Návod na výpočet a návrh elektrochemickej ochrany proti korózii hlavných plynovodov Úvod1 Rozsah2 Regulačné odkazy3 Termíny a definície4 Skratky5 Požiadavky na systémy elektrochemickej ochrany

Vŕtanie studní na elektrochemickú ochranu v Ťumeni

Pri vŕtaní studní v pôde so zvýšenou korozívnou aktivitou je nevyhnutné použiť elektrochemickú ochranu pre všetky typy podzemných stavieb. Množstvo kovov, ktoré sa ročne rozpustí v pôde Zeme, sa odhaduje na milióny ton a zhoršuje ekologickú situáciu na planéte. Vŕtanie studní na elektrochemickú ochranu umožňuje chrániť plynovod alebo ropovod pred koróziou (pôda alebo korózia bludnými prúdmi).

Prečo je potrebná elektrochemická ochrana plynovodov?

Ak hovoríme o korózii bežných vodovodných potrubí, potom jediné, čo ohrozuje, je únik vody a ekonomické straty podniku spojené s touto skutočnosťou. Keď však dôjde k úniku z plynovodu, situácia naberie oveľa katastrofálnejšie rozmery a následky. To platí najmä pre plynovody so stredným a vysokým tlakom. Práve pre rozdiely v potrubných systémoch sa používa rôzna elektrochemická ochrana plynovodov.

Existujú dva hlavné typy ochrany proti korózii plynovodov: aktívna a pasívna.

Pasívna ochrana potrubia

Ak hovoríme o pasívnom ECS plynovodu, potom spočíva v pokrytí potrubí systému izolačným materiálom (antikorózny, bitúmenový alebo polyetylénový materiál).

Bohužiaľ nie je potrebné hovoriť o vysokej spoľahlivosti tejto metódy kvôli ťažkostiam s integritou izolačného povlaku. Konštrukcia systémov s pasívnou protikoróznou ochranou má negatívny vplyv na náterový materiál. Počas prevádzky podzemných stavieb a systémov sa zhoršujú praskliny, priehlbiny, triesky a iné chyby. Môže dôjsť aj k poškodeniu izolačného náteru, kde môže prúdiť spodná voda a vytvárať koróziu.

Dospeli sme teda k záveru, že pasívna metóda nemôže úplne chrániť potrubie pred koróziou. Preto odborníci odporúčajú používať dva druhy ochrany súčasne – pasívnu aj aktívnu.

Aktívna ochrana potrubia

Aktívnym typom ochrany je elektrochemická ochrana potrubí. Umožňuje vám riešiť nasledujúce úlohy:

  • potlačenie prúdov v miestach ich výstupu do pôdy a vytvorenie anódových zón v miestach s poškodenou izolačnou vrstvou;
  • odstránenie nebezpečných bludných prúdov.

Bludné prúdy sa môžu vyskytnúť z rôznych dôvodov. Napríklad z dôvodu prevádzky blízkych električiek, železníc, zváračiek a podobných elektrických zariadení.

Pozrime sa podrobnejšie na princíp fungovania aktívneho typu exs potrubí. Umožňuje vám odmietnuť bludné prúdy v dôsledku prítomnosti anódového ochranného obvodu alebo pomocou katódovej stanice, ktorá premieňa striedavý prúd na jednosmerný prúd.

Je tiež možné inštalovať inú elektrochemickú inštaláciu - pomocou hlbokého uzemnenia. V tomto prípade je zemná elektróda inštalovaná v studniach špeciálne vyvŕtaných na tento účel s hlineným roztokom, ktorého dĺžka je väčšia ako jeho priemer. Toto nie je celá štruktúra. Okrem toho sa do studne spúšťa potrubie so zváraným kužeľom. Vo vnútri kužeľa je spustená elektróda, ku ktorej sú priskrutkované drôty. Sú vyvedené von a napojené na stanicu katódovej ochrany a studne sú pokryté koksovým vánkom.

Vŕtanie studní je veľmi dôležitá práca, ktorá si vyžaduje pochopenie všetkých technických procesov, skúsenosti a profesionalitu. Ak potrebujete vykonať tento typ práce, kontaktujte BurVoda72 v Ťumeni.Pôsobíme v celom regióne a poskytujeme kompletné služby spojené s vŕtaním studní. Kvalitatívne a včas – to je naše motto! Zavolajte na číslo 8 919 931 34 24 alebo zanechajte žiadosť na webovej stránke.

Máte nejaké otázky? Zavolajte telefonicky +7 3452 930-317

3 Požiadavky na GRPSh

(Nové vydanie. Rev. č. 2)

6.3.1* Zariadenie HRPSH sa odporúča umiestniť do skrine z nehorľavých materiálov a pre vyhrievané HRPSH - s nehorľavou izoláciou.

