6.8.3. В качестве исходного материала для покрытия используется механическая смесь порошков алюминия ПА-4 (или ПА-3), ГОСТ 6058 [37], - 85% (по массе) и природного материала - ильменитового концентрата, ТУ 48-4236-91 [38] (включающего TiO2, Fe2O3 и другие компоненты), - 15%. Порошковая смесь с помощью транспортирующего газа подается в высокоскоростную плазменную струю продуктов сгорания природного газа с воздухом, где частицы порошка нагреваются до температуры плавления при скорости потока 300 м/с и выше.
6.8.4. Наружная поверхность труб перед нанесением покрытия должна быть очищена от продуктов коррозии, окалины и обезжирена. Очистка производится пескоструйным или дробеструйным способом.
Перед очисткой наружная поверхность труб должна быть подвергнута черновому отжигу при температуре 300 °C для удаления льда, снега, воды и органических загрязнений и предотвращения попадания загрязнений в дробь и в стальной песок при дробеметной, дробеструйной и пескоструйной очистке.
Контроль качества абразивной очистки поверхности производится согласно ГОСТ 9.402 [34]. Степень очистки - первая.
Продолжительность периода между окончанием подготовки поверхности и началом нанесения покрытия не должна превышать 6 ч.
6.8.5. Защита участков сварных стыковых соединений трубопроводов с алюмокерамическим защитным покрытием, а также элементов трубопроводов тепловых сетей в полевых условиях должна производиться либо металлизационным алюминиевым покрытием с применением ручных газопламенных или электродуговых металлизаторов и ручных плазмотронов с последующей пропиткой согласно п. 6.7.4 настоящей Типовой инструкции, либо органосиликатной краской ОС-51-03 с отвердителем.
6.9. Общие требования к нанесению защитных антикоррозионных покрытий на трубы и элементы трубопроводов тепловых сетей. Контроль качества нанесения покрытий
6.9.1. Защитные антикоррозионные покрытия должны, как правило, наноситься на стальные трубопроводы тепловых сетей механизированным способом в стационарных условиях на трубозаготовительных заводах и производственных базах строительно-монтажных организаций, покрытия могут также наноситься в полевых условиях механизированным и ручным способами. Защита в полевых условиях сварных соединений, арматуры, мелких элементов трубопроводов, исправление мест повреждений покрытий выполняется, как правило, лакокрасочными покрытиями.
6.9.2. При нанесении защитных антикоррозионных покрытий должна быть обеспечена соответствующая подготовка поверхности трубопроводов по ГОСТ 9.402 [34] (таблица 2 раздела 6 настоящей Типовой инструкции).
6.9.3. Для обеспечения заданных свойств защитных антикоррозионных покрытий должен производиться контроль основных показателей их качества, подтверждаемый актом приемки (см. Приложение Ж).
Контроль качества должен включать наружный осмотр, измерение толщины покрытия, проверку сплошности и адгезии. Все обнаруженные дефекты должны быть устранены в соответствии с требованиями инструкции по ремонту (восстановлению) покрытия.
6.9.4. Качество защитного антикоррозионного покрытия линейной части трубопровода должно проверяться в полевых условиях до начала строительно-монтажных работ, а также после гидравлического испытания трубопровода на прочность и плотность и нанесения защитного покрытия на сварные стыковые соединения.
6.9.5. При нанесении защитных антикоррозионных покрытий в заводских условиях следует соблюдать требования к правилам приемки, методам контроля качества покрытий в соответствии с ТУ на трубы с данным видом покрытия.
6.9.6. Толщина покрытия измеряется магнитными толщиномерами типа МИП-10 или МТ-41 НЦ или другими толщиномерами с классом точности не ниже + 10%.
6.9.7. Контроль сплошности покрытия должен производиться на каждой трубе и на элементах трубопровода по всей поверхности с использованием приборов типа ИДС-1, Крона 1Р-М, ЛКД-1 и др. (электроискровым или электроконтактным методами).
6.9.8. Определение удельного объемного электрического сопротивления покрытия производится методом мокрого контакта с применением электрода-бандажа, смоченного раствором электролита, на двух трубах от партии.
6.9.9. Определение ударной прочности покрытия производится с применением прибора УТ-1 на двух трубах от партии.
6.9.10. Определение адгезии покрытия производится для каждой марки материала, применяемого для изготовления покрытия.
6.9.11. При неудовлетворительных результатах приемочных испытаний хотя бы по одному показателю производится повторное испытание по этому показателю на удвоенном количестве труб или элементов трубопроводов. При неудовлетворительных результатах повторных испытаний производится контроль каждой трубы, отбракованные трубы и детали отправляются на повторное нанесение покрытия.
6.9.12. На каждую партию труб и элементов трубопроводов, на которую защитное покрытие наносится в заводских или базовых условиях, изготовитель должен выдать сертификат с результатами приемочных испытаний по показателям, указанным в действующих технических условиях на трубы с покрытием.
6.9.13. Качество защитных антикоррозионных покрытий, наносимых в полевых условиях механизированным или ручным способом, проверяется в процессе нанесения покрытий как на линейную часть трубопровода, так и на сварные соединения, включая качество подготовки поверхности и послойного формирования покрытия, с составлением актов скрытых работ и с занесением результатов контроля качества в журнал производства антикоррозионных работ (см. Приложение Ж). Методы проверки качества защитного покрытия и устранения обнаруженных дефектов приведены в таблице 3.
Таблица 3
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ.
УСТРАНЕНИЕ ОБНАРУЖЕННЫХ ДЕФЕКТОВ
6.9.14. При приемке в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, смонтированных из труб с защитным антикоррозионным покрытием, должно быть проверено наличие и комплектность следующей документации на защитное покрытие и на производство антикоррозионных работ:
- сертификаты или паспорта на применяемые материалы (компоненты покрытия, растворители, отвердители и т.п.);
- обоснование возможности применения данного защитного покрытия для трубопроводов тепловых сетей (ссылки на СНиП, РД или заключение специализированной организации о возможности применения данного защитного покрытия);
- на трубы с защитным антикоррозионным покрытием заводского нанесения кроме сертификата, подтверждающего соответствие качества покрытия требованиям ТУ (выходной контроль), должен иметься документ о входном контроле качества покрытия на трассе, оформленный приемщиком;
- подтверждение подрядчика о возможности выполнять работы по антикоррозионной защите трубопроводов тепловых сетей (лицензия, протокол обучения персонала);
- проект производства работ (ППР);
- технологические инструкции по нанесению покрытия (включая инструкции по защите сварных стыковых соединений, ремонту (восстановлению) мест повреждения покрытия);
- журнал производства антикоррозионных работ (см. Приложение Ж).
6.9.15. На каждую партию труб с защитным покрытием, отправляемую на объекты строительства, а также на трубопроводы с нанесенным в полевых условиях покрытием должен быть оформлен паспорт, в котором указываются вид покрытия, его толщина, сплошность, адгезия с поверхностью труб.
реконструируемых и действующих тепловых сетей методом
катодной поляризации. Контроль эффективности ЭХЗ
7.1.1. Катодная поляризация трубопроводов тепловых сетей бесканальной прокладки обязательна:
- при прокладке в грунтах высокой коррозионной агрессивности (защита от почвенной коррозии);
- при наличии опасного влияния постоянных блуждающих токов и переменных токов (для вновь сооружаемых трубопроводов - при наличии постоянных блуждающих токов в земле).
Примечания. 1. На трубопроводах тепловых сетей бесканальной прокладки с пенополиуретановой тепловой изоляцией и трубой-оболочкой из жесткого полиэтилена (конструкция "труба в трубе") и аналогичной теплоизоляционной конструкцией на стыках труб, отводах и углах поворотов, имеющих систему действующего ОДК состояния изоляции трубопроводов, ЭХЗ не применяется.
2. На трубопроводах тепловых сетей бесканальной и канальной прокладки с защитным металлизационным алюминиевым и алюмокерамическим покрытиями средства ЭХЗ необходимо применять лишь при опасном действии блуждающих токов. На участках прокладки трубопроводов с указанными защитными покрытиями, проложенных в футлярах, средства ЭХЗ не применяются.
3. В зонах стыковых соединений трубопроводов с указанными в п. 2 примечания покрытиями, с трубопроводами, оборудованными средствами ЭХЗ, на последних должны поддерживаться лишь минимальные значения защитных потенциалов (п. п. 7.1.2, 7.1.5, 7.2.2, 7.2.4, 7.2.5).
7.1.2. При защите от почвенной коррозии катодная поляризации трубопроводов тепловых сетей бесканальной прокладки должна осуществляться таким образом, чтобы значения разности потенциалов между трубопроводом и МЭС находились в пределах от минус 1,1 до минус 2,5 В.
При отсутствии антикоррозионного покрытия на наружной поверхности трубопроводов значения разности потенциалов между трубопроводами и МЭС могут находиться в пределах от минус 1,1 до минус 3,5 В.
7.1.3. При защите трубопроводов от коррозии под воздействием постоянных блуждающих токов катодная поляризация должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалось отсутствие на трубопроводах анодных и знакопеременных зон.
Примечание. Допускается суммарная продолжительность положительных смещений потенциала относительно стационарного потенциала за время измерений в пересчете на сутки не более 4 мин. в сутки.
7.1.4. При защите трубопроводов тепловых сетей бесканальной прокладки в грунтах высокой коррозионной агрессивности и одновременном опасном влиянии постоянных блуждающих токов значения разности потенциалов должны находиться в пределах, указанных в п. 7.1.2 настоящей Типовой инструкции. При этом мгновенные значения потенциалов по абсолютной величине должны быть не менее значения стационарного потенциала, а при отсутствии возможности его определения - не менее минус 0,7 В.
7.1.5. Защита трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии, вызываемой переменным током, осуществляется в опасных зонах независимо от коррозионной агрессивности грунта методом катодной поляризации. Катодная поляризация должна осуществляться таким образом, чтобы значения разности потенциалов между трубопроводом и МЭС находились в пределах от минус 1,1 до минус 2,5 В.
При отсутствии антикоррозионного покрытия на наружной поверхности трубопроводов значения разности потенциалов между трубопроводами и МЭС могут находиться в пределах от минус 1,1 до минус 3,5 В.
7.2.1. Катодная поляризация реконструируемых действующих трубопроводов тепловых сетей канальной прокладки обязательна при наличии воды в канале или заносе канала грунтом, когда вода или грунт достигают теплоизоляционной конструкции или поверхности трубопровода (для вновь сооружаемых трубопроводов - при наличии зон предполагаемого затопления канала).
7.2.2. Катодная поляризация трубопроводов в отсутствие опасного влияния блуждающих токов при расположении анодных заземлителей (АЗ) за пределами канала должна осуществляться таким образом, чтобы значения разности потенциалов между трубопроводами и МЭС находились в пределах от минус 1,1 до минус 2,5 В (см. примечание 2 к п. 7.1.1 настоящей Типовой инструкции).
При отсутствии антикоррозионного покрытия на наружной поверхности трубопроводов значения разности потенциалов между трубопроводами и МЭС могут находиться в пределах от минус 1,1 до минус 3,5 В.
7.2.3. При одновременном опасном влиянии блуждающих постоянных токов и переменных токов средние значения разности потенциалов должны соответствовать указанным в п. 7.2.2 настоящей Типовой инструкции значениям. При этом мгновенные (абсолютные) значения потенциалов должны быть не менее значения стационарного потенциала, а при отсутствии возможности его определения - не менее минус 0,7 В.
7.2.4. Катодная поляризация трубопроводов тепловых сетей канальной прокладки (независимо от наличия или отсутствия опасного влияния блуждающих токов) при расположении АЗ в канале должна осуществляться таким образом, чтобы потенциал трубы, измеренный относительно установленного у поверхности трубопровода вспомогательного (стального) электрода (ВЭ), был на 0,3 - 0,8 В отрицательнее, чем потенциал трубы относительно этого электрода, измеренный при отсутствии катодной поляризации трубы.
7.2.5. При отсутствии влияния блуждающих токов катодная поляризация трубопроводов (на участках длиной до 50 - 60 м) может осуществляться с помощью протекторов, устанавливаемых на дне или стенках каналов. Смещение разности потенциалов между трубопроводом и установленным на поверхности трубопровода или теплоизоляционной конструкции измерительным электродом в сторону отрицательных значений должна быть не менее 0,2 В.
7.2.6. Схема вспомогательного электрода (ВЭ) и схема его расположения на поверхности изоляционной конструкции теплопровода приведены на рис. 6 и 7.
Расстояния между ВЭ, которые устанавливаются в одном сечении на подающем и обратном трубопроводах, должны быть не более 50 м.
7.2.7. Катодная поляризация подземных трубопроводов тепловых сетей осуществляется с помощью установок катодной и электродренажной защиты, а также гальванических анодов (протекторов).
Установки катодной защиты (станции катодной защиты - СКЗ) применяются при всех критериях опасности коррозии на трубопроводах тепловой сети, а в случаях опасного воздействия постоянных блуждающих токов, когда смещение потенциалов трубопроводов могут быть скомпенсированы токами установок катодной защиты (см. п. п. 7.1.3, 7.1.4, 7.2.3).
Катодная поляризация трубопроводов тепловых сетей при увлажнении теплоизоляционной конструкции капельной влагой, достигающей поверхности труб, а также трубопроводов на участках прокладки в стальных футлярах (при канальной и бесканальной прокладках) может осуществляться с помощью протекторов стержневого типа.
Электродренажная защита (с помощью поляризованных или усиленных электродренажей) применяется при защите от опасного воздействия на трубопроводы тепловых сетей постоянных блуждающих токов.
7.2.8. Катодная поляризация подземных тепловых сетей должна осуществляться так, чтобы исключить вредное влияние ее на смежные подземные металлические сооружения.
Примечание. Вредным влиянием катодной поляризации защищаемых трубопроводов тепловых сетей на смежные подземные металлические сооружения считаются:
- уменьшение по абсолютной величине потенциала по отношению к минимальному или увеличение по абсолютной величине потенциала по отношению к максимальному защитному потенциалу на соседних подземных металлических сооружениях, защищенных катодной поляризацией;
- появление опасности коррозии на соседних подземных металлических сооружениях, ранее не требовавших защиты от нее;
- смещение потенциала в любую сторону от стационарного значения на кабелях связи в металлической оболочке, не защищенных катодной поляризацией.
В случае, когда при осуществлении ЭХЗ возникает вредное влияние на смежные сооружения, необходимо применить меры по устранению вредного влияния или осуществить совместную защиту этих сооружений.
7.3. Проектирование электрохимической защиты. Общие положения
7.3.1. Основанием для проектирования ЭХЗ вновь сооружаемых, реконструируемых и действующих трубопроводов бесканальной прокладки являются требования, изложенные в п. 7.1 настоящей Типовой инструкции.
7.3.2. Основанием для проектирования ЭХЗ вновь сооружаемых, реконструируемых и действующих трубопроводов канальной прокладки являются требования, изложенные в п. 7.2 настоящей Типовой инструкции.
7.3.3. Данные о наличии коррозионной опасности могут быть получены в результате изысканий ПЗК ОЭТС, организации-разработчика проекта подземных теплопроводов либо специализированной организации, привлекаемой на субподрядных началах. Проектирование ЭХЗ должно осуществляться на основе технического задания, выдаваемого специализированными предприятиями по защите от коррозии или ОЭТС (см. п. 1.1.4 настоящей Типовой инструкции).
7.3.4. Объем измерительных работ, выполняемых при определении коррозионной агрессивности грунта, наличия блуждающих постоянных токов и переменных токов и зон их опасного влияния определен в разделе 4 настоящей Типовой инструкции.
- подключение установок ЭХЗ к сетям переменного тока с организациями, эксплуатирующими эти сети;
- размещение установок и элементов системы ЭХЗ (анодных заземлителей и контрольно-измерительных пунктов, располагаемых за пределами тепловых каналов, воздушных и кабельных линий) - с держателями геофонда, землепользования и организациями, эксплуатирующими смежные подземные сооружения;
- выполнение работ с выходом на проезжую часть в крупных городах - с местными управлениями дорожного хозяйства и ГИБДД.
7.3.6. Исходными данными при проектировании ЭХЗ для вновь сооружаемых теплопроводов является ситуационный план в масштабе 1:500 или 1:2000 вновь сооружаемых теплопроводов и существующих подземных сооружений, а для действующих сооружений - их ситуационный план с выделением теплопроводов и тех сооружений, для которых проектируется ЭХЗ.
Во всех случаях на плане должны быть указаны: диаметры сооружений; рельсовые сети электрифицированного транспорта; действующие установки ЭХЗ; точки подключения к рельсовым путям отсасывающих кабелей и существующих дренажных установок.
1) ситуационный план по п. 7.3.6 настоящей Типовой инструкции;
2) рабочие чертежи с согласованиями по п. 7.3.5 настоящей Типовой инструкции, включая рабочий план в масштабе 1:500;
3) заключение специализированной организации о гидрогеологических условиях для проектирования глубинных анодных заземлителей (АЗ), включающее при необходимости геофизический разрез местности (при размещении АЗ за пределами теплового канала);
4) проект электроснабжения;
5) проект организации движения (при выходе на проезжую часть);
6) проект организации строительства;
7) спецификация оборудования;
8) паспорт проекта;
9) сметная документация;
10) пояснительная записка, которая содержит:
- основание для разработки проекта;
- характеристику защищаемых подземных сооружений;
- сведения об источниках блуждающих токов;
- оценку коррозионных условий;
- технико-экономическое обоснование выбора установок ЭХЗ (при отсутствии соответствующих указаний в техническом задании);
- количество и параметры установок ЭХЗ (сводная таблица);
- сведения о проведенных согласованиях и соответствии проекта требованиям нормативных документов;
- сведения о соответствии проекта рекомендациям по охране природы (при размещении АЗ за пределами теплофикационного канала).
7.3.8. Проектом ЭХЗ должна быть предусмотрена установка стационарных контрольно-измерительных пунктов (КИПов) с интервалом не более 200 м для теплопроводов бесканальной прокладки и не более 50 м для теплопроводов канальной прокладки.
КИПы должны быть установлены:
- в пунктах подключения кабеля к трубопроводам от станций катодной защиты (СКЗ);
- в концах заданных зон защиты;
- в местах максимального сближения с анодным заземлителем, устанавливаемым за пределами канала.
Рекомендуется также установка КИПов:
- в местах пересечения трубопроводов с рельсами электрифицированного транспорта;
- в местах пересечения трубопроводов со смежными подземными сооружениями, не включенными в систему совместной защиты.
7.3.9. Сборочный чертеж КИПа приведен в альбоме 2 МГНП 01-99 "Узлы и детали электрозащиты инженерных сетей от коррозии" (АО институт "Мосгазниипроект". М., 1999, стр. 67, 79, 81, 83, 85).
7.3.10. Для прямой оценки опасности коррозии, а при наличии средств ЭХЗ для оценки эффективности ее действия рекомендуется предусматривать установку индикаторов скорости коррозии типа БПИ-1 или БПИ-2 (Приложение К):
1) типа БПИ-1 - на трубопроводах канальной прокладки с ЭХЗ в пунктах установки вспомогательных электродов (ВЭ), а также в тепловых камерах независимо от наличия или отсутствия средств ЭХЗ (в обоих случаях при наличии доступа к БПИ-1);
2) типа БПИ-2 - независимо от наличия или отсутствия ЭХЗ - на участках прокладки трубопроводов в футлярах (кроме трубопроводов в ППУ-изоляции с действующей системой ОДК) на поверхности трубопровода внутри футляра на расстоянии 0,2 - 0,3 м от места входа или выхода из футляра.
7.3.11. С целью ограничения натекания на трубопроводы тепловых сетей блуждающих постоянных токов в проекте должна быть предусмотрена установка электроизолирующих фланцевых соединений (ЭИС) на надземном участке ввода подающего и обратного трубопроводов на объекты, являющиеся источником блуждающих токов (депо, ремонтные базы и др.). ЭИС, кроме диэлектрической прокладки между фланцами, должно иметь на внутренней поверхности участков труб, примыкающих к фланцевому соединению, диэлектрическое термостойкое водонепроницаемое покрытие, длина которого на каждом участке труб должна быть не менее величины диаметра труб (рис. 8).
При наличии постоянных блуждающих токов по трассам вновь сооружаемых и реконструируемых тепловых сетей следует применять диэлектрические подвижные и неподвижные опоры в соответствии с рекомендациями [62] и КИП (см. п. 7.3.8).
7.4. Выбор способа ЭХЗ
7.4.1. Катодную защиту трубопроводов тепловых сетей бесканальной прокладки с помощью СКЗ применяют при опасности почвенной коррозии и коррозии блуждающими постоянными токами и переменными токами, если включением электродренажей не обеспечивается защита трубопроводов.
Защиту поляризованными или усиленными дренажами применяют при наличии опасного воздействия только блуждающих постоянных токов на участках сближения защищаемых трубопроводов (бесканальной прокладки) с рельсовой сетью электрифицированных на постоянном токе железных дорог или трамвая при устойчивых отрицательных потенциалах рельсов (или знакопеременных потенциалах рельсов трамвая).
7.4.2. Катодную защиту с помощью СКЗ трубопроводов тепловых сетей канальной прокладки применяют при уровне затопления канала, достигающем нижней образующей трубопроводов, а также при опасном воздействии в указанных условиях блуждающих постоянных токов и переменных токов.
7.4.3. Гальваническая защита с помощью протекторов может применяться на участках трубопроводов канальной прокладки длиной до 50 - 60 м при установке протекторов непосредственно в каналах, а также на участках трубопроводов, проложенных в футлярах, с установкой протекторов на поверхности трубопроводов или теплоизоляционной конструкции.
7.4.4. Стальные футляры трубопроводов под автомобильными дорогами, железнодорожными и трамвайными путями при бестраншейной прокладке (прокол, продавливание) должны быть, как правило, защищены средствами ЭХЗ, при прокладке открытым способом - защитными антикоррозионными покрытиями и ЭХЗ.
В качестве футляров рекомендуется использовать трубы с внутренним покрытием (например, покрытия силикатноэмалевое, эпоксидное или полиуретановое "Вектор").
7.5. Основные требования к преобразователям для катодной защиты и электродренажам
1. Неавтоматические преобразователи для катодной и дренажной защиты должны иметь ручное плавное или ступенчатое регулирование выходных параметров по напряжению и току в пределах от 10 до 100% номинальных значений.
2. Автоматические преобразователи для катодной и дренажной защиты должны обеспечивать стабильные потенциалы трубопроводов или тока защиты с погрешностью, не превышающей 2,5% от заданного значения.
3. Коэффициент полезного действия преобразователей и усиленных электродренажей в номинальном режиме должен быть не менее 75%.
4. Коэффициент мощности преобразователей и усиленных электродренажей в номинальном режиме должен быть не менее 0,7.
5. Уровень шума, создаваемый средствами катодной и электродренажной защиты, применяемыми в городах и населенных пунктах, на всех частотах не должен превышать 60 дБ.
6. Технический ресурс преобразователей, усиленных и поляризованных электродренажей должен быть не менее 50000 ч.
7. Все новые средства ЭХЗ (преобразователи, усиленные и поляризованные дренажи) должны быть подвергнуты эксплуатационным испытаниям продолжительностью не менее одного года на соответствие вышеприведенным требованиям независимой экспертной комиссией по программам, согласованным с потребителем.
8. Коэффициент пульсации выходного напряжения преобразователей и усиленных дренажей определяется требованиями потребителя (не более 3% во всем диапазоне изменения нагрузки).
7.6. Анодные заземлители (АЗ) для катодной защиты трубопроводов тепловых сетей бесканальной и канальной прокладок
7.6.1. В качестве АЗ установок катодной защиты трубопроводов тепловых сетей бесканальной и канальной прокладок (при расположении АЗ за пределами канала) применяют сосредоточенные железокремнистые, углеграфитовые, стальные оксидно-железотитановые и чугунные электроды, помещенные в большинстве случаев в коксовую засыпку. При расположении АЗ непосредственно в каналах могут применяться те же электроды и, кроме того, электроды кабельного типа из токопроводящих эластомеров (без коксовой обсыпки).
7.6.2. Технико-экономический расчет АЗ заключается в определении оптимальных конструктивных параметров и числа электродов анодных заземлителей, обеспечивающих минимальные суммарные затраты и эффективность ЭХЗ (приведенные к одному году эксплуатации).
7.6.3. Сосредоточенные АЗ при ЭХЗ трубопроводов тепловых сетей бесканальной прокладки следует размещать на максимально возможном удалении от защищаемых трубопроводов и в грунтах с минимальным удельным электросопротивлением ниже уровня их промерзания. При ЭХЗ трубопроводов тепловых сетей канальной прокладки сосредоточенные АЗ, располагаемые за пределами канала, устанавливают в зонах затопления или заиливания каналов на расстоянии 20 - 30 м.
7.7. Гальваническая (протекторная) защита трубопроводов тепловых сетей канальной прокладки
7.7.1. Для гальванической защиты трубопроводов тепловых сетей канальной прокладки (с помощью протекторов) рекомендуется применять протекторы из магниевых сплавов, располагаемые в каналах, тепловых камерах или непосредственно на поверхности трубопроводов или теплоизоляционных конструкций.
При прокладке теплопроводов в футлярах следует применять протекторы стержневого типа, устанавливаемые на поверхности трубопроводов при их прокладке или на поверхности теплоизоляционной конструкции действующих тепловых сетей. Примерные расчетные схемы размещения и количество магниевых протекторов стержневого типа (например, типа ПМ-2,7) в сечении трубопровода на его поверхности с защитным диэлектрическим покрытием, без покрытия, а также при расположении протекторов на поверхности теплоизоляционной конструкции приведены на рис. Л.1 приложения Л <*>.
--------------------------------
<*> Не приводится.
7.8. Проектирование ЭХЗ вновь сооружаемых и реконструируемых трубопроводов тепловых сетей бесканальной и канальной прокладок
7.8.1. Проектирование ЭХЗ вновь сооружаемых трубопроводов тепловых сетей бесканальной прокладки должно осуществляться одновременно с проектированием трубопроводов.
Объем измерительных работ, выполняемых при определении коррозионной агрессивности грунта, наличия блуждающих постоянных и переменных токов и зон их опасного влияния, определяется в соответствии с условиями, изложенными в разделе 4 настоящей Типовой инструкции.
7.8.2. Параметры системы ЭХЗ определяются расчетным путем. При проведении расчетов должны быть определены количество, параметры и места расположения СКЗ, электродренажных установок и анодных заземлителей.
7.8.3. Расчет ЭХЗ может производиться по ведомственным методикам, основанным на статистическом материале (например, о защитных плотностях тока на единицу поверхности трубопровода), собранном эксплуатационными и проектными организациями.
7.8.4. Расчет ЭХЗ при совместной защите сооружений различного назначения может производиться в соответствии с рекомендациями, изложенными в Приложении М.
Методика основана на вычислении средней плотности защитного тока для всех сооружений на данной территории с учетом площади поверхности сооружений каждого типа, площади территории, среднего удельного сопротивления грунта. При использовании данной методики ток защитных установок и радиус их действия вычисляют по соответствующим формулам.
7.8.5. Исходными данными для выбора АЗ являются значение тока катодной защиты и среднее значение УЭС грунта на площадке, где предполагается разместить АЗ. Выбор оптимальных параметров АЗ может производиться в соответствии с методикой, изложенной в приложении 13 [58].
7.8.6. Для вновь сооружаемых и реконструируемых тепловых сетей канальной и бесканальной прокладок в зоне влияния блуждающих токов должно предусматриваться применение диэлектрических подвижных и неподвижных опор, а также КИП, схемы которых приведены в альбоме 2 МГНП 01-99 "Узлы и детали электрозащиты инженерных сетей от коррозии" (АО институт "Мосгазниипроект". М., 1999).
7.8.7. Для вновь сооружаемых и реконструируемых магистральных тепловых сетей канальной прокладки решение о необходимости ЭХЗ принимается проектной организацией или ОЭТС на основании опыта эксплуатации тепловых сетей до капитального ремонта и прогнозирования возможности их сезонного или постоянного затопления или заноса грунтом на определенных участках.
Проектирование ЭХЗ с расположением АЗ в каналах производится расчетным методом, изложенным в п. п. 7.9.29 - 7.9.39 настоящей Типовой инструкции.
7.8.8. Для вновь сооружаемых и реконструируемых распределительных тепловых сетей канальной прокладки решение о необходимости их ЭХЗ целесообразно принимать ОЭТС в процессе эксплуатации тепловых сетей на основе данных о состоянии каналов.
Определение параметров ЭХЗ производится на основе результатов опытного включения катодной или дренажной защиты (см. п. п. 7.9.2 - 7.9.28 настоящей Типовой инструкции).
7.8.9. Электрохимическая защита наружной поверхности трубопроводов тепловых сетей на участках их прокладки в футлярах, а также при увлажнении теплоизоляционной конструкции капельной влагой осуществляется с помощью протекторов стержневого типа, устанавливаемых непосредственно на поверхности трубопроводов в тепловой изоляции или на поверхности теплоизоляционной конструкции. Примерные расчетные схемы размещения и количества магниевых протекторов стержневого типа, например типа ПМ-2,7, в сечении трубопровода (на поверхности трубопровода с защитным диэлектрическим покрытием и без него, на поверхности теплоизоляционной конструкции трубопровода без защитного покрытия) приведены в приложении Л.
7.8.10. В целях ограничения натекания блуждающих токов на трубопроводы тепловых сетей на вводах их в трамвайные и железнодорожные депо, тяговые подстанции, ремонтные базы и т.п. на трубопроводах тепловых сетей следует предусматривать установку электроизолирующих фланцевых соединений.
7.9. Проектирование ЭХЗ действующих трубопроводов тепловых сетей бесканальной и канальной прокладок
7.9.1. Решение о необходимости ЭХЗ действующих подземных тепловых сетей должно приниматься ОЭТС на основании результатов их обследования, выявивших опасность наружной коррозии по критериям, указанным в разделе 3 настоящей Типовой инструкции. На основании принятого решения проектной организации выдается техническое задание на проектирование ЭХЗ тепловых сетей на заданном участке с указанием координат защитной зоны.
Примечания. 1. ЭХЗ тепловых сетей, длительное время эксплуатировавшихся в коррозионно-опасных условиях и имеющих коррозионные повреждения, осуществляется после оценки их технического состояния в соответствии с [8] и [9]. На основании результатов оценки технического состояния трубопроводов и рекомендаций по применению средств ЭХЗ (Приложение И) принимаются решения о целесообразности их устройства.
2. При наличии на поверхности тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей канальной прокладки покровного слоя [73] в виде металлического кожуха, фольги, пленок на основе синтетических и природных полимеров эффективность ЭХЗ может быть не обеспечена. С целью обеспечения эффективности ЭХЗ рекомендуется перфорация покровного слоя: при ЭХЗ с помощью преобразователей катодной защиты и усиленных электродренажей - одно отверстие диаметром 10 - 12 мм на 4 кв. дм покровного слоя; при ЭХЗ с помощью протекторов - одно отверстие диаметром 10 - 12 мм на 1 кв. дм покровного слоя (в обоих случаях - до уровня затопления трубопровода). Перфорация должна производиться при согласовании с ОЭТС.
7.9.2. Определение параметров ЭХЗ действующих тепловых сетей производится на основе результатов опытного включения установок катодной и электродренажной защиты. Для проведения опытного опробования установок катодной защиты необходимо оформить ордер на устройство временного АЗ с предварительным согласованием со всеми заинтересованными организациями.
Возможен расчетный метод определения параметров ЭХЗ в случаях применения катодной защиты тепловых сетей канальной прокладки диаметром от 300 мм и более при наличии возможности расположения анодных заземлителей непосредственно в канале (см. п. п. 7.9.29 - 7.9.39 настоящей Типовой инструкции).
7.9.3. На основе результатов опытного включения определяют тип ЭХЗ (электродренажная, катодная) и основные ее параметры, пункты присоединения дренажных кабелей к трубопроводам тепловых сетей и источникам блуждающих токов или места установки анодных заземлителей: зону действия защиты; характер влияния защиты на смежные сооружения; необходимость и возможность осуществления совместной защиты.
7.9.4. При небольшом удалении тепловых сетей от источника блуждающих токов для защиты от коррозии, вызываемой блуждающими токами, следует применять электродренажную защиту (поляризованные или усиленные электродренажи). Усиленные дренажи применяются в тех случаях, когда применение поляризованных дренажей неэффективно.
7.9.5. Объем измерений, выполняемых при опытном включении, определяется организацией, проектирующей защиту. Порядок проведения измерений излагается в программе, составленной перед началом работ, в которой указывается: режим работы защиты при опытном включении, пункты измерения на трубопроводах и смежных сооружениях и продолжительность измерений в каждом пункте.
Измерения потенциалов смежных сооружений в период опытного включения установок ЭХЗ, как правило, выполняются организациями, эксплуатирующими эти сооружения. Указанные работы также могут выполняться организацией, проектирующей защиту, в присутствии представителей эксплуатационных организаций, в ведении которых находятся смежные сооружения.
7.9.6. Опытное включение установок ЭХЗ может производиться с помощью специальных передвижных лабораторий по защите подземных сооружений от коррозии. При отсутствии передвижных лабораторий могут быть использованы выпускаемые стандартные установки ЭХЗ.
7.9.7. При защите от блуждающих токов с помощью электродренажей пункт подключения кабеля к трубопроводам выбирается на участке, где средние значения положительных потенциалов по отношению к земле максимальны.
Кроме того, пункт подключения дренажного кабеля к трубопроводу выбирается с учетом наименьшего расстояния от пункта присоединения к источнику блуждающих токов (рельсам, дроссель-трансформаторам, отсасывающим пунктам) и возможности доступа к трубопроводу без его вскрытия (в тепловых камерах, смотровых колодцах и т.п.).
При возможности выбора нескольких мест присоединения предпочтение отдается участкам сетей с возможно большими диаметрами при прочих равных условиях.
7.9.8. Дренажный кабель присоединяется к рельсам трамвая или к отсасывающим пунктам. Не допускается непосредственное присоединение установок дренажной защиты к отрицательным шинам тяговых подстанций трамвая, а также к сборке отрицательных линий этих подстанций. Не допускается присоединять усиленный дренаж в анодных зонах рельсовой сети, а также к рельсам путей депо.
7.9.9. При влиянии на тепловые сети нескольких источников блуждающих токов (электрифицированная железная дорога, трамвай, метрополитен и др.) необходимо выявить источник преимущественного влияния, на который следует осуществлять дренирование блуждающих токов.
7.9.10. При опытном включении в качестве дренажного кабеля могут быть использованы шланговые кабели сечением 16 - 120 кв. мм.
При присоединении дренажного кабеля к трубопроводам и элементам отсасывающей сети электротранспорта для исключения искрообразования должен быть обеспечен надежный электрический контакт.
Подключение к рельсам трамвая и железных дорог может выполняться при помощи специальной струбцины, обжимающей подошву рельса или болтовых соединений. При сварных стыках используются отверстия, имеющиеся в шейках рельсов.
Подключение дренажного кабеля к отсасывающему пункту, сборке отсасывающих кабелей и средней точке путевого дросселя выполняется с использованием существующего болтового соединения с применением дополнительной гайки.
7.9.11. На опытное включение дренажной установки должно быть получено разрешение организации, в чьем ведении находится данный вид транспорта. Представитель ведомства при опытном включении присоединяет дренажный кабель к сооружениям источников блуждающих токов.
7.9.12. Подключение усиленного дренажа к рельсовым путям электрифицированных на постоянном токе железных дорог не должно приводить в часы интенсивного движения поездов к тому, чтобы в отсасывающем пункте появлялись устойчивые положительные потенциалы.
Среднечасовой ток всех установок дренажной защиты, подключенных к рельсовому пути или сборке отрицательных питающих линий тяговой подстанции магистральных участков электрифицированных дорог постоянного тока, не должен превышать 25% общей нагрузки данной тяговой подстанции.
7.9.13. Поляризованные и усиленные дренажи, подключаемые к рельсовым путям электрифицированных железных дорог с автоблокировкой, не должны нарушать нормальную работу рельсовых цепей системы централизованной блокировки во всех режимах.
Места и условия подключения поляризованных и усиленных дренажей согласовываются с соответствующими службами МПС.
7.9.14. Продолжительность работы опытной дренажной защиты зависит от местных условий и может составлять от нескольких десятков минут до нескольких часов. При этом, как правило, должен быть охвачен период максимальных нагрузок электротранспорта.
7.9.15. Измерение силы тока дренажа, потенциалов на защищаемых трубопроводах тепловой сети, смежных подземных сооружениях и рельсах электротранспорта производится в соответствии с намеченными программой режимами работ защиты.
7.9.16. Если в результате измерений установлено, что зона эффективного действия поляризованной дренажной установки не распространяется на весь район выявленной опасности, пункт дренирования перемещают или одновременно включают несколько дренажных установок в различных пунктах.
При недостаточной эффективности принятых мер производят опытное включение усиленных дренажных установок или комплекса дренажных установок с катодной станцией.
В последнем случае опытное включение катодной станции производят после окончательного выбора параметров дренажных установок.
7.9.17. При проведении испытаний ЭХЗ должны быть приняты меры по исключению вредного влияния на смежные сооружения.
7.9.18. При опытном включении катодной защиты для установки АЗ, как правило, выбираются участки, на которых впоследствии предполагается разместить и стационарные заземления.
7.9.19. Временный АЗ представляет собой ряд металлических электродов, помещенных вертикально в грунт на расстоянии 2 - 3 м друг от друга в один или два ряда. В качестве электродов применяются винтовые (шнековые) электроды или некондиционные трубы диаметром 25 - 50 мм и длиной 1,5 - 2 м, которые забиваются в землю на глубину 1 - 1,5 м.
7.9.20. При ЭХЗ тепловых сетей бесканальной прокладки АЗ следует относить от трубопроводов тепловой сети на максимально возможное в городских условиях расстояние. В отдельных случаях, при отсутствии достаточной площади для размещения АЗ, применяются распределенные заземлители, состоящие из двух и более групп электродов, расположенных на отдельных участках. Группы электродов соединяются кабелем между собой либо индивидуально подключаются к катодной станции.
Для повышения эффективности действия катодной защиты целесообразно выбирать участки, на которых между защищаемыми тепловыми сетями и АЗ отсутствуют прокладки других подземных металлических сооружений.
По возможности АЗ следует размещать на участках с минимальным удельным электрическим сопротивлением грунта (газоны, скверы, пойменные участки рек, прудов и т.п.).
7.9.21. При ЭХЗ тепловых сетей канальной прокладки АЗ следует располагать в зонах затопления (заноса грунтом) канала на расстоянии 20 - 30 м от трубопроводов. Группы электродов соединяются между собой или индивидуально подключаются к установке катодной защиты.
7.9.22. Электрические измерения по определению эффективности действия катодной защиты и характера ее влияния на смежные подземные сооружения аналогичны измерениям при опытном включении электродренажей.
7.9.23. Как правило, при опытном включении ЭХЗ определяется основной ее параметр - среднее значение силы тока в цепи электрозащиты.
Остальные параметры защиты (сопротивление дренажного кабеля, сопротивление растеканию АЗ, напряжение на зажимах катодной станции или вольтодобавочного устройства усиленного электродренажа) либо рассчитываются, либо выбираются с учетом технико-экономических показателей различных вариантов соотношения параметров.
7.9.24. Значение сопротивление кабеля R (Ом) проектируемого
дк
электродренажа может быть определено по формуле:
дк т-р д ду д
где:
ДЕЛЬТА U - средняя величина разности потенциалов между
т-р
точками присоединения дренажа к трубопроводам тепловой сети и
рельсам за время опытного дренирования, В;
I° - среднее значение дренажного тока за время опытного
д
дренирования, А;
R - сопротивление проектируемого дренажного устройства,
ду
определяемое по вольтамперной характеристике (с включением 20 -
30% сопротивления дренажного реостата), Ом.
Сечение дренажного кабеля (кв. мм) определяется по формуле:
S = ро x L / R , (7.2)
дк
где:
ро - удельное электрическое сопротивление металла токопроводящих жил кабеля, Ом x кв. мм/мм;
L - общая длина проектируемого дренажного кабеля, м.
7.9.25. Значение сопротивления дренажного кабеля при усиленном электродренаже может быть определено по формуле:
R = R° - [(U° - U ) / I° ], (7.3)
дк дк уд уд уд
где:
R° - сопротивление дренажного кабеля при опытном
дк
дренировании, Ом;
I° - среднее значение тока усиленного дренажа при опытном
уд
дренировании, А;
U° - напряжение на зажимах усиленного дренажа при опытном
уд
дренировании, В;
U - напряжение на зажимах проектируемого усиленного дренажа
уд
(принимается равным 6 или 12 В в зависимости от требуемой мощности
дренажа), В.
Для наиболее экономически выгодного соотношения капитальных и
эксплуатационных затрат определяется оптимальное значение
сопротивления дренажного кабеля, которое не должно быть выше
значения R , рассчитанного по формуле (7.1).
дк
7.9.26. Исходными данными для выбора АЗ являются величина тока катодной защиты и среднее значение удельного сопротивления грунта на площадке, где предполагается разместить АЗ.
Выбор оптимальных параметров АЗ, расположенного за пределами канала, может производиться в соответствии с методикой, рекомендованной в п. 7.8.5 настоящей Типовой инструкции.
7.9.27. Совместная защита от коррозии подземных металлических сооружений может осуществляться:
- подсоединением отдельных электрических дренажей различных сооружений на общую дренажную сборку, соединенную с отсасывающими пунктами рельсового электротранспорта;
- подсоединением ряда различных сооружений непосредственно к общим защитным установкам.
7.9.28. Для включения в систему совместной защиты трубопроводов тепловых сетей с целью улучшения их электрической проводимости следует применять шунтирующие перемычки на задвижках и компенсаторах.
Включение в систему совместной защиты с помощью перемычек трубопроводов тепловых сетей и силовых кабелей не допускается.
