázosított ipari épületek I-II tűzállósági fokozatú, C0 konstrukciós tűzveszélyességi osztályú nem éghető szigetelésű tetőfedőin GRPSh elhelyezése megengedett a kijárat oldalától a tetőig legalább távolságra. 5 m-re a kijárattól.

(Módosított kiadás. Rev. No. 2)

Az anódföldelés típusai

A fémtárgyak katódos védelmének biztosítására 2 fő típusú anódföldelő elektródát használnak: felszíni és mély.

Útmutató a fő gázvezetékek korrózió elleni elektrokémiai védelmének számításához és tervezéséhez Bevezetés1 Hatály2 Szabályozási hivatkozások3 Fogalmak és definíciók4 Rövidítések5 Az elektrokémiai védelmi rendszerekre vonatkozó követelményekA felszíni földelő elektróda megközelítőleg a védendő tárgy mélységében helyezkedik el, kis méretű és hatótávolságú. A felületi földelés egy elektróda, amely magnézium- vagy cinkötvözetből áll, és egy kábellel rendelkezik az erőműhöz való csatlakozáshoz.

Ennek a kialakításnak a költségeinek minőségromlás nélküli csökkentése érdekében a modern modellek speciális, korrózióálló vas-szilícium ötvözetből készülnek. Szinte minden felszíni földelővezeték rúd alakú, kerek öntéssel és biztonságosan szigetelt helyekkel rendelkezik a kontaktvezeték és a földelő vezeték csatlakoztatásához. Az anódvédő rudak számát szakembernek kell kiszámolnia.

Mindegyik rúd termithegesztéssel vagy speciális bilincsekkel csatlakozik a fővezetékhez. Annak érdekében, hogy a földelektróda legalább 35 évig működjön, koksz-ásványi összetétellel kell meghinteni, amely segít csökkenteni az anód bomlási folyamatát a talajban.

Útmutató a fő gázvezetékek korrózió elleni elektrokémiai védelmének számításához és tervezéséhez Bevezetés1 Hatály2 Szabályozási hivatkozások3 Fogalmak és definíciók4 Rövidítések5 Az elektrokémiai védelmi rendszerekre vonatkozó követelményekA mélyanódos földelő elektróda ugyanazokat a funkciókat látja el, mint a készülék felületi modelljei, de ennek az eszköznek a beépítése és eszköze jelentős eltéréseket mutat. Mély anódföldelés csak akkor kerül beépítésre, ha a felületi eszközök felszerelése nem lehetséges. A készülékek beépítési mélysége akár 40 méter is lehet.

A készülék tömege is jelentősen megnő a koksz-ásványi anyagból származó járulékos terhelés miatt, amely ezt az eszközt lefedi.Az ilyen típusú anódföldelés telepítésének költségét növeli a gépesített fúrás alkalmazása. Ha önjáró gépekkel nem lehet fúrni, akkor a mélyföldelés beépítése elvégezhető hordozható fúróberendezésekkel.

Az ilyen berendezések telepítésének sokkal bonyolultabb folyamata ellenére az ilyen típusú anódföldelő elektróda képes megvédeni a talajban található fémtárgyakat jelentős távolságra. Ez az anódföldelési módszer különösen hatékony városi körülmények között, amikor a felszíni földelő elektródák felszerelésével kapcsolatos számos szerelési munka nagyon nehéz vagy lehetetlen.

Ezek az eszközök jelentősen csökkenthetik az energiaköltségeket, a készülék nagyobb hatótávolsága miatt, míg az árnyékoló hatás jelentősen csökken a beépített anódvédelmi objektumok kisebb sűrűsége miatt. Az ilyen típusú anód földelési ellenállása nem évszaktól függ. Az elektróda olyan mélységben van elhelyezve, amely kizárja a talaj fagyását, ami szintén vitathatatlan előnye ennek a módszernek.

