Изобретение относится к газовой и нефтяной промышленности и может быть использовано для катодной защиты объектов магистральных газо- и нефтепроводов.
Наиболее близким аналогом к данному изобретению является способ установки глубинного анодного заземления, включающий бурение скважины, размещение в скважине металлического проводника и заполнение скважины от забоя до устья токопроводящим неметаллическим материалом (графит, измельченный кокс) [1].
Недостатками этого способа являются, во-первых, высокая стоимость металлического проводника за счет большого расхода металла, операций по спуску, трамбованию или засыпке токопроводящего неметаллического материала; во-вторых, - короткий срок службы анода, обусловленный его разрушением вследствие слабой сцементированности и повышенной растворимости токопроводящих материалов.
При создании изобретения решалась техническая задача увеличения срока службы анода.
Данная задача решается тем, что в способе выполнения глубинного анодного заземления, включающем бурение скважины, размещение в скважине металлического проводника и заполнение скважины от забоя до устья токопроводящим неметаллическим материалом, в качестве токопроводящего неметаллического материала используют электропроводный цементный раствор, который укладывают в скважину методом вертикально перемещающейся трубы, а металлический проводник размещают в несхватившемся электропроводном цементном растворе в верхней части скважины.
Следует отметить, что в качестве металлического проводника используют инъекционную трубу или стержень из арматурной стали.
Данное изобретение иллюстрируется чертежом, на котором схематически изображена конструкция анодного заземления, выполненная по данному способу, установленного в скважине 1 и состоящего из электропроводного цементного камня 2 и металлического проводника 3.
Способ выполнения глубинного анодного заземления осуществляют следующим образом.
С помощью буровой установки на полимерглинистом растворе с добавкой графита бурится скважина глубиной 100 м. Для выполнения неметаллической токопроводящей части анодного заземления готовят цементный раствор, обеспечивающий необходимую электропроводность цементного камня [2]. Затем в скважину до забоя спускают инъекционную трубу, состоящую из отдельных секций. Закачку цементного раствора в скважину осуществляют по известному методу вертикально перемещающейся трубы, широко применяемому в строительстве буронабивных свай [3].
После окончания процесса цементирования - полного заполнения скважины и извлечения всех секций инъекционных труб в цементный раствор по центру на глубину 5-10 м погружают анодный проводник из арматурной стали для последующего (спустя 7 суток) подключения анода в схему катодной защиты. В качестве анодного проводника может быть использована последняя секция инъекционных труб.
Источники информации
1. Р. Юхневич и др. Техника борьбы с коррозией. Ленинград, Химия, 1980 г., с. 172-174.
2. Г. А. Пугачев и др. Структура и свойства электропроводного бетона с суперпластификаторами. Изв. Вузов. Стр-во, 1994, N 9-10, с. 38-43.
3. Основания, фундаменты и подземные сооружения. Справочник проектировщика. М., Стройиздат, 1985, с. 162.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ВЫПОЛНЕНИЯ АНОДНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ | 2009 |
|
RU2394942C1 |
ТАМПОНАЖНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СКВАЖИН | 2000 |
|
RU2198999C2 |
СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ КУСТА СКВАЖИН НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ | 1999 |
|
RU2166586C2 |
РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ТАМПОНАЖНЫЙ ЦЕМЕНТ | 1997 |
|
RU2153059C2 |
АНОДНЫЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ | 1998 |
|
RU2149920C1 |
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЯНЫХ ИЛИ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН | 2001 |
|
RU2212523C2 |
СИСТЕМА КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ | 1999 |
|
RU2202001C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕЗИСТИВНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ СЕТИ (ВАРИАНТЫ) | 2003 |
|
RU2260891C2 |
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С УМЕНЬШЕННЫМ ТЕПЛООТВОДОМ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 1996 |
|
RU2168039C2 |
УСТРОЙСТВО СВЯЗИ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПО ТРУБОПРОВОДНОМУ КАНАЛУ | 1997 |
|
RU2170952C2 |
Изобретение относится к газовой и нефтяной промышленности. Технический результат - увеличение срока службы анода. Существо изобретения заключается в том, что в способе выполнения глубинного анодного заземления, включающем бурение скважины, размещение в скважине металлического проводника и заполнение скважины от забоя до устья токопроводящим неметаллическим материалом, в качестве токопроводящего неметаллического материала используют электропроводный цементный раствор. Раствор укладывают в скважину методом вертикально перемещающейся трубы, а металлический проводник размещают в несхватившемся электропроводном цементном растворе в верхней части скважины. В качестве металлического проводника можно использовать инъекционную трубу, а также стержень из арматурной стали. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
Юхневич Р | |||
И др | |||
Техника борьбы с коррозией | |||
- Л.: Химия, 1980, с.172 - 174 | |||
ГЛУБИННЫЙ АНОДНЫЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ | 1995 |
|
RU2081941C1 |
УСТРОЙСТВО для ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР | 0 |
|
SU332337A1 |
US 4710644 А, 01.12.87. |
Авторы
Даты
2000-07-27—Публикация
1998-02-18—Подача