7.9.29. Катодную поляризацию тепловых сетей диаметром от 300 мм и более при затоплении или заносе каналов грунтом рекомендуется осуществлять с использованием распределенных АЗ, располагаемых непосредственно в каналах (при наличии возможности их установки).
Применение распределенных анодных заземлителей позволяет обеспечить:
- равномерное распределение тока защиты вдоль требующих ЭХЗ участков тепловых сетей;
- снижение в два-три раза потребления электроэнергии на единицу длины защищаемой тепловой сети;
- локализацию образования дополнительных полей блуждающих токов и вместе с этим устранение вредного влияния ЭХЗ на смежные подземные сооружения;
- исключение необходимости в отводе земельной площади для установки анодных заземлителей.
7.9.30. Для распределенных анодных заземлителей рекомендуется использовать электроды стержневого (штыревого) типа из токопроводящих эластомеров или ферросилидов, электродов кабельного типа из токопроводящих эластомеров или стальных труб.
Технические характеристики электродов для АЗ из токопроводящих эластомеров и ферросилидов приведены в таблицах Н.1 и Н.2 Приложения Н.
7.9.31. Электроды АЗ стержневого типа при диаметре трубопроводов более 700 мм могут располагаться на дне канала перпендикулярно его оси, а при диаметрах трубопроводов от 300 мм и более - на дне канала вдоль его оси.
Электроды кабельного типа или из стальных труб диаметром 100 - 150 мм прокладываются вдоль оси канала.
Схемы расположения электродов АЗ стержневого и кабельного типов в канале приведены на рис. П.1, П.2 и П.3 приложения П <*>.
--------------------------------
<*> Не приводится.
На указанных рисунках отмечены пункты установки вспомогательных электродов и КИПов, узлы присоединения токовводов электродов АЗ к распределительному кабелю от положительной клеммы станции катодной защиты.
Примечание. В качестве АЗ целесообразно использовать трубы диаметром 100 - 150 мм, бывшие в эксплуатации, предварительно очистив их от защитного антикоррозионного покрытия и продуктов коррозии.
7.9.32. Определение параметров ЭХЗ с использованием распределенных анодов стержневого или кабельного типа производится расчетным методом.
7.9.33. Значение требуемого тока защиты I (А) на участке
защ
тепловой сети, подлежащем ЭХЗ, может быть получено исходя из
значения общей поверхности трубопроводов, контактирующей с водой
(грунтом) в канале.
При расчете общей поверхности трубопроводов, подлежащих
защите, должен учитываться максимально возможный на данном объекте
уровень затопления (заноса грунтом) канала.
I = 1,25 x j x S = 1,25 x j x пи x Д x L x K, А, (7.4)
защ н
где:
j - требуемая плотность тока, А/кв. м;
S - суммарная поверхность подающего и обратного трубопроводов,
подверженных затоплению (заносу грунтом), кв. м ;
Д - наружный диаметр трубопроводов, м;
н
L - длина трубопроводов на участке затопления (заноса грунтом)
в однотрубном исчислении, м;
K - коэффициент, учитывающий максимально возможную глубину
погружения в воду (грунт) трубопроводов (от нижней образующей
трубы до уровня затопления или заноса грунтом). Например, при
полном затоплении трубопровода К принимается равным 1, при
затопления до оси трубопровода K = 0,5.
Требуемая плотность тока защиты должна быть не ниже значений, принимаемых при ЭХЗ стальных непокрытых (без защитных покрытий) поверхностей во влажных грунтах, т.е. j >= 0,05 А/кв. м.
7.9.34. Количество электродов n анодного заземлителя при использовании электродов стержневого типа рассчитывается по формуле:
n = I / i, (7.5)
защ
где:
i - допустимая токовая нагрузка на один электрод, А.
7.9.35. Расстояние l между электродами штыревого типа определяется из соотношения:
l = L / 2n, м. (7.6)
При ЭХЗ тепловых сетей диаметром более 700 мм при наличии двух труб в канале, уложенных на одном уровне, устанавливается два электрода в одну линию. В этом случае количество стержневых электродов n в соотношении (7.6) уменьшается в два раза.
Расстояние l не должно превышать 2,0 м.
7.9.36. Напряжение (В) постоянного тока на выходе преобразователя (выпрямителя) для катодной защиты определяется по формуле:
U = I (R + R ), (7.7)
вых защ аз рт
где:
R - сопротивление растеканию тока с анодного заземлителя,
аз
Ом;
R - сопротивление растеканию тока с трубопровода тепловой
рт
сети, Ом.
Учитывая, что R << R , значением R можно пренебречь и
рт аз рт
величину U (В) определять по формуле:
вых
U = I x R . (7.8)
вых защ аз
Значение U не должно превышать 12 В. В случае получения
вых
больших значений необходимо снижение R путем увеличения
аз
количества электродов анодного заземлителя.
7.9.37. Сопротивление (Ом) растеканию тока с горизонтального электрода анодного заземлителя, расположенного на дне канала (см. рис. 9), рассчитывается по формуле:
R = [ро / (пи x а)] x ln(2а / d), Ом, (7.9)
эл
где:
ро - удельное электрическое сопротивление грунта (воды), Ом x м (значение ро определяется из отобранной пробы грунта (воды) на участке тепловой сети, подлежащем ЭХЗ);
а - длина электрода анодного заземлителя, м;
d - диаметр электрода, м.
В тех случаях, когда два электрода штыревого типа в анодном заземлителе устанавливаются в одну линию, длина электрода а удваивается.
7.9.38. Сопротивление растеканию тока со всего анодного заземлителя определяется по формуле:
R = (R / n) F, Ом, (7.10)
аз эл
где:
F - коэффициент взаимовлияния;
n - количество электродов в анодном заземлителе (уменьшается в
два раза при установке двух электродов в одну линию).
F = l + [ро / (пи x l x R ] x L (0,6 x n), (7.11)
эл n
где:
l - расстояние между смежными электродами (или группами электродов), м.
Если два электрода устанавливают в одну линию, то n равно половине от общего количества электродов в заземлителе.
7.9.39. При использовании для анодного заземлителя электродов кабельного или стержневого типов, а также электродов из стальных труб количество линий заземлителя определяется из условий требуемого тока защиты и допустимой токовой нагрузки электрода (см. Приложение М). При ЭХЗ тепловых сетей диаметром до 300 мм может быть применена одна линия электрода, прокладываемая по дну канала между трубопроводами. При больших диаметрах труб прокладывается не менее двух линий электродов заземлителя.
При прокладке электродов АЗ вдоль оси трубопроводов
определение R не требуется.
аз
При использовании для АЗ электродов кабельного типа из
токопроводящих эластомеров расстояния между контактными
устройствами на АЗ не должны превышать 50 м, при использовании
стальных труб - не более 70 м.
7.9.40. Параметры преобразователей для катодной защиты
определяются из условий токовой нагрузки, равной 1,3 x I при
защ
напряжении на выходе преобразования U <= 12 В.
вых
На участках трубопроводов тепловых сетей канальной прокладки длиной до 40 - 50 м, подвергающихся периодическому или постоянному затоплению, ЭХЗ может осуществляться с помощью гальванических анодов (протекторов) из магниевых сплавов (при наличии доступа к пунктам установки протекторов).
Схема расположения протекторов в тепловом канале приведена на рис. Р.1 приложения Р <*>.
-------------------------------
<*> Не приводится.
Технические данные магниевых гальванических анодов приведены в Приложении С.
7.9.41. Расчетные таблицы параметров средств ЭХЗ трубопроводов тепловых сетей канальной прокладки различных диаметров в зависимости от уровня затопления трубопроводов и удельного электросопротивления среды в канале (воды, грунта заноса) с применением различных типов электродов АЗ и протекторов, расположенных в каналах и футлярах, а также средства контроля эффективности ЭХЗ приведены в "Типовом проекте по электрохимической защите от наружной коррозии на локальных участках" (СКТБ ВКТ филиал АО "Мосэнерго").
работ по электрохимической защите
трубопроводов тепловых сетей
8.1. Перед началом строительства проект должен быть зарегистрирован подрядчиком в административной технической инспекции.
Регистрирующая проект организация проверяет действительность на текущий момент согласований проекта, определяет соответствие предусмотренных проектом мероприятий возможностям и требованиям текущего периода, необходимость реализации проекта к моменту регистрации.
Необходимые изменения, вносящиеся в проект на этой стадии, должны быть согласованы со всеми заинтересованными организациями, согласовавшими проект при его разработке, и новыми организациями, чьи интересы затрагиваются при внесении этих изменений в проект.
8.2. До начала строительно-монтажных работ строительная организация получает в соответствующих местных органах власти разрешение на производство работ, после чего вызывает на место производства работ все заинтересованные организации, уточняет с их помощью наличие и местоположение в зоне производства работ подземных сооружений и коммуникаций, согласовывает с ними план производства работ.
От организации, чьи подземные сооружения или коммуникации находятся в непосредственной (до 5 м) близости к местам производства работ, должны быть получены письменные уведомления с привязками этих сооружений или коммуникаций и особыми требованиями к организации производства работ, если они имеются.
Примечания. 1. При ЭХЗ трубопроводов тепловых сетей канальной прокладки с расположением АЗ непосредственно в каналах требования п. 8.2 настоящей Типовой инструкции могут не учитываться.
2. Местными органами власти может быть установлен и другой порядок организации подготовки к строительно-монтажным работам, в соответствии с которым подрядчик получает уведомления от непосредственно заинтересованных организаций. В этих случаях необходимость вызова их представителей на место производства работ определяется при получении уведомления.
8.3. Перед началом строительно-монтажных работ подрядчик извещает о дате начала работ заказчика, проектную организацию, организацию, осуществляющую технический надзор за строительством, и организацию, на обслуживание которой будут передаваться строящиеся защитные установки.
Сроки извещения о начале строительно-монтажных работ определяются указанными организациями.
8.4. Строительно-монтажные работы на объектах строительства установок ЭХЗ должны осуществляться по технологиям, предусмотренным проектами производства работ.
8.5. Строительство и монтаж узлов и деталей установок ЭХЗ рекомендуется осуществлять с использованием типовых чертежей альбома МГНП 01-99 "Узлы и детали электрозащиты инженерных сетей от коррозии" (АО института "МосгазНИИпроект").
Допускается строительство и монтаж отдельных узлов и деталей установок ЭХЗ по чертежам, разработанным специализированными проектными организациями, и согласованным с заказчиком, эксплуатационной организацией и подрядными строительными организациями.
8.6. На каждом объекте строительства установок ЭХЗ подрядчиком заводится журнал авторского и технического надзора, в который должны заносить свои замечания и сведения о контроле производства работ те организации, которые осуществляют технический надзор за строительством, авторский надзор и приемку отдельных узлов.
8.7. Отступления от проектных решений в процессе строительства допускаются после согласований с проектными организациями, эксплуатационными организациями и заказчиками, а также с территориальными организациями - держателями геофонда в случаях, когда отступления связаны с размещением подземных сооружений.
Если отступления затрагивают интересы других организаций, они должны быть предварительно с ними согласованы.
8.8. Приварку контактных устройств, электроперемычек и контрольных проводников к действующим трубопроводам осуществляют организации, которые эксплуатируют эти трубопроводы, по договорам с подрядчиками.
Приварку контактных устройств, электроперемычек и контрольных проводников к строящимся трубопроводам осуществляют специализированные строительные организации.
Все работы, связанные с присоединениями дренажных кабелей к соответствующим устройствам сети электрифицированного транспорта, производят в соответствии с предписаниями эксплуатационных организаций (железных дорог и трамвая) и в присутствии представителей этих организаций.
8.9. Восстановление теплоизоляционной конструкции на трубопроводах после приварки контактных устройств, электроперемычек или контрольных проводников осуществляют ОЭТС или с их согласия специализированные организации по договорам с подрядчиками.
8.10. Используемые в качестве стационарных медно-сульфатные электроды сравнения, например типа ЭНЕС, ЭСН-МС, должны быть заполнены незамерзающим электролитом в соответствии с сертификатом качества. Схема и технические характеристики электродов приведены в Приложении Т.
Перед оборудованием контрольно-измерительных пунктов стационарными медно-сульфатными электродами сравнения необходимо проводить лабораторный предустановочный контроль последних, в процессе которого строительной организацией проверяется переходное сопротивление "электрод - влагонасыщенный песок", которое должно быть не более 15 кОм.
Стационарный электрод сравнения устанавливают в КИПе так, чтобы дно корпуса находилось на уровне нижней образующей подающего трубопровода и на расстоянии 100 мм от его боковой поверхности (в плане) или от стенки канала со стороны подающего трубопровода (при расположении АЗ за пределами канала).
Медно-сульфатные электроды сравнения после установки (так же, как контрольно-измерительные пункты, электроперемычки, контактные устройства, индикаторы коррозии и др.) необходимо засыпать вручную.
8.11. Технологический процесс монтажа контактных устройств, электроперемычек, контрольно-измерительных пунктов и АЗ должен осуществляться под пооперационным контролем представителей организаций, осуществляющих технический надзор за строительством ЭХЗ установок, с оформлением соответствующих актов приемки.
8.12. Прокладки кабелей по стенкам зданий и опорам, монтаж электрических щитков и подключения к действующим сетям электропитания должны осуществляться в соответствии с требованиями [49], [59] и [60]. Условия присоединения к действующим сетям электропитания должны удовлетворять также техническим требованиям энергоснабжающей организации, полученным на стадии разработки проекта.
8.13. Прокладка кабелей в земле осуществляется в соответствии с требованиями [49]. Засыпка уложенных в траншеи кабелей производится после их приемки представителем технического надзора с оформлением соответствующих актов.
8.14. Оборудование для установок ЭХЗ должно проходить предустановочный (предмонтажный) контроль на соответствие показателям качества с оформлением соответствующих актов. Предустановочный контроль выполняется заказчиком или по договору с ним подрядчиком или эксплуатационной организацией.
8.15. Проверка работоспособности и надежности преобразователей различных типов проводится согласно схеме рис. 10.
В качестве нагрузки могут быть использованы проволочные или ленточные сопротивления, в частности, намотанные на изолированную трубу. Эти сопротивления по номинальному току и напряжению должны соответствовать номинальным параметрам испытываемого преобразователя.
Все преобразователи проверяются в режиме ручного управления. С помощью ручки переменного резистора проверяются: возможность установки номинальных выходных параметров, диапазон регулирования выходного напряжения, значение которого должно меняться в пределах, указанных в паспорте.
При номинальном напряжении устанавливается номинальный ток и производится трехкратное отключение и включение питающего напряжения, затем проверяется работоспособность преобразователя при работе в номинальном режиме. Время испытаний должно быть не менее суммы времени установления стабильной температуры внутри преобразователя или наиболее нагретого ее элемента плюс 1 ч.
Указанные выше испытания проводятся на обеих ступенях выходного напряжения преобразователя.
СХЕМА
ПРОВЕРКИ РАБОТЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ В РУЧНОМ
И АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМАХ
????????????????????????????
? Преобразователь ?
Сеть 220 В ?????? ?
>??????? ? ?
?????? ?
Сеть 220 В ?????? ?
>??????? ? ?
?????? ?
?????? ?
????????????????? + ? ?
? ??? ?????? ?
? ? ? R ? ?
? ? ? 1 ? ?
??? ??? ? ?
? ? R ?????? ? ?
? ? II??? ? ? ?
??? ? ? R ? ? ?
? ? ? 2? ? ?
? ??? ? ?????? ?
????????????????? - ? ?
? ? ?????? ?
? ? ?????? ?
? ??? Т ? ?
? ?????? ?
? ?????? ?
????? ЭС ? ?
?????? ?
????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Номинальное выходное ? R , кОм +/- 10% ? R , кОм +/- 10% ?
? напряжение, В ? 1 ? 2 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 24 ? 6,2 ? 1,5 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 48 ? 13 ? 1,5 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Затем автоматические преобразователи переводятся в режим автоматического поддержания разности потенциалов между трубопроводом и электродом сравнения. Согласно схеме к преобразователю подключается делитель напряжения на резисторах. Поочередно устанавливается заданная разность потенциалов 0,8; 2,0 и 3,5 В и измеряется разность потенциалов на клеммах блока управления. Измерения производятся прибором с входным сопротивлением не менее 200 кОм/В. Разница между значениями измеряемой и заданной разности потенциалов не должна превышать указанных в паспорте значений.
На преобразователи, не выдержавшие испытаний предустановочного контроля, составляется акт-рекламация, который представляется заводу-изготовителю.
8.16. Преобразователи установок ЭХЗ монтируются на соответствующих фундаментах или металлических каркасах, которые не должны иметь контактов с фундаментами или другими элементами зданий.
8.17. Корпуса преобразователей установок ЭХЗ во избежание поражения людей электрическим током должны быть заземлены или занулены в соответствии с требованиями [49].
8.18. После завершения строительно-монтажных работ подрядчиком составляется "Акт на приемку строительно-монтажных работ" (см. Приложение У) на каждую установку отдельно, который подписывается заказчиком, подрядчиком, представителями технического надзора и представителями проектной организации.
8.19. Исполнительные чертежи на построенные установки ЭХЗ составляются строительными организациями в процессе производства работ до засыпки кабельных прокладок и всех узлов, заверяются представителями заказчика и эксплуатационных организаций, которым передаются установки, после проверки соответствия их проекту и на основании промеров и осмотров до засыпки.
8.20. Заверенные представителями заказчиков и эксплуатационной организации должны сдаваться в территориальные геодезические организации - держатели геофонда, которые осуществляют их приемку после контрольных геодезических съемок в открытых траншеях и котлованах (см. п. 1 примечания к п. 8.2 настоящей Типовой инструкции).
8.21. После завершения строительно-монтажных работ в полном объеме строительные организации передают заказчикам для организации выполнения наладочных работ следующую документацию:
- проект со всеми согласованиями отступлений от него, допущенных в ходе строительно-монтажных работ, - 1 экз.;
- исполнительные чертежи, масштаб 1:500, на кальке с отметкой о приемке их в геофонд - 1 экз. и в копиях - 3 экз.;
- журнал авторского и технического надзора - 1 экз.;
- справки от смежных организаций о выполнении работ в полном объеме, если такие работы были предусмотрены проектами, - 1 экз.;
- технические паспорта на преобразователи, дренажные устройства и сертификаты качества предприятий-изготовителей на гальванические аноды (протекторы), анодные заземлители, медно-сульфатные электроды сравнения и др. комплектующие изделия - 1 экз.;
- акты приемки электромонтажных работ - 1 экз.;
- акты приемки контактных устройств, электроперемычек, контрольных пунктов - 1 экз.;
- акты приемки скрытых работ - 1 экз.;
- акты проверки сопротивления растеканию контуров анодных заземлений - 1 экз.;
- протоколы измерений сопротивления изоляции кабелей - 1 экз.;
- протоколы измерений сопротивления петли "фаза - ноль" или сопротивления защитного заземления - 2 экз.;
- акты предустановочного контроля преобразователей - 1 экз.;
- акты пневматических и электрических (заводских) испытаний изолирующих фланцев - 1 экз.;
- акты приемки установленных изолирующих соединений - 1 экз.;
- справки о выполненном благоустройстве территорий, на которых производились строительно-монтажные работы, от владельцев этих территорий - 1 экз.
Рекомендуемые формы приемо-сдаточной документации приведены в Приложении У.
8.22. Указанная документация по поручению заказчиков может передаваться сразу непосредственно эксплуатационным организациям в случаях, когда наладочные работы будут выполняться этими организациями.
8.23. После приемки документации от строительных организаций в полном объеме заказчик заключает договора с энергоснабжающими организациями на пользование электроэнергией, заключает с ними акты разграничения балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию линий электропитания и получает от местных органов госгортехнадзора в установленном ими порядке разрешения на допуск установок ЭХЗ в эксплуатацию.
9.1. Пусконаладочные работы проводятся перед приемкой ЭХЗ и включают осмотр и проверку всех доступных элементов ЭХЗ и контроль потенциала трубопровода во всех пунктах измерений, указанных в проекте ЭХЗ.
Наладка установок ЭХЗ выполняется специализированными организациями.
9.2. Заказчик передает наладочной организации следующую документацию:
- проектную документацию с согласованными в ходе строительства изменениями в полном объеме - 1 экз.;
- копии исполнительных чертежей на каждую установку - 1 экз.;
- акты приемки строительно-монтажных работ на каждую установку - 1 экз.;
- акты допуска госгортехнадзором электроустановок в эксплуатацию на каждую установку передает заказчик - 1 экз.
9.3. В процессе наладочных работ преобразователи установок ЭХЗ должны пройти тщательный технический осмотр, проверку правильности всех внешних подключений и проверку плотности всех контактов. Выявленные в ходе осмотра и проверки недостатки устраняются работниками наладочных организаций, а выявленные неверные внешние подключения исправляются работниками строительно-монтажных организаций.
9.4. После проверки преобразователей производится осмотр и проверка всех элементов ЭХЗ. Все выявленные в ходе этой проверки дефекты устраняются строительно-монтажной организацией.