Specifikációk és előírások

A kábel és a gázvezeték közötti távolságot, valamint az elektromos áram elektromos kábelen és a gáztüzelőanyag gázvezetéken keresztül történő szállításához kapcsolódó egyéb paramétereket speciális építési, üzemeltetési és biztonsági utasítások írják elő.

Útmutató a fő gázvezetékek korrózió elleni elektrokémiai védelmének számításához és tervezéséhez Bevezetés1 Hatály2 Szabályozási hivatkozások3 Fogalmak és definíciók4 Rövidítések5 Az elektrokémiai védelmi rendszerekre vonatkozó követelményekElektromos kábel

Az elektromos berendezések telepítésére vonatkozó szabályok számos bonyolultságot és finomságot írnak elő, amelyek csak az elektromos táppanelek elhelyezésekor merülhetnek fel. Lehetnek csoportosak, külsőek vagy belsőek.

Lehetetlen megválaszolni azt a kérdést, hogy milyen távolságot kell betartani a gázvezeték és az elektromos kábel között, ha nem veszik figyelembe a mérnöki projekt sajátosságait, mivel a szabványok minden esetben több paramétertől függenek.

Útmutató a fő gázvezetékek korrózió elleni elektrokémiai védelmének számításához és tervezéséhez Bevezetés1 Hatály2 Szabályozási hivatkozások3 Fogalmak és definíciók4 Rövidítések5 Az elektrokémiai védelmi rendszerekre vonatkozó követelményekNagyfeszültségű kábelek föld alá fektetése

Az előírt normákhoz ismételten ajánlásokat tettek. Ez történt az elkülönítési módszerek fejlesztésével, a közlekedés módosításával, a hálózatok fejlesztésével, elágazásával.

Útmutató a fő gázvezetékek korrózió elleni elektrokémiai védelmének számításához és tervezéséhez Bevezetés1 Hatály2 Szabályozási hivatkozások3 Fogalmak és definíciók4 Rövidítések5 Az elektrokémiai védelmi rendszerekre vonatkozó követelményekElektromos kábel a földben

Csővezeték esetén a távolság szabályozása külön elvek szerint történik. Mindez a speciális szerkezet típusától és fajtájától, műszaki felszereltségétől, a gázvezetékben előírt nyomásszinttől, valamint a fektetés helyétől és módjától függ:

  1. Az SP 62.13330.2011 „Gázelosztó rendszerek”, kiegészítve és felülvizsgálva az SNiP 42-01-2002-vel (a gázvezetékektől való minimális távolságok táblázata kíséri, amelyek szervesen következnek a kódexben leírt biztonsági szabványokból és szabályokból).
  2. A 2013-ban jóváhagyott PB (FNiP) ipari biztonsági jellemzőket ír elő azon létesítmények számára, amelyek cseppfolyós állapotban használnak szénhidrogén üzemanyagot.
  3. Az Orosz Föderáció kormányának 2000. november 20-án elfogadott rendelete (878. sz.) jelzi a köz- és lakóépületekben a megfeleléshez szükséges távolságokat. Ennek a szabályozásnak a fő feladata a veszélyes helyzetek megelőzése. Ezek a gázcsövek más rendszerekhez viszonyított helytelen elhelyezéséből adódhatnak.

Útmutató a fő gázvezetékek korrózió elleni elektrokémiai védelmének számításához és tervezéséhez Bevezetés1 Hatály2 Szabályozási hivatkozások3 Fogalmak és definíciók4 Rövidítések5 Az elektrokémiai védelmi rendszerekre vonatkozó követelményekElektromos kábelek fektetése a föld alatt

Normák

A kábel és a gázvezeték távolságát a villamos energia átvitelének sajátosságai is meghatározzák. A gázvezetékek lehetnek föld alatti és föld feletti típusúak, az elektromos áramot földkábelen vagy légvezetéken keresztül lehet továbbítani. A kommunikációs kábel távolsága a légtérben az erőátviteli vezeték biztonsági zónájától, az elektromos berendezés teljesítményétől és működési módjától függ.

