Снижение выброса в атмосферу парниковых газов в результате применения защиты газопроводов от коррозии

Проблема выброса метана как основного неблагоприятного фактора воздействия на окружающую среду в процессе транспортировки природного газа. Парниковая активность метана в сравнении с углекислым газом. Электромеханическая защита от коррозии в газопроводах.

Рубрика Экология и охрана природы
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 06.05.2019
Размер файла 214,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

2

Нижегородский Государственный Архитектурно-Строительный Университет, Нижний Новгород, Россия

СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСА В АТМОСФЕРУ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЩИТЫ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ

Кочешкова Л.Г.

Основным фактором неблагоприятного воздействия на окружающую среду в процессе транспортировки природного газа является выброс метана, парниковая активность которого в 21 раз выше, чем у углекислого газа. Избежать потери метана в газовой промышленности помогает применение активной защиты от коррозии на газопроводах.

Ключевые слова: окружающая среда, природный газ, метан, парниковый эффект, коррозия, электрохимическая защита

метан электромеханическая защита коррозия газопровод

Одной из наиболее острых проблем современного общества является загрязнение окружающей среды. Поэтому сегодня этому уделяться более пристальное внимание. Сейчас недостаточно быстро устранять аварии на инженерных сетях, необходимо иметь разработанный научно обоснованный подход прогнозированию и предотвращению аварийных ситуаций, связанных с коррозионными разрушениями газопроводов.

Природный газ, транспортируемый по газопроводам, на 98% состоит из метана [1]. Мы знаем, что попадания в атмосферу метана, углекислого газа, оксида азота, хлорфторуглеродов является главной причиной парникового эффекта. Все это приводит к глобальному изменению климата на Земле. В последние годы парниковый эффект стал крупной научной проблемой, проявлением глобального экологического кризиса. Процентное содержание газов, создающих парниковый эффект следующее: углекислый газ (50%), хлорфторуглероды (25%), оксид азота (8%), озон приземного уровня (7%), метан (10%).

Содержание последнего за последние 100 лет удвоилось. Роль газов антропогенного происхождения может быть проиллюстрирована данными, приведенными в таблице 1 [2].

Глобальные изменения климата очень сложны, поэтому никто не знает, что же нас ожидает в будущем. Ситуации могут развиваться по-разному, при этом должны учитываться факторы, замедляющие и ускоряющие глобальное потепление. Может пройти немало времени, чтобы можно было выполнить определенные подготовительные меры, направленные на адаптацию к возможным последствиям изменения климата Земли.

Таблица 1 Парниковые газы и изменение климатической системы Земли

Парниковый газ

Основные источники

Доля влияния на глобальное потепление, %

Диоксид углерода (СО2)

Сжигание ископаемого топлива (77 %), вырубка лесов (23 %)

55

Хлорфторуглероды (фреоны) и др.

Утечка при различных промышленных применениях

24

Метан (СН4)

Рисовые плантации, утечка газа, жизнедеятельность животных

15

Оксид азота (N2O)

Сжигание биомассы, прим. удобрений, сжигание ископаемого топлива

6

При организации наблюдений за состоянием окружающей среды в процессе транспортировки газа и проведения экологического контроля трассы газопровода, были замерены концентрации метана по всем направлениям. График зависимости изменения концентрации метана по мере удаления от точки выброса по длине газопровода приведен на рис. 1.

ии Расстояние от газопровода, м метана по длине газопровода

Главная роль в образовании парникового эффекта принадлежит неблагополучному положению дел с частыми аварийными ситуациями на газопроводах.

Одной из причиной аварийных остановок, ремонтов, замена участков газопровода, потерь транспортируемого продукта является повреждение электрохимической коррозией металлических сооружений [3].

Для предотвращения этого необходимо применять научно обоснованные и практически оправданные методы защиты от коррозии. Достаточно эффективная защита от коррозии может быть обеспечена только при нанесении изоляционных покрытий и применении электрохимической защиты. Электрохимическая защита подземных газопроводов от коррозии может быть достигнута при помощи катодной, протекторной и электродренажной защит.

Применение активного метода защиты позволяет снизить скорость коррозии до минимальных значений, эксплуатировать газопровод без проведения детальных обследований и ремонта, что ведет к отсутствию загрязнения окружающей среды метаном.

Список литературы

1.Соколов В. А. Геохимия газов земной коры и атмосферы. - М.: Недра, 1971. - 334 с.

2.Кароль И. А. Метан и глобальный климат / И. А. Кароль, А. А. Киселев // Природа, №7, 2004.

3.Кочешкова Л. Г., Кочева М. А. Экспериментальные исследования и определение полноты катодной защиты теплопроводов // Современные наукоемкие технологии.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.