9.5. Установки ЭХЗ включаются в работу с токовыми нагрузками, соответствующими проектным параметрам, не менее чем за 72 ч до начала пусконаладочных работ, при обязательной проверке правильности внешних подключений.
Примечание. Для установок ЭХЗ с АЗ, проложенными в каналах тепловой сети, наладочные работы с проверкой токовых нагрузок и измерениями смещения потенциалов трубопроводов осуществляются только при наличии затопления или заиливания защищаемых участков.
9.6. О начале пусконаладочных работ извещаются владельцы защищаемых сооружений, эксплуатационные организации, которым будут передаваться защитные установки, и владельцы смежных подземных коммуникаций.
9.7. На первом этапе наладочных работ производятся измерения потенциалов защищаемых сооружений при проектных режимах работы установок ЭХЗ.
9.8. Измерения производятся во всех пунктах измерений, предусмотренных проектом. Это пункты с наиболее высокими положительными и знакопеременными потенциалами, зафиксированными в ходе коррозионных изысканий; пункты в местах на трубопроводах, наиболее приближенных к источникам блуждающих токов, высоковольтным кабелям и линиям электропередачи, а также наиболее удаленные и наиболее приближенные к анодным заземлителям.
9.9. Измерения должны производиться с использованием приборов и технологий, изложенных в разделе 4 настоящей Типовой инструкции.
9.10. Измерения при наладке дренажных защитных установок должны производиться приборами, обеспечивающими по возможности синхронные измерения потенциалов "труба - земля" и "рельс - земля" с длительностью записи не менее 1 ч.
9.11. Полученные результаты измерений первого этапа с учетом измерений на смежных коммуникациях анализируются и принимаются решения по корректировке режимов работы установок защиты.
9.12. В случае необходимости изменения режимов работы ЭХЗ измерения повторяются во всех пунктах, находящихся в зонах действия защитных установок с измененными режимами работы.
9.13. Корректировка режимов работы ЭХЗ может производиться неоднократно до достижения желаемых результатов.
9.14. В конечном итоге на защитных установках должны быть установлены минимально возможные защитные токи, при которых на защищаемых сооружениях во всех пунктах измерений достигаются защитные потенциалы по абсолютной величине не ниже минимально допустимых и не более максимально допустимых.
9.15. Окончательно установленные режимы работы защитных установок должны быть согласованы со всеми организациями, имеющими подземные сооружения в зонах действия налаживаемых установок, о чем они дают подтверждения в своих заключениях (справках).
9.16. В случаях, когда в ходе наладочных работ не удается достигнуть на защищаемых сооружениях требуемых защитных потенциалов во всех пунктах измерений, наладочная организация совместно с проектной и эксплуатационной организациями разрабатывает перечень необходимых дополнительных мероприятий и направляет его заказчику для принятия соответствующих мер.
9.17. До реализации дополнительных мероприятий зона эффективной защиты подземных сооружений остается уменьшенной.
9.18. Завершаются наладочные работы оформлением технического отчета по наладке установок ЭХЗ, который должен включать:
- полные сведения о:
1) защищаемых и смежных подземных сооружениях;
2) действующих источниках блуждающих токов;
3) критериях коррозионной опасности;
4) о построенных и ранее действующих (если такие имеются) установках ЭХЗ;
5) установленных на сооружениях электроперемычках;
6) действующих и вновь построенных КИП;
7) электроизолирующих соединениях;
- полную информацию о выполненных работах и ее результатах;
- таблицу с окончательно установленными параметрами работы установок ЭХЗ;
- таблицу потенциалов защищаемых сооружений в установленных окончательно режимах работы установок ЭХЗ;
- справки (заключения) владельцев смежных сооружений;
- заключение по наладке установок ЭХЗ;
- рекомендации по дополнительным мероприятиям по защите подземных сооружений от коррозии.
установок электрохимической защиты
10.1. Установки ЭХЗ вводятся в эксплуатацию после завершения пусконаладочных работ и испытания на стабильность в течение 72 ч.
10.2. Установки ЭХЗ принимает в эксплуатацию комиссия, в состав которой входят представители следующих организаций: заказчика; проектной (по необходимости); строительной; эксплуатационной, на баланс которой будет передана построенная установка ЭХЗ; предприятия по защите от коррозии (службы защиты); органов Госгортехнадзора России, органов Госэнергонадзора России (при необходимости); городских (сельских) электросетей.
10.3. Данные проверки готовности объектов к сдаче заказчик сообщает организациям, входящим в состав приемной комиссии, не менее чем за сутки.
10.4. Заказчик предъявляет приемной комиссии: проект на устройство ЭХЗ и документы, указанные в Приложении У.
10.5. После ознакомления с исполнительной документацией и техническим отчетом о пусконаладочных работах приемная комиссия выборочно проверяет выполнение запроектированных работ - средств и узлов ЭХЗ, в том числе изолирующих фланцевых соединений, контрольно-измерительных пунктов, перемычек и других узлов, а также эффективность действия установок ЭХЗ. Для этого измеряют электрические параметры установок и потенциалы трубопровода на участках, где в соответствии с проектом зафиксирован минимальный и максимальный защитный потенциал, а при защите только от блуждающих токов предусмотрено отсутствие положительных потенциалов.
Установки ЭХЗ, не соответствующие проектным параметрам, не должны подлежать приемке.
10.6. Установку ЭХЗ вводят в эксплуатацию только после подписания комиссией акта о приемке.
В случае необходимости может быть осуществлена приемка ЭХЗ во временную эксплуатацию на не законченном строительством трубопроводе.
После окончания строительства ЭХЗ подлежит повторной приемке в постоянную эксплуатацию.
10.7. При приемке ЭХЗ на трубопроводах тепловых сетей бесканальной прокладки, пролежавших в грунтах более 6 месяцев, необходимо проверить их техническое состояние и при наличии повреждений установить сроки их устранения.
10.8. Каждой принятой установке ЭХЗ присваивают порядковый номер и заводят специальный паспорт установки, в который заносят все данные приемочных испытаний (см. Приложение Ф).
11.1. Эксплуатационный контроль установок ЭХЗ включает периодический технический осмотр, проверку эффективности их работы.
На каждой защитной установке необходимо иметь журнал контроля, в который заносятся результаты осмотра и измерений (см. Приложение Х).
11.2. Обслуживание установок ЭХЗ в процессе эксплуатации должно осуществляться в соответствии с графиком технических осмотров и планово-предупредительных ремонтов. График профилактических осмотров и планово-предупредительных ремонтов должен включать определение видов и объемов технических осмотров и ремонтных работ, сроки их проведения, указания по организации учета и отчетности о выполненных работах.
Основное назначение работ по профилактическим осмотрам и планово-предупредительным ремонтам - содержание установок ЭХЗ защиты в состоянии полной работоспособности, предупреждение их преждевременного износа и отказов в работе.
- осмотр всех элементов установки с целью выявления внешних дефектов, проверку плотности контактов, исправности монтажа, отсутствия механических повреждений отдельных элементов, отсутствия подгаров и следов перегревов, отсутствия раскопок на трассе дренажных кабелей и анодных заземлений;
- проверку исправности предохранителей (если они имеются);
- очистку корпуса дренажного и катодного преобразователя, блока совместной защиты снаружи и внутри;
- измерение тока и напряжения на выходе преобразователя или между гальваническими анодами (протекторами) и трубами;
- измерение потенциала трубопровода в точке подключения установки;
- производство записи в журнале установки о результатах выполненной работы.
- все работы по техническому осмотру;
- измерения потенциалов в постоянно закрепленных опорных пунктах.
- все работы по техническому осмотру с проверкой эффективности;
- измерение сопротивления изоляции питающих кабелей;
- одну или две из указанных ниже работ: ремонт линий питания (до 20% протяженности), ремонт выпрямительного блока, ремонт блока управления, ремонт измерительного блока, ремонт корпуса установки и узлов крепления, ремонт дренажного кабеля (до 20% протяженности), ремонт контактного устройства контура анодного заземления, ремонт контура анодного заземления (в объеме менее 20%).
11.6. Капитальный ремонт включает:
- все работы по техническому осмотру с проверкой эффективности действия ЭХЗ;
- более двух работ из перечня ремонтов, перечисленных в пункте 11.5, либо ремонт в объеме более 20% - линия питания, дренажного кабеля, контура анодного заземления.
11.7. Внеплановый ремонт - вид ремонта, вызванный отказом в работе оборудования и не предусмотренный годовым планом ремонта.
Отказ в работе оборудования должен быть зафиксирован аварийным актом, в котором указываются причины аварии и подлежащие устранению дефекты.
11.8. Рекомендуемые сроки проведения технических осмотров и планово-предупредительных ремонтов:
- технический осмотр - 2 раза в месяц для катодных, 4 раза в месяц для дренажных установок и 1 раз в 3 месяца для установок гальванической защиты (при отсутствии средств телемеханического контроля). При наличии средств телемеханического контроля сроки проведения технических осмотров устанавливаются руководством ОЭТС с учетом данных о надежности устройств телемеханики;
- технический осмотр с проверкой эффективности - 1 раз в 6 месяцев;
- текущий ремонт - 1 раз в год;
- капитальный ремонт - в зависимости от условий эксплуатации (ориентировочно 1 раз в 5 лет).
11.9. С целью оперативного выполнения внеплановых ремонтов и сокращения перерывов в работе ЭХЗ в организациях, эксплуатирующих устройства ЭХЗ, целесообразно иметь резервный фонд преобразователей для катодной и дренажной защиты из расчета 1 резервный преобразователь на 10 действующих.
11.10. При проверке параметров электродренажной защиты измеряют дренажный ток, устанавливают отсутствие тока в цепи дренажа при перемене полярности трубопровода относительно рельсов, определяют порог срабатывания дренажа (при наличии реле в цепи дренажа или цепи управления), а также сопротивление в цепи электродренажа.
11.11. При проверке параметров работы катодной станции измеряют ток катодной защиты, напряжение на выходных клеммах катодной станции и потенциал трубопровода на контактном устройстве.
11.12. При проверке параметров установки гальванической защиты (при расположении протекторов в каналах или камерах) измеряют:
1) силу тока в цепи между секциями протекторов и трубопроводами;
2) величину смещения разности потенциалов между трубопроводом и измерительными электродами до и после подключения секций протекторов к трубопроводам.
11.13. Контроль эффективности ЭХЗ трубопроводов тепловых сетей производят не реже чем 2 раза в год (с интервалом не менее 4 месяцев), а также при изменении параметров работы установок ЭХЗ и при изменении коррозионных условий, связанных с:
- прокладкой новых подземных сооружений;
- в связи с проведением ремонтных работ на тепловых сетях;
- установкой ЭХЗ на смежных подземных коммуникациях.
Примечание. Контроль эффективности действия средств ЭХЗ при расположении АЗ и протекторов в каналах производится лишь при затоплении (заиливании) каналов, достигающих поверхности теплоизоляционной конструкции.
11.14. Методы контроля эффективности ЭХЗ обусловлены типом прокладки теплопроводов (бесканальная или канальная) и расположением АЗ при канальной прокладке - непосредственно в канале или за его пределами.
11.15. Контроль эффективности действия средств ЭХЗ на трубопроводах тепловых сетей бесканальной и канальной прокладок с размещением АЗ за пределами канала осуществляется по разности потенциалов между трубопроводом и медно-сульфатным электродом сравнения (МЭС), установленным в стационарном или нестационарном КИПе (в последнем случае - с помощью переносного МЭС).
11.15.1. Схема переносного МЭС приведена на рис. 4, схема и технические характеристики МЭС типа ЭНЕС и ЭСН-МС, устанавливаемых в стационарных КИП, приведены в Приложении Т. Типовые чертежи конструкций стационарных КИП приведены в альбоме МГНПИ-99 "Узлы и детали электрозащиты инженерных сетей от коррозии" (АО института "МосгазНИИпроект").
11.15.2. Стационарные КИПы должны устанавливаться на участках тепловых сетей, где ожидаются минимально и максимально допустимые значения защитных потенциалов, в местах пересечения тепловых сетей с рельсами электрифицированного транспорта.
11.15.3. При отсутствии стационарных КИПов переносный МЭС устанавливают на поверхности земли между трубопроводами (в плане) на дне тепловой камеры (при наличии в ней воды). Перед установкой электродов грунт должен быть разрыхлен на глубину 4 - 5 см и из него должны быть удалены твердые включения размером более 3 мм. Если грунт сухой, его следует увлажнить до полного водонасыщения водопроводной водой.
11.15.4. Для проведения измерений используют приборы типа ЭВ 2234, 43313.1, ПКИ-02.
Продолжительность измерений при отсутствии блуждающих токов должна составлять не менее 10 минут. Продолжительность и режимы измерительных работ при наличии блуждающих токов изложены в п. 4.16 настоящей Типовой инструкции.
11.15.5. Значения разности потенциалов между трубопроводами и МЭС в зоне действия защиты приведены в разделе 7.1 настоящей Типовой инструкции.
11.15.6. Среднее значение разности потенциалов U (В)
ср
вычисляют по формуле:
n
U = SUM U / n, (11.1)
ср i=1 i
где:
SUM U - сумма значений разности потенциалов;
i
n - общее число отсчетов.
Результаты измерений заносят в протокол (Приложение Ц), а также фиксируют на картах-схемах тепловых сетей.
11.15.7. При обнаружении неэффективной работы установок катодной или дренажной защиты (сокращены зоны их действия, потенциалы отличаются от допустимых защитных) необходимо произвести регулирование режима работы установок ЭХЗ.
11.15.8. Сопротивление растеканию тока АЗ следует определять во всех случаях, когда режим работы катодной станции резко меняется, но не реже 1 раза в год.
Сопротивление растеканию тока АЗ определяют как частное от
деления напряжения на выходе катодной установки на ее выходной ток
или при расположении АЗ за пределами канала с помощью приборов
М-416, Ф-416, Ф 4103-М1 и стальных электродов по схеме,
приведенной на рис. 11. Измерения следует производить в
наиболее сухое время года. Дренажный провод (6) на время измерений
следует отключить. При длине L питающий электрод (5) относят на
аз
расстояние в >= L , вспомогательный электрод (4) - на расстояние
аз
а >= L .
аз
При расположении АЗ в каналах сопротивление растеканию тока АЗ определяют при затоплении или заиливании канала до уровня изоляционной конструкции труб. При наличии нескольких плеч АЗ их сопротивление растеканию тока определяют раздельно.
11.16. Контроль эффективности действия средств ЭХЗ на трубопроводах тепловых сетей канальной прокладки при расположении АЗ и гальванических анодов (протекторов) непосредственно в каналах осуществляется по значению смещения разности потенциалов между трубопроводом и установленным на его поверхности (или теплоизоляционной конструкции) вспомогательным электродом (ВЭ) в сторону отрицательных значений в пределах от 0,3 до 0,8 В.
При ЭХЗ с помощью протекторов из магниевого сплава смещение разности потенциалов между ВЭ и трубопроводом должно быть не менее 0,2 В.
11.16.1. До начала проведения измерительных работ в заданной зоне ЭХЗ определяются уровни затопления канала и камер при наличии возможности визуально или инструментальным методом. В последнем случае определяется уровень затопления, достигающий пунктов установки ВЭ на подающем и обратном трубопроводах, - на уровне нижней образующей теплоизоляционной конструкции (см. рис. 7).
1) отключают станции катодной защиты (протекторы при их применении не отключают);
2) к проводнику от трубопровода на КИПе и ВЭ подключают мегаомметр;
3) при снятой на КИПе перемычке между трубопроводом и ВЭ измеряют электрическое сопротивление R.
Значение R <= 10,0 кОм указывает на наличие воды в канале (камере) на уровне установки ВЭ или выше него.
Аналогичные измерения производят в других пунктах, где установлены ВЭ.
11.16.3. Измерение потенциала трубопроводов по отношению к ВЭ на участках, где затопление канала на уровне установки ВЭ или выше него (после технического осмотра установок ЭХЗ), производится в такой последовательности:
1) при выключенной СКЗ подключить вольтметр к клеммам контрольного пункта: положительный зажим вольтметра - к клемме "Т" (трубопровод), отрицательный - к клемме вспомогательного электрода. Для измерений используют вольтметр с входным сопротивлением не ниже 200 кОм на 1 В шкалы прибора (мультиметр типа 43313.1, вольтамперметр типа ЭВ 2234 и др.). Тумблер или перемычка должны быть разомкнуты;
2) не менее чем через 30 мин. после отключения СКЗ
зафиксировать исходное значение разности потенциалов между
трубопроводом и ВЭ (ДЕЛЬТА И ) с учетом полярности (знака);
исх.
3) включить СКЗ, установив режим ее работы при минимальных
значениях силы тока и напряжения;
4) увеличением силы тока в цепи СКЗ установить ее значение при
достижении разности потенциалов между трубопроводом и ВЭ: И'
т-в.э.
в пределах от минус 600 до минус 900 мВ (не ранее чем через 10
мин. после установки значения силы тока);
5) вычислить И с учетом ДЕЛЬТА И :
т-в.э. исх.
И = И' - ДЕЛЬТА И , мВ.
т-в.э. т-в.э. исх.
Пример расчета N 1.
ДЕЛЬТА И = -120 мВ, И' = -800 мВ;
исх. т-в.э.
И = -800 - (-120) = -680 мВ.
т-в.э.
Пример расчета N 2.
ДЕЛЬТА И = +120 мВ, И' = -800 мВ;
исх. т-в.э.
И = -800 - (120) = -920 мВ.
т-в.э.
11.16.4. Если полученные значения И на КИП зоны действия
т-в.э.
защиты (на участках затопления или заноса канала грунтом) не
находятся в пределах значений минус 300 - 800 мВ, производится
регулировка силы тока преобразователя.
Примечание. Увеличение силы тока преобразователя должно производиться с учетом предельно допустимого значения напряжения на выходе преобразователя, равного 12,0 В.
11.16.5. По окончании измерительных работ производят замыкание ВЭ с трубопроводом.
11.16.6. При неисправностях ВЭ (повреждения проводников, крепления к трубопроводу ВЭ) в доступных пунктах устанавливают у поверхности теплоизоляционной конструкции переносной ВЭ, с помощью которого производят изложенные выше измерительные работы.
11.16.7. При обнаружении участков трубопроводов, не подверженных затоплению и не контактирующих с грунтом заноса в зоне отдельного плеча анодного заземлителя, указанный участок (плечо) целесообразно отключить из системы ЭХЗ до момента обнаружения затопления канала на этом участке. После отключения указанного участка необходима дополнительная регулировка режима работы СКЗ.
Целесообразно также переоборудовать СКЗ, применив устройство для автоматического включения или отключения СКЗ (или отдельных участков трубопроводов) в зависимости от уровня затопления канала.
11.17. Контроль эффективности действия ЭХЗ с применением гальванических анодов (протекторов) из магниевых сплавов, размещенных на дне или стенках каналов.
11.17.1. До начала проведения измерительных работ в заданной зоне ЭХЗ выполняются работы, перечисленные в п. 11.16.1 и 11.16.2 настоящей Типовой инструкции.
11.17.2. При фиксации затопления канала на участке установки ВЭ производится проверка действия протекторной защиты измерением:
1) силы тока в цепи звена (группы) "протекторы - трубопровод";
2) потенциала протектора или группы протекторов, отключенных от трубопровода, относительно медно-сульфатного электрода сравнения, установленного на дне канала (при наличии возможности) или над каналом в зоне установки контролируемой группы протекторов;
3) потенциала трубопровода по отношению к ВЭ при отключенной и включенной группе протекторов. Данные заносят в протокол (Приложение Ш).
Измерения указанных параметров производят лишь при наличии возможности отключения группы протекторов от трубопроводов и подключения измерительных приборов.
11.17.3. Оценка значений измеренных параметров:
1) наличие тока в цепи "протекторы - трубопровод" свидетельствует о целостности указанной цепи;
2) потенциалы протекторов, отключенных от трубопровода, значения которых (по абсолютной величине) не ниже 1,2 В, характеризуют протекторы как исправные (потенциалы протекторов измеряют лишь при наличии электролитического контакта протекторов с электролитом - водой на дне канала);
3) разность потенциалов между трубопроводом и ВЭ при включенной и выключенной группе протекторов, составляющая не менее 0,2 В, характеризует эффективность действия протекторной защиты трубопроводов.
11.18. Прямая оценка опасности коррозии и эффективности действия ЭХЗ трубопроводов тепловых сетей канальной прокладки и на участках их прокладки в футлярах может производиться с помощью индикаторов скорости коррозии типа БПИ-1 или БПИ-2 (см. п. 7.3.10 настоящей Типовой инструкции).
Сущность метода прямой оценки опасности коррозии и эффективности действия ЭХЗ, методов обработки данных при обследовании состояния поверхности БПИ-1, при срабатывании БПИ-2 изложена в Приложении К.
11.19. Исправность электроизолирующих фланцевых соединений проверяют не реже 1 раза в год. Для этой цели используют специальные сертифицированные индикаторы качества электроизолирующих соединений.
При отсутствии таких индикаторов измеряют падение напряжения на электроизолирующем соединении или синхронно потенциалы трубы по обеим сторонам электроизолирующего соединения. Измерения проводят при помощи двух милливольтметров. При исправном электроизолирующем соединении синхронное измерение показывает скачок потенциала.
