5.2.5 Конструкционные материалы обеспечивают:
- высокую механическую прочность в условиях внешних воздействующих факторов, обеспечиваемую заданными или расчетными значениями конструктивной статической, динамической и циклической прочности (в случае действия внешних циклических нагрузок) и длительной прочности (при высоких температурах эксплуатации);
- механо-химическое сопротивление совместному воздействию коррозионно-активных сред с механическими (силовыми) воздействиями и гидродинамическими воздействиями рабочих сред (дросселирование, эрозия, кавитация).
5.2.6 При применении учитывают верхний температурный предел применения, вызванный структурными факторами, а также порог хладноломкости.
5.3.1 При проектировании коррозионной защиты особое внимание уделяют эксплуатационным скважинам. Коррозионному воздействию подвергаются металлоконструкции скважин, такие как насосно-компрессорные, фонтанные и обсадные трубы, детали глубинных насосов, штанги, мерники, задвижки, тройники, шлейфы и другое оборудование.
5.3.2 Выбор метода защиты зависит от условий эксплуатации оборудования и экономической целесообразности его применения. Наиболее эффективна комплексная защита от коррозии, предусматривающая одновременное использование нескольких методов, взаимно дополняющих друг друга.
5.3.3 Выбор и применение противокоррозионных мероприятий осуществляют в тех скважинах, где установлены наличие коррозии, вызывающей интенсивный износ применяемого оборудования, и ее причина.
5.3.4 Методы противокоррозионной защиты металлоконструкций скважин подразделяют на химические, физические и технологические, приведенные в таблице 5.2.
Таблица 5.2
Методы противокоррозионной защиты металлоконструкций скважин
5.3.5 Химическую защиту металлического оборудования скважины от коррозии осуществляют за счет использования химических реагентов. Их подачу осуществляют следующими способами:
- периодическое нагнетание в призабойную зону продуктивного пласта;
- периодическая подача в кольцевое пространство между обсадной колонной и НКТ;
- постоянная подача в затрубное пространство скважины с помощью ДУ;
- постоянная подача на прием насоса с помощью ДУ и специальных трубок, которые устанавливают с внешней стороны НКТ от устья скважины до приема насоса, выводят из скважины через фонтанную арматуру и подключают к насосу ДУ.
5.3.6 Химический реагент доставляют в пласт добывающих скважин при проведении ремонтных работ с жидкостью глушения или путем закачки в нагнетательные скважины (через систему ППД).
5.3.7 Эффективным средством защиты от коррозионного разрушения обсадных колонн скважин является их персональная катодная защита (также предусматривают схему совместной защиты нескольких скважин одной установкой катодной защиты). Катодную защиту наложенным током обсадных колонн скважин осуществляют присоединением отрицательного полюса катодного преобразователя к обсадной колонне скважины, а положительного полюса - к анодам.
5.3.8 На скважине в придонном участке обеспечивают защитную плотность тока не более 10 мА/м2.
5.3.9 Обеспечивают непрерывность электрической цепи между обсадными колоннами скважины, фонтанной арматурой и скважинной обвязкой. Для указанных объектов предусматривают совместную электрохимическую защиту.
5.3.10 Точку дренажа тока катодной защиты предусматривают на фонтанной арматуре скважины.
5.3.11 Для достижения большего эффекта на внешние поверхности колонн наносят защитные покрытия и производят цементирование всего затрубного пространства скважины.
5.3.12 Характеристики коррозионной стойкости металла по результатам испытаний, используемой при относительно равномерном распределении коррозионных поражений, приведены в таблице 5.3. При образовании местных поражений учитывают их глубину.
Таблица 5.3
5.3.13 Необходимость применения противокоррозионных мероприятий в зависимости от результатов определения скорости коррозии определяют в соответствии с требуемым сроком службы применяемого оборудования.
5.4.1 Эффективным мероприятием является применение ингибиторов коррозии, особенно при сероводородной коррозии, в соответствии с разделом 9.
5.4.2 Предусматривают применение стойких металлов в соответствии с таблицей 5.3 при изготовлении клапанов; защитных покрытий для плунжеров, штанг, резьбы труб и муфт; протекторов.
5.4.3 Необходимо правильно выбрать системы насосов и проводимые эксплуатационные мероприятия. Увеличение срока службы плунжеров глубинных насосов достигают устранением или уменьшением их заклинивания; хромированием и азотированием металлоконструкций.
5.4.4 Для уменьшения явлений коррозионной усталости штанг глубинных насосов следует:
- покрывать металлоконструкции металлами с более отрицательным электродным потенциалом, чем материал штанг (например, проводить цинкование термодиффузионное, горячее, электролитическое; металлизацию распылением);
- использовать протекторную защиту;
- использовать ингибиторы коррозии;
- покрывать металлоконструкции лакокрасочными изделиями.
5.5.1 Защита внутренней поверхности металлической обсадной колонны и внешней поверхности НКТ осуществляют разобщением пласта и затрубного пространства скважины с помощью разобщителя (пакера) и заполнением затрубного пространства ингибированной жидкостью.
5.5.2 Борьбу с коррозией труб осуществляют применением коррозионно-стойких легированных сталей, замедлителей коррозии и оцинковки труб термодиффузионным способом.
5.5.3 С целью защиты от коррозии внутренней поверхности защитные покрытия наносят на поверхность НКТ.
5.5.4 В качестве защиты от коррозии регулирующей и запорной арматуры для сред, содержащих H2S, применяют нержавеющую сталь в сероводородостойком исполнении.
5.5.5 Повышение стойкости деталей регулирующей и запорной арматуры достигают их хромированием, оцинковкой термодиффузионным способом.
5.6.1 Применение противокоррозионных мероприятий целесообразно в тех случаях, когда анализ работ по заводнению скважин и состояние нагнетательных скважин требуют проведения мероприятий по уменьшению содержания железа в нагнетаемой воде.
5.6.2 Для замедления коррозионных процессов воду обрабатывают ингибиторами коррозии в соответствии с разделом 9.
5.7.1 Для уменьшения коррозии к кислотным растворам добавляют соответствующие ингибиторы коррозии.
5.7.2 Скважины, в продукции которых содержится H2S в количествах, превышающих ПДК и создающих угрозу сульфидно-коррозионного растрескивания металла обсадных труб, оборудования и лифтовых колонн, заглушают жидкостью, содержащей нейтрализатор сероводорода.
5.7.3 Оборудование, предназначенное для эксплуатации в условиях контакта с коррозионно-агрессивными веществами, должно иметь техническую документацию завода-изготовителя, подтверждающую возможность его безопасной эксплуатации при проектных параметрах.
5.7.4 Окончательный выбор противокоррозионных средств и методов индивидуален для каждой скважины.
5.8.1 В конструкцию подводных сооружений, манифольдов и модулей включают систему защиты от коррозии, основанную на сочетании поверхностного покрытия и катодной защиты.
5.8.2 Все погружаемые элементы, для которых нельзя обеспечить эффективную катодную защиту, изготавливают из материалов, стойких к воздействию морской воды. Исключением являются элементы, для которых коррозия допустима, т.е. их устойчивость к воздействию давления и прочность конструкции не зависят от коррозии.
5.8.3 При выборе материала учитывают возможность выхода компонента из строя и связанные с этим последствия.
5.8.4 В морской воде при температуре окружающей среды следующие материалы считают стойкими к коррозии:
- сплав UNS N06625 и другие никелевые сплавы с равным или большим значением стойкости к точечной коррозии (PRE), определяемой по формуле
PRE = % Cr + (3,3·% Mo) + (16·% Ni); (1)
- титановые сплавы.
Примечание - Соответствующие характеристики при использовании катодной защиты подтверждают документально для установленного режима эксплуатации. При воздействии плавиковой кислоты или чистого метанола (больше 95%), ртути и химических реагентов на основе ртути титан не используют. Титан не применяют в подводных элементах, подверженных воздействию морской воды, при наличии катодной защиты, за исключением случаев, когда применение подтверждено документально для соответствующего диапазона рабочих температур;
- стеклопластик;
- другие материалы при наличии документального подтверждения их характеристик.
Нержавеющие стали с содержанием 6% Mo, 25% Cr дуплекс не считают полностью коррозионно-стойкими в морской воде при температуре свыше 15 °C. Эти материалы не используют для резьбовых соединений без катодной защиты.
5.9.1 Проектирование систем и способов защиты дифференцируют по зонам коррозии в зависимости от степени агрессивного воздействия среды на конструкции платформы. Методы определения и испытаний коррозионной стойкости бетонов, арматуры и защитных покрытий применяют согласно ГОСТ Р 52804.