Útmutató a fő gázvezetékek korrózió elleni elektrokémiai védelmének számításához és tervezéséhez Bevezetés1 Hatály2 Szabályozási hivatkozások3 Fogalmak és definíciók4 Rövidítések5 Az elektrokémiai védelmi rendszerekre vonatkozó követelményekFelső vezeték

A földkábelhálózatban minden a feszültségosztálytól és szigetelésbiztonságtól, más objektumok közelségétől, méretétől és rendeltetésétől függ.A villamos vezetékek számára biztonsági zóna van kialakítva, amelyek méretei geometriailag számított sokszög formájában vannak megjelölve. A földalatti kábel további eszközökkel is felszerelhető, amelyek lehetővé teszik a távolság csökkentését.

Az Orosz Föderáció kormányának 169. számú rendelete mellett, amely meghatározza a biztonsági zónák telepítésének eljárását, az eszköz szabályait, valamint a villamos energia szállításának biztosítását és a biztonsági intézkedések megszervezését, létezik a GOST 13109-97 "Elektromos Energy", GOST 14254-2015 "A héjak által biztosított védelmi fokozatok", a fogyasztói elektromos berendezések működésének műszaki szabályai (PTEEP) és az SNiP 21-01-97 "Épületek és építmények tűzbiztonsága".

Útmutató a fő gázvezetékek korrózió elleni elektrokémiai védelmének számításához és tervezéséhez Bevezetés1 Hatály2 Szabályozási hivatkozások3 Fogalmak és definíciók4 Rövidítések5 Az elektrokémiai védelmi rendszerekre vonatkozó követelményekHullámozás

Az elektromos szerelések szerelési szabályzatát többször szerkesztették és módosították. Céljuk a távolságok be nem tartása esetén az esetleges jogsértések megelőzése. Az Energiaügyi Minisztérium rendelete például minimális távolságot ír elő az elektromos készülékek aljzatai és a helyiségben lévő gázvezeték között.

50 cm-re van beállítva, hogy megakadályozza a háztartási gáz felrobbanását, ha szikra keletkezik az aljzatban. Más esetekben sok árnyalat van

Különös figyelmet kell fordítani a kábel és a föld feletti hely közötti távolságra, illetve a földgáz vagy energia szállítására szolgáló létesítmények földben lévő helyére.

Útmutató a fő gázvezetékek korrózió elleni elektrokémiai védelmének számításához és tervezéséhez Bevezetés1 Hatály2 Szabályozási hivatkozások3 Fogalmak és definíciók4 Rövidítések5 Az elektrokémiai védelmi rendszerekre vonatkozó követelményekKözepes nyomású gázvezeték

Berendezés elektrokémiai védelemhez ECP

Az elektrokémiai védelmet különféle fémszerkezetek, gázvezetékek és olajvezetékek védelmére, valamint olaj- és gázmező álló szerkezetek védelmére alkalmazzák. A csővezetékek elektrokémiai védelme jelentősen meghosszabbítja azok élettartamát és kiküszöböli a legfontosabb veszélyt - a nem tervezett javításokat. A földalatti közművek minden elemének megvan a maga erőforrása, élettartama. Ezen idő elteltével ütemezett cserét kell végrehajtani. Azonban a korrózió miatt (ami elkerülhetetlen a régi csövekben) a becsült élettartam jelentősen módosul. És csak az elektrokémiai védelem segít megvédeni magát a meglepetésektől, megtakarítani a megfelelő pénzt és elkerülni a baleseteket. Ez a rész a GSS JSC által szállított elektrokémiai védőeszközöknek csak egy kis részét mutatja be (példaként), az elektrokémiai védőtermékekkel kapcsolatos teljes körű tájékoztatásért vegye fel a kapcsolatot az illetékes részleggel.

AZ ECP BERENDEZÉSEK FŐ TÍPUSÁNAK ALKALMAZÁSI KÖRE:

Katódos védőállomások

UKS ECP elektrokémiai védelmi rendszer egységes készlete

Föld alatti gázvezetékek és egyéb föld alatti építmények korrózió elleni elektrokémiai védelmére tervezték, tervezési megoldások szerint. Az UKS ECP gyártása két vagy több készlet formájában is elvégezhető, amelyeket külön kérdőívek alapján gyártanak egy tárgyhoz. Az UKS ECP egyedi tervezésű berendezéseket vagy anyagokat tartalmazhat, variálhatóságuk lehetővé teszi, hogy bármilyen vevői igényt kielégítsen.

Anód földelés mélyen / felületen

A MÉRŐ- ÉS VEZÉRLŐKÉSZÜLÉKEK ALKALMAZÁSI KÖRE

Az IKP sorozat korróziós folyamatainak mutatói

AZ ECP RÖGZÍTÉSÉHEZ VALÓ ANYAGOK ALKALMAZÁSI TERÜLETE

Thermite ceruza TU 1793-004-43750384-2006

Elektrokémiai védőrudak TU 1718-001-56222072-2005

ELEKTROMOS SZIGETELŐ LEMEZ "LITOMET"TU 1469-025-63341682-2017

LEÍRÁS:

elektromosan szigetelő rakodó "Litomet" egy elektromosan szigetelő tömítés, amelyet arra terveztek, hogy kizárja az elektromos érintkezést az acél felsővezetékek és a fém tartók és szerkezetek között, valamint megvédje a csővezetékek szigetelő bevonatát a mechanikai sérülésektől. A termékeket a PJSC Gazprom engedélyezte a használatra.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

a termék különféle típusú csővezeték-tartókra van felszerelve minden éghajlati övezetben a GOST 15150-69 szerint, mínusz 60 °С és plusz 60 °С közötti környezeti hőmérsékleten.

ELŐNYÖK:

  • növeli a föld feletti csővezetékek élettartamát a robusztus szerkezetnek köszönhetően, amely nincs kitéve az idő múlásával deformálódni (kúszás);
  • a csővezetékek korróziógátló szigetelésének védelme a mechanikai sérülésekkel szemben a csőfektetés során;
  • a cső anyagának védelme a szórt áramoktól;
  • a csőanyag védelme az ECP-áramok csökkenésével szemben;
  • a cső anyagának védelme a galvanikus és réskorrózió okozta sérülésekkel szemben.

A "Litomet" elektromosan szigetelő ház főbb jellemzői

Meghosszabbított vagy elosztott anódokkal rendelkező berendezések

Korrózióvédő transzformátor állomás használatakor az áram egy szinuszos mentén oszlik el. Ez hátrányosan befolyásolja a védő elektromos mezőt. A védelem helyén vagy túlfeszültség van, ami nagy áramfogyasztással jár, vagy ellenőrizetlen áramszivárgás, ami hatástalanná teszi a gázvezeték elektrokémiai védelmét.

Útmutató a fő gázvezetékek korrózió elleni elektrokémiai védelmének számításához és tervezéséhez Bevezetés1 Hatály2 Szabályozási hivatkozások3 Fogalmak és definíciók4 Rövidítések5 Az elektrokémiai védelmi rendszerekre vonatkozó követelményekCsővezetékek anódvédelmének sémája

A kiterjesztett vagy elosztott anódok használatának gyakorlata segít megkerülni a villamos energia egyenetlen elosztásának problémáját. Az elosztott anódok beépítése a gázvezeték elektrokémiai védelmi rendszerébe segít a korrózióvédelmi zóna növelésében és a feszültségvezeték simításában. Az ilyen sémával rendelkező anódokat a földbe helyezik a teljes gázvezetéken.

Állítható ellenállás vagy speciális berendezés biztosítja az áram változását a szükséges határokon belül, megváltozik az anód test feszültsége, amely segítségével szabályozzák az objektum védőpotenciálját.

Ha egyszerre több földelővezetéket használunk, a védőtárgy feszültsége az aktív anódok számának változtatásával módosítható.

A védőkkel ellátott csővezeték ECP-je a védő és a földben elhelyezett gázvezeték közötti potenciálkülönbségen alapul. A talaj ebben az esetben elektrolit; a fém helyreáll, és a védő teste megsemmisül.

Videó: Védelem a szórt áramok ellen

Válogatás a kérdésekből

  • Mikhail, Lipetsk — Milyen tárcsákat kell használni fémvágáshoz?
  • Ivan, Moszkva — Mi a fémhengerelt acéllemez GOST-ja?
  • Maksim, Tver — Melyek a legjobb állványok hengerelt fémtermékek tárolására?
  • Vlagyimir, Novoszibirszk — Mit jelent a fémek ultrahangos feldolgozása csiszolóanyagok használata nélkül?
  • Valerij, Moszkva - Hogyan kovácsoljunk kést csapágyból saját kezűleg?
  • Stanislav, Voronezh — Milyen berendezéseket használnak a horganyzott acél légcsatornák gyártásához?

3 Anód földelés

6.3.1 Telepítésekben
katódos védelem, mély és felszín alatti anód
földelés. A felszín alatti földelések koncentrálhatók,
terjesztett és kiterjesztett.

6.3.2 Anód
földelés (beleértve az egyenáramú vezetékeket és az érintkezési csomópontokat), függetlenül attól
az üzemi feltételeket legalább 30 élettartamra kell kialakítani
évek.

6.3.3 Anód
a földelést (földelektródák) engedélyezni kell az OJSC létesítményeiben
"Gazprom". A földelés tervezésekor figyelembe kell venni az adott
a talaj elektromos ellenállása a földelés helyén, valamint
földhasználati feltételek. Az anód földelő elektródákat helyenként fel kell szerelni
a talaj minimális elektromos ellenállásával és mélysége alatt
fagyasztó.

6.3.4 Feltételek
Az anódföldelés helyei a következők:

- kiemelten fontos
a legfelelősebb katódos védelem szabványos paramétereinek biztosítása
kommunikáció;

- területeken
a legalacsonyabb elektromos ellenállású talajok;

- korlátozás
negatív (káros) hatás harmadik fél földalatti közművekre külön
védelmet (beleértve a helyi védettségű területeket is).

6.3.5 Típus és
az anódföldelő vezetékek számát az értékre vonatkozó követelmények figyelembevételével határozzuk meg
terjedési ellenállás a működés kezdeti pillanatában, megadva.

6.3.6 Anód
a földelésnek nem lehet káros hatása a környezetre.

AZ található
az ivóvíz horizontján enyhén oldódó anyagból kell készülnie
anyagok: széntartalmú, magnetit vagy magas szilíciumtartalmú öntöttvas.

6.3.7 Mikor
anódföldelések tervezésénél a szabályozásnak való megfelelés
a szabályok mutatói [] lépésfeszültségre és érintési feszültségre vonatkozó követelmények tekintetében.

6.3.8 Mert
kábelek föld alatti fektetése anódos földelő áramkörökben, kábelt kell használni
rézvezetőkkel és polietilén vagy polipropilén szigeteléssel
és kagyló. A pozitívhoz csatlakoztatott anód leeresztő kábel keresztmetszete
a katódátalakító kivezetésének legalább 16 mm2-nek kell lennie
réz.

6.3.9 Mély
Az anódföldelést (GAS) legalább 100 távolságra kell elhelyezni
m-re a szomszédos kommunikációtól, kivételtől eltekintve
negatív befolyást.

6.3.10 Örök fagyban
A GAS-t túlnyomórészt olyan területeken kell megtervezni, ahol mélyhűtő vagy az alatta van
permafrost horizont. Nehéz geológiai körülmények között (sziklás,
permafrost talajok) lehetőség van anódföldelések elhelyezésére egyben
csővezeték árok.

