СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОВОДИМОСТИ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ ПРОЛОЖЕННЫХ В ЗЕМЛЕ ТРУБОПРОВОДОВ Советский патент 1970 года по МПК G01R27/18 

Описание патента на изобретение SU61183A1

Изобретение относится к способам контроля качества изоляционного покрытия проложенных в земле трубопроводов, предохраняющего металл от коррозии.

Известные способы аналогичного назначения осуществляются путем осмотра и определения качества изолировочных работ на глаз. Проверенные трубы затем спускают в траншею, предполагая неизменность качества покрытия трубы на поверхности.

Для повышения надежности контроля и снижения его трудоемкости предлагается способ контроля проводимости указанных покрытий, согласно которому между трубой и заземленным электродом пропускают ток и при помощи милливольтметра или потенциометра, включенного между двумя вспомогательными неполяризующимися электродами, один из которых расположен над трубой, а другой в некотором отдалении от нее, измеряют падение потенциала вблизи различных точек трубопровода, а затем путем расчета определяют удельную проводимость отдельных участков изоляции.

Одним из зажимов милливольтметр или потенциометр может быть соединен непосредственно с трубой.

На фиг. 1 показано расположение устройства для осуществления описываемого способа с измерением при помощи потенциометра; на фиг. 2 - примерная картина распределения потенциала вдоль трубопровода.

Источник постоянного тока 1 соединяют проводами с трубой, например, с задвижкой 2 трубопровода 3, и заземленным электродом 4. Пропуская ток через контролируемую изоляцию и землю, измеряют разность потенциалов между местом непосредственного включения и различными другими точками трубы. Для этого пользуются потенциометром 5, включенным между задвижкой 2 и вспомогательным заземленным электродом 6, устанавливаемым в различных точках вдоль трубопровода. В качестве электрода 6 взят неполяризующийся электрод.

Измерив разность потенциалов между двумя точками, путем известных расчетов можно определить проводимость, а следовательно, и электрическое сопротивление изоляционного покрытия на единицу поверхности трубопровода. Сравнив результаты с нормами сопротивления изоляции, делают выводы о качестве изолирующего покрытия.

Примерное расположение линий тока и потенциала вдоль трубы показано на фиг. 2. Значения потенциала здесь взяты по отношению к земле, измеренные потенциометром.

В качестве источника тока могут быть применены: установленный на перекачивающей станции генератор постоянного тока, преобразователь переменного тока в постоянный электросварочный агрегат или переносные аккумуляторы автомобильного типа.

Местом соединения кабеля с трубой могут быть оставленные не закрытыми сварные стыки трубопровода, задвижки на трассе или открытые части трубы на нефтекачке.

Измерения производят через интервалы от 100 м до 20 и более. Эти интервалы зависят от желаемой степени дифференцирования качества изоляционных покрытий по участкам, от состояния изоляционного покрытия и мощности источника тока.

Ниже приведены две формулы для расчета проводимости покрытия, исчерпывающие все практически возможные случаи.

Первая формула:

где

EA - потенциал трубы по отношению к земле в точке, ближайшей к месту присоединения отрицательного полюса в вольтах;

Em - то же в точке, более удаленной от места подсоединения отрицательного полюса;

Т - толщина стенок трубы в миллиметрах;

- расстояние между двумя точками замеров в километрах;

g - проводимость изоляции в микросименсах на квадратный метр;

arch - функция, обратная гиперболическому косинусу, берущаяся по таблицам гиперболических функций.

Вторая формула:

где

g - проводимость изолирующего покрытия в микросименсах на м2,

Т - толщина стенок трубы в мм,

- расстояние между точками замеров в км,

E1 - потенциал трубы по отношению к земле в точке, ближайшей к месту включения отрицательного потенциала,

E2 - то же для точки, более удаленной от места включения отрицательного потенциала.

Первая формула должна применяться в случае, когда определяется проводимость изолирующих покрытий всего протяжения трубопровода путем измерения потенциала только в двух точках, а именно, в конце трубопровода и в точке присоединения отрицательного полюса искусственно создаваемого потенциала.

Вторая формула предусматривает измерения проводимости изолирующих покрытий трубопровода "бесконечной длины" небольшими участками.

Похожие патенты SU61183A1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ 2006
  • Орлов Павел Сергеевич
  • Гусев Валерий Павлович
  • Голдобина Любовь Александровна
RU2353941C2
Способ совместной катодной защиты от электрохимической коррозии стальных подземных трубопроводов и футляров на участке пересечения с электрифицированной железной дорогой 2019
  • Буслаев Александр Алексеевич
RU2736599C1
Способ определения сопротивления изоляции подземного трубопровода 1985
  • Даутов Фарваз Инсапович
SU1335899A1
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ НЕФТЕСБОРА И ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 2015
  • Ибрагимов Наиль Габдулбариевич
  • Заббаров Руслан Габделракибович
  • Шевченко Андрей Алексеевич
  • Евсеев Александр Александрович
  • Салимуллин Рустэм Рашидович
  • Ибрагимов Ильгиз Замилович
RU2593855C1
СИСТЕМА КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ И ДИАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВОДА 2000
  • Жабреев В.С.
  • Федяев В.Л.
  • Федяев К.В.
  • Садов В.Б.
RU2157424C1
Способ совместной катодной защиты от электрохимической коррозии смежных подземных стальных сооружений, находящихся в агрессивной окружающей среде 2015
  • Буслаев Александр Алексеевич
RU2628945C2
Способ защиты от электрохимической коррозии участка стального подземного сооружения, находящегося в агрессивной окружающей среде. 2015
  • Буслаев Александр Алексеевич
RU2609121C2
Способ защиты промышленных объектов сгорания углеводородного топлива от грозовых разрядов и электрохимической коррозии подводящих стальных подземных сооружений для углеводородного топлива на промышленных объектах 2016
  • Буслаев Александр Алексеевич
RU2650551C2
СПОСОБ РЕМОНТА ПРОТЯЖЕННОГО ТРУБОПРОВОДА С ЛОКАЛЬНЫМИ ДЕФЕКТАМИ 1994
  • Самойлов Б.В.
  • Макаров С.П.
  • Ясаков Ю.Ф.
  • Зайцев С.П.
RU2094691C1
Способ электрического кароттажа обсаженных скважин 1937
  • Альпин Л.М.
SU56026A1

Иллюстрации к изобретению SU 61 183 A1

Формула изобретения SU 61 183 A1

1. Способ определения проводимости изолирующих покрытий проложенных в земле трубопроводов, отличающийся тем, что между трубой и заземленным электродом пропускают ток и при помощи милливольтметра или потенциометра, включенного между двумя вспомогательными неполяризующимися электродами, один из которых расположен над трубой, а другой в некотором отдалении от нее, измеряют падение потенциала вблизи различных точек трубопровода, а затем путем расчета определяют удельную проводимость отдельных участков изоляции.

2. Видоизменение способа по п. 1, отличающееся тем, что одним из зажимов милливольтметр или потенциометр соединяют непосредственно с трубой.

SU 61 183 A1

Авторы

Бобковский И.К.

Даты

1970-09-27Публикация

1940-05-28Подача