[go: up one dir, main page]

RU93085U1 - Протяженный гибкий анод для системы электрохимической защиты металлических конструкций от подземной или подводной коррозии - Google Patents

Протяженный гибкий анод для системы электрохимической защиты металлических конструкций от подземной или подводной коррозии Download PDF

Info

Publication number
RU93085U1
RU93085U1 RU2009148463/22U RU2009148463U RU93085U1 RU 93085 U1 RU93085 U1 RU 93085U1 RU 2009148463/22 U RU2009148463/22 U RU 2009148463/22U RU 2009148463 U RU2009148463 U RU 2009148463U RU 93085 U1 RU93085 U1 RU 93085U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
underground
copper
anode
metal structures
braid
Prior art date
Application number
RU2009148463/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Алексеевич Делекторский
Николай Владимирович Стефов
Елена Геннадьевна Платонова
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "МИНАДАГС" (ООО "МИНАДАГС")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "МИНАДАГС" (ООО "МИНАДАГС") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "МИНАДАГС" (ООО "МИНАДАГС")
Priority to RU2009148463/22U priority Critical patent/RU93085U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU93085U1 publication Critical patent/RU93085U1/ru

Links

Landscapes

  • Prevention Of Electric Corrosion (AREA)

Abstract

Протяженный гибкий анод для системы электрохимической защиты металлических конструкций от подземной или подводной коррозии, содержащий токопроводник в виде скрученных в жилу медных проволок и оболочку из токопроводящей резины, включающей каучук, технический углерод и графит, отличающийся тем, что он дополнительно содержит внешнюю оплетку из медной или медной луженой проволоки с диаметром 0,2-0,3 мм, при этом оплетка сформирована перекрестной навивкой с двух шпуль с плотностью навивки на оболочку 10-20% от площади последней.

