Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Защита электродренажная

В состав станции дренажной защиты входят электродренажная установка, контактное устройство с рельсовой цепью, соединительные электролинии. Защита осуществляется при помощи поляризованных и усиленных станций дренажной защиты, а также с помощью поляризованных протекторных систем.  [c.44]

КАТОДНАЯ И ЭЛЕКТРОДРЕНАЖНАЯ ЗАЩИТА РАЗВЕТВЛЕННОЙ СЕТИ ПОДЗЕМНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ  [c.1]


При наличии блуждающих токов наиболее эффективным способом защиты является электродренажная защита. Основной принцип ее состоит в устранении анодных и знакопеременных зон на подземном металлическом сооружении. Это достигается отводом блуждающих токов с анодных зон сооружения в рельсовую часть цепи или на отрицательную сборную шину отсасывающих линий тяговой подстанции. Потенциал сооружения смещается в отрицательную сторону, а анодные зоны, вызванные блуждающими токами, ликвидируются.  [c.4]

Электродренажную защиту осуществляют с помощью установок прямого, поляризованного и усиленного дренажа.  [c.4]

Катодную защиту от коррозии блуждающими токами применяют только в тех случаях, когда использование прямых, поляризованных или усиленных дренажей малоэффективно или неоправданно технико-экономическими соображениями (наличие остаточных положительных потенциалов после ввода в эксплуатацию электродренажных установок при значительном удалении трубопроводов от рельсов и отсасывающих пунктов и т. п.)-  [c.26]

Электродренажная защита - наиболее эффективная защита от коррозии под действием блуждающих токов. Основной принцип её состоит в устранении анодных зон на подземных сооружениях. Это достигается отводом дренажом блуждающих токов с участков анодных зон сооружения в рельсовую часть цепи, имеющую отрицательный или знакопеременный потенциал, или на отрицательную сборную шину отсасывающих линий тяговой подстанции. Потенциал сооружения смещается в отрицательную сторону, а анодные зоны, вызванные блуждающими токами, ликвидируются. При этом катодные зоны в местах входа блуждающих токов в сооружение сохраняются. Очевидно, что электрический дренаж работает только в том случае, когда разность потенциалов соору жение-элемент рельсовой сети положительна или искусственно становится положительной, т. е. потенциал ПСМ отрицательнее потенциала рельсовой сети.  [c.26]

Контроль работы электродренажных установок включает комплекс измерений, проводимых на ПМС, рельсовой сети и цепи дренажной защиты, основными из которых является измерение силы и направления тока дренажа и измерение потенциала трубопровод-фунт .  [c.30]

Для осуществления смещения потенциала металла в отрицательную сторону необходим источник электрической энергии. В зависимости от типа этого источника различают несколько методов защиты катодную с внешним источником постоянного тока, протекторную, электродренажную.  [c.76]


Рис. 34. Принципиальные схемы электродренажной защиты Рис. 34. <a href="/info/4763">Принципиальные схемы</a> электродренажной защиты
Осуществлять защиту отдаленных от рельсов сооружений электродренажными установками экономически нецелесообразно из-за дороговизны прокладки электрокабелей большой длины и сечения. Поэтому защиту таких сооружений осуществляют, как правило, протекторами и катодными установками.  [c.60]

Проверку и приемку защитных устройств должны осуществлять, как правило, в процессе строительства защищаемого сооружения в строгом соответствии с проектом. Однако ка практике часто наблюдаются случаи, когда строительство средств активной защиты проводят после сдачи коммуникаций в эксплуатацию, а это в свою очередь приводит к излишним работам и соответственно удорожанию сметной, стоимости строительства средств защиты. Так, например, стоимость контрольно-измерительного пункта строящегося трубопровода составляет 42—50 рублей, уложенного в три раза дороже. Проверку протекторов, электродов анодного заземления и соединительных кабелей проводят обычно внешним осмотром, а исправность катодных станций, электродренажных установок, вентильных блоков и изолирующих фланцев — путем электрических измерений на специальном стенде.  [c.65]

В по МСЭ), сила тока в цепи труба—протектор и потенциал на трубопроводе. При наладке катодной и электродренажной защиты проверяются потребляемый ток, напряжение и потенциал труба — земля в точке подключения. Защитная зона установки определяется расстоянием от точки ее присоединения к трубопроводу до участка, где потенциал достигает защитной величины. Величины граничных значений защитных потенциалов приведены в табл. 13.  [c.66]

При разветвленной сети трамвайных путей, пригородных электрифицированных железных дорог на постоянном токе и густой сети подземных сооружений положительный эффект по защите от коррозии подземных коммуникаций, при известных конкретных условиях, дает применение катодной и электродренажной защит. Часто эти два вида защиты применяются комплексно и охватывают защитой подземные сооружения целого района, в котором причиной коррозии являются не только блуждающие токи от электрифицированного транспорта, но также и почвенные условия.  [c.86]

Для защиты подземных металлических сооружений от коррозии, вызванной блуждающими токами, применяются электродренажные установки. Их можно разделить на три основных типа прямые, поляризованные и усиленные.  [c.143]

Расчет электродренажной защиты  [c.189]

Работам по устройству электродренажной защиты должны предшествовать подготовительные работы, в объем которых входит  [c.204]

Монтаж станции электродренажной защиты выполняют в следующем порядке  [c.205]

На каждую установку электродренажной защиты должен быть составлен журнал ее работы с указанием  [c.206]

При защите подземных коммуникаций, насосных и газораспределительных станций установка станций катодной и электродренаж-ной защиты во взрывоопасных помещениях запрещается. Электродренажные установки должны иметь ограждения, предупредительные плакаты и закрываться на замок.  [c.221]

Приводятся критерии защиты, примеры расчетов катодной, протекторной и электродренажной защиты, дается пример проекта защиты от электрохимической коррозии водовода.  [c.2]

В тех случаях, когда не удается подобрать достаточно стойкий металл, применяются следующие основные методы защиты обработка реагентами для снижения коррозионной активности среды, нанесение защитных покрытий, электрохимическая защита, которая подразделяется на катодную, протекторную и электродренажную. В настоящей книге подробно рассматривается лишь электрохимическая защита.  [c.9]

Проектирование электродренажной защиты  [c.112]

При проектировании защиты подземных трубопроводов от коррозии блуждающими токами электрифицированных на постоянном токе железных дорог возникает необходимость в расчете основных параметров и элементов электродренажных установок  [c.112]


На основании данных эксплуатации и опыта проектирования электродренажной защиты нами выработаны следующие рекомендации  [c.112]

Технические характеристики устройств поляризованной электродренажной защиты  [c.117]

Пример 18, Определить параметры электродренажной защиты магистрального газопровода диаметром 720 мм, проходящего вдоль электрифицированной на постоянном токе железной дороги на расстоянии 200 м. Газопровод имеет защитное покрытие усиленного типа и эксплуатируется в течение трех лет. Ток тяговой подстанции равен 1000 А.  [c.119]

Пример 20. Определить параметры электродренажной защиты подземных коммуникаций на территории микрорайона площадью 5 га. Микрорайон примыкает к трамвайной рельсовой сети.  [c.122]

Электродренажная защита трубопроводов от электрокоррозии обеспечивается путём отвода блуждающих токов от сооружения к источнику этих токов. Дренаж осуществляется путём электрического соединения подземного сооружения через дренажное устройство с отрицательной шиной тяговой подстанции или с отсасывающим пунктом, либо с рельсами электрифицированного транспорта [94].  [c.35]

Решение комплексной задачи повышение эффективности безаварийной работы технического ресурса разветвленных подземных трубопроводных сетей различного назначения требует применения специальных и разнообразных методических подходов. Это связано с тем, что трубопроводы (водопроводы, газопроводы и теплопроводы) испытывают различные режимы эксплуатации и подвергаются соответственно различным видам коррозионного разрушения. Традиционно основным путем защиты от наружной (почвенной, грунтовой) коррозии трубопроводов в городских условиях является катодная защита, а для резервуаров НПЗ и сельских районах, особенно на большом удалении от источника электроэнергии др., преимущественно - протекторная. Трубопроводы городского водоснабжения защищаются от коррозии в основном путем использования катодной электродренажной защиты. В теплопроводах подземной канальной прокладки в основном используется защитное покрытие. В этих сетях наиболее коррозионно-чувствительными является являются компенсаторы тепловых перемещений, которые в настоящее время изготовляются в виде гибкой металлической оболочки из коррозионно-стойкой аустенитной хромоникелевой сталей типа 18-10. Они подвергаются специфическому воздействию паровоздушной среды, насыщенной хлор-ионами и могут быть подвержены так же как и водоводы и газопроводы полю действия блуждающих токов, изменяющемуся по величине и знаку поляризационного потенциала.  [c.37]

Электродренажная защита сооружений от коррозии, вызываемой блуждающими токами. Блуждающие токи возникают в основном при работе электрифи-а1ированного транспорта (железная дорога, трамвай) и линий электропередачи постоянного тока по системе провод — земля. Особую опасность поедставляют блуждающие токи от источников постоянного тока. Один ампер тока уносит около 10 кг железа в год. Блуждающие токи, которые собираются трубопроводом, достигают сотен ампер. Поэтому коррозионные поражения, обусловленные воздействием блуждающих токов, могут возникнуть уже на стадии строительства. Это объясняет важность принятия мер защиты от блуждающих токов с -момента укладки сооружения в грунт.  [c.77]

Принцип электродренажной защиты заключается в смещении потенциала сооружения в отрицательную сторону при отводе блуждающих токов к их источнику, что осуществляется с помощью устройств, называемых дренажами. Раз-личают следующие виды дренажей земляной, прямой, поляризованный и усиленный. Первые два в настоящее время не применяются. Поляризованный дрена (рис. 34) представляет собой кабель, который соединяет защищаемое сооруже-  [c.78]

Наладка установки электродренажной защиты производится после окончания строительнотмонтажных работ.  [c.206]

Предлагаемая вниманию читателей книга представляет собой второй том монографии Современные системы защиты от электрохимической коррозии подземных коммуникаций . Она посвящена расчетам систем катодной, протекторной и электродренажной защиты от коррозии, которые применяются в промышленности для повышения надежности работы трубопроводного транспорта. В книге наряду с собственными, приведены методики, описанные, в основном, известными российскими учеными, внесшими большой вклад в создание теории и практики катодной защиты - П. И. Тугу-новым, Н. П. Жуком, Н. П. Глазовым, И. В. Стрижевским и др.  [c.5]


Смотреть страницы где упоминается термин Защита электродренажная : [c.32]    [c.143]    [c.189]    [c.190]    [c.204]    [c.204]    [c.206]    [c.206]    [c.67]    [c.2]   
Защита от коррозии старения и биоповреждений машин оборудования и сооружений Т2 (1987) -- [ c.233 ]



ПОИСК



Примеры расчетов электродренажной защиты

Проектирование электродренажной защиты

Расчет параметров электродренажной защиты

Расчет электродренажной защиты

Совместная электродренажная защита подземных металлических сооружений

Строительство электродренажной защиты

Установки электродренажной защиты

Электродренажная защита подземных трубопроводов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте