2.3.4 Расчет протекторной защиты водоводов
Исходные данные:
диаметр dт= 0,159 м,
толщина стенки δ =0,005 м,
длина Lт =4500 м,
средняя глубина укладки hт =1,5 м;
наружная изоляция – полиэтиленовая пленочная (измерения сопротивления изоляции методом катодной поляризации не проводились, изоляция прошла контроль сплошности искровым дефектоскопом ДИ-74 в цехе после нанесения покрытия и в поле после изоляции полевых стыков, выполнены ремонт обнаруженных дефектов и повторный дефектоскопический контроль прибором ДИ-74).
Таблица 1. Распределение удельного сопротивления грунта ρ1 вдоль трассы:
Участки, м | 0-600 | 600-1200 | 1200-2000 | 2000-2500 | 2500-3500 | 3500-4500 |
Длины участков t1, м | 600 | 600 | 800 | 500 | 1000 | 1000 |
ρ1, Ом м | 18 | 25 | 32 | 20 | 39 | 22 |
Расчет параметров протекторной защиты
Принимаем сопротивление изоляции через 2 недели после засыпки трубопровода Rн = 6000 ОМ м2.
Рассчитываем начальное сопротивление изоляции (через 1 год после засыпки, когда поры и дефекты покрытия заполнены влагой и грунтом):
Rн (О) = К Rи (1)
Rн (О) = 0,5 6000 = 3000 ОМ м2
Рассчитываем сопротивление изоляции на конечный срок эксплуатации Т=15 лет:
Rи =Rи (0) ехр(-λТ) (2)
Rи= 3000 ехр (-0,125 15) = 460 ОМ м2
Определяем среднее по трассе значение удельного сопротивления грунта:
ρ= (3)
ρ
5. Так как минимальное и максимальное значения удельного сопротивления грунта участков отличаются от среднего значения не более чем в 2 раза, а диаметр трубопровода по всей длине одинаков, то трубопровод считаем однородным по исходным параметрам
6. Рассчитываем продольное сопротивление водопровода:
r = (4)
r Ом/м
7. Рассчитываем переходное сопротивление водопровода:
R= (5)
7.1. Определяем нулевое приближение
R0=
7.2. Подставляя значение нулевого приближения в формулу (5) находим первое приближение:
Ом м
7.3. Подставляя это значение в (5), получаем второе приближение:
R2= Ом м
7.4. Поскольку значения двух последних приближений совпали, то принимаем R=994 Ом-м.
8. Значение расстояния между протекторами L определяем из табл.
Таблица 2. Расстояние между протекторами L, при схеме с РП (в числителе в метрах в знаменателе в плетях)
Диаметр трубопровода, dт, м | Сопротивление изоляции Rи, Ом*м2 | ||||
250 | 350 | 500 | 700 | 1000 | |
0,089 | 264/8 | 363/11 | 528/16 | 726/22 | 1056/32 |
0,114 | 198/6 | 297/9 | 429/13 | 594/18 | 858/26 |
0,159 | 165/5 | 231/7 | 330/10 | 462/14 | 660/20 |
0,219 | 132/4 | 198/6 | 264/8 | 363/11 | 528/16 |
0,273 | 99/3 | 132/4 | 198/6 | 264/8 | 396/12 |
0,325 | 66/2 | 99/3 | 132/4 | 198/6 | 264/8 |
0,426 | 66/2 | 99/3 | 132/4 | 198/6 | 264/8 |
0,530 | 66/2 | 99/3 | 132/4 | 198/6 | 264/8 |
Ближайшие к найденному значению сопротивления изоляции (Rи=460) табличные значения составляют Rин=350 и Rик=500 Ом м2. Для диаметра dТ=0,159 находим: L(350) =231м, L(500) =330м. По интерполяционной формуле определяем:
Д=Д(Кин)-( Ки-Кин) (6)
L= м
в плетях это составит 304/33=9 плетей.
9. Из рис. 3 по ρ=26 Ом м и dТ=0,159 м находим длину каждого протектора Lп =4,5м. При длине стержней Lс =1 м это 4,5 стержня (стержни можно распиливать пополам).
Рис. 6. Номограмма для определения длины, протектора (протекторной сборки) при схеме защиты с распределенным протектором (РП). Цифры у кривых - диаметры трубопровода в мм
10. Рассчитываем требуемый диаметр протектора по сроку службы Тп по формулам:
dп= (7)
(8)
10.1. Задаемся dп =0,04 м и рассчитываем сопротивление протекторов:
Rп= (9)
Rп= Ом
10.2. Рассчитываем силу тока протекторов (принимаем Rпр=0,01Ом):
IП = (10)
IП А
... также наблюдались синергетические эффекты, что указывает на возможность совместного применения фосфорсодержащих соединений и полиэлектролитов в температурном интервале от 20 до 80 0С. Обосновываясь на собственные исследования и литературные данные можно полагать, что при выдержке образцов стали в растворе двухкомпонентных ингибиторов на поверхности формируются два слоя - тонкий слой оксида ...
... меньшего количества ингибитора не достигается высокого значения степени защиты, введение ингибитора в большем количестве не ведет к увеличению степени защиты (таблица 1.2). Таблица 1.2 – Эффективность применения борат метилфосфита в качестве ингибитора коррозии в нейтральных средах. Количество ингибитора, мг/л Скорость коррозии Защитный эффект, % мм/год г/(м2·час) прототип – – 93 ...
... ультразвуковой обработке призабойной зоны в определённом режиме производит специально обученная геофизическая партия с необходимой аппаратурой. 4.3 Механические методы повышения производительности скважин Механическим методом, применяемым на Зай-Каратайской площади, является в основном ГРП. Гидравлический разрыв пласта -ГРП- это технологический процесс увеличения проницаемости призабойной ...
... реагента от плотности пластовой воды Марка реагента лотность вод, обводняющих скважину, кг/м3 СНПХ – 9633 В1 1015-1060 СНПХ – 9633 В2 1050-1130 СНПХ – 9633 А 1130-1185 3.5 Технология ремонтно-изоляционных работ с применением СНПХ-9633 на примере скважины 15403а НГДУ «Лениногорскнефть» 3.5.1 Требования к выбору объектов применения При выборе объектов для обработки композицией ...
0 комментариев