Description

Данная полезная модель относится к области электрохимии и электротехники, а именно: к конструкциям анодных заземлителей и может быть использовано в системах защиты магистральных нефте- и газопроводов от подземной коррозии, а также в химической промышленности, в системах защиты от статического электричества и других системах электробезопасности.
Для катодной защиты длинномерных электропроводных конструкций, работающих под землей, создают разность потенциалов между защищаемым материалом, выполняющим роль катода, и анодом, расположенным параллельно материалу, но отделенным от него слоем земли.
Известен способ защиты от коррозии в виде системы, содержащей удлиненный электрод, включающий в себя электропроводящую удлиненную сердцевину и окружающую ее гибкую оболочку, содержащую в пространстве между ними богатый углеродом материал в виде частиц, предпочтительно кокс, которая снабжена натяжными обертками, натянутыми вокруг гибкой оболочки для повышения уплотнения частиц углеродного материала, при этом натяжные обертки выполнены из полиэфира (RU 2126061, 10.02.1999).
Недостатками известной системы является то, что материалы для изготовления натяжных оберток и оплеток, хотя и имеют высокую механической прочность, износостойкость и стойкость к воздействию кислот и хлора (полиэфир Diolene, фирма Enka), однако обладают и необоснованно высоким электросопротивлением.
Кроме того, для фиксации обертки (для держания коксовой мелочи) электрода имеются стяжки, навитые в противоположном направлении друг к другу. Для повышения механической прочности системы стяжки скреплены на каждом перекрестии в точках соприкосновения и выполнены из полимерного материала (химические волокна). Однако они не взаимодействуют электрически с коксовой мелочью и не могут растворяться в почвенном электролите и влиять на его электросопротивление. Соответственно стяжки не могут выравнивать потенциал по длине защищаемого сооружения.
Известен анодный заземлитель, состоящий из токопроводника и токопроводящей оболочки из резины, поверх которой размещен внешний проводник, выполненный в виде обмотки или оплетки из металлических проволок или обмотки металлической лентой (RU 50223, 27.12.2005). Согласно реферату полезной модели - технический результат - повышение долговечности и стойкости к механическим воздействиям.
Однако в известном техническом решении не конкретизирован состав и конструктивное выполнение заземлителя для обеспечения эффективной защиты от коррозии.
Наиболее близким по технической сущности является протяженный гибкий анод, состоящий из токопроводника и токопроводящей оболочки на основе полимерного связующего с наполнителем, в котором токопроводник выполнен в виде скрученных в жилу медных проволок в количестве 80-390 общим сечением 10-50 мм2, токопроводящая оболочка выполнена из токопроводящей резины, включающей каучук и технический углерод с внешней удельной поверхностью 140-1500 м2/г (RU 2236483, 10.04.2004).
Однако для известного анода характерно неравномерное распределение потенциалов по длине защищаемой металлической конструкции, что приводит к неравномерному износу анода, при этом, если протяженный гибкий анод размещен под трубопроводом, то может также снижаться прочность песчаной подушки, на которую он уложен, что приводит к преждевременному выходу трубопровода из строя, особенно в мерзлых и скальных грунтах и в сейсмоопасных зонах.
Задачей настоящей полезной модели является разработка конструкции, позволяющей снизить сопротивление растеканию тока с анода и осуществить выравнивание потенциалов по длине защищаемой металлической конструкции, а также снизить биохимическую коррозию трубопровода.
Поставленная задача решается описываемым протяженным гибким анодом для системы электрохимической защиты металлических конструкций от подземной или подводной коррозии, который содержит токопроводник в виде скрученных в жилу медных проволок, оболочку из токопроводящей резины, включающей каучук и технический углерод, и внешнюю оплетку из медной или медной луженой проволоки с диаметром 0,2-0,3 мм, при этом оплетка сформирована перекрестной навивкой с двух шпуль с плотностью навивки на оболочку 10-20% от площади последней.
На фиг. представлена заявленная конструкция, где:
1 - медная жила, токоввод,
2 - электропроводящая резина,
3 - медная проволока, оплетка.
При работе системы защиты, охарактеризованной выше, схема которой и представлена на фиг., происходит следующее.
При включении электрохимической защиты начинает растворяться медная оплетка, анодное пространство насыщается ионами меди, значительно снижая электросопротивление почвенного электролита. После растворения медной оплетки более чем в 2 раза увеличивается проводимость электролита, что приводит к снижению сопротивления растекания тока и выравниванию потенциалов по длине защищаемой конструкции. При этом почвенный электролит обогащается солями меди, оказывающими ингибирующее действие на процессы размножения грибковой и бактериальной микрофлоры, что в свою очередь снижает биохимическую коррозию трубопровода. Указанные эффекты, возникающие при работе заявленной конструкции, обеспечивают повышение срока службы объекта защиты.
В таблице представлены сравнительные результаты работы анода, полученные экспериментальным путем, конструкции по прототипу (1-ый образец без медной оплетки) и предложенного анода (2-ой образец с медной оплеткой). Анод диаметром 45 мм, электролит моделирует кислые почвы, ток 50 мА.
Таблица
Дата, Температура, °С 1-ый образец - без медной оплетки 2-ой образец - с медной оплеткой
рН Электропроводность, мкСм Uклем. рН Электропроводность, мкСм Uклем.
07.09.2005 4,7 64,4 6,3 4,7 64,5 4,95
23,8
08.09.2005 2,75 165 4,5 163
12.09.2005 2,5 380 9,6 4,85 148 5,7
14.09.2005 285 10,3 3,2 153 6,5
21,7 2,45
16.09.2005 276 10,7 2,45 294 6,8
22,3 2,45
20.09.2005 276 9,1 2,7 205 7,4
19,6 2,46
22.09.2005 274 8,6 2,68 225 7,4
19,2 2,45
26.09.2005 2,3 7,8 2,5 11,1
30.09.2005 7,75 18,6
21,5
03.10.2005 287 7,8 262 19
22
05.10.2005 2,35 300 8,1 4,75 385 19,4
07.10.2005 2,35 310 8,5 2,75 400 19,5
10.10.2005 21,6 2,45 330 8,7 2,45 500 19,7
11.10.2005 2,45 360 8,3 2,45 885 18,8
15.10.2005 2,5 370 8,6 2,45 725 16,7
17.10.2005 2,6 380 8,5 2,45 745 12,1
20.10.2005 2,7 320 8,3 2,5 670 10,3
24.10.2005 2,85 250 9,3 2,45 665 9,8
27.10.2005 2,9 222 9,5 2,5 688 9,5
31.10.2005 3 135 11,5 2,6 620 8
03.11.2005 5,35 135 12,9 2,45 618 8
08.11.2005 3,4 130 15,2 2,45 616 8,5
10.11.2005 6,6 121 16,9 2,35 572 7,7
15.11.2005 7,6 139 18,8 2,35 520 7,1
20.11.2005 7,5 135 18,2 2,3 510 7,2
22.11.2005 7,5 147 19,1 2,2 487 7,4
25.11.2005 7,8 130 19,4 2,3 468 7,4
29.11.2005 8,1 100 19,5 2,35 336 7,3
06.12.2005 3,1 68 19,4 4,2 333 8
08.12.2005 18,5 3,25 67 19,5 4,6 330 8,2
12.12.2005 3,3 65 19,7 4,65 335 8,3
12.02.05 выключен
15.12.2005 4,7 350 8,5
19.12.2005 4,85 360 8,7
20.12.2005 4,9 365 8,8
24.12.2005 98
26.12.2005 выключен
Из таблицы видно, что после растворения медной оплетки, более чем в 2 раза увеличивается проводимость электролита (см. графа электропроводность), т.е. более чем в 2 раза снижается сопротивление растеканию тока с анода.
Таким образом, данная полезная модель позволяет снизить сопротивление растеканию тока с анода и осуществить выравнивание потенциалов по длине защищаемой металлической конструкции. Одновременно, за счет подавления биологической коррозии, значительно возрастает срок службы защищаемых металлических конструкций.