6.3.11 Elektródák
elosztott anódföldelés és az UKZ föld alatti kiterjesztett földelése
a kommunikációt általában a védett szerkezet mentén kell elhelyezni
távolság ne legyen közelebb, mint négy átmérője a lineáris részen. Szűkben
ipari telephely körülményei között egy árokban fektetni megengedett
a szerkezettől való maximális távolság, miközben intézkedéseket kell hozni a kiküszöbölésére
közvetlen érintkezés az anód és a szerkezet között.

6.3.12 Csatlakozó kábelek
kiterjesztett anódföldelés soros csatlakoztatás esetén kell
külön ellenőrzési és mérési pontokon végezzük a diagnosztikát
különálló földelő elemek.

6.3.13 Be
CGTP, CS, UGS létesítmények ipari telephelyei több kút jelenlétében egy UKZ számára
GÁZ mélységük 1/3-ánál közelebb található, mélyre tervezett
Az anódokat értékmérő és -szabályozási eszközökkel kell felszerelni
belőlük folyó áram.

5. Gázellátó rendszerek és vezetékek biztonsága.

A gáztartalékok tárolására és technológiai célokra szolgáló vállalkozásoknál gáztartókat szerelnek fel - alacsony és nagy nyomású.

Az alacsony nyomású gáztartókat tartaléktartályként, mechanikai szennyeződésektől való gáztisztításra és az ellátás egyenletességének biztosítására szolgáló eszközként, valamint egyéb célokra használják. A bennük lévő gáz 1,5-4 kPa nyomás alatt van. A nagynyomású gáztartókat olyan gáztartályok létrehozására tervezték, amelyek állandó nagy nyomáson (1,5 MPa-ig) táplálják a technológiai igényekhez (gázkemencékhez, fémvágáshoz stb.).

A gázok a főhálózatokból a tartályokba és azokból a fogyasztókhoz csővezetékeken, szállítóeszközökön keresztül jutnak el. A felhasznált gázok sokfélesége miatt a csővezetékek azonosító színét (GOST 14202-66) a táblázat tartalmazza. 27.

A csővezetékek elrendezése, gyártása, telepítése, vizsgálata és átvétele a Nyomástartó edények elrendezésére és biztonságos üzemeltetésére vonatkozó szabályok, valamint a Helyhez kötött kompresszoregységek, légcsatornák és gázvezetékek elrendezésének és biztonságos üzemeltetésének szabályai szerint történik. .

A gázvezetékeket célszerű konzolokra vagy speciális támasztékokra szerelni, hogy ellenőrizni lehessen a működőképességüket, ellenőrizni lehessen a tömítettséget, és ezáltal elkerülhető legyen a robbanás és a mérgezés veszélye gázszivárgás esetén.

Az acetilén csővezetékek, az acetilén üzemi nyomásától függően, három csoportra oszthatók: alacsony nyomás - 0,01 MPa; közepes - 0,01-0,15 MPa felett és magas - 0 15-3 MPa felett.

Az oxigénvezetékek az oxigén üzemi nyomásától függően három csoportra oszthatók: alacsony nyomás - 0,07 MPa-ig; közepes - 0,07-1,6 MPa felett és magas - 1,6 MPa felett.

Mindhárom csoport acetilén csővezetékei, valamint az alacsony és közepes nyomású oxigénvezetékek varrat nélküli acélcsövekből készülnek. A föld feletti nagynyomású oxigénvezetékek csak vörösréz vagy sárgaréz csövekből készülnek. Az oxigénvezetékek menetes csatlakozásaiban tilos len-, kender- vagy törlőkendőből készült tekercselés, valamint vörös ólommal és egyéb zsírtartalmú anyagokkal történő kenés. Az ilyen vegyületek impregnálására vagy kenésére desztillált vízzel kevert ólomolajat használnak.

Az oxigénvezetékek karimás és idomcsatlakozásaiban szerves anyagból (karton, gumi, paronit stb.) készült tömítések használata tilos. Nyomástól függően azbesztkarton vagy alumíniumból vagy izzított rézből készült fém tömítések használata megengedett.

A gázvezetékeket földelni kell a földhurokhoz való csatlakoztatással, és minden karimás csatlakozáson vezetőképes áthidalókkal kell ellátni.

A csővezeték hőmérséklet-ingadozások miatti deformációjának és a hozzá kapcsolódó gépekre és eszközökre átvitt erők fellépésének megakadályozása érdekében lehetőség van a csővezeték szabad hőtágulására, amelyhez kompenzáló berendezéseket szerelnek fel.

A légcsatornákat és a gázvezetékeket 0,003-as lejtéssel fektetik le a lineáris vízleválasztók felé, megakadályozva a zónák kialakulását, ahol kondenzvíz vagy olaj felhalmozódhat. Rendszeresen ellenőrizni kell minden olyan eszközt, amely az olajat és a vizet eltávolítja a légcsatornából.

Ezeknek a fagyott készülékeknek a fűtése csak forró vízzel, gőzzel vagy forró levegővel megengedett. A szelepeknek, tolózároknak, szelepeknek folyamatosan teljes üzemkész állapotban kell lenniük, és bármikor biztosítaniuk kell a levegő- vagy gázellátás gyors és megbízható megszakítását.

A főjáratokban a munkahelyeken elhelyezett, +45 °C feletti felületi hőmérsékletű készülékeket és csővezetékeket hőszigeteléssel kell ellátni.

Eszköz

Az anód földelő elektródák a következőképpen működnek. Az elektrolitban különböző fémek kiváló elektródpotenciálokkal rendelkeznek. Ezért, ha állandó áramforrásról „-”-t vezetnek át a csővezetéken, és a cső közvetlen közelében egy magnézium-alumíniumból vagy cinkből álló elektródát helyeznek el, amelyhez a „+” csatlakozik, akkor ezek a fémek Az elektrolitban lévő közönséges acélhoz viszonyítva az anód funkcióját látja el.

Ez az elem ebben az elektrokémiai rendszerben önmegsemmisül a talajban, ezáltal megóvja a katódot, azaz a gázvezetéket vagy más kommunikációt a korróziótól.

Útmutató a fő gázvezetékek korrózió elleni elektrokémiai védelmének számításához és tervezéséhez Bevezetés1 Hatály2 Szabályozási hivatkozások3 Fogalmak és definíciók4 Rövidítések5 Az elektrokémiai védelmi rendszerekre vonatkozó követelmények

Hasonlóképpen, a föld alatti fémtartályok és egyéb, korrozív anyagból készült tárgyak védhetők a pusztulástól. A földalatti fémtárgyak megfelelő szintű védelmének biztosítása érdekében nemcsak jó minőségű anódos földelőelektróda-rendszert kell választani, hanem a szerelési munkákat is helyesen kell elvégezni.

1. Általános rendelkezések

A gázelosztó és gázfogyasztási hálózatokban a gáznyomás meghatározott határokon belüli csökkentésére és fenntartására, függetlenül a gázfogyasztástól, a következő GRP-ket biztosítjuk: gázszabályozási pontok (GRP), blokkgáz-ellenőrzési pontok (GRPB), szekrényes gázszabályozási pontok (GRPSH) ), földalatti gázredukciós pontok (PRGP) és gázvezérlő egységek (GRU), amelyek megfelelnek ennek a szakasznak és a GOST R 56019-nek, valamint a GRPB-nek és a GRPSH-nak - ezen felül a GOST R 54960-nak.

A gázméréshez szükség esetén gázmérési pontok (PUG), beleértve a blokkos és szekrényeseket is, valamint a GRU részeként gázmérő egységek biztosíthatók.

(Új kiadás. Rev. 2. sz.)

5 Lefolyóvédő berendezések

6.5.1 Elfogadva
műszaki megoldások a vízelvezető védelem kialakításában az eredmények alapján
felmérések és a szórt áramforrások relatív helyzetének figyelembevételével és
A védett építmény jellemzőit az üzembe helyezés szakaszában határozzák meg.