GRPSh sa umiestňujú samostatne na podpery z nehorľavých materiálov alebo na vonkajšie steny budov, pre ktoré sú určené na dodávku plynu, s prihliadnutím na prípustnú hladinu akustického tlaku. Na vonkajších stenách budov sa neodporúča umiestňovať plynom vyhrievané plynom vykurované GRPS.

Je povolené umiestniť GRPSh pod úroveň terénu, pričom takýto GRPSh by mal byť klasifikovaný ako samostatný.

(Zmenené vydanie. Rev. č. 2)

6.3.2* GRPSh so vstupným tlakom plynu do 0,3 MPa vrátane je inštalovaný:

  • na vonkajších stenách splyňovaných obytných, verejných, administratívnych a domácich budov, bez ohľadu na stupeň požiarnej odolnosti a triedu nebezpečenstva konštruktívneho požiaru pri prietoku plynu do 50 m3 / h;
  • na vonkajších stenách splyňovaných obytných, verejných, vrátane administratívnych, kancelárskych a domácich budov nie nižší ako stupeň požiarnej odolnosti III a nie nižší ako konštrukčná trieda požiarneho nebezpečenstva C1 pri prietoku plynu do 400 m3/h.

(Zmenené vydanie. Rev. č. 2)

6.3.3* GRPSh so vstupným tlakom plynu do 0,6 MPa vrátane je možné inštalovať na vonkajšie steny priemyselných budov, kotolní, verejných a domácich priemyselných budov s miestnosťami kategórie B4, D a D a kotolňami.

6.3.4* GRPSH so vstupným tlakom plynu vyšším ako 0,6 MPa nie je dovolené inštalovať na vonkajšie steny budov.

(Zmenené vydanie. Rev. č. 2)

6.3.5* Pri inštalácii GRPSh so vstupným tlakom plynu do 0,3 MPa vrátane na vonkajších stenách budov musí byť vzdialenosť od steny GRPSh k oknám, dverám a iným otvorom minimálne 1 m a so vstupným plynom tlaku viac ako 0,3 až 0,6 MPa vrátane - nie menej ako 3 m Pri umiestnení samostatne stojaceho GRPSh so vstupným tlakom plynu do 0,3 MPa vrátane by sa mal umiestniť s odsadením od otvorov budov na vzdialenosť minimálne 1 m.

(Zmenené vydanie. Rev. č. 2)

6.3.6* Na strešné krytiny s nehorľavou izoláciou plynofikovaných priemyselných objektov stupňa požiarnej odolnosti I-II, konštrukčnej triedy nebezpečenstva požiaru C0 je povolené umiestniť GRPSh zo strany výstupu na strechu vo vzdialenosti min. 5 m od výjazdu.

(Zmenené vydanie. Rev. č. 2)

Typy anódových uzemňovacích elektród

Na zabezpečenie katódovej ochrany kovových predmetov sa používajú 2 hlavné typy anódových uzemňovacích elektród: povrchová a hĺbková.

Návod na výpočet a návrh elektrochemickej ochrany proti korózii hlavných plynovodov Úvod1 Rozsah2 Regulačné odkazy3 Termíny a definície4 Skratky5 Požiadavky na systémy elektrochemickej ochranyPovrchová uzemňovacia elektróda je umiestnená približne v rovnakej hĺbke ako chránený objekt, má malé rozmery a akčný rádius. Povrchové uzemnenie je elektróda, ktorá pozostáva zo zliatiny horčíka alebo zinku a má kábel na pripojenie k elektrickej stanici.

Na zníženie nákladov na tento dizajn bez straty kvality sú moderné modely vyrobené zo špeciálnej zliatiny železa a kremíka odolnej voči korózii. Takmer všetky povrchové uzemňovacie vodiče majú tyčový tvar s okrúhlym odliatkom a bezpečne izolované miesta na pripojenie trolejového drôtu k uzemňovaciemu vodiču. Počet tyčí anódovej ochrany musí vypočítať odborník.

Každá tyč je pripojená k hlavnej línii pomocou termitového zvárania alebo špeciálnych svoriek. Aby zemná elektróda slúžila najmenej 35 rokov, mala by byť posypaná koksovo-minerálnym zložením, čo pomáha znižovať proces rozkladu anódy v pôde.

Návod na výpočet a návrh elektrochemickej ochrany proti korózii hlavných plynovodov Úvod1 Rozsah2 Regulačné odkazy3 Termíny a definície4 Skratky5 Požiadavky na systémy elektrochemickej ochranyHlboká anódová uzemňovacia elektróda vykonáva rovnaké funkcie ako povrchové modely zariadenia, ale inštalácia a usporiadanie tohto zariadenia majú značné rozdiely. Hlboké anódové uzemnenie sa inštaluje iba vtedy, keď nie je možná inštalácia povrchových zariadení. Inštalačná hĺbka zariadení môže byť až 40 metrov.

