мастики залишається на поверхні труби.
Критерієм якості комплексного захисту трубопроводів є перехідний опір, що характеризує стан ізоляційного покриття і дозволяє оптимізувати витрату струму катодної поляризації трубопроводу. Зниження перехідного опору в часі викликає необхідність або збільшувати струм катодних станцій і их число, або ремонтувати ізоляцію на даній ділянці. Найбільший вплив на стан ізоляційного покриття і, отже, на значення перехідного опору і его зміна в часі роблять наступні основні фактори: матеріал і товщина ізоляційного покриття, діаметр трубопроводу, температура продукту, що транспортується, питомий електричний опір і склад ґрунту. Орієнтовані значення перехідного опору ізоляційного покриття трубопроводів, розташованих у піщано-глинистих ґрунтах, у залежності від часу експлуатації, діаметра трубопроводу і питомого електроопору ґрунту, представлені в табл.
Приймальний контроль стану ізоляції закінчених будівництвом ділянок трубопроводів здійснюється відповідно до інструкцій ВСН 2-28-76 і ВСН 150-82.
Перехідний опір ізоляційного покриття на діючих трубопроводах можна визначити за допомогою виміру різниці потенціалів труба-земля по формулі: , де - подовжній опір 1 м трубопроводу, Ом/м; - питомий опір трубної сталі, = 0,245·10 Ом·м; - товщина стінки труби; - зовнішній діаметр труби; - відстань між крапками вимірів 1 і 2; ; - зсуву потенціалів труба-земля відповідно в крапках виміру 1 і 2; ; - загальна захисна різниця потенціалів труба-земля в крапках 1 і 2, вимірювана стосовно мідносульфатного електрода порівняння; ; - природна різниця потенціалів, обмірювана в цих же крапках стосовно мідносульфатного електрода порівняння.
При проведенні цих вимірів необхідно дотримувати наступні умови:
повинна працювати тільки та установка катодного захисту, за допомогою якої виробляється поляризація трубопроводу, а сусідні з нею установки виключені;
у крапках виміру 1 і 2 зсуви потенціалів і повинні бути не менш 0,1 В и відрізнятися друг від друга не менш, ніж на 0,05 В; у противному випадку необхідно перемістити досвідчену катодну станцію так, щоб одержати необхідні значення і .
Основні типи і характеристика приладів, застосовуваних для перевірки стану ізоляційних покрить на трубопроводах, приведені в табл. 13.1.
Таблиця 13.1
Характеристика приладів для контролю якості ізоляційних покрить газопроводів
#G0Прилад | Тип приладу |
Призначення і характеристика
Електромагнітний товщиномер | МТ-10Н | Для виміру товщини ізоляційних покрить від 250 до 3000 мкм. Заснований на вимірі магнітного полючи в залежності від товщини ізоляції. Розміри 300Х130Х280 мм. Маса - 6 кг. Основна погрішність ±10 мкм. Харчування приладу автономне (12 В)
Електромагнітний товщиномер | МТ-ЗЗН | Призначення приладу те ж, що і приладу МТ-10Н. Межі виміру від 1 до 10 мм. Розміри 210Х Х230Х 140 мм. Маса - 5 кг. Основна погрішність ±5 %. Харчування приладу автономне і від мережі 220 В
Іскровий дефектоскоп | ДИ-74 | Для контролю суцільності ізоляційних покрить товщиною до 9 мм. Напруга на щупі приладу до 36 кв. Розміри дефектоскопа 375Х165Х305 мм, імпульсного трансформатора - 1450Х 87Х 65 мм. Маса дефектоскопа - 6,5 кг. Харчування - автономне від акумуляторів 10КН-13, 12 В. Витрата струму 1 А. Час безупинної роботи - 8 ч. Довжина штанги - 1400 мм
ДЭП-1 ДЭП-2 | Для контролю суцільності плівкових і епоксидних покрить. Напруга на щупі ДЭП-1 до 3 кв, на щупі ДЭП-2 до 6 кв. Харчування автономне. Розміри: блок індикації - 400Х86Х110 мм, блок харчування - 180Х80Х 110 мм. Довжина штанги - 1550 мм. Маса: блок індикації - 3,5 кг, блок харчування - 2,8 кг
Шукач ушкоджень ізоляції | ИП-74 | Для контролю стану ізоляційних покрить на підземних трубопроводах без їхнього розкриття. Параметри генератора сигналу: вихідна потужність 35 Ут, частота сигналу 1000 ± 50 Гц; вихідна напруга до 200 В. Чутливість приймача 0,1 мв. Харчування генератора - автономне від акумуляторів ЗМТ-6, 6 В; харчування приймача - автономне від сухих батарей
УДИП-1М | Відшукання місць ушкодження ізоляції на підземних трубопроводах. До складу пристрою входить модулятор струму СКЗ і приймач. Діапазон робочих частот: 3,125; 6,25; 12,5; 25 Гц. Джерелом сигналу є струм катодної станції, модульований по амплітуді з зазначеними частотами. Чутливість приймача - 0,5 мв. Харчування приймача - автономне від сухих батарей
Очищення і ґрунтування трубопроводів.
Трубопроводи перед нанесенням ґрунтувального чи шару ізоляційного покриття варто очистити від іржі, землі, пилу, снігу, полою, кіптяви, олії, що піддається механічному очищенню окалини й інших забруднень, а при необхідності висушити і підігріти.
Очищена поверхня трубопроводу під полімерні липкі чи стрічки бітумні покриття повинна відповідати затвердженому Міннафтогазбудом і погодженому з замовниками еталону, а під лакофарбові покриття - вимогам діючих Дст.
Очищена суха поверхня трубопроводу відразу ж повинна бути покрита рівним шаром ґрунтовки без пропусків, патьоків, згустків і міхурів.
Ґрунтовки під ізоляційні покриття з полімерних липких чи стрічок бітумних мастик, а також під лакофарбові покриття повинні застосовуватися відповідно до проекту і ТУ на ці матеріали.
Захист підземних трубопроводів
від ґрунтової корозії
Ізоляційні покриття з полімерних липких чи стрічок бітумних мастик варто наносити на трубопровід у трасових умовах, як правило, при сполученому методі ізоляційно-укладальних робіт.
Нанесення ізоляційних покрить на вологу чи запилену поверхню поґрунтованого трубопроводу, а також виробництво очисних робіт під час снігопаду, дощу, тумана, сильного вітру, пилової бури не допускаються.
Температурні межі нанесення ґрунтовок і покрить з полімерних стрічок, а також вимоги до нагрівання ізолируемого трубопроводу і стрічки при нанесенні повинні відповідати вимогам технічних умов на даний вид стрічки.
Бітумні мастики варто наносити на трубопровід з урахуванням температури повітря відповідно до табл. 11.
Таблиця 13.2
Температура розм'якшення бітумної мастики, °З | Температура повітря при нанесенні