Claims (1)

  1. Протяженный гибкий анод для системы электрохимической защиты металлических конструкций от подземной или подводной коррозии, содержащий токопроводник в виде скрученных в жилу медных проволок и оболочку из токопроводящей резины, включающей каучук, технический углерод и графит, отличающийся тем, что он дополнительно содержит внешнюю оплетку из медной или медной луженой проволоки с диаметром 0,2-0,3 мм, при этом оплетка сформирована перекрестной навивкой с двух шпуль с плотностью навивки на оболочку 10-20% от площади последней.
    Figure 00000001
RU2009148463/22U 2009-12-28 2009-12-28 Протяженный гибкий анод для системы электрохимической защиты металлических конструкций от подземной или подводной коррозии RU93085U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009148463/22U RU93085U1 (ru) 2009-12-28 2009-12-28 Протяженный гибкий анод для системы электрохимической защиты металлических конструкций от подземной или подводной коррозии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009148463/22U RU93085U1 (ru) 2009-12-28 2009-12-28 Протяженный гибкий анод для системы электрохимической защиты металлических конструкций от подземной или подводной коррозии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU93085U1 true RU93085U1 (ru) 2010-04-20

Family

ID=46275444

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009148463/22U RU93085U1 (ru) 2009-12-28 2009-12-28 Протяженный гибкий анод для системы электрохимической защиты металлических конструкций от подземной или подводной коррозии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU93085U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015183133A1 (ru) * 2014-05-29 2015-12-03 Вадим Эдуардович ПОПЛАВСКИЙ Протяженный электрод анодного заземления
RU174421U1 (ru) * 2016-08-22 2017-10-12 Общество с ограниченной ответственностью "Завод нефтегазовой аппаратуры "Анодъ" Протектор для защиты от коррозии металлических конструкций, находящихся в водной среде
CN109208007A (zh) * 2017-06-30 2019-01-15 四川启昌管道工程有限责任公司 一种新型的线性阳极体

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015183133A1 (ru) * 2014-05-29 2015-12-03 Вадим Эдуардович ПОПЛАВСКИЙ Протяженный электрод анодного заземления
RU174421U1 (ru) * 2016-08-22 2017-10-12 Общество с ограниченной ответственностью "Завод нефтегазовой аппаратуры "Анодъ" Протектор для защиты от коррозии металлических конструкций, находящихся в водной среде
CN109208007A (zh) * 2017-06-30 2019-01-15 四川启昌管道工程有限责任公司 一种新型的线性阳极体

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8768126B2 (en) Underwater optical fibre cable
RU93085U1 (ru) Протяженный гибкий анод для системы электрохимической защиты металлических конструкций от подземной или подводной коррозии
RU2690176C2 (ru) Заземляющий проводник, электроэнергетическая система и применение заземляющего проводника
JPH03200905A (ja) 光ファイバケーブル
CA1215937A (en) Anode structure for cathodic protection
US20010001425A1 (en) Electrical cable having a self-sealing agent and method for preventing water from contacting the conductor
RU134172U1 (ru) Протяженный анодный заземлитель
RU148604U1 (ru) Протяженный электрод анодного заземления
CN101728012A (zh) 铠装电缆
CN201590277U (zh) 铠装电缆
WO1997014196A1 (en) Grounding electrode
WO2015183133A1 (ru) Протяженный электрод анодного заземления
RU193633U1 (ru) Протяженный анодный заземлитель
RU2468126C1 (ru) Способ изготовления нерастворимого анода на титановой основе
RU2236483C2 (ru) Анодный заземлитель
RU50223U1 (ru) Анодный заземлитель
RU209479U1 (ru) Анодный заземлитель протяженный
RU2294584C1 (ru) Анодный заземлитель
RU176814U1 (ru) Протяженный анод для электрохимической защиты от коррозии
CN210167130U (zh) 一种液体击穿电流测试专用电缆
CN105098392B (zh) 杂散电流防护用石墨接地体及制备方法
CN204304010U (zh) 一种长效防腐组合扇面离子接地降阻装置
Bascom et al. Construction features and environmental factors influencing corrosion on a self-contained fluid-filled submarine cable circuit in long island sound
RU48995U1 (ru) Анодный заземлитель
RU173669U1 (ru) Электрод анодного заземления

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20100528

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20111227

PD9K Change of name of utility model owner