Результаты проверки оформляют протоколом согласно Приложению Э.
11.20. Если на действующей установке ЭХЗ в течение года наблюдалось 6 и более отказов в работе преобразователя, последний подлежит замене. Для определения возможности дальнейшего использования преобразователя необходимо провести его испытание в объеме, предусмотренном требованиями предустановочного контроля.
11.21. В случае, если за все время эксплуатации установки ЭХЗ общее количество отказов в ее работе превысит 12, необходимо провести обследование технического состояния трубопроводов по всей длине защитной зоны.
11.22. Суммарная продолжительность перерывов в работе установок ЭХЗ не должна превышать 14 суток в течение года.
11.23. В тех случаях, когда в зоне действия вышедшей из строя установки ЭХЗ защитный потенциал трубопровода обеспечивается соседними установками ЭХЗ (перекрывание зон защиты), то срок устранения неисправности определяется руководством эксплуатационной организации.
11.24. Организации, осуществляющие эксплуатацию установок ЭХЗ, должны ежегодно составлять отчет об отказах в их работе.
с защитными антикоррозионными покрытиями и при
эксплуатации устройств электрохимической защиты
12.1. При выполнении работ по защите трубопроводов тепловой сети от наружной коррозии с помощью защитных антикоррозионных покрытий должны строго соблюдаться требования безопасности, приведенные в технических условиях на антикоррозионные материалы и защитные антикоррозионные покрытия, а также в ГОСТ 12.3.005 [21], ГОСТ 12.3.016 [42], СНиП III-4-80 [43], РД 34.03.201-97 [44].
12.2. К выполнению работ по нанесению на трубы защитных антикоррозионных покрытий могут допускаться только лица, обученные безопасным методам работы, прошедшие инструктаж и сдавшие экзамен в установленном порядке.
12.3. Рабочий персонал должен быть осведомлен о степени токсичности применяемых веществ, способах защиты от их воздействия и мерах оказания первой помощи при отравлениях.
12.4. При применении и испытаниях защитных антикоррозионных покрытий, содержащих токсичные материалы (толуол, сольвет, этилцеллозольв и др.), должны соблюдаться правила техники безопасности и промышленной санитарии по ГОСТ 12.3.005 [21], санитарные и гигиенические требования к производственному оборудованию [45].
12.5. При применении защитных антикоррозионных покрытий, приведенных в таблице 2 (раздел 6 настоящей Типовой инструкции), необходимо учитывать, что ряд из них относится к категории токсичных, что обусловлено свойствами растворителей, входящих в их состав или применяемых в технологическом процессе [20]:
кремнийорганические защитные покрытия - толуол, этилцеллозольв (III класс опасности), сольвент (IV класс опасности);
органосиликатные защитные покрытия ОС-51-03 с термической обработкой и с отвердителем (естественная сушка) - толуол (III класс опасности);
эпоксидное защитное покрытие ЭП-969 (растворитель Р-5) - ксилол и этилцеллозольв (III класс опасности), ацетон (IV класс опасности);
комплексное полиуретановое защитное покрытие "Вектор" - ксилол (III класс опасности), ацетон, сольвент (IV класс опасности).
12.6. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны при нанесении защитных антикоррозионных покрытий на трубы не должно превышать ПДК согласно ГОСТ 12.1.005 [46]:
толуол - 50 мг/куб. м, сольвент - 100 мг/куб. м, алюминий - 2 мг/куб. м, оксид алюминия - 6 мг/куб. м, этилцеллозольв - 10 мг/куб. м, ксилол - 50 мг/куб. м, бензин - 100 мг/куб. м, ацетон - 200 мг/куб. м, уайт-спирит - 300 мг/куб. м.
12.7. Все работы, связанные с нанесением защитных антикоррозионных покрытий, содержащих токсичные вещества, должны производиться в цехах, оборудованных приточно-вытяжной и местной вентиляцией в соответствии с ГОСТ 12.3.005 [21].
12.8. При работах с защитными антикоррозионными покрытиями, содержащими токсичные вещества, следует применять индивидуальные средства защиты от попадания токсичных веществ на кожные покровы, на слизистые оболочки, в органы дыхания и пищеварения согласно ГОСТ 12.4.011 [47] и ГОСТ 12.4.103 [48].
12.9. При производстве на тепловых сетях работ по монтажу, ремонту, наладке установок ЭХЗ и электрическим измерениям необходимо соблюдать требования РД 34.03.201-97 [44], ПУЭ [49], ГОСТ 9.602 [6], СНиП III-А.11.70 [50].
12.10. При проведении технического осмотра установок ЭХЗ должно быть отключено напряжение питающей сети и разомкнута цепь дренажа. На завершающей стадии технического осмотра включают напряжение питающей сети, замыкают цепь дренажа и производят работы, указанные в п. п. 11.3 и 11.4 настоящей Типовой инструкции.
12.11. В течение всего периода работы опытной станции катодной защиты, включаемой на период испытаний (2 - 3 часа), у контура анодного заземлителя должен находиться дежурный, не допускающий посторонних лиц к анодному заземлителю, и должны быть установлены предупредительные знаки в соответствии с ГОСТ 12.4.026 [51].
12.12. При электрохимической защите трубопроводов тепловых сетей с расположением анодных заземлителей непосредственно в каналах напряжение постоянного тока на выходе станции катодной защиты (преобразователя, выпрямителя) не должно превышать 12 В.
12.13. На участках трубопроводов тепловых сетей, к которым подключена станция катодной защиты, а анодные заземлители установлены непосредственно в каналах, под крышками люков тепловых камер на видном месте должны быть установлены таблички с надписью "Внимание! В каналах действует катодная защита".
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Термины ? Определения, НТД ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Адгезия ?Совокупность сил связи между высохшей ?
? ?пленкой и окрашиваемой поверхностью [16]?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Анодная зона ?Участок подземного стального трубопрово-?
? ?да, потенциал которого смещается относи-?
? ?тельно стационарного потенциала данного ?
? ?трубопровода только в сторону положи- ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Анодный заземлитель ?Проводник, погруженный в грунт или раст-?
?(анод) ?вор электролита и подключенный к положи-?
? ?тельному полюсу источника постоянного ?
? ?тока [4], [5], [58] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Блуждающий ток ?Постоянный электрический ток, протекаю- ?
? ?щий вне предназначенной для него цепи ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Внешний слой покрытия ?Слой покрытия, поверхность которого со- ?
? ?прикасается с окружающей средой [17] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Газотермический способ ?Получение покрытия распылением газовой ?
?получения покрытия ?струей нагретого до жидкого или вязкоте-?
? ?кучего состояния диспергированного мате-?
? ?риала [17] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Газотермическое покры- ?(пояснений не требует [17]) ?
?тие ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Гальванический анод ?Электрод из металла с более отрицатель- ?
?(протектор) ?ным потенциалом, чем защищаемое металли-?
? ?ческое сооружение. Подключается к соору-?
? ?жению при его гальванической защите [4],?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Гальваническая (протек-?Электрохимическая защита металлического ?
?торная) защита ?сооружения путем подключения к нему ?
? ?гальванического анода [4], [5], [58] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Горячий способ получе- ?Получение покрытия погружением основного?
?ния покрытия ?покрываемого металла в расплавленный ме-?
? ?талл [17] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Горячая сушка лакокра- ?Сушка лакокрасочного покрытия с примене-?
?сочного покрытия ?нием принудительного нагрева. ?
? ?Примечание. Горячая сушка может осущест-?
? ?вляться путем индукционного, конвектив- ?
? ?ного, терморадиационного и др. нагрева ?
? ?[18] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Грунтование ?Нанесение промежуточных слоев лакокра- ?
? ?сочного материала, обладающего хорошей ?
? ?адгезией к окрашиваемой поверхности и ?
? ?следующему слою лакокрасочного покрытия ?
? ?и предназначенного для повышения защит- ?
? ?ных свойств системы покрытия [18] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Дефект ?Каждое отдельное несоответствие продук- ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Диффузионное покрытие ?(пояснения не требует [17]) ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Долговечность лакокра- ?Способность лакокрасочного покрытия со- ?
?сочного покрытия ?хранять заданные свойства в течение за- ?
? ?данного срока [18] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Естественная сушка ?Сушка лакокрасочного покрытия в нормаль-?
?лакокрасочного покрытия?ных условиях [18] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Жизнеспособность ?Максимальное время, в течение которого ?
? ?продукт, состоящий из отдельных компо- ?
? ?нентов, должен быть использован после ?
? ?смешения компонентов [16] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Защитное (антикор- ?Слой или система слоев веществ, наноси- ?
?розионное) покрытие ?мые на поверхность металлического соору-?
? ?жения для защиты металла от коррозии ?
? ?[58] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Защитный потенциал ?Потенциал, при котором электрохимическая?
? ?защита обеспечивает необходимую кор- ?
? ?розионную стойкость металла [58] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Знакопеременная зона ?Участок подземного стального трубопрово-?
? ?да, потенциал которого смещается относи-?
? ?тельно стационарного потенциала и к бо- ?
? ?лее положительным, и к более отрицатель-?
? ?ным значениям [58] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Катодная зона ?Участок подземного стального трубопрово-?
? ?да, потенциал которого вмещается относи-?
? ?тельно стационарного потенциала к более ?
? ?отрицательным значениям [58] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Катодная поляризация ?Электрохимическая защита стального тру- ?
? ?бопровода путем смещения потенциала кор-?
? ?розии в сторону отрицательных значений ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Катодное покрытие ?Металлическое покрытие, имеющее в данной?
? ?среде электродный потенциал более отри- ?
? ?цательный, чем у основного металла [17] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Консервационное лако- ?Лакокрасочное покрытие, предназначенное ?
?красочное покрытие ?для временной антикоррозионной защиты ?
? ?окрашенной поверхности в процессе произ-?
? ?водства, транспортирования и хранения ?
? ?изделий [18] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Композиционное покрытие?Покрытие, состоящее из включений метал- ?
? ?лических и неметаллических составляющих ?
? ?[17] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Коррозионная агрес- ?Совокупность свойств (характеристик) ?
?сивность грунта ?грунта, которые влияют на коррозию ме- ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Коррозионная стойкость ?Способность металла труб противостоять ?
? ?коррозии в данной коррозионной системе ?
? ?[52] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Коррозия металла труб ?Разрушение металла труб вследствие хими-?
? ?ческого или электрохимического взаимо- ?
? ?действия их с коррозионной средой [53], ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Крацевание ?Обработка поверхности основного покрыва-?
? ?емого металла и (или) покрытия щетками ?
? ?для удаления окислов, загрязнений, уп- ?
? ?лотнения покрытия или нанесения декора- ?
? ?тивного штриха [17] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Критерии опасности ?Признаки, определяющие опасность наруж- ?
?наружной коррозии ?ной коррозии трубопровода тепловой сети ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Критерий предельного ?Признак (совокупность признаков) пре- ?
?состояния ?дельного состояния объекта, установлен- ?
? ?ный нормативно-технической и (или) ?
? ?конструкторской (проектной) документа- ?
? ?цией [10] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Лакокрасочное защитное ?Покрытие, получаемое при нанесении на ?
?покрытие ?поверхность труб лакокрасочных материа- ?
? ?лов ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Ложемент ?Приспособление с рядом полукруглых вые- ?
? ?мок для укладки труб, которое исключает ?
? ?возможность соприкосновения труб друг с ?
? ?другом и позволяет предотвратить по- ?
? ?вреждения покрытия при перевозке труб на?
? ?автомашинах с прицепом [5] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Медно-сульфатный элек- ?Электрод сравнения, представляющий собой?
?трод сравнения ?медный стержень, помещенный в насыщенный?
? ?раствор медного купороса. Это наиболее ?
? ?часто применяемый электрод сравнения для?
? ?измерения потенциала между подземными ?
? ?металлическими трубопроводами и грунтом ?
? ?[52] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Металлизационное ?Покрытие, полученное распылением рас- ?
?покрытие ?плавленного металла [17] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Металлизация распыле- ?Получение покрытия распылением расплав- ?
?нием ?ленного металла [17] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Многослойное покрытие ?Покрытие, состоящее из двух и более по- ?
? ?следовательно полученных слоев [17] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Надежность ?Свойства объекта сохранять во времени в ?
? ?установленных пределах значения всех па-?
? ?раметров, характеризующих способность ?
? ?выполнять требуемые функции в заданных ?
? ?режимах и условиях применения, техничес-?
? ?кого обслуживания, хранения и транспор- ?
? ?тирования. ?
? ?Примечание. Надежность является комп- ?
? ?лексным свойством, которое в зависимости?
? ?от назначения объекта и условий его при-?
? ?менения может включать безотказность, ?
? ?долговечность, ремонтопригодность и со- ?
? ?храняемость или определенное сочетание ?
? ?этих свойств [10] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Окрашивание ?Нанесение лакокрасочного материала на ?
? ?окрашиваемую поверхность [18] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Окрашивание валиком ?(пояснения не требует [16]) ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Окрашивание кистью ?(пояснения не требует [16]) ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Окрашивание пневмати- ?(пояснения не требует [16]) ?
?ческим распылением ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Пассивирование ?Обработка основного покрываемого металла?
? ?и (или) покрытия химическим или электро-?
? ?химическим способом, в результате кото- ?
? ?рой на его поверхности образуется пас- ?
? ?сивная пленка [17] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Плазменный способ полу-?Получение покрытия распылением плазмен- ?
?чения покрытия ?ной струей расплавленного металла [17] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Плазменное покрытие ?(пояснения не требует [17]) ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Подвесная тепловая изо-?Тепловая изоляция на трубопроводе, про- ?
?ляция ?ложенном в непроходном канале с воздуш- ?
? ?ным зазором между поверхностью изоляции ?
? ?и стенками канала [5] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Подслой ?Каждый из слоев многослойного покрытия, ?
? ?расположенный под внешним слоем покрытия?
? ?[17] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Покрытие ?Слой или несколько слоев материала, ис- ?
? ?кусственно полученных на покрываемой по-?
? ?верхности [17] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Получение лакокрасоч- ?Технологический процесс, включающий опе-?
?ного покрытия ?рации подготовки окрашиваемой поверхнос-?
? ?ти, окрашивания и сушки [18] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Предельно допустимая ?Концентрации, которые при ежедневной ?
?концентрация (ПДК) ?(кроме выходных дней) работе в течение 8?
?вредных веществ в воз- ?ч или другой продолжительности, но не ?
?духе рабочей зоны ?более 41 ч в неделю, в течение всего ра-?
? ?бочего стажа не могут вызвать заболева- ?
? ?ний или отклонений в состоянии здоровья,?
? ?обнаруживаемых современными методами ?
? ?исследований, в процессе работы или в ?
? ?отдаленные сроки жизни настоящего или ?
? ?последующих поколений [46] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Предельное состояние ?Состояние объекта, при котором его даль-?
? ?нейшая эксплуатация недопустима или не- ?
? ?целесообразна либо восстановление его ?
? ?работоспособного состояния невозможно ?
? ?или нецелесообразно [10] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Пропитка покрытия ?Обработка покрытия заполнением пор ве- ?
? ?ществом, не взаимодействующим химически ?
? ?с материалом покрытия [17] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Рабочая зона ?Пространство, ограниченное по высоте 2 м?
? ?над уровнем пола или площадки, на кото- ?
? ?рых находятся места постоянного (времен-?
? ?ного) пребывания работающих [46] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Разбавитель для лако- ?Летучая жидкость одно- или многокомпо- ?
?красочных материалов ?нентная, которая, не являясь растворите-?
? ?лем для пленкообразующего, может быть ?
? ?использована в сочетании с растворите- ?
? ?лем, не вызывая нежелательных эффектов ?
? ?[16] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Разжижитель для лако- ?Летучая жидкость одно- или многокомпо- ?
?красочных материалов ?нентная, которая добавляется в продукт ?
? ?для снижения вязкости [16] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Разность потенциалов ?Напряжение между трубой и электродом ?
?между трубой и грунтом ?сравнения, находящимися в грунте [58] ?
?(потенциал "труба - ? ?
?земля") ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Растворитель для лако- ?Жидкость одно- или многокомпонентная, ?
?красочных материалов ?летучая в условиях сушки, в которой ?
? ?пленкообразующее полностью растворяется ?
? ?[16] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Расчетная температура ?Максимальная температура горячей воды ?
?среды ?или пара в трубопроводе или его фасонной?
? ?детали [11] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Расчетный срок службы ?Срок службы в календарных годах со дня ?
? ?ввода в эксплуатацию, по истечении кото-?
? ?рого следует провести экспертное обсле- ?
? ?дование технического состояния трубопро-?
? ?вода с целью определения допустимости, ?
? ?параметров и условий дальнейшей эксплуа-?
? ?тации трубопровода или необходимости его?
? ?демонтажа [11] (устанавливается проект- ?
? ?ными организациями) ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Сварное соединение ?Неразъемное соединение деталей, выпол- ?
? ?ненное сваркой и включающее в себя шов и?
? ?зону термического влияния [24] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Силикатноэмалевое ?Покрытие, получаемое на поверхности тру-?
?покрытие ?бопровода путем расплавления неметал- ?
? ?лического порошка, состоящего преимущес-?
? ?твенно из силикатных продуктов ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Смещение разности ?Значение изменения разности потенциалов ?
?потенциалов ?между трубой и электродом сравнения до и?
? ?после воздействия внешнего источника то-?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Сочетаемость слоев ?Способность слоев лакокрасочного матери-?
?лакокрасочного покрытия?ала образовывать покрытие [18] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Срок службы ?Календарная продолжительность эксплуата-?
? ?ции от начала эксплуатации объекта или ?
? ?ее возобновления после ремонта до пере- ?
? ?хода в предельное состояние [10] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Срок службы лакокра- ?Срок, в течение которого лакокрасочное ?
?сочного покрытия ?покрытие сохраняет заданные свойства ?
? ?[18] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Старение лакокрасочного?Процесс необратимого изменения строения ?
?покрытия ?и (или) состава лакокрасочного покрытия,?
? ?происходящий с течением времени [18] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Стационарный потенциал ?Потенциал стального трубопровода, изме- ?
? ?ренный при отсутствии блуждающих токов и?
? ?воздействия других внешних источников ?
? ?тока [6] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Стойкость лакокрасоч- ?Способность лакокрасочного покрытия со- ?
?ного покрытия ?хранять заданные свойства [18] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Твердость покрытия ?Способность высохшей пленки покрытия ?
? ?сопротивляться механическим воздействи- ?
? ?ям: удару, вдавливанию, царапанью [16] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Температура сушки лако-?Температура, обеспечивающая формирование?
?красочного покрытия ?лакокрасочного покрытия с заданными ?
? ?свойствами [18] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Термовлагостойкость за-?Сохранение защитным антикоррозионным ?
?щитного антикоррозион- ?покрытием защитных свойств и установлен-?
?ного покрытия ?ных физико-механических показателей пос-?
? ?ле полных многократных увлажнений окру- ?
? ?жающей трубу тепловой изоляции с после- ?
? ?дующей сушкой при температуре на поверх-?
? ?ности трубы 75 - 80 °C в соответствии с ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Термостойкость защит- ?Сохранение защитным антикоррозионным ?
?ного антикоррозионного ?покрытием защитных свойств и установлен-?
?покрытия ?ных физико-механических показателей пос-?
? ?ле испытаний в соответствии с [7] при ?
? ?температуре на поверхности трубы 145 - ?
? ?150 °C [5] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Толщина покрытия ?Расстояние по нормали между поверхностью?
? ?основного покрываемого металла и по- ?
? ?верхностью внешнего слоя покрытия [17] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Установка (станция) ка-?Совокупность устройств, требуемых для ?
?тодной защиты ?электрохимической защиты от коррозии ?
? ?подземных трубопроводов методом катодной?
? ?поляризации с питанием от постороннего ?
? ?источника постоянного тока (преобразова-?
? ?тель для катодной защиты, анодный зазем-?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Формирование лакокра- ?Физический или химический процесс обра- ?
?сочного покрытия ?зования покрытия. ?
? ?Примечание. Примером физического процес-?
? ?са является испарение растворителя, при-?
? ?мером химического процесса является по- ?
? ?ликонденсация, полимеризация, полиприсо-?
? ?единение и др. [18] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Фосфатирование ?Обработка основного покрываемого металла?
? ?и (или) покрытия химическим или электро-?
? ?химическим способом, в результате кото- ?
? ?рой на его поверхности образуется фос- ?
? ?фатная пленка [17] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Шпатлевание ?Выравнивание окрашиваемой или окрашенной?
? ?поверхности с помощью шпатлевки [18] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Эластичность (Н "гиб-?Способность отвержденной пленки выдержи-?
? дп ?вать без разрушения деформацию поверх- ?
?кость") ?ности, на которую она нанесена [16] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Электрический дефекто- ?Прибор электрического неразрушающего ?
?скоп ?контроля, предназначенный для обнаруже- ?
? ?ния несплошностей и неоднородностей в ?
? ?объекте контроля [19] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Электрическая дефекто- ?Совокупность методов и средств электри- ?