Hmotnosť zariadenia je tiež výrazne zvýšená v dôsledku dodatočného zaťaženia koksovo-minerálnou látkou, ktorá toto zariadenie pokrýva.Náklady na inštaláciu tohto typu uzemnenia anódy sa zvyšujú použitím mechanizovaného vŕtania. Ak nie je možné vykonať vŕtanie pomocou samohybných strojov, inštaláciu hlbokého uzemnenia je možné vykonať pomocou prenosných vrtných súprav.

Napriek oveľa komplikovanejšiemu procesu inštalácie takéhoto zariadenia je tento typ anódovej uzemňovacej elektródy schopný chrániť kovové predmety umiestnené v pôde na značnú vzdialenosť. Tento spôsob uzemnenia anódy je obzvlášť účinný v mestských podmienkach, keď sú početné inštalačné práce na inštalácii povrchových uzemňovacích elektród veľmi ťažké alebo nemožné.

Tieto zariadenia dokážu výrazne znížiť náklady na energiu, vďaka väčšiemu dosahu zariadenia, pričom efekt tienenia je výrazne znížený vďaka nižšej hustote inštalovaných objektov anódovej ochrany. Anódový uzemňovací odpor tohto typu nezávisí od ročného obdobia. Elektróda je umiestnená v hĺbke, ktorá vylučuje zamrznutie pôdy, čo je tiež nespornou výhodou tejto metódy.

Špecifiká a predpisy

Vzdialenosť od kábla k plynovodu, ako aj ďalšie parametre, ktoré sa týkajú prepravy elektriny elektrickým káblom a plynového paliva plynovodom, sú stanovené špeciálnymi pokynmi pre konštrukciu, prevádzku a bezpečnosť.

Návod na výpočet a návrh elektrochemickej ochrany proti korózii hlavných plynovodov Úvod1 Rozsah2 Regulačné odkazy3 Termíny a definície4 Skratky5 Požiadavky na systémy elektrochemickej ochranyElektrický kábel

Pravidlá pre inštaláciu elektrických inštalácií zabezpečujú rôzne zložitosti a jemnosti, ktoré môžu vzniknúť iba pri umiestňovaní elektrických panelov. Môžu byť skupinové, externé alebo interné.

Nie je možné odpovedať na otázku, aká vzdialenosť by sa mala dodržať medzi plynovodom a elektrickým káblom, ak sa nezohľadňujú špecifické vlastnosti inžinierskeho projektu, pretože normy v každom prípade závisia od niekoľkých parametrov.

Návod na výpočet a návrh elektrochemickej ochrany proti korózii hlavných plynovodov Úvod1 Rozsah2 Regulačné odkazy3 Termíny a definície4 Skratky5 Požiadavky na systémy elektrochemickej ochranyUkladanie vysokonapäťových káblov pod zem

Opakovane boli odporúčané predpísané normy. Stalo sa tak zlepšením izolačných metód, úpravami dopravy, rozvojom a rozvetvením sietí.

Návod na výpočet a návrh elektrochemickej ochrany proti korózii hlavných plynovodov Úvod1 Rozsah2 Regulačné odkazy3 Termíny a definície4 Skratky5 Požiadavky na systémy elektrochemickej ochranyElektrický kábel v zemi

V prípade potrubia sa vzdialenosť reguluje podľa samostatných zásad. Všetko závisí od typu a rozmanitosti špeciálnej konštrukcie, jej technického vybavenia, predpísanej úrovne tlaku v plynovode, ako aj miesta a spôsobu jej uloženia:

  1. V SP 62.13330.2011 "Systémy distribúcie plynu", doplnené a revidované SNiP 42-01-2002 (je sprevádzané tabuľkou minimálnych vzdialeností od plynovodov, ktoré organicky vyplývajú z bezpečnostných noriem a pravidiel opísaných v kódexe).
  2. PB (FNiP) schválené v roku 2013 poskytujú priemyselné bezpečnostné prvky pre tie zariadenia, ktoré používajú uhľovodíkové palivo v skvapalnenom stave.
  3. Vyhláška vlády Ruskej federácie prijatá 20. novembra 2000 (č. 878) určuje vzdialenosti potrebné na dodržiavanie vo verejných a obytných budovách. Hlavnou funkciou tohto nariadenia je predchádzať nebezpečným situáciám. Môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho umiestnenia plynových potrubí vo vzťahu k iným systémom.

