🗊Презентация Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта. Нормативы

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта. Нормативы, слайд №1Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта. Нормативы, слайд №2Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта. Нормативы, слайд №3Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта. Нормативы, слайд №4Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта. Нормативы, слайд №5Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта. Нормативы, слайд №6Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта. Нормативы, слайд №7Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта. Нормативы, слайд №8Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта. Нормативы, слайд №9Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта. Нормативы, слайд №10Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта. Нормативы, слайд №11Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта. Нормативы, слайд №12Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта. Нормативы, слайд №13Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта. Нормативы, слайд №14Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта. Нормативы, слайд №15Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта. Нормативы, слайд №16Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта. Нормативы, слайд №17Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта. Нормативы, слайд №18Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта. Нормативы, слайд №19Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта. Нормативы, слайд №20Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта. Нормативы, слайд №21Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта. Нормативы, слайд №22Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта. Нормативы, слайд №23Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта. Нормативы, слайд №24Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта. Нормативы, слайд №25Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта. Нормативы, слайд №26Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта. Нормативы, слайд №27

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта. Нормативы. Доклад-сообщение содержит 27 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Лекция 1
Курс «Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта»
Описание слайда:
Лекция 1 Курс «Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта»

Слайд 2





Нормативы
ГОСТ 25812-85. Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии.
ГОСТ 9.602-89. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии
ВСН 008-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция
ВСН 009-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Средства и установки электрохимзащиты. Дополнение. Электрохимзащита кожухов на переходах под автомобильными и железными дорогами
ГОСТ Р 51164-98. Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии
СТБ ГОСТ Р 51164-2001. Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии
РД 39-30-467-80  Руководство по контролю изоляционного покрытия законченного ремонтом участка действующего трубопровода
Описание слайда:
Нормативы ГОСТ 25812-85. Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии. ГОСТ 9.602-89. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии ВСН 008-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция ВСН 009-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Средства и установки электрохимзащиты. Дополнение. Электрохимзащита кожухов на переходах под автомобильными и железными дорогами ГОСТ Р 51164-98. Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии СТБ ГОСТ Р 51164-2001. Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии РД 39-30-467-80 Руководство по контролю изоляционного покрытия законченного ремонтом участка действующего трубопровода

Слайд 3





На кафедре разработаны документы для магистральных нефтепроводов:

ТКП 414-2012 (09100) «Строительство магистральных нефтепроводов. Технология и организация».
ТКП 415-2012 (09100) «Строительство магистральных нефтепроводов. Сварка».
ТКП 417-2012 (09100) «Строительство магистральных нефтепроводов. Контроль качества и приемка работ»
ТКП 416-2012 (09100) «Строительство магистральных нефтепроводов. Очистка внутренней полости и испытания».
ТКП 418-2012 (09100) «Строительство магистральных нефтепроводов. Подводные переходы».
ТКП 419-2012 (09100) «Строительство магистральных нефтепроводов. Конструкции и балластировка
ТКП 420-2012 (09100) «Строительство магистральных нефтепроводов. Противокоррозионные покрытия».
ТКП 421-2012 (09100) «Строительство магистральных нефтепроводов. Средства и установки электрохимзащиты».
ТКП 45-5.04-172-2010 «Стальные вертикальные цилиндрические резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов»
Описание слайда:
На кафедре разработаны документы для магистральных нефтепроводов: ТКП 414-2012 (09100) «Строительство магистральных нефтепроводов. Технология и организация». ТКП 415-2012 (09100) «Строительство магистральных нефтепроводов. Сварка». ТКП 417-2012 (09100) «Строительство магистральных нефтепроводов. Контроль качества и приемка работ» ТКП 416-2012 (09100) «Строительство магистральных нефтепроводов. Очистка внутренней полости и испытания». ТКП 418-2012 (09100) «Строительство магистральных нефтепроводов. Подводные переходы». ТКП 419-2012 (09100) «Строительство магистральных нефтепроводов. Конструкции и балластировка ТКП 420-2012 (09100) «Строительство магистральных нефтепроводов. Противокоррозионные покрытия». ТКП 421-2012 (09100) «Строительство магистральных нефтепроводов. Средства и установки электрохимзащиты». ТКП 45-5.04-172-2010 «Стальные вертикальные цилиндрические резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов»

Слайд 4





Потери от коррозии
Описание слайда:
Потери от коррозии

Слайд 5





Значимость для ТТ
Описание слайда:
Значимость для ТТ

Слайд 6


Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта. Нормативы, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта. Нормативы, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Системы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта. Нормативы, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9





