Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Анодные заземлители

Ао - сопротивление растеканию тока о анодного заземлителя  [c.39]

Катодная защита основана на наложении отрицательного потенциала от внешнего источника тока на металл, при этом значительно замедляется процесс его ионизации, а в реакцию деполяризации вступают электроны не с металла, а от внешнего источника тока. При этом положительный полюс источника тока подсоединяется к анодному заземлителю. Обязательным условием катодной защиты является наличие токопроводящей среды (природные почва, вода и т.п.) между защищаемым сооружением и анодным заземлителем. Критериями эффективности катодной защиты являются защитный потенциал и плотность тока.  [c.4]


Основными устройствами катодной защиты являются станция катодной защиты (СКЗ) и анодный заземлитель (АЗ). СКВ состоит из источника питания постоянного тока, регулятора напряжения, электросчетчика и измерительных приборов.  [c.4]

Число катодных станций определяют из условий оптимального размещения анодных заземлителей (наличие площадок, удобных для размещения анодов), наличие источников питания и т.д., а также с учётом того, чтобы значение тока каждой катодной станции по возможности не превосходило 25...30 ампер. В этом случае число катодных станций определяется как  [c.10]

Если площади окружностей, радиусы действия которых соответствуют радиусам действия катодных установок (2.16),а центры находятся в точках размещения анодных заземлителей, не охватывают всей территории защищаемого района, необходимо изменить значение токов катодных установок, либо их место расположения и вновь выполнять проверку, указанную в пп. 2.2.10И 2.2.11.  [c.11]

Блок 19 - ввод сопротивления растекания анодного заземлителя (R1) и сопротивления дренажного кабеля (R2).  [c.14]

Сопротивление растеканию анодных заземлителей Ra.3. R1 Ом  [c.16]

Источниками блуждающих токов служат линии электрофицированных железных дорог, трамваев, метрополитена, линии передач постоянного тока, работающие по системе провод-земля , анодные заземлители установок катодной защиты не включенных в систему защиты рассматриваемого подземного металлического сооружения. Наиболее сильно коррозия под действием блуждающих токов проявляется вблизи электрофицированного рельсового транспорта. Процессы возникновения в земле блуждающих токов показаны на рис. 4.  [c.21]

Основным параметром катодной защиты являются сила тока УКЗ и длина защитной зоны, создаваемой этой установкой. В зависимости от этих параметров решается вопрос о мощности катодной станции, типе и числе анодных заземлителей, длине дренажной линии.  [c.188]

Недостатки высокая начальная стоимость монтажа катодной установки, необходимость периодического контроля и ремонта, вероятность усиления коррозии смежных незащищенных сооружений. Такая схема защиты сооружения 2 напоминает протекторную с той лишь разницей, что через анодный заземлитель 7 пропускается определенной величины ток в землю от постороннего источника постоянного тока 8, соединенного электрокабелем 3 с анодом и защищаемым сооружением, которое также поляризуется катодно.  [c.13]


Основными устройствами катодной защиты являются станция катодной защиты (СКЗ) и анодный заземлитель. СКЗ состоит обычно из источника питания, регулятора напряжения и измерительных приборов. В качестве источника питания могут использоваться генераторы, аккумуляторы с необходимой мощностью. Однако в настоящее время применяются главным образом полупроводниковые выпрямители. Основные параметры СКЗ — защитный потенциал (Vg), мощность (Рк.с), напряжение  [c.13]

I — анодный заземлитель 2 — трубопровод 3 — кабель связи 4 — электрокабель 5 —вентильная перемычка.  [c.17]

А —активным сопротивлением Б — разделительным устройством В — запирающим устройством Г — изолирующими фланцами I — силовой кабель 2 — защитное заземление 3 — сопротивление 4 — анодный заземлитель 5 — силовые вентили 6 —разрядник 7 — стабилитрон 8 — ограничитель напряжения 9 — изолирующий фланец 10 — газопровод 11 —панельный жилой дом 12 — теплопровод (водопровод).  [c.21]

Для защиты больших поверхностей и значительной протяженности используют преимущественно катодную защиту внешним током. Проект катодной защиты, в общем случае, должен содержать такие же исходные данные, как и при разработке протекторной защиты. Кроме того, необходимо иметь гидрогеологический разрез скважины под анодные заземлители, источник питания СКЗ, схему расположения смежных металлических и армированных сооружений, а также наличие заземленных потребителей.  [c.26]

Из этого следует, что катодная защита большими токами изолированных сооружений в условиях плотной застройки от почвенной коррозии не всегда оправдывает себя и требует глубокого изучения. В этой связи целесообразно применять катодную установку для выполнения одновременно двух функций для защиты подземных сооружений от коррозии и ликвидации сырости подвальных помещений, фундаментов зданий (магазины, склады, мастерские, овощехранилища, гаражи и т. п.). Для этого, например, достаточно возле здания или на его дне во время строительства установить горизонтальный или вертикальный анодный заземлитель из малорастворимого материала.  [c.34]

АНОДНЫЕ ЗАЗЕМЛИТЕЛИ ДЛЯ КАТОДНЫХ УСТАНОВОК  [c.39]

Анодные заземлители служат для создания электрической цепи в системе катодной защиты. Основными параметрами их являются  [c.39]

Рис. 8. Конструкции анодных заземлителей Рис. 8. Конструкции анодных заземлителей
Использование буровых станков и механизмов для монтажа анодных заземлителей позволяет изготавливать скважины любой глубины диаметром до 400 мм с обсадными металлическими или пластмассовыми трубами 1, а при использовании новейших достижений в этой области и правильной организации буровых и монтажных работ — без обсадки трубами.  [c.40]

Большой интерес представляет анодный заземлитель, установленный в скважину с пластмассовыми обсадными  [c.40]

Анодные заземлители, установленные методом забивки, работают в городах Уфе, Белорецке и Благовещенске с 1974 года.  [c.42]

Технико-экономические показатели анодных заземлителей различных  [c.59]

Анодный заземлитель — это один из главных элементов катодной защиты, который не подлежит восстановлению, т. е, материал в конечном счете переходит в грунт в виде ионов, окислов и др. Важные показатели—долговечность, надежность, стоимость.  [c.59]

Несколько вариантов монтажа заглубленных анодных заземлителей изображены на рис. 8.  [c.59]

Многолетний опыт эксплуатации (1969—1982 гг.) 15 глубинных анодных заземлителей в г. Уфе, установленных на глубину 60-е-100 м, показал, что половина материала анода остается в земле не отработанным именно по причине большой разности удельного сопротивления отдельных слоев грунта по длине рабочего электрода.  [c.63]


Особое внимание необходимо обращать на качество монтажа анодного заземлителя. Зная удельное сопротив  [c.66]

Анодаое заземление служит для ввода тока в грунт ври защите подземного сооружения. К анодным заземлителям предъявляются следующие требования  [c.41]

Исходными данными для расчёта и проектирования электрохимической защиты (в то.м числе - катодной) являются совмещенный пла1 проектируемых и существующих подземных сооружений, а также рельсовых сетей электрифицированного транспорта в масштабе 1 2000 или 1 5000. По проектируемым и рассчитываемым сооружениям, а также по уже существующим должны быть указаны длина и диаметр сооружений по существующим сооружениям - места установки электрохимической защиты по рельсовым сетям- точки подключения отрицательных кабелей и существующих дренажных установок данные о коррозионной активности фунтов и о наличии блуждающих токов, геолого -геофафический разрез для выбора конструкций анодных заземлителей площадь территории.  [c.7]

Writeln Введите сопротивление растеканию анодных заземлителей (Om)R1= )  [c.19]

