СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Презентация "Защита газопровода от коррозии"

Категория: Прочее

Нажмите, чтобы узнать подробности

Разработал студент группы МГСт-20-(9)-1 Власов Данила

Просмотр содержимого документа
«Презентация "Защита газопровода от коррозии"»

Защита газопроводов от коррозии МГСт-20-9-1

Защита газопроводов от коррозии

МГСт-20-9-1

Классификация коррозийных процессов Коррозия - это разрушение ме­таллических поверхностей под влиянием химического или электрохимического воздействия окружающей среды. Химичес­кая коррозия обусловлена действием на металл различных газов и жидких неэлектролитов. При химической корро­зии толщина стенки газопровода уменьшается равномерно, т.е. практически не возникают сквозные повреждения труб В условиях магистральных газопроводов наиболее распространена электрохимическая коррозия - окисление металлов в электропроводных средах, сопровождающееся образованием электрического тока

Классификация коррозийных процессов

Коррозия - это разрушение ме­таллических поверхностей под влиянием химического или электрохимического воздействия окружающей среды.

Химичес­кая коррозия обусловлена действием на металл различных газов и жидких неэлектролитов. При химической корро­зии толщина стенки газопровода уменьшается равномерно, т.е. практически не возникают сквозные повреждения труб

В условиях магистральных газопроводов наиболее распространена электрохимическая коррозия - окисление металлов в электропроводных средах, сопровождающееся образованием электрического тока

Электрохимическая коррозия Процесс коррозии начинается с поверхности металличес­кого сооружения и распространяется вглубь его. Под действием электрохимической коррозии в теле трубы образуются местные каверны и сквозные отверстия. Поэтому этот вид коррозии является более опасным , чем химическая коррозия. Местная коррозия - это окисление металла на отдельных участках металлической поверхности. Она может быть сле­дующих видов: а  – пятнами,  б  – язвенная,  в  – точечная,  г  – подповерхностная,  д  – структурно-избирательная,  е  – межкристаллитная,  ж  – коррозийное растрескивание

Электрохимическая коррозия

Процесс коррозии начинается с поверхности металличес­кого сооружения и распространяется вглубь его. Под действием электрохимической коррозии в теле трубы образуются местные каверны и сквозные отверстия. Поэтому этот вид коррозии является более опасным , чем химическая коррозия.

Местная коррозия - это окисление металла на отдельных участках металлической поверхности. Она может быть сле­дующих видов:

а  – пятнами,  б  – язвенная,  в  – точечная,  г  – подповерхностная,  д  – структурно-избирательная,  е  – межкристаллитная,  ж  – коррозийное растрескивание

Защитные методы Магистральные газопроводы защищают от коррозии двумя способами : наложением на поверхность нефтепровода изолирую­щих покрытий; электрическими методами. Для выбора способа защиты подземных нефтепроводов от коррозии необходимо определить коррозионную актив­ность грунта и характер распространения Основной способ защиты нефтепроводов от коррозии - качественная, надежная наружная изоляция.

Защитные методы

Магистральные газопроводы защищают от коррозии двумя способами :

  • наложением на поверхность нефтепровода изолирую­щих покрытий;
  • электрическими методами.

Для выбора способа защиты подземных нефтепроводов от коррозии необходимо определить коррозионную актив­ность грунта и характер распространения

Основной способ защиты нефтепроводов от коррозии - качественная, надежная наружная изоляция.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ДОЛЖНЫ УДОВЛЕТВОРЯТЬ СЛЕДУЮЩИМ ОСНОВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ:   обладать высокими диэлектрическими свойствами; быть, долговечным. сплошными; обладать хорошей адгезией (прилипаемостью) к металлу газопровода; быть водонепроницаемыми; обладать высокой механической прочностью и эластичностью, высокой биостойкостью; быть термостойкими конструкция покрытий должна быть сравнительно простой, а технология их нанесения — допускать возможность механизации; материалы, входящие в состав покрытия, должны быть недефицитными, а само покрытие — недорогим

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ДОЛЖНЫ УДОВЛЕТВОРЯТЬ СЛЕДУЮЩИМ ОСНОВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ:

  • обладать высокими диэлектрическими свойствами;
  • быть, долговечным.
  • сплошными;
  • обладать хорошей адгезией (прилипаемостью) к металлу газопровода;
  • быть водонепроницаемыми;
  • обладать высокой механической прочностью и эластичностью, высокой биостойкостью;
  • быть термостойкими
  • конструкция покрытий должна быть сравнительно простой, а технология их нанесения — допускать возможность механизации;
  • материалы, входящие в состав покрытия, должны быть недефицитными, а само покрытие — недорогим
ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ОТ ПОЧВЕННОЙ КОРРОЗИИ   Почвенная коррозия вызывает самые большие разрушения газопроводов, до сквозных разъединений стен. Защита от почвенной коррозии делится на пассивную и активную Под пассивной защитой понимается изоляция поверхности газопровода от земли разными материалами. Активная за­щита имеет целью устранение обстоятельств, вызывающих коррозию газопроводов. Для этого стараются перенести процесс коррозии с газопровода на заземляющие устройства.

ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ОТ ПОЧВЕННОЙ КОРРОЗИИ

  • Почвенная коррозия вызывает самые большие разрушения газопроводов, до сквозных разъединений стен.
  • Защита от почвенной коррозии делится на пассивную и активную
  • Под пассивной защитой понимается изоляция поверхности газопровода от земли разными материалами. Активная за­щита имеет целью устранение обстоятельств, вызывающих коррозию газопроводов. Для этого стараются перенести процесс коррозии с газопровода на заземляющие устройства.
ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ОТ атмосферной КОРРОЗИИ   При защите надземных газопроводов от атмос­ферной коррозии следует наносить жировые смазки . Перед нанесением покрытия в смазку сле­дует добавлять 15—20% (по массе смазки) алюминие­вой пудры. Толщина покрытия поверхности трубы жи­ровой смазкой должна быть в пределах 0,2—0,5 мм. Слой смазки наносят, как правило, при помощи машин и приспособлений. Цинковые и алюминиевые покрытия (метал­лизация) наносят на трубы в стационарных условиях, в трассовых условиях покрывают стыковые соединения труб и места повреждений изоляции.

ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ОТ атмосферной КОРРОЗИИ

  • При защите надземных газопроводов от атмос­ферной коррозии следует наносить жировые смазки .
  • Перед нанесением покрытия в смазку сле­дует добавлять 15—20% (по массе смазки) алюминие­вой пудры. Толщина покрытия поверхности трубы жи­ровой смазкой должна быть в пределах 0,2—0,5 мм. Слой смазки наносят, как правило, при помощи машин и приспособлений.
  • Цинковые и алюминиевые покрытия (метал­лизация) наносят на трубы в стационарных условиях, в трассовых условиях покрывают стыковые соединения труб и места повреждений изоляции.
ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ОТ БЛУЖДАЮЩИХ ТОКОВ Блуждающий ток – это электрический ток, появляющийся в некоторых грунтах от дисперсии электрифицированных, например, железнодорожных (трамвайных) путей, где рельсы выполняют роль возвратных проводников питающих подстанций. Наиболее эффективным способом защиты от блуждающих токов является электродренажная защита . Суть методики следующая: в определенной точке газопровода посредством специального кабеля, имеющего низкое электрическое сопротивление, подключается непосредственно к источнику блуждающего тока (например, к подстанции или железнодорожному пути). Применяют прямой, поляризованный и усиленный дренажи.

ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ОТ БЛУЖДАЮЩИХ ТОКОВ

  • Блуждающий ток – это электрический ток, появляющийся в некоторых грунтах от дисперсии электрифицированных, например, железнодорожных (трамвайных) путей, где рельсы выполняют роль возвратных проводников питающих подстанций.
  • Наиболее эффективным способом защиты от блуждающих токов является электродренажная защита .
  • Суть методики следующая: в определенной точке газопровода посредством специального кабеля, имеющего низкое электрическое сопротивление, подключается непосредственно к источнику блуждающего тока (например, к подстанции или железнодорожному пути).
  • Применяют прямой, поляризованный и усиленный дренажи.
Электрический дренаж Прямой электрический дренаж — это дренажное устройство двусторонней проводимости Прямой электрический дренаж применяется в тех случаях, когда потенциал газопровода постоянно выше потенциала рельсовой сети, куда отводятся блуждающие токи Поляризованный электрический дренаж — это дренажное устройство, обладающее односторонней проводимостью Усиленный дренаж применяется в тех случаях, когда нужно не только отводить блуждающие токи с газопровода, но и обеспечить на нем необходимую величину защитного потенциала. Усиленный дренаж представляет собой обычную катодную станцию, подключенную отрицательным полюсом к защищаемому сооружению, а положительным — не к анодному заземлению, а к рельсам электрифицированного транспорта.

Электрический дренаж

  • Прямой электрический дренаж — это дренажное устройство двусторонней проводимости
  • Прямой электрический дренаж применяется в тех случаях, когда потенциал газопровода постоянно выше потенциала рельсовой сети, куда отводятся блуждающие токи
  • Поляризованный электрический дренаж — это дренажное устройство, обладающее односторонней проводимостью
  • Усиленный дренаж применяется в тех случаях, когда нужно не только отводить блуждающие токи с газопровода, но и обеспечить на нем необходимую величину защитного потенциала. Усиленный дренаж представляет собой обычную катодную станцию, подключенную отрицательным полюсом к защищаемому сооружению, а положительным — не к анодному заземлению, а к рельсам электрифицированного транспорта.
Принципиальная схема катодной защиты газопровода 1 – газопровод; 2 – внешний источник постоянного тока; 3 – анодное заземление; 4 – точка дренажа; 5 – дренажный кабель; 6 – контакт катодного вывода; 7 – катодный вывод; 8 – повреждения изоляции газопровода.

Принципиальная схема катодной защиты газопровода

1 – газопровод; 2 – внешний источник постоянного тока; 3 – анодное заземление; 4 – точка дренажа; 5 – дренажный кабель; 6 – контакт катодного вывода; 7 – катодный вывод; 8 – повреждения изоляции газопровода.

Заключение Коррозия газопроводов — процесс неизбежный. Однако человек, вооруженный знанием механизма коррозии, может затормозить его таким образом, чтобы обеспечить сохранение работоспособности газопроводов в течение достаточно длительного времени. На практике применяется сочетание пассивных и активных методов защиты.

Заключение

  • Коррозия газопроводов — процесс неизбежный. Однако человек, вооруженный знанием механизма коррозии, может затормозить его таким образом, чтобы обеспечить сохранение работоспособности газопроводов в течение достаточно длительного времени.
  • На практике применяется сочетание пассивных и активных методов защиты.
Спасибо за внимание

Спасибо за внимание


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!