Návod na výpočet a návrh elektrochemickej ochrany proti korózii hlavných plynovodov Úvod1 Rozsah2 Regulačné odkazy3 Termíny a definície4 Skratky5 Požiadavky na systémy elektrochemickej ochranyUkladanie elektrických káblov pod zem

Normy

Vzdialenosť medzi káblom a plynovodom je určená aj špecifikami prenosu elektriny. Plynovody môžu byť podzemného a nadzemného typu, elektrina sa môže prenášať podzemným káblom alebo nadzemným vzduchovým vedením. Vzdialenosť od komunikačného kábla vo vzdušnom priestore závisí od bezpečnostnej zóny elektrického vedenia, výkonu a režimu prevádzky elektrickej inštalácie.

Návod na výpočet a návrh elektrochemickej ochrany proti korózii hlavných plynovodov Úvod1 Rozsah2 Regulačné odkazy3 Termíny a definície4 Skratky5 Požiadavky na systémy elektrochemickej ochranyNadzemné elektrické vedenie

V podzemnej káblovej sieti všetko závisí od napäťovej triedy a izolačnej bezpečnosti, blízkosti iných objektov, ich veľkosti a účelu.Pre elektrické vedenia je zabezpečená bezpečnostná zóna, ktorej rozmery sú vyznačené vo forme geometricky vypočítaného mnohouholníka. Podzemný kábel môže byť vybavený ďalšími zariadeniami, ktoré umožňujú znížiť vzdialenosť.

Okrem vyhlášky vlády Ruskej federácie č. 169, ktorá určuje postup inštalácie bezpečnostných zón, pravidlá pre zariadenie a zabezpečenie prepravy elektriny a organizáciu bezpečnostných opatrení, existuje GOST 13109-97 „Elektro Energia", GOST 14254-2015 "Stupne ochrany poskytované škrupinami", technické pravidlá prevádzky spotrebiteľských elektrických inštalácií (PTEEP) a SNiP 21-01-97 "Požiarna bezpečnosť budov a stavieb".

Návod na výpočet a návrh elektrochemickej ochrany proti korózii hlavných plynovodov Úvod1 Rozsah2 Regulačné odkazy3 Termíny a definície4 Skratky5 Požiadavky na systémy elektrochemickej ochranyZvlnenie

Pravidlá pre inštaláciu elektroinštalácie boli opakovane upravované a upravované. Sú zamerané na predchádzanie možným porušeniam v prípade nedodržania vzdialeností. Vyhláška ministerstva energetiky napríklad stanovuje minimálnu vzdialenosť medzi zásuvkami pre elektrospotrebiče a plynovým potrubím v miestnosti.

Je nastavená na 50 cm, aby sa predišlo možnosti výbuchu domáceho plynu, ak sa v zásuvke objaví iskra. V iných prípadoch existuje veľa nuancií

Osobitná pozornosť sa venuje vzdialenosti od kábla k nadzemnému umiestneniu alebo umiestneniu v zemi zariadení na prepravu zemného plynu alebo energie.

Návod na výpočet a návrh elektrochemickej ochrany proti korózii hlavných plynovodov Úvod1 Rozsah2 Regulačné odkazy3 Termíny a definície4 Skratky5 Požiadavky na systémy elektrochemickej ochranyStredotlakový plynovod

Zariadenia na elektrochemickú ochranu ECP

Elektrochemická ochrana sa používa na ochranu rôznych kovových konštrukcií, plynovodov a ropovodov, ako aj na ochranu stacionárnych konštrukcií ropných a plynových polí. Elektrochemická ochrana potrubí výrazne predlžuje ich životnosť a eliminuje najdôležitejšie nebezpečenstvo - neplánované opravy. Každý prvok podzemných inžinierskych sietí má svoj vlastný zdroj, životnosť. Po tomto čase je potrebné vykonať plánovanú výmenu. Vplyvom korózie (ktorá je pri starých potrubiach nevyhnutná) sa však odhadovaná životnosť výrazne upravuje. A iba elektrochemická ochrana pomáha chrániť sa pred prekvapeniami, ušetriť slušné peniaze a vyhnúť sa nehodám. Táto časť predstavuje iba malú časť produktov elektrochemickej ochrany dodávaných spoločnosťou GSS JSC (ako príklad), pre kompletné informácie o produktoch elektrochemickej ochrany je potrebné kontaktovať príslušné oddelenie.

OBLASŤ POUŽITIA HLAVNÝCH TYPOV ZARIADENÍ ECP:

Stanice katódovej ochrany

Jednotná zostava systému elektrochemickej ochrany UKS ECP

Určené na zabezpečenie elektrochemickej ochrany podzemných plynovodov a iných podzemných stavieb pred koróziou, podľa konštrukčných riešení. Výroba UKS ECP môže byť realizovaná formou dvoch alebo viacerých zostáv, ktoré sa vyrábajú podľa samostatných dotazníkov pre jeden objekt. UKS ECP môže obsahovať zariadenia alebo materiály individuálneho prevedenia, ich variabilita umožňuje splniť akékoľvek požiadavky zákazníka.

