Главная страница
Навигация по странице:

  • 1.1. Принцип действия катодной защиты

  • задачи. Задача. Определить мощность и число скз магистрального трубопровода диаметром


    Скачать 0.97 Mb.
    НазваниеЗадача. Определить мощность и число скз магистрального трубопровода диаметром
    Анкорзадачи
    Дата11.10.2022
    Размер0.97 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаZadacha_1_ZotK.doc
    ТипЗадача
    #727632
    страница2 из 5
    1   2   3   4   5


    Теоретические сведения

    Расчет параметров катодной защиты подземных металлических сооружений
    1.1. Принцип действия катодной защиты
    При контакте металла с грунтами, относящимися к электролитическим средам, происходит коррозионный процесс, сопровождаемый образованием электрического тока, и устанавливается определенный электродный потенциал. Величину электродного потенциала трубопровода можно определить по разности потенциалов между двумя электродами: трубопроводом и неполяризующимся медно-сульфатным элементом. Таким образом, значение потенциала трубопровода представляет собой разность его электродного потенциала и потенциала электрода сравнения по отношению к грунту. На поверхности трубопровода протекают электродные процессы определенного направления и стационарные по характеру изменения во времени.

    Стационарный потенциал принято называть естественным потенциалом, подразумевая при этом отсутствие на трубопроводе блуждающих и других наведенных токов.

    Взаимодействие корродирующего металла с электролитом разделяется на два процесса: анодный и катодный, которые проходят одновременно на различных участках поверхности раздела металла и электролита.

    При защите от коррозии используют территориальное разделение анодного и катодного процессов. К трубопроводу подключают источник тока с дополнительным электродом-заземлителем, с помощью которого накладывают на трубопровод внешний постоянный ток. В этом случае анодный процесс происходит на дополнительном электроде-заземлителе.

    Катодная поляризация подземных трубопроводов осуществляется с помощью наложения электрического поля от внешнего источника постоянного тока. Отрицательный полюс источника постоянного тока подключается к защищаемой конструкции, при этом трубопровод является катодом по отношению к грунту, искусственно созданный анод-заземлитель - к положительному полюсу.

    Принципиальная схема катодной защиты показана на рис. 1. При катодной защите отрицательный полюс источника тока 2 подключен к трубопроводу 1, а положительный - к искусственно созданному аноду-заземлителю 3. При включении источника тока от его полюса через анодное заземление поступает в грунт и через поврежденные участки изоляции 6 на трубу. Далее через точку дренажа 4 по соединительному проводу 5 ток возвращается снова к минусу источника питания. При этом на оголенных участках трубопровода начинается процесс катодной поляризации.


    Рис. 1. Принципиальная схема катодной защиты трубопровода:

    1 - трубопровод; 2 - внешний источник постоянного тока; 3 - анодное заземление;

    4 - точка дренажа; 5 - дренажный кабель; 6 - контакт катодного вывода;

    7 - катодный вывод; 8 - повреждения изоляции трубопровода
    Поскольку напряжение внешнего тока, приложенного между электродом-заземлителем и трубопроводом, значительно превышает разность потенциалов между электродами коррозионных макропар трубопровода, стационарный потенциал анодного заземления не играет определяющей роли.

    С включением электрохимической защиты (0a.доп) нарушается распределение токов коррозионных макропар, сближаются значения разности потенциалов «труба – земля» катодных участков () с разностью потенциалов анодных участков (), обеспечиваются условия для поляризации.

    Катодная защита регулируется путем поддержания необходимого защитного потенциала. Если наложением внешнего тока трубопровод заполяризован до равновесного потенциала ( = ) растворения металла (рис. 2 а), то анодный ток прекращается и коррозия приостанавливается. Дальнейшее повышение защитного тока нецелесообразно. При более положительных значениях потенциала наступает явление неполной защиты (рис. 2 б). Оно может возникнуть при катодной защите трубопровода, находящегося в зоне сильного влияния блуждающих токов или при использовании протекторов, не имеющих достаточно отрицательного электродного потенциала (цинковые протекторы).

    Критериями защиты металла от коррозии являются защитная плотность тока и защитный потенциал.

    Катодная поляризация неизолированной металлической конструкции до величины защитного потенциала требует значительных токов. Наиболее вероятные величины плотностей токов, необходимых для поляризации стали в различных средах до минимального защитного потенциала (-0,85 В) по отношению к медно-сульфатному электроду сравнения, приведены в табл. 1

    Рис. 2. Коррозионная диаграмма для случая полной поляризации (а) и

    неполной поляризации (б)
    Обычно катодная защита используется совместно с изоляционными покрытиями, нанесенными на наружную поверхность трубопровода. Поверхностное покрытие уменьшает необходимый ток на несколько порядков. Так, для катодной защиты стали с хорошим покрытием в почве требуется всего 0,01 ... 0,2 мА/м2.

    Таблица 1

    Плотность тока, необходимая для катодной защиты

    неизолированной стальной поверхности в различных средах

    Среда (почва)

    Плотность тока,

    необходимая для катодной защиты, мА/м2

    Стерильная нейтральная


    4,3 ... 16,1

    Хорошо аэрируемая нейтральная

    21,5 ... 32,3

    Сухая, хорошо аэрируемая

    5,4 ... 16,1

    Влажная

    16,9 ... 64,6

    Высококислая

    53,8 ... 161,4

    Поддерживающая активность сульфатновос-станавливающих бактерий

    451,9
    1   2   3   4   5


    написать администратору сайта