Новое поколение анодных заземлителей
Анодное заземление в основе электрохимической (катодной) защиты как эффективный способ защиты металлических сооружений от подземной коррозии. Повреждение анодных заземлителей – основная причина выхода из строя установок электрохимической защиты.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 23.03.2018 |
Размер файла | 11,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
3
Размещено на http://www.allbest.ru/
Новое поколение анодных заземлителей
Артемьев Алексей Михайлович,
аспирант Марийского государственного технического университета.
Научный руководитель - доктор технических наук, профессор
Алибеков С.Я.
Основное содержание исследования
Известно, что наиболее эффективным способом защиты металлических сооружений от подземной коррозии наряду с изолирующими покрытиями является электрохимическая (катодная) защита, основу которой составляет анодное заземление. Анализ причин выхода из строя установок электрохимической защиты показал, что 50% отказов происходит из-за повреждений анодных заземлителей.
Анодные заземлители являются наиболее ответственным, сложным и дорогостоящим элементом системы катодной защиты. Одним из основных материалов, из которых изготавливают современные анодные заземлители, является ферросилид - материал, отличающийся низкой скоростью растворения, стабильностью работы в течение длительного времени, низким удельным сопротивлением, обеспечивающим равномерное растворение заземлителя; прочностными характеристиками, достаточными для сохранности элементов заземлителя в условиях изготовления, транспортировки и монтажа.
Все конструкции ферросилидовых заземлителей базируются на стрежневых электродах, изготовленных, как правило, методом литья и отличающиеся геометрическими размерами, а также конструкцией контактного узла - места крепления кабеля к рабочему электроду. На основе ферросилидовых электродов разработано несколько вариантов конструкций анодных заземлителей. Однако все эти конструкции имеют один недостаток - они не являются универсальными, т.к. при размещении ферросилидовых заземлителей в высокоомных грунтах с целью снижения переходного сопротивления необходимо использовать коксовую засыпку или другой электропроводящий наполнитель.
Очевидно, что использование коксовой засыпки в конструкции заземлителя приведет к значительному упрощению технологии монтажа анодного заземления, а также сокращению времени на его проведение.
Идея использования коксового наполнителя в конструкции анодного заземлителя реализована в комплектных анодных заземлителях. Комплектный заземлитель представляет собой контейнер, в котором размещён ферросилидовый электрод, а свободное пространство заполнено коксовой засыпкой. Контейнер является корпусом заземлителя и предназначен для удобства транспортировки и монтажа. В процессе эксплуатации корпус заземлителя растворяется.
В качестве коксовой засыпки в конструкции комплектных заземлителей используется коксо-минеральный активатор КМА (патент № 2161853). КМА состоит из смеси коксовой мелочи фракций до 10 мм и кокса фракций 10 - 25 мм и безгалогенидного минерального активатора.
Комплектные заземлители выпускаются двух типов: поверхностные и глубинные. Поверхностные комплектные заземлители предназначены для установки в высокоомных грунтах (ргрунта > 30 Ом-м). Поверхностные заземлители устанавливают ниже глубины промерзания грунта в скважины (при вертикальной установке) или в траншеи (при горизонтальной укладке).
Установка глубинных заземлителей может быть только вертикальной (в скважины). Для снижения переходного сопротивления и повышения токовой нагрузки конструкцией предусмотрено соединение блоков в гирлянду. Каждая гирлянда заземлителей снабжается газоотводной трубкой, выходящей вместе с кабелем на дневную поверхность. Газоотводная трубка имеет перфорацию по высоте гирлянды и поставляется под конкретный заказ из расчета одна трубка на одну гирлянду заземлителей, устанавливаемых в одной скважине.
Как показывает опыт эксплуатации, комплектные заземлители отличаются минимальным временем выхода на рабочие режимы, а также низким значением сопротивления растеканию. Монтажные организации отмечают высокую степень заводской готовности комплектных заземлителей, что в совокупности с отсутствием операции по доставке и отсыпке коксовой постели, способствует сокращению времени на проведение монтажных работ и значительно упрощает технологию монтажа анодных заземлений.
Таким образом, комплектные анодные заземлители являются универсальными заземлителями, эффективно работающими как в низкоомных, так и в высокоомных грунтах.
анодное заземление электрохимическая защита
Литература
1. Зорин А.А., Пякин А.И., Католикова Н.М., Лаптев В.М., Федоров.Д.Ю. Глубинное анодное заземление. // Коррозия Территории Нефтегаз. - ноябрь, 2008 г.
2. Косачев В.Б., Гулидов А.П. Коррозия металлов. // Новости теплоснабжения. - 2002. - №1.
3. Малахов А.И., Жуков А.П. Основы материаловедения и теории коррозии: Учебник для машиностроительных техникумов. - М.: Высшая школа, 1978. - 192 с.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Расчеты токов короткого замыкания. Расчет дифференцированной защиты на реле серии ДЗТ-11 и максимальной токовой защиты на стороне 110 кВ и 10 кВ. Работа газовой защиты, защиты от перегрузки и перегрева силового трансформатора. Расчет контура заземления.
дипломная работа [1,5 M], добавлен 08.06.2010Определение опасности наружной коррозии трубопроводов тепловых сетей и агрессивности грунтов в полевых и лабораторных условиях. Признаки наличия блуждающих постоянных токов в земле для вновь сооружаемых трубопроводов. Катодная защита и анодное заземление.
курсовая работа [1000,6 K], добавлен 09.11.2011Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления на примере ОАО "Тюменьмежрайгаз". Центральная диспетчерская и аварийная служба. Отдел эксплуатации газопроводов, электрохимической защиты газопроводов и внутридомового газового оборудования.
отчет по практике [20,7 K], добавлен 22.02.2013Принцип действия защиты линии в сети с изолированной нейтралью от замыкания на землю, устройства защиты, принципиальная схема защиты и внешних связей. Сегодняшние тенденции в развитии и использовании релейной защиты. Промышленные образцы защиты.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 23.08.2012Расчет токов короткого замыкания. Выбор тока плавкой вставки предохранителей для защиты асинхронного электродвигателя. Параметры установок автоматов. Чувствительность и время срабатывания предохранителя. Селективность между элементами релейной защиты.
дипломная работа [2,8 M], добавлен 24.11.2010Принцип действия и основные конструкции паротурбинных установок. Процесс расширения пара в паровой турбине. Закономерности процесса эрозии рабочих лопаток. Технология удаления отложений и защиты поверхностей оборудования турбоустановок от коррозии.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 25.04.2016Назначение и принцип действия дистанционной защиты. Виды характеристик срабатывания защит. Функциональная упрощенная схема (в однолинейном исполнении) дистанционной направленной трёхступенчатой защиты. Реле сопротивления, его функция и схема включения.
лекция [520,9 K], добавлен 27.07.2013Обзор оборудования на подстанции, назначение релейной защиты. Терминал защиты линии электропередач. Шкафы защиты шин и трехобмоточных трансформаторов с напряжением 110 (220) Кв. Регулятор напряжения SPAU 341C. Расчет уставок и токов короткого замыкания.
дипломная работа [1022,1 K], добавлен 10.09.2011Определение параметров схемы замещения и расчет функциональных устройств релейной защиты и автоматики системы электроснабжения. Характеристика электроустановки и выбор установок защиты заданных присоединений: электропередач, двигателей, трансформаторов.
курсовая работа [422,5 K], добавлен 23.06.2011Выбор системы релейной защиты блока генератор-трансформатор электрической станции. Расчет уставок срабатывания и разработка схемы подключения выбранных устройств релейной защиты. Техническое обслуживание дифференциального устройства защиты типа ДЗТ-21.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 22.02.2015