История развития
     Начало эры катодной защиты можно довольно точно совместить с началом ХХ столетия. Действительно, в 1902г. К.Коэн, затем в 1908 г. Х. Гепперт соорудили первые катодные станции для защиты трубопроводов. Но «отцом катодной защиты» американцы назвали Роберта Кюна. В 1928 году Роберт Кюн построил первую катодную установку и успешно осуществил электрохимическую защиту от коррозии протяженного стального магистрального трубопровода в Новом Орлеане и установил, что величина потенциала катодной защиты стали должна составлять –0,85 В по отношению к медносульфатному электроду сравнения. Этот критерий катодной защиты стали до сих пор является наиболее распространенным и принят в стандартах очень многих стран мира: США, Англии, Японии, большинстве европейских стран.
Описание слайда:
История развития Начало эры катодной защиты можно довольно точно совместить с началом ХХ столетия. Действительно, в 1902г. К.Коэн, затем в 1908 г. Х. Гепперт соорудили первые катодные станции для защиты трубопроводов. Но «отцом катодной защиты» американцы назвали Роберта Кюна. В 1928 году Роберт Кюн построил первую катодную установку и успешно осуществил электрохимическую защиту от коррозии протяженного стального магистрального трубопровода в Новом Орлеане и установил, что величина потенциала катодной защиты стали должна составлять –0,85 В по отношению к медносульфатному электроду сравнения. Этот критерий катодной защиты стали до сих пор является наиболее распространенным и принят в стандартах очень многих стран мира: США, Англии, Японии, большинстве европейских стран.

Слайд 10





Появление средств ЭХЗ в России
1904г. – внедрение протекторной защиты (использование цинковых болванок для защиты корпусов броненосцев от коррозии).
1956 г. - внедрение катодной защиты  на нефтепроводах Баку – Батуми, Саратов – Москва
Затраты на установку станций ЭХЗ составляют примерно 1 % от стоимости трубопровода, при этом срок службы трубопровода возрастает почти в 2 раза.
Описание слайда:
Появление средств ЭХЗ в России 1904г. – внедрение протекторной защиты (использование цинковых болванок для защиты корпусов броненосцев от коррозии). 1956 г. - внедрение катодной защиты на нефтепроводах Баку – Батуми, Саратов – Москва Затраты на установку станций ЭХЗ составляют примерно 1 % от стоимости трубопровода, при этом срок службы трубопровода возрастает почти в 2 раза.

Слайд 11





Определение
Коррозией называется самопроизвольное окисление металлов (от позднелат. corrosio – разъедание). 
Среда, в которой металл подвергается коррозии, называется коррозионной или агрессивной. 
При коррозии образуются продукты коррозии: химические соединения, содержащие металл в окисленной форме.
В тех случаях, когда окисление металла необходимо для осуществления какого-либо технологического процесса, термин «коррозия» употреблять не следует.
Описание слайда:
Определение Коррозией называется самопроизвольное окисление металлов (от позднелат. corrosio – разъедание). Среда, в которой металл подвергается коррозии, называется коррозионной или агрессивной. При коррозии образуются продукты коррозии: химические соединения, содержащие металл в окисленной форме. В тех случаях, когда окисление металла необходимо для осуществления какого-либо технологического процесса, термин «коррозия» употреблять не следует.

Слайд 12





Классификация коррозии
Описание слайда:
Классификация коррозии

Слайд 13





Я.М. Колотыркин: «Все чаще мы говорим или слышим, что в ходе научно-технической революции «обычное» ржавление отступило на задний план перед «новыми» видами коррозии. Объективно «обычное» ржавление – едва ли не самый сложный, многовариантный и многоступенчатый из коррозионных процессов, и в деталях мы представляем его себе не лучше, чем «новейшее» коррозионное растрескивание».
Описание слайда:
Я.М. Колотыркин: «Все чаще мы говорим или слышим, что в ходе научно-технической революции «обычное» ржавление отступило на задний план перед «новыми» видами коррозии. Объективно «обычное» ржавление – едва ли не самый сложный, многовариантный и многоступенчатый из коррозионных процессов, и в деталях мы представляем его себе не лучше, чем «новейшее» коррозионное растрескивание».