6.5.2 RHD kell
tervezés általában az anódban és a földalatti váltakozó zónákban
Építkezés.

6.5.3 Beállítások
vízelvezető védelmet kell kialakítani az építmény és/vagy metszéspontjában
a szórt áramok forrásának közelsége. Amikor a szerkezetet eltávolítjuk a forrásból
kóbor áramok 1000-nél nagyobb távolságra
m, valamint ha lehetetlen csatlakozni hozzájuk UDZ
A BCC-t a védőpotenciál automatikus karbantartásával kell használni.

6.5.4 RHD kell
úgy kell megtervezni, hogy az összes csatlakoztatott UDZ átlagos óránkénti árama legyen
elektromosan egy vontatási alállomásra, nem haladta meg a teljes terhelés 20%-át
alállomások.

6.5.5 Műszaki
feltételek és séma az UDZ vízelvezető kábelnek a szórt áramforráshoz való csatlakoztatására
egyeztetni kell a szórt áramforrás üzemeltető szolgálatával.

földelés

6. Tápegység UNP2-7-65

A kapcsolótábla, az UNP egység, a kompresszor, a légfűtő burkolatait közös földelővezeték köti össze, amely a jármű vázára a bal oldalon található földelőcsavarhoz vezet. Ezt a csavart a h-hoz kell csatlakoztatni.

7. Légfűtő az UNP2-7-65-höz

2. Ellenőrizze a földelést a központhoz. 6.3. Nyissa ki a vezérlőpultot. Győződjön meg arról, hogy nincs nedvesség vagy szennyeződés a kezelőpanel belsejében, és ellenőrizze az RCD kapcsolók fogantyúinak helyzetét és a "Fűtés" gépet: az RCD-t be kell kapcsolni (gomb .

9. Műhelyen belüli csővezetékek szerelése

Mekkora a megengedett legkisebb távolság a lefektetett csövek tengelyei között? 4. Mondja el a statikus elektromosság eltávolítására szolgáló csővezetékek földelésének szabályait. .

PGS rugalmas és sönt jumperek, földelő söntök, vezetők és földelő vezetékek fémszerkezetek földeléséhez.

Jumper PGS és PGM.

1. Cél A PGS jumpereket fémszerkezetek, géptestek, készülékek földelésére használják.

2. A normál működést a következő feltételek biztosítják:

  • A tengerszint feletti magasság nem haladja meg az 1000 métert.
  • A levegő hőmérséklete -45°C és +45°C között.
  • A levegő relatív páratartalma +20 C hőmérsékleten nem haladja meg a 85%-ot.
  • A környezet nem robbanásveszélyes, nem tartalmaz agresszív gázokat és gőzöket olyan koncentrációban, amely tönkreteszi a fémet és a szigetelést.

A kötél húzóereje a jumperek végeitől legalább 50N. A PGS jumper kötél horganyzott acél kötélből, a hegyek fémbevonatú acélból készülnek.

3. Szállítási készlet

4. A biztonsági intézkedések működése és jelzése – A PGS jumperek felszerelésének és üzemeltetésének meg kell felelnie a „Műszaki Üzemeltetési Szabályzatnak” Az üzembe helyezést a telepítő szervezet végzi.

5. Tárolási információk A tárolást száraz, zárt helyen kell végezni, -20 C és +40 C közötti hőmérsékleten.

6. Átvételi igazolás Sorozatszámú tételszám megfelelt a teszten és a teszteken, és használatra alkalmasnak találták.

Kiállítás dátuma: A jelenlegi „A termékek és szolgáltatások (építési munkák) nómenklatúrájának megfelelően, amelyek tekintetében az Orosz Föderáció jogszabályai előírják ezek kötelező tanúsítását” A PGS jumper termékekre nem vonatkozik a kötelező tanúsítás.

7. Garancia A vállalkozás - gyártó (szállító) a gyártástól számított 5 évig szavatolja a problémamentes működést, feltéve, hogy a fogyasztó betartja a műszaki feltételekben előírt üzemeltetési, szállítási, tárolási és telepítési feltételeket.

Elektromosság

Vízszerelés

Fűtés