Hĺbkové / povrchové uzemnenie anódy

ROZSAH POUŽITIA MERACÍCH A KONTROLNÝCH ZARIADENÍ

Indikátory koróznych procesov radu IKP

OBLASŤ POUŽITIA MATERIÁLOV PRE INŠTALÁCIU ECP

Termitová ceruzka TU 1793-004-43750384-2006

Elektrochemické ochranné tyče TU 1718-001-56222072-2005

ELEKTRICKÁ IZOLAČNÁ DOSKA "LITOMET"TU 1469-025-63341682-2017

POPIS:

elektricky izolačné tesnenie "Litomet" je elektricky izolačné tesnenie určené na vylúčenie akéhokoľvek elektrického kontaktu medzi oceľovým nadzemným potrubím a kovovými podperami a konštrukciami, ako aj na ochranu izolačného povlaku potrubí pred mechanickým poškodením. Produkty boli schválené na používanie spoločnosťou PJSC Gazprom.

OBLASŤ APLIKÁCIE:

výrobok sa montuje na podpery potrubí rôznych typov vo všetkých klimatických zónach v súlade s GOST 15150-69 pri teplote okolia od mínus 60˚С do plus 60˚С.

VÝHODY:

  • zvýšiť životnosť nadzemných potrubí vďaka robustnej konštrukcii, ktorá časom nepodlieha deformácii (tečeniu);
  • ochrana protikoróznej izolácie potrubí pred mechanickým poškodením počas kladenia potrubí;
  • ochrana materiálu potrubia pred bludnými prúdmi;
  • ochrana materiálu potrubia pred znížením ECP prúdov;
  • ochrana materiálu potrubia pred poškodením v dôsledku galvanickej a štrbinovej korózie.

Hlavné charakteristiky elektricky izolačného domčeka "Litomet"

Rastliny s predĺženými alebo rozmiestnenými anódami

Pri použití trafostanice na ochranu proti korózii sa prúd rozdeľuje pozdĺž sínusoidy. To nepriaznivo ovplyvňuje ochranné elektrické pole. V mieste ochrany je buď prepätie, ktoré má za následok vysokú spotrebu elektriny, alebo nekontrolovaný únik prúdu, čím je elektrochemická ochrana plynovodu neúčinná.

Návod na výpočet a návrh elektrochemickej ochrany proti korózii hlavných plynovodov Úvod1 Rozsah2 Regulačné odkazy3 Termíny a definície4 Skratky5 Požiadavky na systémy elektrochemickej ochranySchéma anódovej ochrany potrubí

Prax používania predĺžených alebo distribuovaných anód pomáha obísť problém nerovnomerného rozloženia elektriny. Zahrnutie distribuovaných anód do schémy elektrochemickej ochrany plynovodu pomáha zvýšiť zónu ochrany proti korózii a vyhladzovať napäťové vedenie. Anódy s touto schémou sú umiestnené v zemi, v celom plynovode.

Nastavenie odporu alebo špeciálne zariadenie poskytuje zmenu prúdu v požadovaných medziach, mení sa napätie anódovej zeme, pomocou ktorej je regulovaný ochranný potenciál objektu.

Pri použití viacerých uzemňovacích vodičov naraz je možné zmeniť napätie ochranného objektu zmenou počtu aktívnych anód.

ECP potrubia pomocou chráničiek je založená na potenciálnom rozdiele medzi chráničkou a plynovodom umiestneným v zemi. Pôda je v tomto prípade elektrolyt; kov je obnovený a telo chrániča je zničené.

Video: Ochrana proti bludným prúdom

Výber otázok

  • Michail, Lipeck — Aké kotúče by sa mali použiť na rezanie kovov?
  • Ivan, Moskva — Aká je GOST valcovaného oceľového plechu?
  • Maksim, Tver — Aké sú najlepšie stojany na skladovanie valcovaných kovových výrobkov?
  • Vladimir, Novosibirsk — Čo znamená ultrazvukové spracovanie kovov bez použitia abrazívnych látok?
  • Valery, Moskva — Ako vykovať nôž z ložiska vlastnými rukami?
  • Stanislav, Voronezh — Aké zariadenie sa používa na výrobu vzduchovodov z pozinkovanej ocele?

3 uzemnenie anódy

6.3.1 V zariadeniach
katódová ochrana, hlboká a podpovrchová anóda
uzemnenie. Podpovrchové uzemnenia môžu byť sústredené,
distribuované a rozšírené.

6.3.2 Anóda
uzemnenie (vrátane jednosmerných vedení a kontaktných uzlov) bez ohľadu na
prevádzkové podmienky by mali byť navrhnuté na životnosť najmenej 30
rokov.

6.3.3 Anóda
uzemnenie (uzemňovacie elektródy) musí byť povolené na použitie v zariadeniach OJSC
"Gazprom". Pri navrhovaní uzemnenia je potrebné vziať do úvahy špecifiká
elektrický odpor pôdy v mieste uzemnenia, ako aj
podmienky využívania pôdy. Anódové uzemňovacie elektródy by mali byť namontované na miestach
s minimálnym elektrickým odporom pôdy a pod jej hĺbkou
zmrazenie.

6.3.4 Kritériá
výber miest pre uzemnenie anódy je:

- priorita
zabezpečenie štandardných parametrov katódovej ochrany tých najzodpovednejších
komunikácie;

- oblasti s
pôdy s najnižším elektrickým odporom;

- obmedzenie
negatívny (škodlivý) vplyv na podzemné inžinierske siete tretích strán s oddelenými
ochrany (vrátane oblastí s miestnou ochranou).

6.3.5 Typ a
počet uzemňovacích vodičov anódy sa určuje s prihliadnutím na požiadavky na hodnotu
odpor proti šíreniu v počiatočnom momente prevádzky, uvedený v.

6.3.6 Anóda
uzemnenie nesmie mať škodlivý vplyv na životné prostredie.

AZ sa nachádza
v horizontoch pitnej vody, musia byť vyrobené z mierne rozp
materiály: uhlíková, magnetitová alebo vysokokremíková liatina.

6.3.7 Kedy
pri navrhovaní uzemnenia anódy súlad s predpismi
ukazovatele pravidiel [] z hľadiska požiadaviek na krokové napätie a dotykové napätie.

6.3.8 Pre
podzemné uloženie káblov v anódových uzemňovacích obvodoch by sa mal použiť kábel
s medenými vodičmi a s polyetylénovou alebo polypropylénovou izoláciou
a škrupina. Prierez anódového odvodňovacieho kábla pripojeného ku kladnému pólu
vývodu katódového meniča, musí byť aspoň 16 mm2
meď.

6.3.9 Hlboký
anódové uzemnenie (GAS) by malo byť umiestnené vo vzdialenosti nie bližšej ako 100
m od priľahlých komunikácií, s výnimkou
negatívny vplyv.

6.3.10 V permafroste
PLYN by mal byť navrhnutý predovšetkým v oblastiach s kryopegmi alebo nižšie
permafrostový horizont. V náročných geologických podmienkach (skalnatý,
permafrostové pôdy) je možné umiestniť anódové uzemnenia do jedného
potrubný výkop.

6.3.11 Elektródy
distribuované uzemnenie anódy a rozšírené uzemnenie UKZ pod zem
komunikácie by mali byť umiestnené pozdĺž chránenej konštrukcie spravidla na
vzdialenosť nie bližšia ako štyri jeho priemery na lineárnej časti. V stiesnenom
v podmienkach priemyselného areálu je dovolené položiť v jednom výkope
maximálnu vzdialenosť od konštrukcie pri zabezpečení opatrení na odstránenie
priamy kontakt medzi anódou a konštrukciou.

6.3.12 Pripojenie káblov
rozšírené uzemnenie anódy pri zapojení do série by malo
vykonávané na samostatných kontrolných a meracích miestach pre diagnostiku
samostatné uzemňovacie prvky.

6.3.13 Zap
priemyselné areály objektov CGTP, CS, PZP za prítomnosti viacerých vrtov pre jednu UKZ
PLYN umiestnený vo vzdialenosti menšej ako 1/3 ich hĺbky, navrhnutý hlboko
anódy musia byť vybavené zariadeniami na meranie a reguláciu hodnoty
prúd, ktorý z nich tečie.

5. Bezpečnosť systémov zásobovania plynom a potrubí.

V podnikoch na skladovanie zásob plynu a na technologické účely sú inštalované zásobníky plynu - nízky a vysoký tlak.

Nízkotlakové zásobníky plynu sa používajú ako náhradné nádrže, ako zariadenia na čistenie plynu od mechanických nečistôt a zabezpečenie rovnomernosti jeho dodávky, ako aj na iné účely. Plyn v nich je pod tlakom od 1,5 do 4 kPa. Vysokotlakové zásobníky plynu sú určené na vytváranie zásobníkov plynu, ktoré ho dodávajú pri konštantnom vysokom tlaku (až 1,5 MPa) pre technologické potreby (pre plynové pece, rezanie kovov a pod.).

Plyny z hlavných sietí do nádrží az nich k spotrebiteľom sa prenášajú potrubím, ktoré je dopravným zariadením. Vzhľadom na širokú škálu používaných plynov je stanovená identifikačná farba potrubí (GOST 14202-66), uvedená v tabuľke. 27.

Usporiadanie, výroba, inštalácia, skúšanie a preberanie potrubí sa vykonáva v súlade s Pravidlami pre usporiadanie a bezpečnú prevádzku tlakových nádob, ako aj s Pravidlami pre usporiadanie a bezpečnú prevádzku stacionárnych kompresorových jednotiek, vzduchovodov a plynovodov. .

Plynové potrubia je vhodné namontovať na konzoly alebo špeciálne podpery, aby ste mohli sledovať ich prevádzkyschopnosť, kontrolovať tesnosť a predísť tak nebezpečenstvu výbuchu a otravy v prípade úniku plynu.

Acetylénové potrubia, v závislosti od pracovného tlaku acetylénu, sú rozdelené do troch skupín: nízky tlak - 0,01 MPa; stredná - nad 0,01 až 0,15 MPa a vysoká - nad 0 15 až 3 MPa.

Kyslíkové potrubia, v závislosti od pracovného tlaku kyslíka, sú rozdelené do troch skupín: nízky tlak - do 0,07 MPa; stredná - nad 0,07 až 1,6 MPa a vysoká - nad 1,6 MPa.

Acetylénové potrubia všetkých troch skupín a nízkotlakové a stredotlakové kyslíkové potrubia sú vyrobené z bezšvíkových oceľových rúr. Nadzemné vysokotlakové kyslíkové potrubia sú vyrobené len z červeno-medených alebo mosadzných rúr. V závitových spojoch kyslíkových potrubí je zakázané používať vinutie z ľanových, konopných alebo stieracích koncov, ako aj mazanie červeným olovom a inými materiálmi obsahujúcimi tuky. Na impregnáciu alebo mazanie takýchto zlúčenín sa používa olovnatý kameň zmiešaný s destilovanou vodou.

V prírubových a armatúrnych spojoch kyslíkových potrubí je zakázané používať tesnenia z organického materiálu (kartón, guma, paronit atď.). V závislosti od tlaku je povolené použitie azbestovej lepenky alebo kovových tesnení vyrobených z hliníka alebo žíhanej medi.

Plynové potrubia musia byť uzemnené pripojením k uzemňovacej slučke a tiež vybavené vodivými prepojkami na všetkých prírubových spojoch.

Aby sa zabránilo deformácii potrubia z kolísania teploty a výskytu síl prenášaných na stroje a zariadenia k nemu pripojené, je zabezpečená možnosť voľnej tepelnej rozťažnosti potrubia, pre ktorú sú inštalované kompenzačné zariadenia.

Vzduchovody a plynovody sú uložené so sklonom 0,003 smerom k lineárnym odlučovačom vody, čím sa zabráni vzniku zón, kde sa môže hromadiť kondenzát alebo olej. Všetky zariadenia na odstraňovanie oleja a vody zo vzduchového potrubia by sa mali pravidelne kontrolovať.

Ohrev týchto zariadení v zmrazenom stave je povolený iba horúcou vodou, parou alebo horúcim vzduchom. Ventily, posúvače, ventily musia byť neustále v plnom funkčnom stave a poskytovať kedykoľvek rýchle a spoľahlivé prerušenie dodávky vzduchu alebo plynu.

Prístroje a potrubia umiestnené na pracoviskách v hlavných priechodoch s povrchovou teplotou nad +45 °C musia mať tepelnú izoláciu.

Zariadenie

Anódové uzemňovacie elektródy fungujú nasledovne. Rôzne kovy, ktoré sú v elektrolyte, majú vynikajúce elektródové potenciály. Ak teda „-“ vedie potrubím z konštantného zdroja elektriny a v bezprostrednej blízkosti potrubia je umiestnená elektróda pozostávajúca z horčíka, hliníka alebo zinku, ku ktorej bude pripojené „+“, potom tieto kovy v vo vzťahu k bežnej oceli v elektrolyte bude vykonávať funkciu anódy.

Tento prvok sa v tomto elektrochemickom systéme sám zničí v pôde, čím ochráni katódu, to znamená plynovod alebo inú komunikáciu, pred koróziou.

Návod na výpočet a návrh elektrochemickej ochrany proti korózii hlavných plynovodov Úvod1 Rozsah2 Regulačné odkazy3 Termíny a definície4 Skratky5 Požiadavky na systémy elektrochemickej ochrany

Podobne môžu byť pred zničením chránené podzemné kovové nádrže a iné predmety, ktoré sú vyrobené z korozívneho materiálu. Aby sa zabezpečila ochrana podzemných kovových predmetov na správnej úrovni, je potrebné nielen vybrať kvalitný systém anódovej uzemňovacej elektródy, ale aj správne vykonať inštalačné práce.

1. Všeobecné ustanovenia

Na zníženie a udržanie tlaku plynu v distribučných a odberných sieťach plynu v rámci špecifikovaných limitov, bez ohľadu na spotrebu plynu, sa poskytujú tieto GRP: kontrolné body plynu (GRP), blokové kontrolné body plynu (GRPB), kontrolné body skrine plynu (GRPSH ), podzemné body redukcie plynu (PRGP) a plynové riadiace jednotky (GRU), ktoré sú v súlade s touto sekciou a GOST R 56019, a GRPB a GRPSH - navyše s GOST R 54960.

Pre meranie plynu je možné v prípade potreby zabezpečiť meracie body plynu (PUG), vrátane blokových a skriňových a meracie jednotky plynu ako súčasť GRU.

(Nové vydanie. Rev. č. 2)

5 Zariadenia na ochranu odtoku

6.5.1 Akceptované
technické riešenia pri návrhu ochrany odvodnenia na základe výsledkov
prieskumy a s prihliadnutím na vzájomnú polohu zdroja bludných prúdov a
chráneného objektu sú špecifikované v štádiu uvádzania do prevádzky.

6.5.2 RHD by malo
dizajn spravidla v anóde a striedavých zónach v podzemí
výstavby.

6.5.3 Nastavenia
drenážna ochrana by mala byť navrhnutá na križovatke s konštrukciou a / alebo
blízkosť zdroja bludných prúdov. Keď je štruktúra odstránená zo zdroja
bludné prúdy na vzdialenosť viac ako 1000
m, ako aj v prípade, že nie je možné k nim pripojiť UDZ
BCC by sa mal používať s automatickým udržiavaním ochranného potenciálu.

6.5.4 RHD by malo
navrhnúť tak, aby bol priemerný hodinový prúd všetkých UDZ pripojených
elektricky do jednej trakčnej rozvodne, nepresiahlo 20 % celkového zaťaženia
rozvodne.

6.5.5 Technické
podmienky a schéma pripojenia drenážneho kábla UDZ k zdroju bludných prúdov
musia byť koordinované s prevádzkovou službou zdroja bludného prúdu.

uzemnenie

6. Napájací zdroj UNP2-7-65

Kryty rozvádzača, jednotky UNP, kompresora, ohrievača vzduchu sú prepojené spoločným uzemňovacím vodičom, ktorý je vedený k uzemňovacej skrutke inštalovanej na ráme vozidla na ľavej strane. Táto skrutka musí byť pripojená k h.

7. Ohrievač vzduchu pre UNP2-7-65

2. Skontrolujte uzemnenie k ovládaciemu panelu. 6.3. Otvorte ovládací panel. Uistite sa, že vo vnútri ovládacieho panela nie je vlhkosť alebo nečistoty a skontrolujte polohu rukovätí spínačov RCD a "Vykurovania" stroja: RCD musí byť zapnuté (gombík .

9. Inštalácia intrashopových potrubí

Aké sú minimálne povolené vzdialenosti medzi osami kladených rúr? 4. Povedzte nám o pravidlách pre uzemnenie potrubí na odstránenie statickej elektriny. .

Ohybné a bočné prepojky PGS, uzemňovacie bočníky, vodiče a uzemňovacie vodiče na uzemnenie kovových konštrukcií.

Jumper PGS a PGM.

1. Účel Prepojky PGS sa používajú na uzemnenie kovových konštrukcií, telies strojov, prístrojov.

2. Normálna prevádzka je zabezpečená nasledujúcimi podmienkami:

  • Nadmorská výška nie je väčšia ako 1000 m.
  • Teplota vzduchu od -45 С do +45 С.
  • Relatívna vlhkosť vzduchu nie je väčšia ako 85% pri teplote +20C.
  • Prostredie nie je výbušné, neobsahuje agresívne plyny a výpary v koncentráciách, ktoré ničia kov a izoláciu.

Ťahová sila lana z koncov prepojok je minimálne 50N. Švihadlo PGS je vyrobené z pozinkovaného oceľového lana, hroty sú oceľové s pokovovaním.

3. Súprava na doručenie

4. Obsluha a indikácia bezpečnostných opatrení – Montáž a obsluha prepojok PGS musí byť v súlade s „Pravidlami technickej prevádzky“ Uvedenie do prevádzky vykonáva montážna organizácia.

5. Informácie o ukladaní Skladovanie by sa malo vykonávať v suchých uzavretých priestoroch pri teplotách od -20C do +40C.

6. Preberací list Sériové číslo šarže č. prešlo testom a testami a zistilo sa, že je vhodné na použitie.

Dátum vydania: V súlade s aktuálnou „Nomenklatúrou výrobkov a služieb (prác), pre ktorú legislatívne akty Ruskej federácie stanovujú ich povinnú certifikáciu“ PGS jumper produkty nepodliehajú povinnej certifikácii.

7. Záruka Podnik - výrobca (dodávateľ) garantuje bezporuchovú prevádzku 5 rokov od dátumu výroby za predpokladu, že spotrebiteľ dodrží podmienky prevádzky, prepravy, skladovania a inštalácie stanovené technickými podmienkami.

Elektrina

Inštalatérstvo

Kúrenie