5.9.2 Защиту металлоконструкций в зоне переменного смачивания выполняют с применением металлических, лакокрасочных защитных покрытий согласно ГОСТ 9.032 и СП 28.13330. Защитное покрытие рассчитывают на неблагоприятные коррозионные условия в этой зоне, особенно при транспортировке подогретых жидкостей, например нефти и нефтепродуктов; его защищают от механических повреждений, вызванных гидродинамическими воздействиями, льдом или плавучими объектами.
5.9.3 Аноды при катодной защите наложенным током или протекторы располагают таким образом, чтобы обеспечить нормируемые защитные потенциалы на всей поверхности платформы.
5.9.4 Проектирование систем ЭХЗ производят специализированные организации и включает выбор типа защиты, расчет системы, размещение элементов и разработку электрической схемы соединений. Для металлоконструкций в зоне донного грунта предусматривают катодную защиту наложенным током без дополнительного окрашивания.
5.9.5 Для улучшения коррозионной стойкости платформ выполняют следующие конструктивные требования:
- новые конструктивные материалы (стали и сплавы, а также их сварные соединения) используют только после их испытаний на коррозию;
- избегают образования зазоров и щелей, притупляют углы фасонок и других элементов снятием фаски шириной 3,5 мм;
- избегают наличия вогнутостей, задерживающих скопление влаги на поверхности металлоконструкций, в сплошных поверхностях предусматривают дренажные отверстия, предусматривают сварку встык или замкнутых угловых швов; при необходимости соединения внахлестку зазоры закрывают непрерывной сваркой. При сварке обеспечивают полный провар и исключают пористость и зазоры;
- избегают конструктивные формы, вызывающие турбулентность;
- используют конструктивные решения, облегчающие доступ к поверхности металлоконструкций для ее очистки и нанесения защитных покрытий;
- уменьшают количество связевых элементов, а также количество сварных стыков в зоне развития максимальной коррозии - нижняя треть зоны периодического смачивания.
5.9.6 Защиту железобетонных конструкций морских нефтегазовых платформ обеспечивают повышением химической стойкости бетона за счет применения цементного камня, обладающего химической стойкостью в морской воде и повышенной плотностью. Повышение химической стойкости цементного камня обеспечивают применением цементов соответствующего минералогического состава.
5.9.7 Длительное состояние пассивности арматуры в бетоне обеспечивают при условии высокой щелочности жидкой фазы бетона и низкого содержания хлоридов.
5.9.8 При проектировании железобетонных конструкций морских нефтегазовых платформ отдают предпочтение конструкциям из предварительно напряженного железобетона, в которых исключают или ограничивают раскрытие трещин. Каналы с расположенной в них преднапряженной арматурой заполняют цементным раствором, обеспечивающим сцепление арматуры с бетоном и защиту от коррозии.
5.9.9 Для предотвращения биологической коррозии бетона предусматривают возможность применения как химических средств, так и механических приспособлений для очистки поверхности бетона в соответствии с ГОСТ 31384, СП 28.13330.
5.9.10 Для предотвращения возможности коррозии арматуры зоны погружения и зоны переменного смачивания предусматривают систему электрохимической защиты арматуры, включая ее в единую систему защиты от коррозии всех металлических элементов.
5.9.11 В качестве вспомогательных мер защиты от коррозии железобетонных конструкций применяют оцинкованную арматуру, специальные уплотняющие покрытия, пропитки бетонной поверхности. Вид покрытия и грунта, число слоев, толщину, технологию нанесения, продолжительность и условия твердения покрытия определяют согласно требованиям отраслевых нормативных документов и проектного решения на систему покрытия.
5.10.1 Подводные трубопроводы подлежат комплексной защите от коррозии:
- защитными покрытиями;
- средствами электрохимической защиты: с помощью протекторов - протекторная защита и/или установками катодной защиты - катодная защита.
5.10.2 Тип защитного покрытия выбирают в зависимости от конструкции трубопровода и принятого способа укладки. При укладке с судна-трубоукладчика по S-образной или J-образной кривой, а также способом буксировки на плаву с последующим погружением на дно применяют эластичные и прочные покрытия. Если укладку осуществляют протаскиванием трубопровода по дну, то антикоррозионное покрытие имеет достаточную прочность, чтобы исключить возможность повреждения от трения при его взаимодействии со скальными и полускальными грунтами, а также грунтами, содержащими гальку, щебень и гравий. Нанесение защитного покрытия выполняют в заводских условиях, на специализированной строительной площадке, а на судне-трубоукладчике производят изоляцию сварных стыков труб.
5.10.3 Изоляционное антикоррозионное покрытие соответствует требованиям технических условий на весь срок службы трубопровода по следующим показателям: прочность на разрыв, относительное удлинение при рабочей температуре, прочность на удар, адгезия к стали, предельная площадь отслаивания в морской воде, стойкость к обрастанию, сопротивляемость к вдавливанию.
5.10.4 В процессе транспортировки, погрузо-разгрузочных работ и складирования труб необходимо предусмотреть специальные меры, исключающие механические повреждения наружного защитного покрытия. Для временной защиты внутренней поверхности используют заглушки в виде пробок и муфт, наносят консервационный состав, вводят в полость трубопровода ингибированную жидкость.
5.10.5 Требования к защитным покрытиям подводных промысловых трубопроводов приведены в разделе 7.
5.10.6 Средства ЭХЗ проектируют на весь срок службы защищаемого объекта. ЭХЗ подводных трубопроводов осуществляют с учетом требований ГОСТ Р 54382.
5.10.7 Катодную защиту наложенным током для подводных трубопроводов предпочтительнее применять в средах с удельным сопротивлением более 1 Ом·м: в донных отложениях дельт рек, впадающих в море, и вод заливов.
5.10.8 Протекторную защиту подводных трубопроводов осуществляют протекторами браслетного типа. Требования к выбору материалов протектора, конструкции, технологии монтажа и методам контроля соответствуют ГОСТ 26251. По всей поверхности подводного трубопровода на всем его протяжении обеспечивают непрерывное распределение потенциалов в течение всего срока службы.
5.10.9 Количество и расстановку протекторов вдоль трубопровода определяют проектом в зависимости от условий эксплуатации каждого участка сооружения. Для прибрежных участков трубопроводов допускают защиту с использованием УКЗ.
5.10.10 При проектировании проводят расчет в соответствии с нормативным документом <*>. Результатом расчета являются масса протекторов, сопротивление растеканию, а также шаг расстановки протекторов на трубопроводе для средней и конечной плотностей защитного тока, характерных для каждого участка эксплуатации.
--------------------------------
<*> См. [1].
5.10.11 Для трубопроводов с теплоизоляцией протекторы устанавливают таким образом, чтобы по возможности исключить их нагрев. При транспортировке по морскому (в соленой воде) подводному трубопроводу подогретых жидкостей и достижении температуры протекторов более 50 °C установка цинковых протекторов запрещается.
5.10.12 Протекторы устанавливают на подводном трубопроводе таким образом, чтобы избежать механических повреждений труб и протекторов, разрыва электрического соединения протекторов с трубопроводом, нарушения целостности изоляционных и балластных покрытий.
Защиту от атмосферной коррозии обеспечивают применением атмосферостойких систем защитных (лакокрасочных) покрытий, нанесенных на металлическую поверхность надземных сооружений, планируемых к применению при проведении противокоррозионных работ.
ЛКП, применяемые для защиты от атмосферной коррозии, должны:
- быть устойчивы к нагрузкам, возникающим в результате перепадов температур в процессе эксплуатации;
- иметь прочное сцепление с металлической поверхностью;
- быть сплошными;
- обеспечивать сохранение защитных и декоративных свойств на протяжении всего прогнозируемого срока службы.
Рекомендуемые для оценки основные показатели и их значения для ЛКМ, применяемых при производстве работ по противокоррозионной защите наружных металлических поверхностей объектов по 1.1, приведены в таблице 6.1. Набор показателей и их значений для ЛКМ изменяют и/или дополняют и определяют в локальных нормативно-технических документах (регламентах, правилах, корпоративных стандартах и др.). Значения показателей ЛКМ обеспечивают получение лакокрасочных покрытий, соответствующих требованиям 6.4.
Таблица 6.1
Целью подготовки поверхности являются удаление с нее веществ, препятствующих контакту покрытия, и создание профиля, обеспечивающего требуемый уровень адгезии покрытия с подложкой.
Для подготовки поверхности:
- устраняют дефекты поверхности [заусенцы, острые кромки (радиус закругления должен быть не менее 2,0 мм), сварочные брызги];
- удаляют масляные и жировые загрязнения;
- удаляют растворимые соли;
- удаляют продукты коррозии, прокатной окалины, предыдущих покрытий;
- обеспыливают;
- сушат в случае образования конденсата или выпадения осадков.
Контроль подготовленной поверхности проводят по показателям, указанным в таблице 6.2.
Таблица 6.2
Контролируемые показатели на подготовленной поверхности
--------------------------------
<*> Приведена в [2].
<***> Приведена в [5].
<*4> Приведена в [6].
