I
Изобретение относится к катодной защите подземных сооружений от коррозии и передаче постоянного тока на расстояние по системе провод-земля, а более конкретно к заземлителям постоянного тока положительной поляркостн и найдет применение в нефтяной, газовой и энергетической промышленностях, а также в коммунальном хозяйстве.
Известен способ установки заземпвю« щего электрода путем ввшчввания токоввода в грунтШ
Недостатком этого способа является невозможность установки глубинньк токовводов.
Наиболее близким-по технической сущности к предлагаемому является способ установки заземляющего электрода, оснсжанный на размещении в скважине токоввоДа и токопроводящей засыпки с последующим ее уплотнением
Однако установленные по этому способу заземляющие электроды кмеют вмсокое сопротивление растеканию. Оно
возникает вследствие невозможности равномерной х .оставки материала токопроводящей засыпки и последующего его уплотнения по длине токоввода, что приводит к образованию пустот между гранулами крошки и снижает рабочую поверхность заземляющего электрода.
Цель изобретения - снижение сопротивления растеканию заземляющего элек-прода.
10
Эта цель достигается тем, что в спо собе установка заземляющего электрода, основанном на размещении в скважине токсювода и токопроводящей засыйки с по- следующим ее уплотнением, уплотнение тсжопроводяиюй эасьтки осуществляют путем увеличения объема токоввода, .
На фиг. 1 схематично представлен токоввоД в разрезе, на фиг. 2 - сечение А-А на фиг. 1.
20
Заземляющий электрод состоит из полого токоввода 1, представляющего собой гофрированный вдоль образующей патру38бок, внутренняя полость которого герметично соединена с внутренней полостью токопроводянюй шины 2, наружная поверх ность которой изолирована диэлектрической оболочкой 3. Концентрично токовводу установлены разделительная 4 и ограничив тельная 5 неметаллические сетки. Пространство между токовводом и разделителыH t сеткой заполнено графнтовоЛ крошкой 6, а между разделительной и ограничитель ной сетками - коксовой засыпкой 7, Место соединения токопроводяшей шины с токовводом, а также верхняя часть сеток за крыты крьшисой 8, а нижняя часть сеток и токоввода - направляющим конусом 9. Сптюрб осуществляют в следующей последовательности, В предварительно прорубленной скважине, на проектной глубине, размещают смонтированный заземляющий электрод. Затем внутреннюю полость токоввода по каналу в токопроводящей щине заполняют ингибированной жидкостью (например, водным раствором ингибитора коррозии HKAP-l) и создают давление, нербходимое для расширения гофрированного токоввода в радиальном направлении. При расширении гофрированного токоввода происходит растяжение разделительной и огра ничительной сеток, перемещение их в радиальном направлении и, как результат этого, плотное прилегание к стенкам сква жины графитовой и коксовой засьтки. Поо 5 ле достижения во внутренних полостях токоввода и токопроводящей шины расчет.- нсяо давления, последнее снижают до армосферного. В скважине диаметром 172 мм на глубине 20 м установили устройство с наружным диаметром 15О мм и длиной 3 м, во внутреннюю полость которого закачали водный оаствор ингибитора коррозии HKAP-l под давлением 180 кгс/см . Под действием этого давления произошло расширение гофрированного токоввода в радиальном направлении, растяжение разделительной и ограничительной сеток и плотное прилегание к стенкам скважинь1 графитовой и коксовой крошки, что привег ло к увеличению объема токоввода и снижению сопротивления растеканию заземляющего электрода. Величина сопротивле ния растеканию заземляющего электрода контролировалась измерителем заземления типа М 416 ГОСТ 5 1473-72Я, при достижении минимального установившегося значения которого (О,25 Ом) прекратили закачку водного .раствора, ингибитора коррозии ИКАР 1 и осуществили снижение давления во внутренних полостях токоввода и токоподводящей шины до атмосферного. В таблице приведена сравнительная характеристика заземляющих электродо1в, смонтированньэс по известному и предлагаемому способу.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ЭЛЕКТРОДА И СПОСОБ ЕГО УСТАНОВКИ | 2005 |
|
RU2281593C1 |
СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГЛУБИННОГО АНОДНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ | 2015 |
|
RU2601031C1 |
Заземляющий электрод | 1978 |
|
SU691963A2 |
Сборная система заземления и молниезащиты и способ ее установки | 2017 |
|
RU2667904C1 |
Сборная система заземления и молниезащиты и способ ее установки | 2017 |
|
RU2733882C1 |
СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГЛУБИННОГО АНОДНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ | 2013 |
|
RU2541247C2 |
Анодный заземлитель с токопроводящей оболочкой | 2015 |
|
RU2622548C2 |
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ГЛУБИННОГО АНОДНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2005 |
|
RU2280100C1 |
ГЛУБИННЫЙ СКВАЖИННЫЙ АНОДНЫЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ | 2002 |
|
RU2210628C1 |
ГЛУБИННЫЙ АНОДНЫЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ | 2016 |
|
RU2617677C1 |
172
20
Известный172
Заземляющий зггектроо. характернауе ся оопротивленнем растеканию, стабильностью этого сопротивления в различных резонах года, длительностью срока олуж бы, стоимостью мсжтажа и эксппуа ацкв.
58Коксовая1
крошка
Как видно из таблицы предлагаемый способ установке заземляющего электрода позволяет уменьшить сопротивление растеканию в 4 раза по сравнению с известным способом.
Авторы
Даты
1981-12-23—Публикация
1980-04-25—Подача