?скопия ?ческого неразрушающего контроля, пред- ?
? ?назначенных для обнаружения дефектов в ?
? ?объекте контроля [19] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Электрический нераз- ?Неразрушающий контроль, основанный на ?
?рушающий контроль ?регистрации параметров электрического ?
? ?поля, взаимодействующего с объектом ?
? ?контроля или возникающего в объекте ?
? ?контроля в результате внешнего воздей- ?
? ?ствия [19] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Электродренажная (дре- ?Электрохимическая защита подземных тру- ?
?нажная) защита ?бопроводов от коррозии блуждающими тока-?
? ?ми, осуществляемая устранением анодного ?
? ?смещения потенциала путем отвода блужда-?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Электроизолирующее со- ?Конструктивный элемент для прерывания ?
?единение ?электрической проводимости трубопрово- ?
? ?дов [4], [5] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Электроискровой метод ?Метод электрического неразрушающего ?
?контроля (электроискро-?контроля, основанный на регистрации воз-?
?вой метод) ?никновения электрического пробоя и (или)?
? ?изменений его параметров в окружающей ?
? ?объект контроля среде или его участке ?
? ?[19] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Электрохимическая за- ?Защита металла от коррозии в электроли- ?
?щита ?тической среде, осуществляемая установ- ?
? ?лением на нем защитного потенциала или ?
? ?устранением анодного смещения потенциала?
? ?от стационарного потенциала [58] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Элемент трубопровода ?Сборочная единица трубопровода горячей ?
? ?воды или пара, предназначенная для вы- ?
? ?полнения одной из основных функций ?
? ?трубопровода (например, прямолинейный ?
? ?участок, колено, тройник, конусный пере-?
? ?ход, фланец и др.) [11] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Эмалирование ?Получение покрытия расплавлением сили- ?
? ?катных материалов на поверхности основ- ?
? ?ного покрываемого металла [17] ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
Прибором типа ____________________
Заводской номер __________________
Дата измерения ___________________
Погодные условия _________________
Измерил __________________
Проверил _________________
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Анализ провел ___________
"__" ___________ ____ год
ИЗМЕРЕНИЙ РАЗНОСТИ ПОТЕНЦИАЛОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
НАЛИЧИЯ ПОСТОЯННЫХ БЛУЖДАЮЩИХ ТОКОВ В ЗЕМЛЕ
Город _________________
Вид подземного сооружения и пункта измерения _________________
Дата __________________
Время измерения: начало ______________, конец ________________
Тип и N прибора ______________________________________________
Класс точности прибора не ниже 1,5.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ В МВ
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? t, мин./с ? 0 ? 10 ? 20 ? 30 ? 40 ? 50 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?1 ДЕЛЬТА U ? ? ? ? ? ? ?
? изм. ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?2 ДЕЛЬТА U ? ? ? ? ? ? ?
? изм. ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?3 ДЕЛЬТА U ? ? ? ? ? ? ?
? изм. ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?4 ДЕЛЬТА U ? ? ? ? ? ? ?
? изм. ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?5 ДЕЛЬТА U ? ? ? ? ? ? ?
? изм. ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?6 ДЕЛЬТА U ? ? ? ? ? ? ?
? изм. ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?7 ДЕЛЬТА U ? ? ? ? ? ? ?
? изм. ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?8 ДЕЛЬТА U ? ? ? ? ? ? ?
? изм. ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?9 ДЕЛЬТА U ? ? ? ? ? ? ?
? изм. ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?10 ДЕЛЬТА U ? ? ? ? ? ? ?
? изм. ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
ИЗМЕРЕНИЙ ПОТЕНЦИАЛА ТРУБОПРОВОДА
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОПАСНОСТИ ПОСТОЯННЫХ БЛУЖДАЮЩИХ
ТОКОВ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТРУБОПРОВОДОВ
Город _________________
Вид подземного сооружения и пункта измерения _________________
Дата ___________________
Время измерения: начало ______________, конец ________________
Тип и N прибора ______________________________________________
Класс точности прибора не ниже 1,5.
Измеренное значение стационарного потенциала вспомогательного электрода ВЭ относительно МЭС ____________________________________
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ В МВ
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? t, мин./с ? 0 ? 10 ? 20 ? 30 ? 40 ? 50 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?1 U ? ? ? ? ? ? ?
? изм. ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?2 U ? ? ? ? ? ? ?
? изм. ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?3 U ? ? ? ? ? ? ?
? изм. ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?4 U ? ? ? ? ? ? ?
? изм. ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?5 U ? ? ? ? ? ? ?
? изм. ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?6 U ? ? ? ? ? ? ?
? изм. ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?7 U ? ? ? ? ? ? ?
? изм. ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?8 U ? ? ? ? ? ? ?
? изм. ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?9 U ? ? ? ? ? ? ?
? изм. ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?10 U ? ? ? ? ? ? ?
? изм. ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? ДЕЛЬТА U = U - U , В ? Оценка опасности ?
? изм. ст ? коррозии ?
????????????????????????????????????????????? ?
? при U наиболее ? при U наиболее ? ?
? изм. ? изм. ? ?
? отрицательном ? положительном ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1 ? 2 ? 3 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
ИЗМЕРЕНИЙ СМЕЩЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ТРУБОПРОВОДА
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОПАСНОГО ВЛИЯНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Город ________________
Вид подземного сооружения и пункта измерения _________________
Дата _________________
Время измерения: начало ______________, конец ________________
Тип и номер прибора __________________
Класс точности прибора не ниже 1,5.
Измеренное значение стационарного потенциала вспомогательного электрода ВЭ относительно МЭС ____________________________________
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ, МВ
КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИЗМЕРЕНИЙ
Оценка опасности коррозии под действием переменного тока
______________________________________________________________
(опасно, неопасно)
Измерил __________________ Проверил __________________
Обработал ________________
ИЗМЕРЕНИЙ ПЛОТНОСТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОПАСНОГО ВЛИЯНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Город ________________
Вид подземного сооружения и пункта измерения _________________
Дата _________________
Время измерения: начало ______________, конец ________________
Тип и номер прибора _____________
Класс точности прибора не ниже 1,5.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ МГНОВЕННОЙ СИЛЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, МА
КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИЗМЕРЕНИЙ
Оценка опасности коррозии под действием переменного тока
______________________________________________________________
(опасно, неопасно)
Измерил __________________ Проверил __________________
Обработал ________________
МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО СТЕНДОВЫМ
ИСПЫТАНИЯМ ЗАЩИТНЫХ АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ
ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ СТАЛЬНЫХ ТЕПЛОПРОВОДОВ
1. Стендовые испытания защитных антикоррозионных покрытий для подземных трубопроводов [7] имеют целью в относительно короткий срок выявить защитные свойства покрытий для сопоставительной оценки и отбора наиболее эффективных из них.
2. Защитное антикоррозионное покрытие, нанесенное на наружную поверхность стальных труб под тепловую изоляцию, должно обладать высокими защитными свойствами, чтобы в условиях, характерных для эксплуатации подземных тепловых сетей (под воздействием тепла, влаги, одновременным воздействием тепла и влаги, воздействием агрессивных сред и блуждающих токов), обеспечивать надежную защиту трубопроводов от наружной коррозии в течение всего расчетного срока службы тепловой сети, который в Методических указаниях [7] принят равным 25 годам. Оценка стойкости покрытия применительно к условиям такой длительной эксплуатации возможна лишь путем ускоренных испытаний. Продолжительность испытаний может быть сокращена за счет проведения их при более жестких, чем эксплуатационные, режимах по температуре, влажности и другим факторам.
3. Стендовые испытания не могут в полной мере моделировать эксплуатационные условия работы защитного антикоррозионного покрытия на трубопроводах тепловой сети и, особенно, длительность воздействия тех или иных факторов. Поэтому результаты, получаемые при стендовых испытаниях покрытия на старение, позволяют дать лишь сравнительную оценку защитных свойств покрытия. В задачу испытаний входит не определение срока службы того или иного покрытия, а сопоставительная оценка и отбор наиболее стойких покрытий, способных в течение длительного времени сохранять защитные свойства в эксплуатационных условиях.
4. Стендовые испытания защитного покрытия на старение включают следующие основные виды испытаний:
- на термостойкость;
- на термовлагостойкость;
- на воздействие агрессивных сред;
- на воздействие блуждающих токов.
Дополнительно покрытие может быть подвергнуто испытаниям на истирание в случае, если оно предназначено к применению в бесканальных прокладках тепловых сетей.
5. Стендовые испытания защитного антикоррозионного покрытия включают два этапа: предварительные (оценочные) испытания и испытания по полной программе.
Предварительные (оценочные) испытания предусматривают проверку термостойкости защитного покрытия в сушильных шкафах (термостатах) и термовлагостойкости в гигростатах. Испытания проводятся на плоских образцах.
Испытаниям по полной программе подвергаются защитные покрытия, удовлетворительно выдержавшие оценочные испытания.
6. В основу расчета режима испытаний на термостойкость по полной программе положен наиболее распространенный температурный график работы водяных тепловых сетей 150/70 °C и продолжительность стояния минимальных температур наружного воздуха, характерная для средней полосы европейской части России. Анализ климатологических данных показывает, что продолжительность работы водяной тепловой сети с максимальной температурой теплоносителя 147 - 150 °C для средней полосы составляет, в среднем, около 60 ч в год. За период расчетного срока службы тепловой сети продолжительность работы тепловой сети с максимальной температурой теплоносителя составляет ~ 1500 ч. Для ужесточения условий испытаний защитного покрытия на термостойкость продолжительность испытаний принята на 25% больше - 1875 ч, а температура равной 150 °C.
Испытания на термостойкость проводятся на моделях труб с тепловой изоляцией и на плоских образцах без тепловой изоляции. Режим испытаний предусматривает периодические (один раз в сутки) снижения температуры до 20 - 25 °C.
Проверка защитного покрытия на термостойкость проводится на 10 моделях труб, имеющих внутренний электрообогрев. Осмотр покрытия производится через 500, 1000, 1500 и 1875 ч. При каждом осмотре две трубы снимаются с дальнейших испытаний, с них удаляется тепловая изоляция и защитное покрытие подвергается осмотру, при котором определяется изменение внешнего вида покрытия, фиксируется наличие и характер разрушений, проверяется сплошность и адгезия, дается общая оценка состояния покрытия на момент осмотра.
Параллельно с испытаниями на моделях труб термостойкость покрытия проверяется на плоских образцах без тепловой изоляции. Основной задачей этих испытаний является проверка изменения физико-механических показателей покрытия при длительном воздействии тепла при высоких температурах. Режим испытаний на плоских образцах аналогичен режиму испытаний на моделях труб; продолжительность испытаний составляет 1875 ч. Осмотр и определение физико-механических показателей производится через каждые 250 ч. На всех образцах проверяется сплошность защитного покрытия, измеряется удельное объемное электрическое сопротивление (УОЭС). При осмотрах с испытаний снимается 5 образцов, на которых проверяются ударная прочность, адгезия, гибкость.
7. Продолжительность испытаний защитного покрытия на термовлагостойкость по полной программе определяется из расчета двух полных увлажнений тепловой изоляции в год (это соответствует весеннему и осеннему периодам работы тепловой сети), что за расчетный срок службы тепловой сети, принятый равным 25 годам, составляет 50 циклов "увлажнение - сушка". Испытания проводятся на моделях труб с тепловой изоляцией. При испытаниях продолжительность одного цикла увлажнения и последующего высыхания тепловой изоляции, нанесенной на образец, принята равной одной неделе. Полное увлажнение тепловой изоляции на моделях труб достигается погружением образцов в сосуды с водой.
Для испытаний на термовлагостойкость принята температура 75 °C, при которой в условиях подземных прокладок тепловых сетей скорость коррозии стальных трубопроводов достигает максимального значения.
Испытания защитного покрытия на термовлагостойкость проводятся параллельно на 10 моделях труб и на плоских образцах. Осмотры защитного покрытия на моделях труб производятся через 5, 10, 15, ..., 50 циклов. При каждом осмотре с испытаний снимаются и освобождаются от тепловой изоляции две трубы. При осмотре определяются изменение внешнего вида покрытия, наличие и характер разрушений покрытия, отмечается наличие и характер коррозии металла под покрытием, проверяются сплошность и адгезия покрытия, дается общая оценка состояния покрытия на момент осмотра.
Параллельно с испытаниями на моделях труб термовлагостойкость покрытия проверяется на плоских образцах без тепловой изоляции. В задачу этих испытаний входит определение изменений физико-механических показателей покрытия при одновременном воздействии на него тепла и влаги. Режим испытаний на плоских образцах аналогичен режиму испытаний на моделях труб. Суммарная продолжительность испытаний покрытия на термовлагостойкость в гигростате на плоских образцах составляет 1500 ч. Осмотр и оценка состояния покрытия на образцах производится через каждые 200 ч. На всех образцах проверяется сплошность покрытия, измеряется УОЭС; на части образцов проверяются ударная прочность и адгезия.
8. Испытания защитного покрытия на стойкость к воздействию агрессивных сред проводятся в растворе соляной кислоты со значением водородного показателя pH, равным 2,5, в растворе едкого натра со значением pH, равным 10,5, и в 3%-ном растворе хлористого калия. Продолжительность испытания в каждой из сред принимается равной 3000 ч. Испытания проводятся при комнатной температуре. Осмотр образцов производится через 250 - 500 - 1000 - 1500 - ... - 3000 ч.
9. Испытания под воздействием приложенных электрических потенциалов проводятся при значениях потенциалов, равных плюс 0,5 В; плюс 1,0 В; минус 0,5 В; минус 1,0 В. Продолжительность испытаний при каждом из указанных режимов составляет 1500 ч. Испытания проводятся при комнатной температуре. В качестве электролита при испытаниях применяется 3%-й раствор хлористого калия. Осмотр образцов производится через 250 - 500 - 1000 - 1500 ч.
10. При проведении стендовых испытаний защитного покрытия отклонения от заданных режимных параметров должны быть не более:
по температуре при испытаниях на термостойкость -5 °C;
по температуре при испытаниях на термовлагостойкость +/- 5 °C;
по водородному показателю pH при испытаниях в кислых и щелочных средах +/- 0,5;
по напряжению при испытаниях с приложенными электрическими потенциалами +/- 0,05 В.
11. После полного цикла стендовых испытаний защитное антикоррозионное покрытие должно сохранять физико-механические показатели, приведенные в п. 5.7 настоящей Типовой инструкции.
12. Защитные антикоррозионные покрытия, имеющие первоначальные (до начала испытаний) физико-механические показатели, не соответствующие указанным выше техническим требованиям, стендовым испытаниям не подлежат.
13. Особенности испытаний защитных антикоррозионных покрытий для условий применения в бесканальных прокладках теплопроводов, а также силикатноэмалевых покрытий подробно освещены в [7].
Для испытаний силикатноэмалевых покрытий, для которых в связи с технологическими особенностями их нанесения не представляется возможным подготовить типовые образцы (модели труб с фланцами и пластины), образцы изготавливаются из стальных эмалированных труб диаметром 325/310 мм.
Режимы испытаний и схемы установок для испытаний силикатноэмалевых покрытий указаны в [7].
Защитные антикоррозионные покрытия, предназначенные для применения в бесканальных прокладках тепловых сетей, должны быть подвергнуты испытаниям на истирание. Испытания проводятся на трубе диаметром 108 x 4 мм длиной 1500 мм. В трубе при испытаниях создается циркуляция воды с температурой 70 - 80 °C. Продолжительность испытания составляет 500 ч.
Покрытия должны сохранять защитные свойства после поступательно-возвратных перемещений трубы с покрытием при суммарной длине перемещений 250 м, под нагрузкой на трубу от давления грунта 2300 кгс/кв. м. В качестве грунта применяется смесь речного песка с 10 - 15% (по массе) гравийно-щебеночных включений.
Осмотр покрытия производится после полного срока испытаний. При осмотре контролируется сплошность и измеряется толщина покрытия в закоординированных точках.
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗАЩИТНЫХ АНТИКОРРОЗИОННЫХ
ПОКРЫТИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
И РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
НА ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ
Целесообразность применения того или иного защитного покрытия определяется назначением <*> теплопровода и видами проводимых работ, которые направлены на обеспечение эксплуатационной надежности тепловых сетей (таблица Е.1).
--------------------------------
<*> В рамках данной Типовой инструкции применяется следующее разделение тепловых сетей в зависимости от их назначения:
магистральные тепловые сети, обслуживающие крупные жилые территории и группы промышленных предприятий, - от источника тепла до центрального (ЦТП) или индивидуального (ИТП) теплового пункта;
квартальные (распределительные) тепловые сети (системы горячего водоснабжения и системы центрального отопления), обслуживающие группу зданий или промышленное предприятие, - от центрального (ЦТП) или индивидуального (ИТП) теплового пункта до присоединения к сетям отдельных зданий.
--------------------------------
<*> При применении данных покрытий требуется последующая антикоррозионная защита сварных соединений и элементов трубопроводов тепловых сетей лакокрасочными материалами.
ПРИЕМКИ ЗАЩИТНОГО АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ
г. _____________ "__" ___________ 200_ года
Объект _______________________________________________________
Комиссия в составе представителей:
строительно-монтажной организации ____________________________
______________________________________________________________
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
Заказчика ____________________________________________________
______________________________________________________________
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
Генерального подрядчика ______________________________________
______________________________________________________________
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о нижеследующем:
1. ___________________________________________________________
(наименование сооружения, строительных конструкций, их
______________________________________________________________
краткая техническая характеристика)
2. ___________________________________________________________
(описание выполненного защитного покрытия)
3. Объем выполненных работ ___________________________________
4. Дата начала работ _________________________________________
5. Дата окончания работ ______________________________________
Работы выполнены в соответствии с ПНР, технологической
инструкцией по нанесению покрытия и отвечают требованиям их
приемки. Документация на покрытие представлена в полном (неполном)
объеме.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Качество выполненных работ:
Толщина антикоррозионного покрытия на трубопроводе
Подающий _____________________________________________________
Обратный _____________________________________________________
Адгезия антикоррозионного покрытия к металлу трубопровода
Подающий _____________________________________________________
Обратный _____________________________________________________
Сплошность антикоррозионного покрытия
Подающий _____________________________________________________
Обратный _____________________________________________________
Видимые дефекты антикоррозионного покрытия на трубопроводе
Подающий _____________________________________________________
Обратный _____________________________________________________
Качество антикоррозионного покрытия на трубопроводе проверил
______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Представитель строительно-монтажной
организации ________________________
Представитель Заказчика ________________________
Представитель Генерального подрядчика ________________________
Наименование объекта _________________________________________
Основание для выполнения работ _______________________________
(договор, наряд)
Производитель работ __________________________________________
Начало _______________________________________________________
Окончание ____________________________________________________
В журнале пронумеровано ________________ страниц.
М.П. Подпись администрации организации,
выдавшей журнал
ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ ЭХЗ ОТ НАРУЖНОЙ
КОРРОЗИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕПЛОПРОВОДОВ В КОРРОЗИОННО-ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ
-------------------------------
<*> 1. Указанные предельные значения приняты исходя из средней скорости наружной коррозии трубопроводов тепловых сетей 1,1 мм/год при непрерывном контакте поверхности трубопроводов с увлажненной теплоизоляцией.
2. Допускается корректировка тау в сторону увеличения или уменьшения с учетом коррозионного состояния трубопроводов при условии проведения их технического освидетельствования [8], анализа коррозионных повреждений и вызывающих их факторов.
Прямая оценка возможности коррозии может производиться с помощью блоков пластин-индикаторов типа БПИ-1 и БПИ-2. Первые применяются на трубопроводах канальной прокладки с ЭХЗ в пунктах установки вспомогательных электродов (ВЭ), вторые - независимо от наличия или отсутствия ЭХЗ на участках прокладки трубопроводов в футлярах на поверхности трубопроводов внутри футляра, а также в тепловых камерах.
1. БПИ-1 (рис. К.1) <*> состоит из двух пластин квадратной формы, изготовленных из стали ст.3 толщиной 1,5 - 2,0 мм, закрепленных на диэлектрической пластине из фторопласта. Одна из пластин с помощью приварки имеет контакт с трубопроводом. На рис. К.2 приведены схемы и зоны установки БПИ-1 непосредственно на поверхности подающего и обратного трубопроводов.
--------------------------------
<*> Рисунки не приводятся.
1.1. Количество устанавливаемых БПИ-1 в зоне нижней образующей трубопроводов на участке "пять часов" (см. рис. К.2) должно быть не менее двух.
Кроме того, в том же сечении трубопровода (подающего или обратного) на его поверхности (или на поверхности теплоизоляционной конструкции) при постоянном отсутствии ее затопления также устанавливают один блок пластин-индикаторов. В случаях полного затопления трубопровода в указанном сечении на поверхности его теплоизоляционной конструкции устанавливают диэлектрическую прокладку, толщина которой должна исключать возможность затопления БПИ-1.
Установка указанного БПИ-1 обусловлена необходимостью количественной оценки и характера возможного протекания процесса атмосферной коррозии на поверхности трубопроводов.
1.2. Одну из пластин каждого БПИ-1, устанавливаемых в районе нижней образующей трубопроводов, присоединяют непосредственно к трубопроводу на точечной сварке отводов от пластин-индикаторов (рис. К.2).
Отвод от пластин-индикаторов, устанавливаемых на верхней образующей трубопроводов, должен быть отогнут от поверхности трубы или удален, т.к. в указанной зоне индикаторы не должны иметь электрического контакта с трубопроводом или металлической сеткой.
1.3. После установки БПИ-1 их пластины обезжиривают ацетоном, промывают дистиллированной (или кипяченой) водой и удаляют влагу.
1.4. Составляют протокол на установку БПИ-1 с указанием:
- пункта установки БПИ-1 с привязками;
- даты установки;
- толщины пластин-индикаторов дельта , измеренной после
исх
зачистки шлифовальной шкуркой микрометром типа МК с ценой деления
0,01 мм.
1.5. Для установления периода снятия (демонтажа) с трубопроводов БПИ-1 должна контролироваться (ориентировочно) суммарная продолжительность затопления канала (тепловой камеры) в зонах установки БПИ-1, при которой уровень воды достигает нижней образующей трубопроводов.
1.6. Контроль наличия или отсутствия затопления канала в зоне установки БПИ-1 должен производиться не реже двух раз в месяц, что совпадает с периодичностью технического осмотра катодных установок в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
1.7. Время демонтажа первого БПИ-1 определяется в зависимости от суммарной продолжительности затопления каналов (камер) до уровня установки БПИ-1.
Исходя из величины средней скорости коррозии подающих трубопроводов тепловых сетей 1,1 мм/год с теплоизоляционной конструкцией и 1,25 мм/год без теплоизоляционной конструкции время демонтажа первого блока пластин-индикаторов должно наступить через 350 - 400 дней суммарной продолжительности затопления БПИ-1.
Демонтаж второго блока БПИ-1 производят при суммарной продолжительности затопления 600 - 650 дней.
1.8. Время демонтажа может корректироваться на основе данных визуального осмотра БПИ-1, если осмотр дает достаточную информацию о коррозионном состоянии пластин. Например, если толщина продуктов коррозии на пластине, присоединенной к трубопроводу, не превышает толщины слоя продуктов коррозии на пластине блока, установленного выше уровня затопления канала. В том случае, если толщина слоя продуктов коррозии превышает 1,5 мм, следует принять решение о демонтаже одного БПИ-1.
1.9. БПИ-1, установленный в зоне нижней образующей трубопровода, отгибают от трубопровода, затем отпиливают ножовкой по металлу или срубают зубилом.
Блок, установленный в зоне отсутствия затопления трубопровода, освобождают от крепления хомутом, затем снимают одну из пластин, устанавливают блок на прежнее место и закрепляют его хомутом.
1.10. В лабораторных условиях поверхности пластин с помощью деревянного шпателя очищают от рыхлых продуктов коррозии и подвергают катодному травлению в 8%-ном растворе гидрата окиси натрия при плотности тока 15 - 20 А/кв. дм до полного удаления продуктов коррозии.
Катодное травление производят в эмалированной емкости с размерами 200 x 150 x 80 мм и объемом электролита 2,0 - 2,5 л, где размещают одну или две пластины (катод) и стальную пластину (анод). К пластинам-индикаторам подключают отрицательный полюс источника постоянного тока, к пластине-аноду - положительный полюс. При установке силы тока в цепи "анод-катод" следует учитывать общую площадь пластин-индикаторов.
После удаления продуктов коррозии пластины-индикаторы промывают дистиллированной водой и высушивают.
1.11. Оценку коррозионного состояния пластин-индикаторов производят путем измерения остаточной толщины пластин и глубины их коррозионных повреждений (язвы, каверны, питтинги).
Измерения остаточной толщины пластин дельта производят с
ост
помощью микрометра типа МК с ценой деления 0,01 мм. Глубину
локальных коррозионных повреждений L определяют с помощью прибора
- глубиномера игольчатого типа с ценой деления 0,01 мм.
1.12. Вычисляют уменьшение толщины пластины-индикатора вследствие атмосферной коррозии по разности начальной (исходной) и остаточной толщины пластины-индикатора 1, снятой с блока пластины-индикаторов, располагавшегося в зоне, не подвергавшейся затоплению трубопровода, по формуле (К.1):
ДЕЛЬТА = дельта - дельта , мм. (К.1)
(1) (1)исх (1)ост
1.13. Вычисляют уменьшение толщины пластины-индикатора 2, не
имевшей электрического контакта с трубой, вследствие атмосферной
коррозии в периоды отсутствия затопления трубопровода и коррозии в
результате ее контакта с водой при затоплении трубопровода по
формуле (К.2):
ДЕЛЬТА = дельта - дельта , мм. (К.2)
(2) (2)исх (2)ост
1.14. Вычисляют максимальную глубину проникновения коррозии на
пластине-индикаторе 2 по формуле (К.3):
L = ДЕЛЬТА + L , мм, (К.3)
(2)макс (2) (2)макс.изм.
где:
L - измеренная величина глубины проникновения
(2)макс.изм.
коррозии с помощью глубиномера относительно дельта , мм.
(2)ост
1.15. Вычисляют по формуле (К.4) уменьшение толщины
пластины-индикатора 3, имевшей электрический контакт с трубой,
вследствие атмосферной коррозии, в периоды отсутствия затопления
трубопровода, а также вследствие отключения станции катодной
защиты или недостаточной эффективности ее действия при наличии
затопления трубопровода:
ДЕЛЬТА = дельта - дельта , мм. (К.4)
(3) (3)исх (3)ост
1.16. Вычисляют максимальную глубину проникновения коррозии на
пластине-индикаторе 3 по формуле (К.5):
L = ДЕЛЬТА + L , мм, (К.5)
(3)макс (3) (3)макс.изм.
где:
L - измеренная величина проникновения коррозии с
(3)макс.изм.
помощью глубиномера относительно дельта , мм.
(3)ост.
1.17. Действие ЭХЗ трубопроводов (при отсутствии отказов в
работе ЭХЗ) может быть признано эффективным, если полученные
значения ДЕЛЬТА не превышают значения ДЕЛЬТА более чем на
(3) (1)
50%, а значение L составляет не более 20% от значения
(3)макс
L .
(2)макс
Указанные допущения обусловлены возможностью протекания процесса коррозии на уровне ватерлинии при действии средств ЭХЗ.
1.18. Перед установкой БПИ-1 на действующих теплопроводах, а также перед проведением визуального обследования и демонтажа блоков пластин-индикаторов следует отключать станции катодной защиты.
2. Сущность метода прямой оценки возможности коррозии с применением БПИ-2 заключается в том, что с помощью набора пластин-индикаторов, имеющих разные толщины, оценивается порядок скорости коррозии как при наличии, так и при отсутствии средств ЭХЗ трубопроводов в месте установки БПИ-2 по времени от момента его установки до потери продольной электропроводимости пластин в результате коррозии.
2.1. БПИ-2 (рис. К.3) состоит из трех пластин, изготовленных из стали Ст.3 толщиной 0,3; 0,4 и 0,5 мм, рабочей длиной около 20 мм и шириной по 2 мм. Расстояние между пластинами 2 мм.
Пластины-индикаторы 2 с помощью пайки или контактной сварки укреплены на контрольной пластине 1. К свободным концам пластин-индикаторов и контрольной пластине присоединены изолированные проводники 3. БПИ-2 вмонтирован в пластмассовый корпус таким образом, что внутренние поверхности пластин изолированы от внешней среды.
БПИ-2 может быть установлен непосредственно на поверхности трубопровода или теплоизоляционной конструкции (рис. К.4) либо на корпусе стационарного медно-сульфатного электрода сравнения типа ЭСН-МС или ЭНЕС-1 (рис. К.5).
2.2. В обоих вариантах установки проводники от пластин БПИ-2, трубопровода и (во втором варианте установки) от электрода сравнения присоединяются к специальному клеммнику, располагаемому либо в горловине фальшколодца, КИПе, либо в металлическом корпусе на стене здания. Схема клеммника с присоединенными к нему контрольными проводниками приведена на рис. К.4 и рис. К.5. Электроперемычка между контрольными проводниками от трубопровода (клемма "Т") и от контрольных пластин размыкается лишь на период измерений потенциала трубопровода.
2.3. Методика измерений на месте установки БПИ-2 сводится к определению электросопротивления в цепях "индикаторы - трубопровод" с помощью омметра (например, мультиметра типа 43313.1) и не зависит от способа установки БПИ-2 (на поверхности трубопровода или на корпусе электрода сравнения).
2.4. Порядок измерений:
Подключают измерительные провода к клеммам "КП" и "03".
Устанавливают переключатель мультиметра в положение, соответствующее измерению сопротивления в диапазоне 0 - 200 Ом.
Подключают измерительные провода к гнездам мультиметра для измерений электросопротивления, например: V ОМЕГА/C и */ИЭ в приборе 43313.1.
Включают мультиметр, например 43313.1, нажатием кнопки 1/0. При этом на ЦОУ (цифровом отсчетном устройстве) должна появиться индикация.
Значения сопротивления менее и более 10 Ом свидетельствуют о том, что пластина толщиной 0,3 мм соответственно не разрушена и разрушена. Если пластина толщиной 0,3 мм разрушена, аналогичные измерения проводят на пластинах толщиной 0,4 и 0,5 мм. Если разрушена и пластина толщиной 0,4 мм, измерения продолжают на пластине толщиной 0,5 мм.
2.5. Измерения в местах, где установлены БПИ-2, начинают в день установки БПИ-2 и далее - с периодичностью в 6 месяцев.
После срабатывания одной из пластин-индикаторов на данном КИП измерительные работы производятся через каждые 2 месяца.
2.6. Определение скорости коррозии (К) после фиксации коррозионного разрушения пластины-индикатора производится по формуле (К.6):
К ~= (365 x дельта) / тау, мм/год, (К.6)
где:
дельта - толщина пластины, мм;
тау - число суток от момента установки блока индикаторов до первой фиксации разрушения индикаторов, сут.
Примечание. При срабатывании более одной пластины в расчете К принимается дельта пластины, имеющей большую толщину.
2.7. При срабатывании всех пластин-индикаторов в тех случаях, когда осуществлялась ЭХЗ с помощью протекторов стержневого типа, установленных в зазоре между трубопроводом и футляром, необходима замена протекторов. В случаях отсутствия средств ЭХЗ следует предусмотреть (при наличии технической возможности) установку протекторов в зазоре между трубопроводом и футляром.
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСЧЕТНЫМ
МЕТОДОМ ПАРАМЕТРОВ ЭХЗ ВНОВЬ СООРУЖАЕМЫХ
И РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ КАНАЛЬНОЙ
И БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДОК ПРИ СОВМЕСТНОЙ
ЗАЩИТЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1. При определении параметров ЭХЗ за основной расчетный параметр принимается средняя плотность защитного тока, представляющая собой отношение значения тока защитной установки к суммарной поверхности трубопроводов, защищаемых данной установкой.
2. Исходными данными для расчета параметров катодной защиты являются технические характеристики (диаметр, протяженность) защищаемых подземных сооружений, а также удельное электрическое сопротивление грунта по трассе вновь сооружаемых тепловых сетей.
3. Площадь поверхности (кв. м) каждого из трубопроводов, которые имеют между собой соединения, обеспечивающие электрический контакт, либо соединяемые специальными перемычками, определяется по формуле:
n
I=1 i i
где:
d - диаметр трубопровода, мм;
i
l - длина участка трубопровода, имеющего диаметр d , м.
i i
По формуле (М.1) определяют площади поверхности трубопроводов
тепловых сетей, проложенных в каналах, S , газопроводов S ,
теп г
водопроводов S . Поверхность трубопроводов тепловых сетей
в
бесканальной прокладки суммируется с поверхностью водопроводов,
поэтому здесь и ниже величина S относится к действующим
теп
трубопроводам тепловых сетей канальной прокладки.
Суммарная площадь поверхности всех совместно защищаемых
трубопроводов, в т.ч. вновь сооружаемых (или реконструируемых
трубопроводов тепловых сетей бесканальной прокладки), электрически
связанных между собой, равна:
SUM S = S + S + S . (М.2)
теп г в
4. Доля поверхности каждого из трубопроводов в общей массе
подземных сооружений, %, определяется по формулам:
трубопроводов тепловых сетей:
S
теп
c = ----- x 100; (М.3)
SUM S
водопроводов:
S
в
в = ----- x 100; (М.4)
SUM S
газопроводов:
S
г
g = ----- x 100. (М.5)
SUM S
5. Плотность поверхности каждого из сооружений, приходящаяся
на единицу поверхности территории (зоны защиты), кв. м/га,
определяется по формулам:
трубопроводов тепловых сетей:
S
теп
f = ----; (М.6)
S
тер
газопроводов:
S
г
d = ----; (М.7)
S
тер
водопроводов:
S
в
e = ----, (М.8)
S
тер
где:
S - площадь территории, занимаемой защищаемыми
тер
сооружениями, га.
6. Средняя плотность тока, необходимая для защиты
трубопроводов, определяется по формуле:
j = 30 - (100в + 128c + 34d + 3e + 0,6f + 5ро) x
-3
x 10 , мА/кв. м, (М.9)
где:
ро - удельное электрическое сопротивление грунта, Ом x м.
7. Если значение средней плотности защитного тока, полученное
по формуле (М.9), менее 10 мА, то в дальнейших расчетах следует
принимать j = 10 мА/кв. м.
8. Значение суммарного защитного тока, который необходим для
обеспечения катодной поляризации подземных сооружений,
расположенных в данной зоне, равно:
защ
9. Выбор способа ЭХЗ производится из условий наличия опасности коррозии вновь сооружаемых трубопроводов тепловых сетей бесканальной прокладки и смежных сооружений. При прокладке тепловых сетей в грунтах высокой коррозионной агрессивности и при значительном удалении от рельсовой сети электрифицированного транспорта, работающего на постоянном токе (более 200 м), ЭХЗ целесообразно осуществлять с помощью преобразователей для катодной защиты.
Число преобразователей определяется из соотношения:
n = I / I , (М.11)
защ пр
где:
I - значение тока защиты, найденное по формуле (М.10);
защ
I - номинальное значение выходного тока преобразователя, А.
пр
При определении числа преобразователей следует учитывать
условия оптимального размещения анодных заземлителей (наличие
площадок, удобных для размещения заземлителей), наличие источников
питания и т.д.
10. После размещения преобразователей на совмещенном плане
необходимо произвести расчет зоны действия каждого из них.
Радиус действия преобразователя определяют по формуле:
___________
R = 60 x \/I / j x К, м, (М.12)
пр
где:
I - ток преобразователя, для которого определяется радиус
пр
действия, А;
j - плотность защитного тока, А/кв. м;
К - удельная плотность подземных сооружений:
SUM S
S
тер
11. Если площади окружностей, радиусы которых соответствуют радиусам действия преобразователей (М.12), а центры находятся в точках размещения АЗ, не охватывают всей необходимой зоны защиты, следует изменить либо места расположения катодных установок, либо значения их токов защиты и вновь выполнить проверку, указанную в п. 9.
12. Тип преобразователя для катодной установки выбирается с таким расчетом, чтобы допустимое значение напряжения было на 30% выше расчетного с учетом перспективного развития сети трубопроводов, старения защитных покрытий и АЗ.
13. Выбор оптимальных параметров анодного заземлителя следует производить согласно рекомендациям п. 7.8.5 настоящей Типовой инструкции.
14. В случаях сближения подземных трубопроводов с рельсовой сетью электрифицированных железных дорог, работающих на постоянном токе (на участках с устойчивыми отрицательными потенциалами рельсов относительно земли), или с рельсовой сетью трамвая (имеющей устойчивый отрицательный или знакопеременный потенциал) применяется усиленный автоматический электродренаж.
15. Радиус действия одного усиленного дренажа может быть ориентировочно определен по формуле:
R = 60 x \/I / j x K, м, (М.14)
др
где:
I - среднее значение тока усиленного дренажа, А;
др
j - плотность защитного тока, А/кв. м;
К - удельная плотность подземных сооружений, определяемая по
16. Ток электродренажа определяется по формуле:
U
др
I = -------------, А, (М.15)
др (R + 0,05)
каб
где:
U - номинальное напряжение на выходе дренажной установки, В;
др
R - сопротивление дренажного кабеля, Ом;
каб
0,05 - входное сопротивление защищаемых трубопроводов, Ом.
17. Участки трубопроводов за пределами радиуса действия усиленного дренажа защищаются с помощью преобразователей для катодной защиты.
ТОКОПРОВОДЯЩИХ ЭЛАСТОМЕРОВ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ
ИЗ ФЕРРОСИЛИДОВ ДЛЯ АНОДНЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ
Таблица С.1
МАГНИЕВЫХ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ АНОДОВ (БЕЗ АКТИВАТОРОВ)
ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
1. Стационарные медно-сульфатные электроды длительного действия типа ЭНЕС и ЭСН-МС (рис. Т.1) <*> состоят из пластмассового корпуса 1, заполненного в заводских условиях электролитом 2, не замерзающим при температуре окружающей среды до минус 40 °C, медного стержня 3, ионообменной мембраны 4 (одной или двух) с защитной сеткой 5, предохранительной трубки 6 с проводниками 7 от медного стержня 3 и наконечников 9. Электроды оснащены датчиком потенциала 8, представляющим собой пластину из ст.3 размером 25 x 25 мм, вмонтированную в пластмассовое гнездо, закрепленное на корпусе электрода.
--------------------------------
<*> Не приводится.
2. Основные параметры и размеры электрода ЭНЕС и ЭСН-МС следующие:
Переходное электрическое сопротивление электрода,
кОм, в пределах 0,2 - 15
Потенциал по отношению к хлорсеребряному
электроду, мВ 120 +/- 30
Диаметр корпуса внутренний, мм, не более 83
Количество электролита в корпусе, куб. см 290 - 300
Длина проводников, мм 2000 - 3000
Масса электрода полная, кг, не более 0,65.
3. Состав незамерзающего электролита для заполнения электродов ЭНЕС и ЭСН-МС
Таблица Т.1
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Обозначение ? Наименование составной части, ? Величина ?
? документа ? единица измерения ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?ГОСТ 6709-72 ?Вода дистиллированная, куб. см ?200 +/- 3 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?ГОСТ 4165-78* ?Медь сернокислая х.ч. или ч.д.а.,? ?
? ?растворяемая в воде, г ?65 +/- 1,5 ?
? ?Сухой порошок сернокислой меди, г?30 +/- 1,5 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?ГОСТ 19710-83Е ?Этиленгликоль первого или высшего? ?
? ?сорта, куб. см ?100,0 +/- 1,5 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
приемки строительно-монтажных работ
_______________________ "__" ______________ 200_ г.
(регион)
По адресу ________________________________________________________
Работы выполнены по проекту ______________________________________
(наименование организации и N проекта)
Мы, нижеподписавшиеся:
От Заказчика ____________________________
(должность, фамилия)
От эксплуатирующей организации ____________________________
(должность, фамилия)
От строительной организации ____________________________
(должность, фамилия)
От технического надзора ____________________________
(должность, фамилия)
От проектной организации ____________________________
(должность, фамилия)
составили настоящий акт в том, что _______________________________
_____________________________ выполнены в соответствии с проектом.
Комиссии были предъявлены следующие узлы строительно-монтажных
работ:
1. Кабельные прокладки
а) кабель от преобразователя до АЗ марки ________ уложен в траншее
на глубине ____ м, длиной _______ м и защищен ____________________
__________________________________________________________________
(покрыт кирпичом, в трубах и т.д.)
По стене здания __________________________________________________
(способ прокладки, марка кабеля и длина)
В подвале здания _________________________________________________
(способ прокладки, марка кабеля и длина)
б) кабель от преобразователя до КУ марки ________ уложен в траншее
на глубине ____ м, длиной _______ м и защищен ____________________
__________________________________________________________________
(покрыт кирпичом, в трубах и т.д.)
По стене здания __________________________________________________
(способ прокладки, марка кабеля и длина)
В подвале здания _________________________________________________
(способ прокладки, марка кабеля и длина)
2. Анодное заземление
Выполнено по чертежу _____________________________________________
а) электроды заземления выполнены из _____________________________
(материал, профиль, сечение)
длиной _____ м, в количестве ____ шт. ____________________________
(с обсыпкой или без обсыпки)
б) внутренний электрод выполнен из _______________________________
(материал, профиль, сечение)
__________________________________________________________________
(наличие активатора или обсыпки)
в) общее сопротивление растеканию ________________________________
3. Контактные устройства
а) КУ на ________________ выполнено из ___________________________
(вид сооружения)
__________________________________________________________________
(материал, сечение, профиль)
По чертежу N _______. Контакт с защищаемым сооружением осуществлен
путем ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Антикоррозионное покрытие на защищаемом сооружении _______________
__________________________________________________________________
б) КУ на ________________ выполнено из ___________________________
(вид сооружения)
__________________________________________________________________
(материал, сечение, профиль)
По чертежу N _______. Контакт с защищаемым сооружением осуществлен
путем ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Антикоррозионное покрытие на защищаемом сооружении _______________
__________________________________________________________________
4. Электромонтажные работы
1. Установка ___________________ питается от сети переменного тока
напряжением ________ В, размещена ________________________________
__________________________________________________________________
(место, метод крепления)
2. Электропроводка переменного тока выполнена ____________________
__________________________________________________________________
(марка, сечение, длина кабеля, провод)
Монтаж проводки осуществлен ______________________________________
(по фасаду, подвале, в земле и т.д.)
Место подключения ________________________________________________
Устройство учета эл. энергии _____________________________________
3. Отключающее устройство выполнено ______________________________
4. Защитное заземление выполнено по чертежу N ____________________
5. Сопротивление растекания защ. заземления ______________________
6. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с актом
приемки и сдачи электромонтажных работ ___________________________
5. Прочие устройства
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Замечания по строительно-монтажным работам
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Подписи:
От Заказчика _____________________
От эксплуатирующей организации _____________________
От строительной организации _____________________
От технического надзора _____________________
От проектной организации _____________________
приемки и сдачи электромонтажных работ
_______________________ "__" ________________ 200_ г.
(регион)
Заказчик _________________________________________________________
Объект ___________________________________________________________
Комиссия в составе:
От Заказчика ____________________________
(должность, фамилия)
От электромонтажной организации ____________________________
(должность, фамилия)
От эксплуатационной организации ____________________________
(должность, фамилия)
Произведена проверка и осмотр выполненных работ по _______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Электромонтажные работы выполнены по проекту,
разработанному и согласованному с Территориальным управлением
"Госэнергонадзора" и "Энергосбыта" _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Отступление от проекта ____________________________________
__________________________________________________________________
4. Электромонтажные работы выполнены (оценка) ________________
5. Оставшиеся недоделки ______________________________________
__________________________________________________________________
не препятствуют нормальной эксплуатации и подлежат устранению
электромонтажной организацией до _________________________________
__________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Электрооборудование, перечисленное в п. N 1 настоящего акта,
считать принятым в нормальную эксплуатацию после пусконаладочных
работ.
К акту прилагается:
1. Протокол измерения сопротивления изоляции кабелей.
2. Протокол измерения полного сопротивления петли "Фаза-0".
3. Протокол проверки наличия цепи между заземлителями и
заземляемыми элементами электрооборудования.
4. Протокол измерения сопротивления растекания тока
заземляющих устройств.
СДАЛ: _________________ ПРИНЯЛ ________________
приемки в эксплуатацию контактных
устройств, потенциалоуравнивающих перемычек
и контрольно-измерительных пунктов
(ненужное зачеркнуть)
г. ___________________ "__" __________ 200_ г.
Комиссия в составе представителей:
От строительной организации ____________________________
(должность, фамилия)
От технического надзора ____________________________
(должность, фамилия)
От эксплуатационной организации ____________________________
(должность, фамилия)
произвела осмотр и проверку выполненных работ ____________________
__________________________________________________________________
по адресу ________________________________________________________
на трубопроводе __________________________________________________
__________________________________________________________________
Работы выполнены по проекту ______________________________________
В соответствии с типовым чертежом ________________________________
Глубина залегания трубопровода ___________________________________
__________________________________________________________________
КУ, ПТ, КИП оборудован ___________________________________________
(электродом сравнения)
__________________________________________________________________
Привязки указаны на исполнительном чертеже _______________________
__________________________________________________________________
Подписи:
От строительной организации _____________________
От технического надзора _____________________
Заключение об исправности сдаваемого сооружения:
эксплуатационная организация, проводящая проверку ____________
__________________________________________________________________
проверка производилась методом _______________________________
с помощью прибора ____________________________________________
результат проверки ___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Должность, Ф.И.О. Подпись
Печать "__" _________ 200_ г.
гидравлических и электрических
испытаний изолирующих фланцев с условным проходом
Dу - ________________________
Испытания изолирующего фланцевого соединения
на прочность
"__" _________ 200_ г. проведено гидравлическое испытание
изолирующего фланцевого соединения (N _______) на прочность
давлением ________ МПа с выдержкой 10 мин. с последующим осмотром.
При осмотре дефектов и утечек не обнаружено.
Изолирующее фланцевое соединение испытание на прочность
выдержало.
Производитель работ ____________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
Представитель ОТК ____________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
Испытания изолирующего фланцевого соединения
на плотность
"__" _________ 200_ г. проведено гидравлическое испытание
изолирующего фланцевого соединения (N _______) на плотность
давлением __________ МПа с выдержкой 5 мин. с последующим осмотром
и измерением падения давления по манометру.
Утечек и видимого падения давления по манометру не обнаружено.
Изолирующее фланцевое соединение испытание на плотность
выдержало.
Производитель работ ____________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
Представитель ОТК ____________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
Электрические испытания
изолирующего фланцевого соединения
(действительны в течение 3-х месяцев)
"__" _________ 200_ г. проведены электрические испытания
изолирующего фланцевого соединения (N ____).
При испытании в сухом помещении мегомметром типа М-1101 при
напряжении 1 кВ короткое замыкание не зафиксировано.
Измеренное сопротивление изолирующего фланцевого
соединения ______________________________________________________.
Изолирующее фланцевое соединение электрические испытания
выдержало.
После установки фланца на трубопровод тепловой сети вызвать
представителя эксплуатационной организации для приемки.
Производитель работ ____________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
Представитель ОТК ____________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
Справка
О приемке изолирующего соединения ____________________________ шт.
по _______________________________________________________________
(адрес)
Произведена проверка исправности электроизолирующего соединения по
вызову от ________________________________________________________
(наименование организации)
Предприятие-изготовитель _________________________________________
Установка изолирующего соединения выполнена по проекту N _________
__________________________________________________________________
(наименование проектной организации)
Проверка производилась методом ___________________________________
с помощью прибора ________________________________________________
При приемке представлены следующие документы:
а) акты гидравлических и электрических испытаний;
б) эскиз трубопровода.
Результаты проверки ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Заключение _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Представитель эксплуатационной организации
Должность ____________________ Подпись ________________________
(Ф.И.О.)
"__" _________ 200_ г.
приемки строительно-монтажных
работ гальванической (протекторной) защиты
_______________________ "__" ________________ 200_ г.
(регион)
Работы по защите _____________________________________________
(наименование сооружения)
по адресу ________________________________________________________
(наименование организации, обозначение проекта)
выполнялись по проекту N _________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся:
От Заказчика ____________________________
(должность, фамилия)
От эксплуатирующей организации ____________________________
(должность, фамилия)
От строительной организации ____________________________
(должность, фамилия)
От технического надзора ____________________________
(должность, фамилия)
От проектной организации ____________________________
(должность, фамилия)
составили настоящий акт в том, что _______________________________
_____________________________ выполнены в соответствии с проектом.
Комиссии были предъявлены следующие узлы строительно-монтажных
работ:
1. Гальванические аноды (протекторы)
а) типа ___ длиной ___ мм, массой ___ кг в количестве ___ шт.,
установлены группами по ___ шт. в каждой. Общее количество
групп ___;
б) расстояние между гальваническими анодами (протекторами) в
группах ___ м.
Расстояние между гальваническими анодами (протекторами) и
защищаемым сооружением:
в 1-й группе _____ м, во 2-й группе _____ м, в 3-й группе _____ м;
в) глубина заложения гальванических анодов (протекторов) в
скважинах (шурфах) __________ м с поверхности до верха протектора.
2. Кабельные прокладки
Соединительная магистраль в группах выполнена кабелем ________
сечением ________ в траншеях глубиной _______ м, длиной ________ м
и защищена _______________________________________________________
(покрыта кирпичом, в трубах и т.д.)
Проводники от гальванических анодов (протекторов) к общей
магистрали выполнены проводом марки ___________, способ соединения
проводника с магистралью _________________________________________
(зажимы, скрутки, термитная сварка)
Места присоединения изолированы от земли _____________________
__________________________________________________________________
(способ изоляции)
3. Контактные устройства
Контакт с _______________________________ выполнен по типовому
(вид сооружения)
чертежу (нормали) ________________________________________________
(обозначение документа)
путем ____________________________________________________________
(сварки, болтового присоединения)
4. Прочие узлы
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Замечания по строительно-монтажным работам
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Подписи:
От Заказчика ________________
От эксплуатирующей организации ________________
От строительной организации ________________
От технического надзора ________________
От проектной организации ________________
приемки в эксплуатацию
установок электрохимической защиты
в районе _________________________
г. ___________________ "__" __________ 200_ г.
Комиссия в составе представителей:
От Заказчика ____________________________
(должность, фамилия)
От строительной организации ____________________________
(должность, фамилия)
От эксплуатационной организации ____________________________
(должность, фамилия)
От проектной организации ____________________________
(должность, фамилия)
От технического надзора ____________________________
(должность, фамилия)
От Госэнергонадзора ____________________________
(должность, фамилия)
ознакомившись с технической документацией, установила следующее:
1. Установки ЭХЗ построены по проекту ________________________
__________________________________________________________________
2. Техдокументация согласована со всеми заинтересованными
организациями без замечаний.
3. Характеристика установок ЭХЗ
4. Параметры установок ЭХЗ
5. Замечания по проекту, монтажу, наладке ____________________
__________________________________________________________________
6. Комиссия постановила принять в эксплуатацию установки ЭХЗ
с ____ года.
Подписи:
От Заказчика ____________________
От строительной организации ____________________
От эксплуатационной организации ____________________
От проектной организации ____________________
От технического надзора ____________________
От Госэнергонадзора ____________________
__________________________________________________________________
(преобразователь катодной защиты, преобразователь
__________________________________________________________________
дренажной защиты)
N _______________________________
Адрес ____________________________________________________________
1. Тип установки _____________________________________________
(дата выпуска, заводской номер)
2. Способ крепления __________________________________________
3. Дата ввода в эксплуатацию _________________________________
4. Характеристика узлов защиты:
кабель _______________________________________________________
(марка, сечение, длина)
анодный заземлитель __________________________________________
(материал, конструкция, число электродов)
сопротивление растеканию тока ________________________________
место подключения дренажа ____________________________________
защитное заземление __________________________________________
прочие устройства ____________________________________________
5. Проектные параметры защиты:
напряжение источника питания установки _______________________
сила выходного тока __________________________________________
выходное напряжение __________________________________________
сопротивление цепи ___________________________________________
разность потенциалов на контактном устройстве КУ:
максимальная ___________________ средняя _____________________
срок службы анодного заземления ______________________________
6. Протяженность защищаемых сооружений _______________________
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ
Составил ________________
"__" ____________ 200_ г.
__________________________________________________________________
Дата измерения _______________ Электрод сравнения ________________
Проверил ________________________
ИЗМЕРЕНИЙ ПОТЕНЦИАЛОВ ТРУБОПРОВОДА
ПРИ КОНТРОЛЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ ПОКАЗЫВАЮЩИМИ ПРИБОРАМИ
Город ___________________________
Вид подземного сооружения и пункта измерения _____________________
Дата "__" ______________ ____ год
Время измерений: начало ________________, конец __________________
Адрес пункта измерений ___________________________________________
Вид измерения (разность потенциалов) _____________________________
Режим измерения __________________________________________________
(без защиты, с включенной защитой)
Тип и N прибора ________________ Предел измерений ________________
Класс точности прибора не ниже 1,5.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ, В
КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Измерил _____________________ Обработал ___________________
Проверил ____________________
Примечание. Если при измерениях в зоне действия блуждающих токов определено мгновенное значение потенциала трубопровода положительнее его стационарного потенциала, то следует выполнять измерения с учетом примечания к п. 7.1.4 настоящей Типовой инструкции.
ИЗМЕРЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ПРИ КОНТРОЛЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭХЗ РЕГИСТРИРУЮЩИМИ ПРИБОРАМИ
Город __________________________
Вид подземного сооружения ________________________________________
Дата ___________________________
Адрес пункта измерения ___________________________________________
Время измерения: начало ____ ч _____ мин., конец ____ ч _____ мин.
Вид измерения ____________________________________________________
Режим измерения __________________________________________________
Тип и номер прибора _______________ Предел измерений _____________
Класс точности прибора не ниже 1,5.
Тип электрода ____________________________________________________
КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ЛЕНТ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ
РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ, В
КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИЗМЕРЕНИЙ
Замечания ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Выводы ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Измерил _______________________ Обработал ________________________
Проверил ______________________
ИЗМЕРЕНИЙ СМЕЩЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ
ТРУБОПРОВОДА (ПОДАЮЩЕГО, ОБРАТНОГО)
ПРИ КОНТРОЛЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭХЗ С ПОМОЩЬЮ
СТАНЦИЙ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ ИЛИ
ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ АНОДОВ
Город ____________________________________________________________
Вид подземного сооружения ________________________________________
Дата "__" ______________ ____ год
Время измерений: начало _________________, конец _________________
Адрес пункта измерений ___________________________________________
Вид измерений: разность потенциалов "трубопровод - ВЭ" до и после
включения защиты (ДЕЛЬТА U и U' ) ___________________________
исх т-вз
Тип и N прибора _________________ Предел измерений _______________
Класс точности не ниже 1,5.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ, В
КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?N пункта ? Адрес ?Число?Сумма измеренных ? Сумма ? Среднее ?
?измерений? пункта ?изме-? значений ? значений ?значение ?
?по схеме ?измерений?рений? ДЕЛЬТА U ? U' ? U' ?
? ? ? ? исх ? т-вз ? т-вз ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Измерил _______________________ Обработал ________________________
Проверил ______________________
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩИХ
СОЕДИНЕНИЙ (ЭИС)
Город ________________________________
Тип прибора __________________________
Дата измерения "__" _________ ____ год
Погодные условия _____________________
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? N ?N пунк-?Адрес?Вид ?U ?U ?ДЕЛЬТА U = ?Исправ-?
?п/п?та по ?уста-?уста-? т-з до? т-э после?U -?ность ?
? ?схеме ?новки?нов- ?ЭИС, В ?ЭИС, В ? т-з до ЭИС ?ЭИС ?
? ? ?ЭИС ?лен- ? ? ?U ? ?
? ? ? ?ного ? ? ? т-з после ? ?
? ? ? ?ЭИС ? ? ?ЭИС, В ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ? 6 ? 7 ? 8 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Измерения провел ________________
2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации: РД 34.20.501-95. М.: СПО ОРГРЭС, 1996 (вводная часть, раздел 1).
3. Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения. М.: ООО "Сопротэк-11", 2001 (раздел 1).
4. Типовая инструкция по защите тепловых сетей от наружной коррозии: РД 34.20.518-95. М.: СПО ОРГРЭС, 1997 (Прил. А).
5. Правила и нормы по защите трубопроводов тепловых сетей от электрохимической коррозии: РД 34.20.520-96. М.: СПО ОРГРЭС, 1998 (Прил. А).
6. ГОСТ 9.602-89. Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. М.: Издательство стандартов, 1991 (п. 1.2.9, Прил. А).
7. Методические указания по стендовым испытаниям антикоррозионных покрытий для подземных теплопроводов: МУ 34-70-151-86. М.: СПО Союзтехэнерго, 1987 (п. п. 2.6, 5.4, Прил. А, Д).
8. Типовая инструкция по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации. М.: СПО ОРГРЭС, 2000 (п. п. 1.1.3, 3.1, 7.9.1, Прил. И).
9. Методические указания по проведению шурфовок в тепловых сетях: МУ 34-70-149-86. М.: СПО Союзтехэнерго, 1987 (п. п. 1.3.8, 7.9.1).
11. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды: ПБ 03-75-94 (с Изменениями N 1). М.: ПИО ОБТ, 2000 (п. 1.1.7, Прил. А).
12. Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей): РД 153-34.0-20.507-98. М.: СПО ОРГРЭС, 1999 (п. п. 1.3.2, 1.3.3, 1.3.8, 1.3.9).
13. Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. М.: Энергосервис, 2001 (раздел 1).
14. ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения (Прил. А).
15. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ. Утв. Минтопэнерго РФ 19.02.2000 (п. 1.3.1).
17. ГОСТ 9.008-82. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Термины и определения (Прил. А).
18. ГОСТ 9.072-77. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Термины и определения (Прил. А).
19. ГОСТ 25315-82. Контроль неразрушающий электрический. Термины и определения (Прил. А).
20. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (п. п. 6.4.5, 12.5).
21. ГОСТ 12.3.005-75. ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности (п. п. 6.4.5, 12.1, 12.4, 12.7).
24. Котлы паровые и водогрейные, трубопроводы пара и горячей воды. Сварные соединения. Контроль качества: РД 2730-940.103-92. М.: НПО ЦНИИТМАШ, 1993 (Прил. А).
26. ТУ 38101809-90. Сольвент (нефрас). Технические условия (п. 6.5.9).
28. ТУ 6-02-821-74. Кремнийорганическая композиция КО 198М (п. 6.7.4).
34. ГОСТ 9.402-80. ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием (п. п. 5.4, 6.2.1, 6.2.4, 6.2.6, 6.2.10, 6.3.5, 6.4.6, 6.4.10, 6.5.5, 6.6.2, 6.7.3, 6.7.5, 6.8.4, 6.9.2, табл. 2).
35. ТУ 88-106-86 БССР. Гранулят стеклоэмали безгрунтовой марки 155 Т. БССР (табл. 2).
36. ТУ 2367-002-05282012-2000. Эмали силикатные (фритты) безгрунтовые марок МК-5, МК-5Р (табл. 2).
37. ГОСТ 6058-73. Порошок алюминиевый. Технические условия (табл. 2).
39. ИСО 2178. Покрытия немагнитные на магнитных основаниях. Измерение толщины покрытия. Магнитный метод (табл. 3).
42. ГОСТ 12.3.016-87. ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности (п. 12.1).
43. СНиП III-4-80. Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве (п. 12.1).
44. РД 34.03.201-97. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. М.: НЦ "Энас", 1997 (п. п. 12.1, 12.9).
45. Требования 1042-73. Санитарные и гигиенические требования к производственному оборудованию (п. 12.4).
46. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (п. 12.6, Прил. А).
48. ГОСТ 12.4.103-83. ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (п. 12.8).
49. ПУЭ. Правила устройства электроустановок (шестое издание, дополненное и исправленное). М.: ЗАО "Энергосервис", 2000 (п. п. 8.12, 8.13, 12.9).
50. СНиП III-А.11.70. Техника безопасности в строительстве (М.: Стройиздат, 1976). Сборник изменений и дополнений главы СНиП III-А.11.70 (М.: Стройиздат, 1977) (п. 12.9).
51. ГОСТ 12.4.026-76. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (п. 12.11).
52. ИСО 8044. Международный стандарт. Коррозия металлов и сплавов (Прил. А).
54. ГОСТ 6433.2-71. Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрического сопротивления при постоянном напряжении (п. 5.9).
56. ГОСТ 6806-73. Материалы лакокрасочные. Методы определения эластичности пленки при изгибе (п. 5.13).
57. ГОСТ 21513-76. Материалы лакокрасочные. Методы водо- и влагопоглощения лакокрасочной пленкой (п. 5.14).
58. Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии: РД 153-39.4-091-01. Министерство энергетики РФ, 2001 (п. 7.8.5, Прил. А).
59. Правила эксплуатации электроустановок потребителей / Госэнергонадзор Минтопэнерго РФ / 5-е изд. перераб. и доп. М.: Энергоиздат, 1992 (п. 8.12).
60. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: РД 153-34.0-03.150-00 (ПО ТРМ-016-201). М.: НЦ "Энас", 2001 (п. 8.12).
61. СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. М.: Минстрой России, 1995 (п. 7.3.7).
62. Водяные тепловые сети - справочное пособие по проектированию. М.: Энергоатомиздат, 1988 (п. 7.3.11).
63. ТУ 1390-001-01297858-96. Трубы стальные с двухсторонним силикатноэмалевым покрытием. Технические условия (табл. 2, 3).
65. ГОСТ 9.304-87 (СТ СЭВ 4202-83). ЕСЗКС. Покрытия газотермические. Общие требования и методы контроля, 1988 (табл. 2, 3).
70. ГОСТ 7827-74. Растворители марок Р-4, Р-5, Р-12, Р-24 для лакокрасочных материалов. Технические условия (п. 6.3.4).
71. ТУ 6-02-724-77. Продукт АГМ-9. Технические условия (п. 6.4.3).
73. СНиП 2.04.14-88*. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. М.: Госстрой России, 1999 (п. 7.9.1).
74. Методические указания по определению характера коррозионного повреждения металла трубопроводов тепловых сетей: РД 34.17.430-94. М.: ВТИ, 1995 (п. 1.3.11).
75. Особенности работы с персоналом энергетических организаций системы жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Утв. Госстрой РФ 21.06.2000 (Приказ N 141) (п. 1.3.1).
76. Правила разработки предписаний, циркуляров, оперативных указаний, руководящих документов и информационных писем в электроэнергетике: РД 153-34.0-01.103-2000. М.: СПО ОРГРЭС, 2000 (оформление Типовой инструкции).
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/instrukciya/0/rd_99394.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||