<*5> Приведена в [7].
6.3.1 Все операции по выполнению технологического процесса нанесения материала проводят при температуре от 5 до 30 °C, относительной влажности воздуха не выше 85% и отсутствии осадков, тумана, росы (за исключением случаев применения материалов, позволяющих нанесение при других температурах и относительной влажности воздуха и не ухудшающих при этом своих защитных свойств).
6.3.2 Температура металлических поверхностей, подготовленных к окрашиванию, должна быть на 3 °C выше точки росы. Окрашивание выполняют в безветренную погоду. При скорости ветра более 10 м/с окрашивание проводить запрещается.
При необходимости для создания соответствующих условий целесообразно выполнить установку специальных укрытий, которые изолируют место проведения окрасочных работ от осадков, ветра и пыли.
6.3.3 Перед началом работ лакокрасочные материалы и оборудование необходимо выдержать в течение суток в теплом помещении с температурой не ниже 15 °C. Тару с лакокрасочным материалом до момента применения плотно закрывают во избежание улетучивания растворителей и попадания влаги.
Лакокрасочные материалы перед применением тщательно перемешивают до однородного состояния и полного поднятия осадка.
6.3.4 Период времени между операциями по подготовке поверхности и окрашиванием не должен превышать 6 ч.
Для каждого слоя системы ЛКП используют материалы контрастирующих цветов (оттенков).
6.3.5 Нанесение ЛКМ выполняют методом безвоздушного распыления. Перед нанесением материалов методом безвоздушного распыления проводят полосовую окраску труднодоступных мест (болтовых соединений, сварочных швов) ручным методом.
6.4.1 Исходные характеристики атмосферостойких ЛКП соответствуют требованиям, приведенным в таблице 6.3.
Таблица 6.3
Исходные технические требования к атмосферостойким ЛКП
--------------------------------
<**> См. [10].
<***> См. [11].
<*4> См. [12].
<*5> См. [13].
6.4.2 ЛКП проходят квалификационные испытания, которые включают определение защитных свойств и оценку прогнозируемого срока их службы.
6.4.3 Методы определения защитных свойств и показатели, которым должны соответствовать покрытия при испытаниях, приведены в таблице 6.4.
Таблица 6.4
Технические требования к атмосферостойким ЛКП,
прошедшим определение защитных свойств
--------------------------------
<*> См. [10].
<**> См. [11].
<***> См. [12].
6.4.4 Сроки службы атмосферостойких ЛКП подразделяются по нормативному документу <*4> на:
- низкий (Н) - 2 - 5 лет;
- средний (С) - 5 - 15 лет;
- высокий (В) - более 15 лет.
--------------------------------
<*4> См. [14].
6.4.5 Для оценки прогнозируемого срока службы атмосферостойких ЛКП и определения соответствия промысловым условиям эксплуатации проводят испытания на комплексное воздействие климатических факторов внешней среды по ГОСТ 9.401 (метод 10) и по нормативному документу <*5>. Проводят не менее 25 циклов испытания по нормативному документу <*5> на климатическое старение. Условия проведения испытания, составляющие один цикл, приведены в таблице 6.5.
--------------------------------
<*5> См. [15].
Таблица 6.5
по нормативному документу <*>
6.4.6 Срок службы ЛКП определяют по ГОСТ 9.401 (метод 10). Категорию атмосферы, воздействующую на применяемое атмосферостойкое ЛКП, определяют по условиям эксплуатации в соответствии с ГОСТ 9.104, ГОСТ 15150 или по нормативному документу <*4>.
6.4.7 Необходимый уровень свойств атмосферостойких покрытий и показатели, которым должны соответствовать покрытия после проведения испытаний по 6.4.5, приведены в таблице 6.6.
Таблица 6.6
Технические требования к атмосферостойким лакокрасочным
покрытиям, прошедшим испытания по ГОСТ 9.401
(метод 10) и по нормативному документу <*>
--------------------------------
<*> См. [15].
<**> См. [16]
<***> См. [17]
<*4> См. [18]
<*5> См. [10].
<*6> См. [11].
<*7> См. [12].
<*8> См. [13].
6.4.8 Для подтверждения соответствия свойств атмосферостойких ЛКП проводят испытания в атмосферных условиях по ГОСТ 6992.
6.4.9 Защита от атмосферной коррозии с применением атмосферостойких ЛКП предусматривает обязательное выполнение технологических операций по входному контролю противокоррозионных материалов, подготовке и последующему контролю поверхности, нанесению противокоррозионного материала и приемо-сдаточному контролю покрытия.
7.1.1 Все элементы трубопровода (трубы, соединительные детали и запорная арматура) должны быть высокой монтажной готовности и поставляются в виде монтажных узлов с заводским покрытием.
7.1.2 В качестве наружного антикоррозионного покрытия стальных труб, предназначенных для сооружения подводных трубопроводов, применяют полиэтиленовое или полипропиленовое покрытие заводского нанесения.
7.1.3 Наружное антикоррозионное полиэтиленовое/пропиленовое покрытие стальных труб производят в соответствии с НД, согласованной в установленном порядке.
7.1.4 Наружное антикоррозионное полиэтиленовое/полипропиленовое покрытие трубопроводных труб должно иметь трехслойную конструкцию:
- слой 1 - на основе термоплавких порошковых эпоксидных композиций;
- слой 2 - адгезив на основе термоплавких порошковых или гранулированных термостабилизированных полиолефиновых композиций;
- слой 3 - основной защитный слой на основе термосветостабилизированных полиэтиленовых/полипропиленовых композиций.
7.1.5 Системы изоляционных материалов и конструкции наружного покрытия, предлагаемые для изоляции труб, проходят квалификационные испытания и имеют положительное заключение на применение организациями, согласованными заказчиком объекта.
7.1.6 Наружное антикоррозионное полиэтиленовое покрытие труб выполняют по одному из двух классов (таблица 7.1).
Таблица 7.1
Классификация полиэтиленовых покрытий
7.1.7 Наружное антикоррозионное полипропиленовое покрытие труб выполняют по одному из двух классов (таблица 7.2).
Таблица 7.2
Классификация полипропиленовых покрытий
7.1.8 Концы труб на длине (130 +/- 20) мм от торца для труб диаметром 530 мм и менее и (140 +/- 20) мм для труб диаметром более 530 мм должны быть свободны от наружного полиэтиленового (полипропиленового) покрытия. Допускается наличие на свободных от покрытия концах (кроме фасок труб) остатков грунтовочного слоя. По требованию проектировщиков на неизолированные концы труб наносят легко удаляемое консервационное покрытие, обеспечивающее защиту от коррозии в атмосферных условиях на период транспортировки и хранения труб.
7.1.9 Показатели свойств наружного полиэтиленового/полипропиленового покрытия соответствуют требованиям НД, согласованной в установленном порядке.
7.2.1 Для нанесения защитного противокоррозионного покрытия соединительных деталей трубопроводов используют термореактивные материалы. В качестве термореактивных материалов применяют жидкие и порошковые оплавляемые эпоксидные композиции, полиуретановые, эпоксиполиуретановые композиции и другие аналогичного типа.
7.2.2 Материалы, входящие в состав защитного покрытия, отвечают требованиям нормативной и/или технической документации на эти материалы, требованиям технических условий и/или спецификаций, согласованных в установленном порядке, и обеспечивают получение защитного покрытия, отвечающего требованиям настоящего стандарта. Соответствие свойств материалов требованиям технических условий и/или спецификаций гарантируют изготовитель и/или поставщик материалов и подтверждают сертификатами (паспортами качества).
7.2.3 Защитные покрытия соединительных деталей могут быть заводского или трассового нанесения.
7.2.4 Конструкции защитного покрытия могут состоять из одного (основного слоя), двух (грунтовочного и основного слоев) или нескольких (грунтовочного, основного и дополнительного защитного) изоляционных слоев, нанесенных на очищенную поверхность изделий в соответствии с НД, утвержденной в установленном порядке.
7.2.5 Защитные покрытия соединительных деталей в зависимости от максимально допустимой температуры транспортируемого продукта трубопроводов подразделяют на четыре типа в соответствии с таблицей 7.3.
Таблица 7.3
Классификация защитных покрытий по типам
7.2.6 Защитное покрытие соединительных деталей должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 7.4.
Таблица 7.4
Показатели свойств защитного покрытия
7.3.1 Материалы (конструкции покрытия) для изоляции сварных стыков аттестуют в установленном порядке. Материалы отвечают требованиям технических условий и/или спецификаций на поставку.
7.3.2 Выбор материалов (конструкции покрытия) для изоляции сварных стыков осуществляют с учетом типа основного покрытия, диаметра, температурных условий строительства и эксплуатации, а также условий прокладки трубопровода. Качество изоляции сварных стыков соответствует требованиям настоящего стандарта.