Слайд 14





Примеры коррозионных разрушений
Описание слайда:
Примеры коррозионных разрушений

Слайд 15





Агрессивность почв
Описание слайда:
Агрессивность почв

Слайд 16





Возникновение анодных зон
На подземном трубопроводе за счет неоднородности металла трубы и гетерогенности грунта (как по физическим свойствам, таки по химическому составу) возникают участки с различным электродным потенциалом, что обуславливает образование гальванических коррозионных элементов. Участки трубы, имеющие более отрицательный потенциал, являются анодными, участки с менее отрицательным потенциалом - катодными.
Описание слайда:
Возникновение анодных зон На подземном трубопроводе за счет неоднородности металла трубы и гетерогенности грунта (как по физическим свойствам, таки по химическому составу) возникают участки с различным электродным потенциалом, что обуславливает образование гальванических коррозионных элементов. Участки трубы, имеющие более отрицательный потенциал, являются анодными, участки с менее отрицательным потенциалом - катодными.

Слайд 17





Воздействие особенностей трассы
Коррозионная ситуация, в которой находится металлический трубопровод в грунте, зависит от большого количества факторов, связанных с грунтовыми и климатическими условиями, особенностями трассы, условиями эксплуатации.
К таким факторам относятся: 
- влажность грунта,
- химический состав грунта,
- кислотность грунтового электролита,
- структура грунта,
- температура транспортируемого продукта.
Описание слайда:
Воздействие особенностей трассы Коррозионная ситуация, в которой находится металлический трубопровод в грунте, зависит от большого количества факторов, связанных с грунтовыми и климатическими условиями, особенностями трассы, условиями эксплуатации. К таким факторам относятся: - влажность грунта, - химический состав грунта, - кислотность грунтового электролита, - структура грунта, - температура транспортируемого продукта.

Слайд 18





Условное направление тока
Описание слайда:
Условное направление тока

Слайд 19





Современные способы защиты ОТТ
Рациональный выбор трассы прокладки и сооружений.
Изоляция поверхности металла от агрессивной среды (пассивный метод защиты).
Воздействие на металл для повышения коррозионной стойкости.
Воздействие на окружающую среду для снижения агрессивности.
Поддержание такого энергетического состояния металла, при котором окисление заторможено (активный метод защиты).
Ограничение величины блуждающих токов.
Данные методы защиты могут быть использованы в сочетании друг с другом, а также применяться отдельно
Описание слайда:
Современные способы защиты ОТТ Рациональный выбор трассы прокладки и сооружений. Изоляция поверхности металла от агрессивной среды (пассивный метод защиты). Воздействие на металл для повышения коррозионной стойкости. Воздействие на окружающую среду для снижения агрессивности. Поддержание такого энергетического состояния металла, при котором окисление заторможено (активный метод защиты). Ограничение величины блуждающих токов. Данные методы защиты могут быть использованы в сочетании друг с другом, а также применяться отдельно

Слайд 20





Дефекты покрытий
Описание слайда:
Дефекты покрытий

Слайд 21





Активные методы
Описание слайда:
Активные методы

Слайд 22





Станции катодной защиты
Описание слайда:
Станции катодной защиты

Слайд 23





Горизонтальные анодные заземлители
Описание слайда:
Горизонтальные анодные заземлители

Слайд 24





Вертикальные анодные заземлители
Описание слайда:
Вертикальные анодные заземлители

Слайд 25





Глубинное анодное заземление
Описание слайда:
Глубинное анодное заземление

Слайд 26





Протекторная защита.
Описание слайда:
Протекторная защита.

Слайд 27





Изолирующие вставки
(пример)
Технические характеристики: 
• Рабочее давление до 10 МПа 
• Тройной запас прочности по давлению 
• Электрическое сопротивление при постоянном напряжении 500 В не менее 0,1 МОм 
• Обеспечение электрической прочности при действии 5 кВ переменного напряжения частотой 50 Гц в течении 1 мин 
• Температура эксплуатации -50...+50°С 
• Температура транспортируемой среды от -20…+45oС

Изготовляется по ТУ 1469-027-05015070-01 ВСН 39-1.22-007-2002
Описание слайда:
Изолирующие вставки (пример) Технические характеристики: • Рабочее давление до 10 МПа • Тройной запас прочности по давлению • Электрическое сопротивление при постоянном напряжении 500 В не менее 0,1 МОм • Обеспечение электрической прочности при действии 5 кВ переменного напряжения частотой 50 Гц в течении 1 мин • Температура эксплуатации -50...+50°С • Температура транспортируемой среды от -20…+45oС Изготовляется по ТУ 1469-027-05015070-01 ВСН 39-1.22-007-2002



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию