Новая технология защиты трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии

Защита от коррозии труб тепловых сетей как одна из главных задач повышения надежности централизованного теплоснабжения. Исследование причин и механизмов наружной коррозии трубопроводов. Применение инновационных технологий для защиты труб от разрушения.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 27.02.2017
Размер файла 17,9 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/

Новая технология защиты трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии

Сурис М.А.

В настоящее время теплоснабжение городов и промышленных предприятий РФ осуществляется, как правило, от централизованных источников теплоты. Передача теплоносителя от их источников к потребителям производится с помощью тепловых сетей, являющихся одним из основных элементов централизованного теплоснабжения.

В области централизованного теплоснабжения РФ занимает первое место в мире. В секторе теплоснабжения действуют 485 ТЭЦ, около 6,5 тысяч котельных мощностью от 20 до 100 Гкал/ч, более 180 тысяч котельных меньшей мощности.

В системе централизованного теплоснабжения России находится в эксплуатации 160 тыс. км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Тепловые потери в трубопроводах магистральных тепловых сетей составляют около 10-11% произведенной энергии, а суммарные потери с учетом распределенных сетей - до 30%. На каждые 100 км тепловых сетей ежегодно регистрируется более 70 повреждений [l].

Защита от коррозии трубопроводов тепловых сетей в настоящее время является одной из главных задач, от решения которой во многом зависит повышение надежности централизованного теплоснабжения, в котором тепловые сети являются наиболее уязвимым звеном.

Как показал многолетний опыт эксплуатации тепловых сетей различных конструкций, их долговечность обусловлена главным образом коррозионной стойкостью теплопроводов. Тепловые сети перекладывают в основном вследствие наружной коррозии трубопроводов. Лишь 25-30% повреждений тепловых сетей по России связаны с внутренней коррозией. В общем случае это положение объясняется неблагоприятными условиями их эксплуатации в отличие от "холодных" трубопроводов и слабыми защитными свойствами изоляционных конструкций.

Исследование механизма наружной коррозии трубопроводов тепловых сетей, а также опыт их эксплуатации показали, что в большинстве случаев наружной коррозии подвержены подающие трубопроводы, работающие в опасном температурном режиме свыше 70% времени в течение года.

Очевидно, для вновь строящихся и реконструируемых тепловых сетей наиболее радикальным способом решения проблем повышения коррозионной стойкости теплопроводов является применение надежных и долговечных изоляционных конструкций и антикоррозионных покрытий. С учетом перспективности этого направления в ряде регионов РФ, в том числе в Москве, в Тепловых сетях ОАО "Мосэнерго" начато применение теплогидроизоляционных конструкций с теплоизоляцией на основе жесткого термостойкого пенополиуретана и с гидроизоляционной оболочкой из полиэтиленовой трубы (конструкция "труба в трубе"), широко применяемых в мировой практике (с системой оперативно-дистанционного контроля состояния теплоизоляции ОДК).

Вместе с тем требует решения проблема защиты от коррозии многих тысяч километров теплопроводов, находящихся в эксплуатации.

Что касается причин многочисленных коррозионных разрушений подземных трубопроводов, то одной из главных является недооценка важности борьбы с коррозией; восприятие коррозионных потерь как неизбежных; пренебрежение основными принципами противокоррозионной защиты при проектировании, строительстве и эксплуатации подземных металлических сооружений.

В ряде ведомств РФ, эксплуатирующих подземные коммуникации, к настоящему времени уже достигнуты значительные результаты по их защите от коррозии. Так, применение средств электрохимической защиты (ЭХЗ) на газопроводах снизило их удельную повреждаемость в несколько раз. В Москве, например, 75% газопроводов (около 3000 км) находится под ЭХЗ.

До начала 90-х годов преобладала тенденция к применению совместной ЭХЗ всех подземных металлических сооружений в заданной зоне с применением мощных защитных установок для охвата максимально возможной зоны защиты. Исследования, проведенные АКХ им. К.Д. Памфилова, показали, что в этих зонах, как правило, протяженность защищенных теплопроводов оказывается минимальной, особенно при их канальной прокладке, что объясняется значительно меньшим их переходным электрическим сопротивлением в сравнении с другими сооружениями. Связано это в первую очередь с отсутствием на теплопроводах электрической изоляции от опорных конструкций, низким качеством защитного покрытия (или полным его отсутствием) и малой "долей" тока защиты от его общего значения.

Из этого следует, что при проектировании ЭХЗ действующих тепловых сетей канальной прокладки с учетом разбросанности участков теплопроводов, требующих защиты, наиболее целесообразно применение индивидуальной защиты с обеспечением ее в границах известных коррозионно-опасных зон (участки тепловых сетей с заносом каналов грунтом или затопленные водой), что реализуется в Тепловых сетях ОАО "Мосэнерго" уже с 1994 г.

Анализ результатов обследования действующих установок ЭХЗ показал, что применение традиционных сосредоточенных анодных заземлителей (A3) в городских условиях не обеспечивает во многих случаях эффективность ЭХЗ в заданных зонах, приводя, кроме того, к неоправданному расходу электроэнергии как вследствие неравномерного распределения тока защиты, так и из-за растекания тока защиты по участкам, не требующим защиты. Из этого следует, что A3 должны быть приближены к этим участкам или расположены вдоль них для обеспечения равномерного и целенаправленного распределения тока защиты.

С 1994 г. в Тепловых сетях ОАО "Мосэнерго" было начато применение протяженных A3 с их расположением непосредственно в каналах, что позволило обеспечить [1]:

-равномерное распределение тока защиты только вдоль требующих защиты участков теплопроводов;

снижение потребления электроэнергии на единицу длины защищаемой теплосети;

локализацию образования дополнительных полей блуждающих токов и вместе с этим исключение вредного влияния на смежные подземные сооружения вследствие получения короткозамкнутого электрического поля между трубопроводами и АЗ;

-исключение необходимости в отводе земельной площади для установки A3. Перечисленные преимущества вполне удовлетворяют требованиям защиты подземных сооружений с опасностью коррозии на локальных участках, что в первую очередь касается теплопроводов канальной прокладки, где имеется возможность расположения A3 непосредственно в каналах (при диаметре трубопроводов более 200 мм).

При этом применяются протяженные аноды кабельного или стержневого типа из материала на основе каучука с углеродсодержащими наполнителями (токопроводящие эластомеры; стержневые аноды из железокремнистых сплавов; оксидные железотитановые A3 и аноды из других материалов).

Для ЭХЗ трубопроводов тепловых сетей на участках их прокладки в футлярах в Тепловых сетях ОАО "Мосэнерго" уже в течение нескольких лет применяются гальванические аноды (протекторы) стержневого типа из магниевых сплавов, устанавливаемые непосредственно на поверхности трубопроводов или изоляционной конструкции.

На теплопроводах канальной прокладки, подвергающихся затоплению на участках длиной 50-60 м, также применяется защита с помощью протекторов, укладываемых на дне канала, а при полном затоплении трубопроводов, устанавливаемых и на верхней образующей трубопроводов.

Одна из главных особенностей эксплуатации средств ЭХЗ теплопроводов канальной прокладки при расположении A3 непосредственно в канале - периодическое отсутствие электролитического контакта между поверхностью трубопровода и A3 при уровне затопления канала, не достигающем нижней образующей трубопровода. В этом случае могут возникнуть узкополосные или точечные контакты A3 с водой, где плотность тока утечки будет многократно превышать номинальную (допустимую) плотность тока A3, что особенно опасно для A3 из токопроводящих эластомеров.

Для уменьшения числа локальных участков возможного преждевременного разрушения A3 и экономии электроэнергии целесообразно применение устройств автоматического включения и выключения станций катодной защиты (СКЗ) в зависимости от уровня затопления канала. В настоящее время в Тепловых сетях ОАО "Мосэнерго" уже начато внедрение указанных устройств, разработанных СКТБ ВКТ ОАО "Мосэнерго" и ЗАО "Катод", с помощью которых автоматически включаются или отключаются одно или два плеча АЗ зоне действия защиты от одной СКЗ.

Для контроля эффективности действия средств ЭХЗ теплопроводов при расположении A3 в каналах применяются вспомогательные электроды (ВЭ), устанавливаемые у поверхности трубопроводов. С помощью ВЭ определяется также наличие воды на уровне нижней образующей трубопровода. Начато применение специальных блоков пластин-индикаторов (БПИ-1 и БПИ-2) для непосредственного инструментального контроля опасности коррозии и эффективности действия средств ЭХЗ.

В заключение следует отметить, что применение средств ЭХЗ трубопроводов тепловых сетей в соответствии с требованиями нормативно-технической документации должно входить в обязанность организаций, эксплуатирующих тепловые сети (ОЭТС).

ОЭТС обязаны [2]:

- составлять техническое?задание на проектирование ЭХЗ действующих, реконструируемых и проектируемых тепловых сетей;

- контролировать и согласовывать технические решения при разработке проектов по ЭХЗ трубопроводов тепловых сетей;

- осуществлять строгий технический надзор за проведением на всех стадиях строительно-монтажных и ремонтных работ средств ЭХЗ;

- контролировать эффективность действия и профтехобслуживание средств ЭХЗ.

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 октября 2005 г. № 262 с 1 января 2007 г. будет введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 9.602-2005 непосредственно в качестве национального стандарта Российской Федерации. Указанный стандарт устанавливает общие требования к защите от коррозии наружной поверхности подземных металлических сооружений из углеродистых и низколегированных сталей, в том числе трубопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки, кроме трубопроводов тепловых сетей с пенополиуретановой тепловой изоляцией и трубой-оболочкой из жесткого полиэтилена (конструкция "труба - в трубе"), имеющей действующую систему оперативного дистанционного контроля состояния изоляции трубопроводов.

коррозия труба тепловой инновационный

Литература

1.Сурис М.А., Липовских В.М. Защита трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии. -М.: Энергоатомиздат, 2003.

2.Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии. РД 153-34.0-20.518-2003.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Анализ причин коррозии трубопроводов, происходящей как снаружи под воздействием почвенного электролита, так и внутри, вследствие примесей влаги, сероводорода и солей, содержащихся в транспортируемом углеводородном сырье. Способы электрохимической защиты.

    курсовая работа [4,7 M], добавлен 21.06.2010

  • Применение и классификация стальных труб. Характеристика трубной продукции из различных марок стали, стандарты качества стали при ее изготовлении. Методы защиты металлических труб от коррозии. Состав и применение углеродистой и легированной стали.

    реферат [18,7 K], добавлен 05.05.2009

  • Конструктивная защита от коррозии деревянных конструкций. Этапы нанесения поверхностной защиты, применяемые материалы. Средства, защищающие древесину от биологического воздействия, гниения, поражений насекомыми и возгорания. Выбор антисептика для защиты.

    реферат [50,7 K], добавлен 19.12.2012

  • Общее понятие о коррозии. Виды и технологии нанесения изоляционных покрытий труб в заводских и трассовых условиях и их характеристики. Производственная и экологическая безопасность при выполнении работ по переизоляции участка магистрального нефтепровода.

    дипломная работа [2,0 M], добавлен 26.12.2013

  • Рассмотрение механизма протекторной защиты от коррозии, ее преимуществ и недостатков. Построение схемы протекторной защиты. Определение параметров катодной защиты трубопровода, покрытого асфальтобитумной изоляцией с армированием из стекловолокна.

    контрольная работа [235,4 K], добавлен 11.02.2016

  • Особенности геологического строения и коллекторские свойства пластов Ромашкинского нефтяного месторождения. Анализ методов борьбы с коррозией трубопроводов, а также мероприятия по охране недр и окружающей среды, применяемые в НГДУ "Лениногорскнефть".

    дипломная работа [3,6 M], добавлен 26.06.2010

  • Классификация, особенности и механизм возникновения влажной атмосферной коррозии. Конденсация влаги на поверхности корродирующего металла. Влажность воздуха как один из главных факторов образования коррозии. Методы защиты от влажной атмосферной коррозии.

    реферат [1,1 M], добавлен 21.02.2013

  • Газовая коррозия как процесс разрушения материалов в газовых средах при высоких температурах в отсутствии влаги. Общая характеристика распространенных причин катастрофической коррозии. Знакомство с графиком зависимости коррозионного тока от времени.

    контрольная работа [116,1 K], добавлен 01.02.2016

  • Методы защиты металлических труб трубопровода от коррозии. Изоляционные покрытия, битумные мастики. Покрытия на основе эпоксидной порошковой краски и напыленного полиэтилена. Виды электрохимической защиты. Конструкция и действие машины для покрытий.

    курсовая работа [770,8 K], добавлен 03.04.2014

  • Факторы, оказывающие негативное воздействие на состояние погружных металлических конструкций. Электрохимический метод предотвращения коррозии глубинно-насосного оборудования. Защита от коррозии с помощью ингибирования. Применение станций катодной защиты.

    курсовая работа [969,5 K], добавлен 11.09.2014

  • Основные методы и технологии защиты внутренних и внешних поверхностей труб водопроводных и тепловых систем. Кинетика образования диффузионных хромовых покрытий. Особенности нанесения покрытий на трубы малого диаметра. Условия эксплуатации изделия.

    дипломная работа [2,1 M], добавлен 22.06.2011

  • Понятие, классификация и механизм атмосферной коррозии металлов. Описание основ процесса конденсации влаги на поверхности металла. Особенности и факторы влажной атмосферной коррозии металлов. Изучение основных методов защиты от влажной коррозии.

    контрольная работа [422,9 K], добавлен 21.04.2015

  • Катодные включения в атмосфере. Влажность воздуха при атмосферной коррозии. Примеси в атмосфере (газы). Особенности процесса морской коррозии. Защита металлов и сплавов от атмосферной коррозии. Применение контактных и летучих (парофазных) ингибиторов.

    реферат [40,2 K], добавлен 01.12.2014

  • Проект теплоснабжения промышленного здания в г. Мурманск. Определение тепловых потоков; расчет отпуска тепла и расхода сетевой воды. Гидравлический расчёт тепловых сетей, подбор насосов. Тепловой расчет трубопроводов; техническое оборудование котельной.

    курсовая работа [657,7 K], добавлен 06.11.2012

  • Физическая, химическая, электрохимическая и биологическая коррозии. Коррозия выщелачивания, магнезиальная, углекислотная, сульфатная, сероводородная. Эксплуатационно-профилактическая, конструктивная, строительно-технологическая защита бетона от коррозии.

    реферат [16,2 K], добавлен 26.10.2009

  • Почвенная коррозия - разрушение металла под воздействием агрессивной почвенной среды, ее механизм. Защита газопроводов от коррозии: пассивная и активная. Определение состояния изоляции подземных трубопроводов. Расчет количества сквозных повреждений.

    реферат [1,5 M], добавлен 04.04.2015

  • Рассмотрение причин коррозии оборудования и трубопроводов, их возможные виды. Условия работы металлических конструкций Оренбургского газоперерабатывающего завода; механизмы их сероводородного растрескивания. Способы и методы предотвращения разрушения.

    курсовая работа [547,8 K], добавлен 12.02.2011

  • Резервуары и сварные стальные металлоконструкции. Анализ условий и механизма протекания процессов стресс-коррозии магистральных трубопроводов. Пути предотвращения стресс-коррозионного разрушения нефтегазового оборудования в средах, содержащих сероводород.

    курсовая работа [594,0 K], добавлен 20.11.2015

  • Защита от коррозии нефтегазового оборудования и сооружений методами газотермического напыления. Характеристики изолирующего и защитного покрытия. Технико-экономические достоинства конструкционных материалов. Коррозия технологического оборудования.

    реферат [28,2 K], добавлен 28.02.2013

  • Процесс нефтеподготовки как важный этап в разработке нефти. Естественные стабилизаторы нефтяных эмульсий. Применение деэмульгаторов для разрушения эмульсий, образованных соединением воды и нефти. Классификация ингибиторов коррозии, примеры бактерицидов.

    презентация [91,6 K], добавлен 09.04.2014

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.