7.3.3 Изоляцию сварных стыков трубопроводов осуществляют с использованием термопластичных и/или термореактивных материалов. Конструкция покрытия для изоляции сварных стыков может включать в себя:
- грунтовочный слой;
- адгезионный слой (слои);
- основной защитный слой;
- дополнительный защитный слой (слои) для защиты от механических повреждений.
7.3.4 В качестве термопластичных материалов для изоляции сварных стыков используют термоусаживающиеся манжеты, нанесение которых производят по слою эпоксидной грунтовки. Для изоляции сварных стыков труб с заводским полиэтиленовым (полипропиленовым) покрытием используют также материалы и конструкции, аналогичные основному (заводскому) покрытию, - эпоксидную грунтовку, плавкий адгезив, защитный полиэтиленовый (полипропиленовый) слой или иные конструкции, отвечающие требованиям настоящего стандарта.
7.3.5 В качестве термореактивных материалов для изоляции сварных стыков применяют жидкие и порошковые оплавляемые эпоксидные композиции, полиуретановые, эпоксиполиуретановые композиции и другие аналогичного типа.
7.3.6 В зависимости от классов заводского покрытия, методов прокладки и допустимых температурных условий эксплуатации изоляцию сварных стыков выполняют по одному из классов, характеристики которых приведены в таблицах 7.5 и 7.6.
Таблица 7.5
Классификация покрытий для изоляции сварных
стыков трубопроводов подводной прокладки
траншейным способом с засыпкой грунтом
Таблица 7.6
для изоляции сварных стыков подводных трубопроводов
свободной прокладки (без закрепления)
7.3.7 Покрытие сварного стыка должно быть сплошным, иметь ровную поверхность или повторять рельеф изолируемой зоны сварного стыка. На поверхности покрытия не допускается наличие трещин и пузырей, а также задиров и царапин, снижающих общую толщину покрытия ниже требуемого значения. Для покрытий на основе полимерных лент различия по толщине, обусловленные нахлестами ленты, не являются признаками брака. Для покрытий на основе термореактивных или наплавляемых материалов допускается наличие наплывов высотой не более 1,5 мм.
7.3.8 Длина нахлеста покрытия сварного стыка на заводское покрытие составляет не менее 50 мм.
7.3.9 Показатели свойств изоляции сварного стыка нормального исполнения соответствуют требованиям, указанным в таблице 7.7.
Таблица 7.7
Требования к свойствам покрытия сварного стыка
нормального исполнения
7.3.10 Показатели свойств изоляции сварного стыка термостойкого исполнения соответствуют требованиям, указанным в таблице 7.8.
Таблица 7.8
Требования к свойствам покрытия сварного стыка
термостойкого исполнения
7.3.11 Показатели свойств изоляции сварного стыка специального исполнения соответствуют требованиям, указанным в таблице 7.9.
Таблица 7.9
Требования к свойствам покрытия сварного стыка
специального исполнения
8.1.1 Морские стальные сооружения, эксплуатирующиеся в зонах погружения и переменного смачивания, подлежат электрохимической защите независимо от коррозионной агрессивности среды.
8.1.2 ЭХЗ морских сооружений осуществляют с помощью протекторов (протекторная защита) и/или установками катодной защиты (катодная защита наложенным током).
8.1.3 Временная ЭХЗ обеспечивает защиту сооружений до начала работы основных средств защиты. Технические решения по временной защите (при ее необходимости) разрабатывают в составе общего проекта и содержат перечень применяемого оборудования ЭХЗ и схемы подключения средств временной защиты.
8.1.4 ЭХЗ морских сооружений обеспечивает непрерывную по времени катодную поляризацию на всей внешней поверхности сооружения, погруженной в морскую воду или грунтовый электролит, в течение всего срока эксплуатации.
8.1.4.1 Основным критерием защищенности морского сооружения является величина его поляризационного потенциала, измеренного относительно ХСЭ сравнения согласно ГОСТ 17792, приведенная в таблице 8.1.
Таблица 8.1
Критерии защищенности морского сооружения
8.1.4.2 Второстепенным критерием защищенности стального морского сооружения является смещение потенциала металла в отрицательную область на 300 мВ при поляризации сооружения от внешнего источника тока.
8.1.4.3 Для морских железобетонных сооружений и трубопроводов с бетонным утяжеляющим покрытием в качестве критерия защищенности от коррозии применяют величину смещения поляризационного потенциала от потенциала свободной коррозии не менее 100 мВ в сторону отрицательных значений. При соответствующем технико-экономическом обосновании ЭХЗ железобетонных конструкций обеспечивают по сниженным критериям смещения потенциала вплоть до полного отказа от ЭХЗ для сооружения.
8.1.4.4 Для морских платформ и береговых причальных сооружений применяют критерий защищенности по плотности защитного тока на специальном электроде, при этом его величину предварительно определяют в рамках комплекса специализированных исследований с учетом внешних коррозионных условий или моделируемых условий эксплуатации конкретного сооружения.
8.1.5 Для защиты от коррозии магистральных трубопроводов и трубопроводов сборных коллекторов используют протекторную защиту, проектируемую на весь расчетный срок службы защищаемых трубопроводов. Протекторы для трубопроводов представляют собой сегменты, монтируемые на трубопровод в виде браслета.
8.1.6 Для защиты морских платформ, подводных добычных комплексов, скважин и портовых сооружений предпочтительно использовать ЭХЗ наложенным током, которую при необходимости усиливают протекторами или группами протекторов, размещаемых на участках, требуемых усиления защиты.
8.1.7 Для обсадных колонн скважин, фонтанной арматуры и скважинной обвязки предусматривают совместную ЭХЗ, для обеспечения которой конструктивно обеспечивают непрерывность электрической цепи между указанными объектами. Точку дренажа тока катодной защиты предусматривают на фонтанной арматуре скважины.
8.2.1 Протекторы применяют как в качестве основного технического средства ЭХЗ, так и в качестве вспомогательного на сооружениях, оборудованных иными техническими средствами катодной защиты.
8.2.2 Протекторную защиту морских сооружений осуществляют протекторами, выполненными из сплавов на основе цинка или алюминия. Протекторы из сплава на основе магния используют в слабоминерализованных грунтах береговых участков или в прибрежной пресноводной зоне дельт рек. Выбор материала осуществляют на стадии проектирования в зависимости от условий эксплуатации согласно таблице 8.2.
Таблица 8.2
Выбор материала протектора в зависимости
от условий эксплуатации
8.2.3 Требования к электрохимическим свойствам протекторных сплавов приведены в таблице 8.3.
Таблица 8.3
Соответствие электрохимических свойств протекторных сплавов (фактическая токоотдача и рабочий потенциал) требованиям таблицы 8.3 подтверждают лабораторными испытаниями.
8.2.4 Протекторы любого типа при отключении от защищаемого сооружения не пассивируют и при повторном подключении восстанавливают рабочий потенциал.
8.2.5 Протекторы выполняют в виде отливок трапециевидного, полукруглого либо круглого сечения, стержней, полуколец (браслетный тип), прутков, проволок, лент, либо они имеют иную конфигурацию согласно проектным решениям.
8.2.6 Для изготовления арматурного каркаса протекторов используют спокойную малоуглеродистую сталь. Сопротивление узла "арматура - протекторный материал" должно быть не более 0,1 Ом.
8.2.7 Рабочая поверхность протекторов должна быть чистой, без посторонних включений, не допускается присутствие лаков, красок и защитных покрытий. На нерабочую поверхность протектора наносят диэлектрическое покрытие толщиной не менее 100 мкм.
8.2.8 Трещины и сколы, видимые невооруженным глазом на протекторах из цинковых и магниевых сплавов, не допускаются.
8.2.9 Для протекторов из алюминиевых сплавов не допускаются видимые трещины на участках протектора, не полностью поддерживаемых арматурным каркасом. Не допускаются продольные трещины шириной более 0,5 мм и длиной более 20% длины протектора, поперечные трещины - шириной более 0,5 мм и длиной более 50% внутреннего диаметра протектора, глубиной более 50% толщины протекторного материала, покрывающего арматурный каркас.
8.2.10 Внутренние дефекты и газоусадочные пустоты в материале протектора контролируют разрушающими методами на выборке из партии, размер которой оговаривается изготовителем и потребителем. Параметры дефектов должны соответствовать требованиям, приведенным в приложении А.
8.2.11 У протектора, в конструкции которого предусмотрено подсоединение к его арматуре провода, место контакта надежно изолируют от воздействия внешней среды. Контактное соединение провода к арматуре протектора не нарушают в процессе монтажа и эксплуатации протектора.
8.2.12 Кабель, поставляемый с протектором, соответствует ГОСТ 1508 и следующим требованиям:
- имеет токопроводящую многопроволочную жилу из меди сечением не менее 6 мм2;
- имеет двойную изоляцию и оболочку из материала, соответствующего условиям эксплуатации протектора;
- не имеет трещин, вмятин и пузырей на поверхности провода и кабеля.
8.2.13 Конструкция протектора обеспечивает его равномерное растворение по поверхности в процессе всего проектного срока эксплуатации.
8.2.14 Конструкция протекторов для защиты трубопроводов от морской коррозии представляет собой кольцевой браслет, состоящий из двух отливок полукольцевой формы.
Размеры отливки соответствуют наружному диаметру трубопровода с учетом толщины покрытия и не превышают его более чем на 4 мм.
Допуск на толщину браслетного протектора не превышает +/- 3 мм.
Допуск на длину протектора +/- 3% или +/- 25 мм (выбирают меньшее значение).
8.2.15 Предельные отклонения массы протекторов от номинальной составляют -0/+6%.
8.2.16 Тип протекторов, их количество и массу определяют при проектировании системы ЭХЗ сооружения.
8.2.17 Браслетные протекторы, устанавливаемые на трубопроводы, райзеры и шлангокабели размещают на глубине ниже максимального уровня ледового воздействия.
8.2.18 Монтаж протекторов на наружных поверхностях платформ и береговых сооружениях осуществляют с применением диэлектрических проставок (прокладок) для предотвращения непосредственного электрического контакта протектора с защищаемым сооружением.
8.3.1 В системах ЭХЗ наложенном током применяют следующие элементы: катодные преобразователи, аноды, кабельная продукция, элементы коммутации и коррозионного мониторинга; дополнительно система может содержать: УДЗ, электроизолирующие вставки, блоки совместной защиты, КИП и другие элементы.
8.3.2 Применяемые в системах ЭХЗ морских сооружений катодные преобразователи и блоки совместной защиты должны иметь надежность (с вероятностью 0,9) по следующим показателям:
- по средней наработке на отказ - не менее 25 000 ч;
- по установленному ресурсу - не менее 100 000 ч.
8.3.3 Для электрооборудования системы ЭХЗ предусматривают защиту от возможных импульсных перенапряжений по кабельным цепям питания, нагрузки и телеконтроля.
8.3.4 Подключение электрооборудования системы ЭХЗ выполняют через УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
8.3.5 Катодный преобразователь системы ЭХЗ морских сооружений обеспечивает стабилизацию:
- заданного уровня потенциала защищаемого сооружения без омической составляющей и/или с омической составляющей;
- заданного уровня выходного тока.
8.3.6 Функциональными возможностями катодного преобразователя обеспечивают возможность контроля и регулирования выходных параметров:
- выходного тока с погрешностью измерений не более 2,5%;
- потенциала защищаемого сооружения с погрешностью измерений не более 2,5%;
- выходного напряжения с погрешностью не более 2,5%;
а) дистанционного контроля (телесигнализации):
- несанкционированного доступа в шкаф устройства (сигнализация открытия наружной двери шкафа);
- выходного тока;
- потенциала защищаемого сооружения;
- выходного напряжения;
б) дистанционного задания значений уставок (телерегулирования):
- с дискретностью задания выходного тока не более 0,1 А;
- с дискретностью задания потенциала на сооружении не более 0,01 В;
в) дистанционного управления (телеуправления):
- отключением/включением устройства.
8.3.7 Катодный преобразователь оснащают счетчиком электроэнергии и времени наработки.
8.3.8 При температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 45 °C и относительной влажности воздуха до 98% (при температуре окружающего воздуха 25 °C) катодные преобразователи при напряжении питающей сети 230 В обеспечивают номинальные параметры, соответствующие значениям, указанным в таблице 8.4.
Таблица 8.4
Основные электрические параметры устройств
8.3.9 Систему ЭХЗ, состоящую из нескольких катодных преобразователей или элементов регулирования защитного тока, эксплуатируют в режиме с минимальным потреблением электрической энергии. Процедуру оптимизации режимов УКЗ проводят в рамках пусконаладочных работ системы ЭХЗ вводимого в эксплуатацию объекта или текущих коррозионных обследований.
8.3.10 Для обеспечения электрической цепи катодной защиты в морской воде в качестве анодов применяют электроды, рабочие элементы которых выполнены из следующих материалов: ферросилид, магнетит, металлизированный титан, свинцовосеребряные сплавы, обеспечивающие плотность защитного тока не менее 100 А/м2.
8.3.11 Электрохимический эквивалент материала рабочего элемента электродов анода не превышает значений, указанных в таблице 8.5.
Таблица 8.5
Электрохимический эквивалент материала рабочего
элемента электродов анода
8.3.12 Кабель электрода анода должен соответствовать требованиям ГОСТ 16442, ГОСТ 15150 по климатическим условиям эксплуатации, а также следующим требованиям:
- одножильный многопроволочный кабель с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов;
- сечение токоподводящей жилы - не менее 16 мм2;
- наличие трещин, вмятин и пузырей на поверхности оболочки не допускается;
- изоляция и оболочка токопроводящей жилы должны быть химически стойкими к воздействию продуктов реакции анодного растворения (в том числе соединений хлора) и условиям эксплуатации (морская вода, рассолы или разбавленные растворы кислот и щелочей).
8.3.13 Аноды имеют надежный контактный узел электрода с токоподводящим проводом, выполненный и изолированный в заводских условиях, соответствующий следующим требованиям:
- контактный узел электродов и токоотводящий провод должны иметь изоляцию с сопротивлением не менее 100 МОм, допускается подтверждение диэлектрической прочности контактного узла с помощью искрового дефектоскопа при напряжении 20 кВ;
- соединение провода с электродом должно выдерживать статическую механическую нагрузку не менее 500 Н.
8.3.14 Для защиты береговых сооружений, эксплуатирующихся в арктических условиях, аноды размещают с заглублением в морское дно на расстоянии не более 500 м от береговой линии.
8.3.15 Все электротехническое оборудование, применяемое в системах ЭХЗ морских сооружений, имеет соответствующее климатическое исполнение по ГОСТ 15150, стойкость изделий к воздействию капель воды (брызг) определяется уровнем расположения технологической площадки, на которой устанавливают оборудование, с учетом требований ГОСТ 14254.
8.3.16 Для кабелей ЭХЗ используют оболочку и изоляцию, устойчивую к воздействию морской среды в течение всего срока эксплуатации. Электрическое сопротивление изоляции кабелей дренажных линий (анодной и катодной) после выдержки в воде в течение 3 ч, пересчитанное на 1 км длины при температуре 20 °C в соответствии с ГОСТ 3345, должно быть не менее 100 МОм.
8.3.17 Прокладку подводных кабельных линий системы ЭХЗ осуществляют совместно с мероприятиями по их защите от повреждений якорями и тралами судов, ледового воздействия, подводных течений и прочих нагрузок, влияющих на целостность электрических цепей.
Для защиты внутренней поверхности промысловых трубопроводов, скважинного оборудования и других объектов при наличии коррозионно-опасных факторов предусматривают ингибиторную защиту.
9.1.1 Необходимость применения ингибиторов коррозии определяют в ходе проведения испытаний по определению опытным путем скорости коррозии в реальных или модельных, наиболее приближенных к реальным, эксплуатационных средах. Испытания в зависимости от эксплуатационных сред проводят в соответствии с ГОСТ 9.502, ГОСТ 9.506, ГОСТ 9.514 или другой нормативной документацией, согласованной в установленном порядке, в соответствии с ГОСТ Р 9.905.
При моделировании испытаний по определению коррозионной агрессивности сред, контактирующих с промысловыми трубопроводами, скважинным оборудованием и другими объектами, и эффективности в них ингибиторов коррозии учитывают следующие эксплуатационные условия, оказывающие влияние на их коррозионную активность: минерализация, состав среды, pH, температура, давление, агрессивные газы (H2S, CO2, O2 и др.), механические примеси, органические кислоты, обводненность (влажность) углеводородов и др.
9.1.2 Ингибитор коррозии применяют, если измеренная опытным путем скорость коррозии в присутствии эксплуатационных сред превышает 0,1 мм/год, что в соответствии со шкалой по ГОСТ 9.502 позволяет относить коррозионную активность эксплуатируемой системы к средней и более высоким степеням.
9.2.1 Ингибитор коррозии должен обеспечивать защиту, гарантирующую эксплуатацию промысловых трубопроводов, скважинного оборудования и других объектов в присутствии имеющихся коррозионно-опасных факторов, перечисленных в 9.1.1, в течение всего проектного срока их службы, при средней скорости общей коррозии не более 0,1 мм/год. Степень защиты от общей коррозии должна быть не менее 85%, а от охрупчивания (в присутствии H2S) - не менее 70%.
9.2.2 Применение ингибиторов коррозии не должно оказывать отрицательного влияния на технологические процессы добычи, промысловой подготовки, транспорта, переработки и хранения углеводородного сырья.
9.2.3 Ингибитор коррозии должен быть термостабилен при температурах эксплуатации.
9.2.4 К ингибиторам коррозии предъявляют дополнительные требования, исходя из специфических условий эксплуатации.
9.3.1 Технологии ингибиторной защиты, применяемые для защиты промысловых объектов и трубопроводов, определяют соотношением трех фаз в добываемых, подготавливаемых и транспортируемых средах: газовой, водной и углеводородной.
Две последние, являясь жидкими, при этом не смешиваются, ограниченно растворимы друг в друге и способны образовывать эмульсии.
9.3.2 Выбор соответствующего вида ингибитора (парофазного или жидкофазного) производят по соотношению газовой и жидкой фаз (степень заполнения технологического аппарата или трубопровода) добываемых, подготавливаемых или транспортируемых сред.
9.3.3 Жидкофазные ингибиторы, которые могут быть водо- или углеводородорастворимыми, а также вододиспергируемые применяют при низком газосодержании коррозионно-активной среды (значительная доля жидких фаз) и гидродинамическом режиме, обеспечивающем достаточную степень контакта ингибированных жидких фаз и защищаемой внутренней поверхности промыслового объекта или трубопровода.
Они могут быть водорастворимыми, применяемыми для защиты промысловых объектов и трубопроводов, которые эксплуатируют в условиях значительной обводненности коррозионно-активных сред, или вододиспергируемыми, применяемыми для защиты тех же объектов, работающих в условиях значительного содержания углеводородной фазы.
Углеводородорастворимые ингибиторы применяют для защиты промысловых объектов и трубопроводов, работающих в средах, состоящих преимущественно из углеводородной фазы.
9.3.4 Парофазные ингибиторы применяют для ПКЗ промыслового оборудования, внутри которого существует низкая вероятность конденсации жидких фаз или их содержание настолько мало, что не происходит полного или периодического смачивания внутренней поверхности жидкой средой с жидко-фазным ингибитором.
9.3.5 В зависимости от длительности и периодичности проведения ингибиторной обработки технологии подразделяют на постоянные и периодические.
9.3.6 Постоянное дозирование ингибитора, предполагающее непрерывную подачу ингибитора в поток коррозионно-активной среды, обеспечивает надежную защиту промысловых объектов, трубопроводов и высокую эффективность ингибиторных обработок.
9.3.7 Периодическая обработка целесообразна для защиты промысловых объектов и трубопроводов с периодическим режимом работы и (или) подлежащих регулярным технологическим осмотрам и ремонтам, в период проведения или по завершении которых существует возможность проводить обработку ингибитором.
10.1.1 Установку катодной защиты для системы ЭХЗ наложенным током для морских трубопроводов и портовых сооружений размещают в помещениях береговых объектов или специализированных блок-боксах, аноды располагают на дне или на берегу с заглублением в грунт, их ориентацию относительно защищаемого сооружения выполняют в соответствии с проектными решениями.
10.1.2 Для электрического разделения береговых и подводных участков трубопроводов устанавливают ВЭИ и контрольно-измерительный пункт. Перед монтажом ВЭИ оценивают отсутствие видимых внешних повреждений, выполняют измерение электрического сопротивления, а после врезки в трубопровод и присоединения катодных выводов к трубопроводу проверяют диэлектрическую сплошность защитного покрытия ВЭИ и нанесенной изоляции сварных стыков.
Окончание указанных монтажных работ возможно при величине электрического сопротивления не менее 0,1 МОм, при напряжении 500 В постоянного тока и отсутствии пробоя при испытательном напряжении, соответствующем требованию пункта 2 таблицы 7.8.
10.1.3 Для используемой кабельной продукции перед укладкой и монтажом проверяют величину электрического сопротивления изоляции (8.3.16) и отсутствие видимых повреждений, гофр и вздутий изоляции.
10.1.4 Подключение кабеля ЭХЗ к трубе осуществляют сваркой (пайкой) по технологии, согласованной с эксплуатирующей организацией. Для причальных сооружений, морских платформ и подводных добычных комплексов для присоединения кабелей допускается использование специальных переходных конструкций. Подключение кабеля ЭХЗ к арматурному каркасу браслетного протектора осуществляют сваркой (пайкой).
10.1.5 При осуществлении ремонтных работ, организации дополнительной точки присоединения кабеля ЭХЗ в процессе эксплуатации допускается применение приспособлений, обеспечивающих прямой компрессионный контакт (резьбовым соединением) с защищаемым сооружением.
10.1.6 Место контакта кабеля ЭХЗ и защищаемого трубопровода защищают от воздействия морской среды изоляционными покрытиями, материал которых, технология нанесения и контроля соответствуют рекомендациям завода-изготовителя трубной продукции.
10.1.7 Браслетные протекторы устанавливают в средней части трубы (+/- 0,5 м от середины трубы) поверх изоляционного покрытия.
10.1.8 Браслетные протекторы, состоящие из полуколец, соединяют между собой методом сварки скоб арматурного каркаса или болтовым соединением.
10.1.9 Электрическое сопротивление проводника между протектором и защищаемой трубой не должно превышать 0,1 Ом.
10.1.10 Не допускается контакт стального каркаса арматуры бетонного утяжеляющего покрытия с протекторами.
10.1.11 При применении браслетных протекторов на трубах с нанесенным утяжеляющим покрытием и при наличии металлополимерной оболочки не допускается изолирование торцевых поверхностей бетона в местах установки протекторов и на участках сварных стыков труб.
10.2.1 На стадии строительства и монтажа средств ингибиторной защиты реализуют все решения и мероприятия, которые были запланированы на стадии проектирования.
10.2.2 При строительстве системы ингибиторной защиты производят монтаж и наладку взаимосвязанных систем:
- подачи ингибитора (дозирующие установки, точки подачи ингибиторов, соединительные трубопроводы, электроснабжение, выводы на пульты контроля и управления и т.д.);
- контроля подачи ингибитора (точки отбора проб для определения концентрации ингибиторов или другое в зависимости от выбранного метода контроля);
- контроля скорости коррозии (точки ввода образцов, и/или зондов, и/или датчиков в зависимости от выбранного метода контроля, регистрирующих или записывающих устройств и т.д.);
- контроля агрессивных параметров сред (точки отбора проб для определения агрессивных компонентов производственных сред, точки ввода датчиков-измерителей минерализации и/или содержания воды, точки ввода сероводород- и/или кислород-селективных электродов и т.п. в зависимости от выбранного метода контроля).
10.2.3 Системы контроля организовывают в виде независимой системы коррозионного мониторинга, которая будет состоять из групп с определенным набором выбранных средств контроля (точки отбора проб для определения концентраций ингибиторов и агрессивных компонентов производственных сред, а также связанных с ними точек контроля скорости коррозии и точек ввода датчиков/зондов/электродов). Такие группы организуют в пределах одной производственной площадки для упрощения работы и сервисного обслуживания, съема или регистрации полученных данных, а при необходимости можно будет организовать общий ввод/вывод коммуникаций (электроснабжение, связь с пультом контроля и/или управления). Систему коррозионного мониторинга организуют даже в том случае, когда параметры агрессивности рабочих сред недостаточны для применения ингибиторов как средства защиты от коррозии.
10.2.4 Размещение оборудования систем подачи ингибитора и систем коррозионного мониторинга (создание технологических площадок для установки оборудования) определяют в первую очередь технологическими особенностями защищаемого оборудования с учетом выбранных точек подачи ингибитора и контроля. Во вторую очередь принимают возможность размещения или организации технологической площадки под оборудование перечисленных выше систем. В случае удаленного размещения разных частей одной системы предусматривают их надежные соединения, защищенные от случайных повреждений (отводы, эстакады, линии передачи данных, трубопроводы реагентов, линии электропитания и т.д.). Указанное оборудование должно иметь удобный доступ для осмотра и обслуживания (сервиса).
10.2.5 Размещение точек подачи ингибитора определяют выбранной технологией ингибиторной обработки, но в общем случае их устанавливают на входах технологического оборудования, которое нуждается в защите, по отношению к потоку (агрессивных) сред и далее регулярно, чтобы обеспечить полную защиту на всем протяжении данного оборудования. Интервалы между точками подачи ингибитора определяют расстоянием, на которое применяемый ингибитор способен обеспечивать эффективную защиту при выбранном режиме подачи. Если в оборудовании происходит изменение технологических параметров, которые определяют агрессивность (образование конденсата, изменение давления, скорости потока и т.п.), то допускается размещать точку ввода ингибитора непосредственно перед границей критического изменения агрессивного параметра по отношению к потоку.
10.2.6 При отсутствии особых требований к методу подачи ингибитора в агрессивную среду точку подачи организуют в виде врезки или через тройник в верхней точке горизонтально расположенного оборудования или "в бок" для вертикального. Для специализированного оборудования подачи ингибитора (форсунки, распылители и т.д.) предусматривают устройство ввода-вывода для проведения чистки, замены, сервисного обслуживания и точного позиционирования внутренней части. Устройство ввода-вывода рассчитывают на максимальное давление сред в точке подачи, чтобы не прерывать рабочий режим ингибируемого оборудования.
10.2.7 Положение точек контроля скорости коррозии, отбора проб и контроля агрессивных параметров сред определяют методом контроля и требованиями к контролируемому параметру.
При анализе компонентов или контроле скорости коррозии в газовой среде точку отбора проб или точку ввода образцов/зондов/датчиков организуют в верхней части оборудования или в центральной части при круговом (центробежном) движении сред в оборудовании.
10.2.8 При анализе компонентов или контроле скорости коррозии в жидких фазах (вода, конденсат, углеводороды) точку отбора проб или точку ввода образцов/зондов/датчиков/электродов организуют в местах наиболее вероятного их скопления:
- в нижних точках технологического оборудования (местах возможного скопления воды и осадков);
- в районах перепада высот трубопроводов (после спуска, начало подъема, середина прогиба и т.д.);
- в застойных зонах (карманы, заглушенные отводы, фильтры и т.д.);
- в зонах резкого понижения температур, где образуется конденсат (охладители, сепараторы, осушители, дросселирующие устройства и т.д.).
При этом необходимо учитывать, что условия перечисленных выше мест несколько отличаются от общего рабочего режима оборудования.
10.2.9 Контроль скорости коррозии, основанный на определении скорости коррозии образцов, введенных в агрессивную среду, наиболее универсален и представителен. Коррозионное поведение (скорость коррозии, а также вид и форма коррозионных повреждений) образца, изготовленного из того же материала и размещенного в аналогичных условиях, максимально соответствует поведению материала, из которого изготовлено оборудование. Необходимо учитывать, что срок экспозиции введенных образцов всегда меньше, чем у остального оборудования (поверхность которого обычно уже покрыта некоторым количеством продуктов коррозии), но с увеличением срока экспозиции это различие сглаживается.
10.2.10 Вариант метода контроля скорости коррозии, основанный на определении изменения массы образца, помещенного в агрессивные среды (весовой или гравиметрический), наименее требователен к аппаратурному оформлению и прост в организации. Требуемое оборудование - это весы с необходимым пределом и точностью взвешивания. Недостаток - необходимость периодической замены или съема образцов и большой период проведения измерения (обычно не менее суток, в общем случае месяц).
10.2.11 Вариант метода контроля скорости коррозии, основанный на определении электрохимического поведения образца, помещенного в агрессивные среды (поляризационного сопротивления), при необходимом специализированном оборудовании измеряет "мгновенные" скорости коррозии (период проведения измерения обычно 1 - 2 мин). Это дает возможность проводить быстрый мониторинг и оперативное вмешательство в систему ингибиторной обработки.
10.2.12 Датчики, которые измеряют толщину металлической стенки (электромагнитные и ультразвуковые датчики и т.п.), используют при измерении скорости коррозии, так как на основании их измерений определяют изменение толщины металлической стенки во времени. Но из-за недостаточной точности их используют в основном для проведения дефектоскопии и определения остаточного ресурса оборудования.
10.2.13 При контроле эффективности ингибиторной защиты по снижению скорости коррозии (обычно до величин менее 0,1 мм/год по 9.1.2) точку ввода образцов/датчиков/электродов, общее название которых, независимо от выбранного метода контроля, - узел контроля коррозии (УКК), размещают до и после точки подачи ингибитора, а также в местах согласно 10.2.8, располагая их параллельно по отношению к потоку агрессивных сред.
При количестве точек подачи ингибитора более одной УКК устанавливают отдельно для каждого участка в следующих местах: до и после первичной точки подачи ингибитора и в конце участка (перед следующей точкой подачи ингибитора) и далее идентично на следующих участках, разделенных точками подачи ингибитора.
10.2.14 Если контроль эффективности ингибиторной защиты производят определением защитного действия или коэффициента защиты, то в дополнение к УКК, указанным для определения снижения скорости коррозии, устанавливают еще один УКК, на котором определяют скорость коррозии для неингибированной агрессивной среды, обычно перед самой первой точкой подачи ингибитора. Определяют скорость коррозии для неингибированной среды на УКК после точки ввода ингибитора при условии, что ингибитор еще не подавался или был продолжительный перерыв в его подаче (оба условия являются отклонением от режима ингибиторной обработки).
10.2.15 Точки отбора проб для определения остаточной концентрации ингибитора и агрессивных компонентов сред, а также узлы контроля агрессивных параметров устанавливают после УКК в непосредственной близости по отношению к потоку сред. Проводят отбор проб и контроль агрессивных параметров с данной целью на ближайших точках, предназначенных для производственных нужд.
10.2.16 Оборудование для подачи ингибитора должно соответствовать выбранному методу ингибиторной обработки, но в общем случае учитывают следующие параметры:
- скорость подачи ингибитора обеспечивает необходимую концентрацию ингибитора в потоке сред при рабочем режиме (дебете) (необходимо привести формулу расчета);
- давление закачки ингибитора (напор) должно быть выше, чем максимальное рабочее давление в точке подачи ингибитора (при распылении ингибитора через форсунки напор должен быть увеличен еще на давление распыла);
- объем емкости хранения обеспечивает бесперебойную работу ингибирующей установки при заданном режиме не менее двух недель;
- габариты установки определяют ее мобильность и параметры технологической площадки для ее размещения;
- программирование ингибирующей установки определяет тип, возможность и оперативность управления работой установки (ручное, электронное, автоматическое, дистанционное и т.д.);
- другие особенности исполнения, связанные с технологией закачки, простотой обслуживания, химической стойкостью и т.д.
10.2.17 Оборудование УКК соответствует выбранному методу контроля коррозии, условиям в точке контроля и производит измерение скоростей коррозии с требуемой точностью (допустимой погрешностью). Оборудование УКК имеет возможность обслуживания (проведение замеров, замену образцов и т.д.) без остановки основного оборудования, обеспечивает соблюдение всех правил промышленной безопасности и охраны труда. При выборе оборудования узлов контроля коррозии отдают предпочтение оборудованию с дистанционной электронной регистрацией данных в реальном времени.
Оборудование контроля (агрессивных) параметров сред соответствует выбранному методу контроля, условиям в точке контроля и производит измерение параметров сред с требуемой точностью (допустимой погрешностью).
10.2.18 Все оборудование системы подачи ингибитора и коррозионного мониторинга поверяют и/или аттестуют, выдают сертификат соответствия (безопасности).
11 Общие требования к пусконаладочным работам и испытаниям средств защиты и системы защиты коррозии в целом
11.1.1 Для оборудования ЭХЗ морских сооружений подводного размещения оформляют акты на монтажные работы, утверждаемые представителем эксплуатирующей организации. К таким работам относят:
- монтаж (замену) протекторов;
- монтаж (замену) анодов;
- установку диэлектрических экранов;
- подключение к сооружению катодных выводов или дренажных кабелей;
- монтаж (замену) силовых или сигнальных кабелей;
- установку стационарных электродов сравнения, сенсоров, датчиков и других элементов системы коррозионного мониторинга.
Вышеуказанные акты на подводные монтажные работы хранят в эксплуатирующей организации вместе с исполнительной документацией на систему ЭХЗ в течение всего срока ее эксплуатации.
11.1.2 Ввод в эксплуатацию оборудования системы ЭХЗ осуществляют после процедуры индивидуального опробования ее элементов по программам, согласованным с эксплуатирующей организацией.
11.1.3 Приемку системы ЭХЗ осуществляют на основании результатов приемочного (первичного) коррозионного обследования объекта, которое проводят на новом или реконструированном объекте не позднее 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
11.1.4 Приемку в эксплуатацию системы ЭХЗ объекта эксплуатирующей организацией осуществляют на основании паспорта системы ЭХЗ, согласованного с эксплуатирующей организацией.
11.1.5 Приемочное обследование системы ЭХЗ в целом проводят после индивидуальных испытаний оборудования и средств ЭХЗ.
11.1.6 В процессе приемочного обследования системы ЭХЗ проводят:
- оценку защищенности объекта по поляризационному потенциалу и плотности защитного тока (для объектов, защищаемых УКЗ);
- оценку технического состояния УКЗ, УДЗ, УПЗ, контрольно-измерительных и диагностических пунктов, средств коррозионного мониторинга и ВЭИ;
- оптимизацию режимов работы средств защиты;
- оценку соответствия системы ЭХЗ проектным решениям, в случае выявления несоответствий - формирование корректирующих мероприятий;
- подготовку паспорта системы противокоррозионной защиты вновь построенного и/или реконструированного объекта.
11.1.7 Для систем катодной защиты наложенным током процедуру оптимизации режимов СКЗ проводят в два этапа - до и после формирования катодных осадков на защищаемой поверхности сооружения.
11.2.1 Систему ингибиторной защиты вводят в эксплуатацию не позднее двух недель после пуска основного производства.
11.2.2 Выход на режим системы ингибиторной защиты определяют по установлению относительно постоянных скоростей коррозии на УКК при непрерывном режиме закачки или не менее чем через 1 месяц после закачки ингибитора при периодической обработке.
12 Общие требования к эксплуатации систем защиты от коррозии морских промысловых объектов и коррозионному мониторингу
12.1.1 ЛКП обеспечивают защиту от атмосферной коррозии металлов в сроки, определенные согласно 6.4.4. В процессе эксплуатации свойства ЛКП не должны снижаться ниже показателей, приведенных в 6.4.5.
12.1.2 Условия эксплуатации атмосферостойких ЛКМ устанавливают в соответствии с ГОСТ 9.104, в зависимости от климатических условий и категории размещения защищаемого объекта по ГОСТ 15150, а также по нормативному документу <*>.
--------------------------------
<*> См. [18].
12.1.3 При изменении климатических условий в дальнейшем при подборе ЛКП осуществляют выбор режимов при проведении испытаний с учетом изменившихся факторов согласно ГОСТ 9.401 и нормативному документу <**>. Контроль климатических факторов осуществляют в соответствии с ГОСТ 15150, ГОСТ 9.039 и по нормативному документу <**>.
--------------------------------
<**> См. [14].
12.2.1 Проверку состояния наружного защитного покрытия подводных стальных сооружений осуществляют при плановых водолазных обследованиях, а также контролируют при проведении плановых и аварийных ремонтных водолазных работ на отдельных участках сооружения. Состояние защитного покрытия оценивают визуально на наличие несплошностей, участков оголенного металла, гофр и отслоений покрытия от основы.
12.2.2 Диэлектрическую сплошность защитных сооружений в процессе эксплуатации контролируют по изменению величины защитного потенциала, измеренного переносным электродом сравнения вдоль поверхности сооружения, или по наличию скачка напряжения между двумя электродами сравнения, предназначенными для измерения градиента напряжения между двумя фиксированными точками.
12.2.3 Все обнаруженные дефекты защитного покрытия подводного сооружения фиксируют в эксплуатационной документации для последующего определения сроков ремонта поврежденных участков покрытия.
12.3.1 Контроль величины защитного потенциала морского сооружения при эксплуатации осуществляют относительно стационарного электрода сравнения длительного действия. При периодических коррозионных водолазных обследованиях допускается использование переносных электродов сравнения, применяемых в том числе для оценки работоспособности стационарного электрода.
12.3.2 Для оценки защищенности морских подводных объектов используют стационарные ХСЭ сравнения с потенциалом относительно стандартного водородного электрода не более (201 +/- 6) мВ или переносные (лабораторные) электроды - не более (201 +/- 3) мВ. Допускается применение других типов стандартных лабораторных электродов (приложение Б). Отклонение потенциала стационарного ХСЭ в процессе эксплуатации не должно превышать +/- 10 мВ в течение одного года.
12.3.3 Эксплуатационный мониторинг катодной защиты морского сооружения включает в себя оценку параметров ЭХЗ и коррозионной агрессивности морской воды или грунта, окружающих сооружение.
12.3.4 Для участков подводных трубопроводов, удаленных более чем на 5 км от берега или морской платформы, предусматривают стационарные точки мониторинга для оценки эффективности ЭХЗ, включающей контроль защитных потенциалов, величины тока в трубопроводе, токоотдачу протектора (при наличии), скорости коррозии на специализированных датчиках. В целях снижения эксплуатационных затрат стационарные точки мониторинга включают в систему дистанционного коррозионного мониторинга трубопровода.
12.3.5 Контроль состояния протекторов осуществляют путем измерения их потенциала, силы тока или напряженности электрического поля, а также при визуально-измерительном контроле геометрических размеров протекторов и степени растворения (убыли) протекторного сплава. Все измерения на протекторе выполняют после очистки его поверхности от продуктов коррозии и прочих отложений.
12.3.6 При эксплуатации морских сооружений обеспечивают контроль исправности элементов системы электрохимической защиты.
12.3.6.1 Для анодов систем ЭХЗ с наложенным током контролируют силу тока и оценивают сопротивление дренажной цепи.
12.3.6.2 Для протекторов контролируют силу тока (по контрольным элементам), геометрические размеры и напряженность электрического поля (градиенты потенциала).
12.3.6.3 Кабельные линии (анодные и к защищаемому трубопроводу) контролируют визуально в ходе обследований на доступных участках.
12.3.6.4 Электроды сравнения длительного действия проверяют в ходе периодического обследования путем сравнения с эталоном.
12.3.7 Оценку технического состояния ЭХЗ объекта проводят с периодичностью раз в пять лет в рамках периодического обследования с привлечением специализированных организаций.
12.3.8 Проверку текущей эффективности средств ЭХЗ осуществляют при подводных работах совместно с проведением ТОиР на данном объекте.
12.3.9 Текущий эксплуатационный контроль рабочих режимов средств ЭХЗ и защитных потенциалов в точках мониторинга, размещенных в надводной части объекта, проводят четыре раза в год. При обеспечении дистанционного коррозионного контроля объекта текущий эксплуатационный контроль с привлечением специалистов служб защиты от коррозии проводят с периодичностью один раз в год.
12.4.1 Перерывы в работе системы ингибиторной защиты не превышают двух недель. Остановка дозирующих насосов не превышает 24 ч.
Периодичность измерений контрольных параметров определяют методом контроля и производственной необходимостью, но не превышает период, за который происходит существенное изменение контролируемого параметра.
Определение содержания агрессивных компонентов добываемых сред проводят не реже одного раза в две недели.
При постоянной подаче периодичность определения содержания ингибитора в эксплуатационных средах составляет не менее одного раза в неделю в течение выхода системы ингибиторной защиты на рабочий режим и далее - не менее одного раза в две недели. Для периодических ингибиторных обработок периодичность измерения составляет не менее одного раза в неделю. Коррекцию режима ингибиторной обработки при эксплуатации производят после накопления достаточного объема данных системы коррозионного мониторинга. При постоянной подаче ингибитора накопление данных происходит в течение удвоенного срока после выхода системы ингибиторной обработки на рабочий режим. При периодической закачке ингибитора накопление данных происходит в течение двух-трех повторных закачек ингибитора.
12.4.2 При избыточной ингибиторной защите (скорости коррозии менее 0,05 мм/год) снижают скорость подачи ингибитора на 20 - 30% от исходной. Если дозирующая установка не уменьшает скорость подачи ингибитора, применяют разведение ингибитора совместимым растворителем.
12.4.3 При недостаточной ингибиторной защите (скорость коррозии более 0,1 мм/год) увеличивают скорость подачи ингибитора на 30 - 50% от исходной. Если дозирующая установка не увеличивает скорость подачи ингибитора, применяют более концентрированные растворы ингибитора.
(обязательное)
РАЗРУШАЮЩИМ СПОСОБОМ
Количество и методику выборки протекторов для разрушающего контроля выбирают с учетом конструкции протектора, общего их количества и предварительных требований.
Протекторы трапециевидного или круглого сечения рекомендуется разрезать в поперечном сечении на 25, 33 и 50% от номинальной длины или в других выбранных местах для определенных конструкций протекторов. Поверхности среза при осмотре без увеличения должны соответствовать следующим критериям:
- площадь газовых пузырей и пор должна быть не более 2% суммарной поверхности всех сечений, но не более 5% для каждого отдельного сечения;
- площадь неметаллических включений должна быть не более 1% общей поверхности сечений и не более 2% для каждого отдельного сечения;
- протяженность пустот (отсутствия контакта) между арматурой и анодной массой должна быть не более 10% периметра арматуры по всем сечениям, но не более 20% для каждого отдельного сечения.
Браслетные протекторы рекомендуется разрезать в поперечном либо продольном направлении на 25 и 50% номинальной длины либо в других согласованных сечениях для определенных конструкций протекторов. Поверхности среза при визуальном осмотре без применения увеличительных приборов должны удовлетворять следующим критериям:
- площадь газовых пузырей и пор должна быть не более 2% суммарной поверхности всех сечений, но не более 5% для каждого отдельного сечения;
- площадь неметаллических включений должна быть не более 1% общей поверхности сечений и не более 2% для каждого отдельного сечения;
- протяженность пустот (отсутствия контакта) между арматурой и анодной массой должна быть не более 10% периметра арматуры по всем сечениям, но не более 20% для каждого отдельного сечения.
Соответствие положения арматуры в анодной массе протектора конструкторской документации подтверждают прямыми измерениями на поверхностях среза.
По согласованию между поставщиком и потребителем предусматривают другие процедуры контроля.
(справочное)
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/6/gost_52134.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||