Катодная защита с внешним источником тока получила наибольшее распространение вследствие простоты монтажа и эксплуатации, высокой технологичности и невысокой стоимости. Обычно применяют сетевые источники питания, представляющие собой специальные выпрямители (катодные станции). В значительно меньших объемах применяют автономные катодные станции, содержащие источники постоянного тока термоэлектрогенераторы, турбоальтертаторы, фотоэлектрогенераторы, двигатели внутреннего сгорания с электрическими генераторами. Катодная защита осуществляется установкой, включающей катодную станцию, дренажную линию, анодное заземление и контрольно-измерительные пункты (рис. 31). Отрицательная клемма катодной станции соединяется катодной дренажной линией с защищаемым сооружением. Место соединения дренажной линии с сооружением называется точкой дренажа. Положительная клемма катодной станции соединяется анодной дренажной линией с заземлением, называемым анодным. Ток, стекающий с анодного заземления в землю, вызывает растворение анодных заземлителей. Поэтому с целью обеспечения долговечности анодного заземления стараются использовать малорастворимые анодные материалы.  [c.76]

Для применяемых комплектных анодных заземлителей типа АК-1 и АК-3 при вертикальной или горизонтальной установке сопротивление растеканию составляет = 0,32рг, Ом.  [c.190]

А, Б, В — протекторная защита Г. Д. Е — катодная защита 1 — протектор 2 — трубопровод (резервуар) 3 — электрический проводник 4 — контрольног измерительный пункт (КИП) S — полупроводниковый вентиль 6 —защитное заземление 7 — анодный заземлитель 8 —катодная станция.  [c.12]

Выбор параметров катодной защиты для существующих сооружений часто определяется опытной установкой, которая включает в себя сетевой преобразователь, временное заземление, соединительные кабели. Практика проектирования катодной защиты в городах показывает, что опытная установка оправдывает себя только в том случае, когда с ее помощью определяются качество изоляционного покрытия сооружения, количество заземленных участков в момент строительства трубопровода, зона защиты, глубина погружения анодного заземлителя во время бурения скважины по бурильной трубе и степень )азрущающего воздействия на смежные сооружения И, 12, 191.  [c.25]

По данным треста Уфагоргаз , отслаивание изоляционного покрытия на основе полимерной ленты наблюдалось уже на первом году после укладки газопровода. На поврежденных участках снижается защитный потенциал и происходит увеличение тока катодной установки. Аналогичные явления проявляются на стальных водопроводах, имеющих катодную защиту. В условиях плотной застройки городов и промплощадок анодный заземлитель обычно находится в непосредственной близости от защищаемых сооружений и в этом случае катодные установки оказывают большое разрушающее воздействие на изоляционные покрытия. В случаях, когда защитный ток установки превышает 40—60 А следует либо отказаться от катодной защиты, либо искать пути снижения защитного тока, чтобы влияние электроосмоса было минимальным.  [c.32]


Смотреть страницы где упоминается термин Анодные заземлители : [c.14]    [c.16]    [c.38]    [c.59]    [c.75]    [c.85]   
Смотреть главы в:

Коррозия отступает  -> Анодные заземлители


Катодная защита от коррозии (1984) -- [ c.200 , c.201 , c.208 , c.210 , c.228 , c.229 , c.235 , c.242 , c.291 , c.376 ]



ПОИСК



Анодные заземлители в грунте и их влияние на другие сооружения (В. фон Бэкман, В. Принц)

Анодные заземлители в системах катодной защиты

Анодные заземлители для катодных установок

Анодные заземлители станций катодной защиты (X. Бонес)

Анодные заземлители, размещаемые в грунте

Анодный

Вертикальные (глубинные) анодные заземлители

Влияние, оказываемое воронкой напряжения над анодными заземлителями

Глубинные анодные заземлители

Группы одиночных анодных заземлителей

Заземлители

Катодная защита с применением анодных заземлителей

Коэффициент взаимовлияния при нескольких анодных заземлителях

Материалы для анодных заземлителей

Определение величины защитного тока, оценка объектов защиты, подсоединение катодов и анодных заземлителей

Протяженные горизонтальные анодные заземлители

Формы анодных заземлителей

Экономичное исполнение анодных заземлителей



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте