Rezystancja przejścia, gęstość prądu ochrony, potencjał załączeniowy. Maciej Markiewicz PKEOpK Warszawa

Podobne dokumenty
Rezystancja przejścia, gęstość prądu ochrony i potencjał załączeniowy wzajemne relacje

Ochrona katodowa Tłoczni Gazu Hołowczyce

Elektrody symulujące jako narzędzie do badań skuteczności ochrony katodowej stalowych konstrukcji

BEZDEFEKTOWE POWŁOKI IZOLACYJNE PODZIEMNYCH RUROCIĄGÓW

OCHRONA KATODOWA PODZIEMNYCH RUROCIĄGÓW POKRYTYCH POWŁOKAMI IZOLACYJNYMI O WYSOKIM POZIOMIE SZCZELNOŚCI PARAMETRY ELEKTRYCZNE I ASPEKTY EKONOMICZNE

SPECYFICZNA OCHRONA PRZED PRĄDAMI BŁĄDZĄCYMI D.C. RUROCIĄGU POKRYTEGO POWŁOKĄ IZOLACYJNĄ O WYSOKIM POZIOMIE SZCZELNOŚCI

XV Konferencja POLSKIEGO KOMITETU ELEKTROCHEMICZNEJ OCHRONY PRZED KOROZJĄ Stowarzyszenia Elektryków Polskich Pomiary korozyjne w ochronie

Szkolenie personelu ochrony katodowej. Sektor: konstrukcje podziemne i zanurzone

SOME ASPECTS OF THE MEASUREMENTS OF UNDREGROUND PIPELINE TO SOIL RESISTANCE

25P3 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - III POZIOM PODSTAWOWY

PROBLEMY Z ODDZIAŁYWANIEM LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH WYSOKIEGO NAPIĘCIA NA GAZOCIĄGI W DOBREJ IZOLACJI

Rozkład potencjału wzdłuż uziemionej obustronnie żyły powrotnej kabla elektroenergetycznego. Franciszek Spyra 1, Marian Urbańczyk 1, 2

Zastosowanie korozymetrii rezystancyjnej w odniesieniu do kryteriów ochrony katodowej gazociągów

POMIAR PRĄDU w ocenie powłoki rurociągu. Spis treści

Prądy błądzące jako źródło zagrożenia korozyjnego gazociągów stalowych

POMIARY INTENSYWNE A PRĄDY BŁĄDZĄCE INTENSIVE MEASURING AND STRAY CURRENTS

Ćwiczenie 2: Elektrochemiczny pomiar szybkości korozji metali. Wpływ inhibitorów korozji

Rawa Mazowiecka Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń Antykorozyjnych CORRSTOP Sp. z o.o.

Zdalny monitoring ochrony katodowej gazociągów przesyłowych w GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku

XV Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ. XV National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION

Zbiór wielkości fizycznych obejmujący wszystkie lub tylko niektóre dziedziny fizyki.

OBLICZENIA OCHRONY KATODOWEJ RUROCIĄGU POKRYTEGO POWŁOKĄ IZOLACYJNĄ O WYSOKIM POZIOMIE SZCZELNOŚCI, REALIZOWANEJ ZA POMOCĄ ANOD GALWANICZNYCH

OCENA SKUTECZNOŚCI OCHRONY KATODOWEJ ZAKOPANYCH ZBIORNIKÓW STALOWYCH EFFECTIVENESS EVALUATION OF BURIED TANKS CATHODIC PROTECTION

WYBRANE PRZYKŁADY Z PRAKTYKI POMIAROWEJ OCHRONY KATODOWEJ SOME EXAMPLES FROM THE PRACTICE OF MEASURING THE CATHODIC PROTECTION

ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ PRZEMIENNOPRĄDOWYCH NA WSCHODNIM ODCINKU GAZOCIĄGU TRANZYTOWEGO JAMAŁ EUROPA

THE CASE OF ALTERNATING CURRENT IMPACT ON HIGH PRESSURE PIPELINES

46 POWTÓRKA 8 PRĄD STAŁY. Włodzimierz Wolczyński. Zadanie 1. Oblicz i wpisz do tabeli R 2 = 2 Ω R 4 = 2 Ω R 3 = 6 Ω. E r = 1 Ω U [V] I [A] P [W]

Wyznaczanie oporu elektrycznego właściwego przewodników

PODSTAWY FIZYKI - WYKŁAD 7 PRZEWODNIKI OPÓR OBWODY Z PRADEM STAŁYM. Piotr Nieżurawski. Wydział Fizyki. Uniwersytet Warszawski

Ćwiczenie nr 10. Pomiar rezystancji metodą techniczną. Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru rezystancji.

ĆWICZENIE: Wpływ przewodnictwa elektrycznego roztworu na promień działania protektora

Materiały pomocnicze 10 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

OCHRONA PRZED KOROZJĄ PRZEMIENNOPRĄDOWĄ STUDIUM PRZYPADKU NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ TERENOWYCH

MITIGATION OF ALTERNATING CURRENT INTERFERENCE ON GAS PIPELINE PARALLEL TO 400 KV AND 220 KV OVERHEAD LINES

Zasady. projektowania systemów ochrony przeciwkorozyjnej gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

ZDALNY MONITORING OCHRONY KATODOWEJ GAZOCIĄGÓW WYSOKIEGO CIŚNIENIA REMOTE MONITORING OF THE CATHODIC PROTECTION OFF GAS TRANSPORTATION PIPELINES

Wytyczne. Warszawa, kwiecień 2013 r.

WARUNKI TECHNICZNE EKSPLOATACJI ochrony przeciwkorozyjnej gazociągów stalowych

Rola Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed KorozjąSEP w rozwoju technologii ochrony katodowej w Polsce. Wojciech Sokólski SPZP CORRPOL

ASYMETRYCZNY ODGRANICZNIK PRĄDU STAŁEGO JAKO ŹRÓDŁO PRĄDU OCHRONY KATODOWEJ ASYMMETRICAL D.C. DECOUPLING DEVICE AS A SOURCE OF IMPRESSED CURRENT

Oddziaływanie indukcyjne linii napowietrznych kv na gazociągi przesyłowe. Adam Rynkowski

MPWiK S.A. Kraków. Piotr Chodorowski. cert. PN-EN poziom 1 nr PKO Michał Osuchowski. cert. PN-EN poziom 2 nr PKO

ZASTOSOWANIE POMIARÓW DCVG I POMIARÓW OPORNOŚCI GRUNTU PRZY REMONTACH GAZOCIĄGÓW

Degradacja korozyjna rurociągów. Paweł Domżalicki

XXXIX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP II Zadania doświadczalne

BEZDEFEKTOWE POWŁOKI IZOLACYJNE PODZIEMNYCH RUROCIĄGÓW FLAWLESS INSULATION COATINGS OF UNDERGROUND PIPELINES

Druty oporowe [ BAP_ doc ]

Ochrona katodowa zbiorników za pomocą anod galwanicznych

OCHRONA KATODOWA TŁOCZNI GAZU CATHODIC PROTECTION OF A GAS COMPRESSOR STATION

Zjawisko termoelektryczne

Dielektryki polaryzację dielektryka Dipole trwałe Dipole indukowane Polaryzacja kryształów jonowych

LI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP II Zadanie doświadczalne

PRACOWNIA FIZYKI MORZA

Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą.

MODELOWANIE UZIOMÓW W WANNIE ELEKTROLITYCZNEJ

Badanie kabli wysokiego napięcia

Badanie ograniczników przepięć

WIELOSEKCYJNE ELEKTRYCZNE DRENAŻE POLARYZOWANE MULTISECTION ELECTRICAL POLARIZATION DRAINAGES

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali

WYBRANE ZAGADNIENIA OCHRONY KATODOWEJ RUROCIĄGÓW PRZED KOROZJĄ

Badanie kabli wysokiego napięcia

ELEKTRONIKA ELM001551W

NAFTA-GAZ grudzień 2009 ROK LXV

Uziomy w ochronie odgromowej

POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ

PRZEGLĄD SPECJALNYCH METOD POMIAROWYCH SELECTION OF SPECIAL MEASURING METHODES

Własność ciała lub cecha zjawiska fizycznego, którą można zmierzyć, np. napięcie elektryczne, siła, masa, czas, długość itp.

Badania elektrochemiczne. Analiza krzywych potencjodynamicznych.

ALFABETYCZNY SKOROWIDZ TERMINÓW REDAKCJA III

PRZEGLĄD TERMINOLOGII W OCHRONIE KATODOWEJ NORMY I PRAKTYKA REVIEW OF TERMS APPLIED TO CATHODIC PROTECTION STANDARDS AND COMMON PRACTICE

Podstawowe układy elektroniczne

Badanie ograniczników przepięć

Model elektronów swobodnych w metalu

NOWOCZESNE ZACISKI OGRANICZJĄCE STRATY PRZESYŁU W LINIACH NLK NN (NISKO STRATNE)

Taśma termokurczliwa SB C 50

DOŚWIADCZENIA W OCHRONIE KATODOWEJ GAZOCIĄGÓW RÓWNOLEGŁYCH EXPERIENCE IN CATHODIC PROTECTION OF PARALLEL GAS PIPELINES. Hanna Matus GAZ-SYSTEM S.A.

Natężenie prądu elektrycznego

Wyznaczanie wielkości oporu elektrycznego różnymi metodami

Prawo powszechnego ciążenia, siła grawitacyjna, pole grawitacyjna

MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY

ĆWICZENIE 6 POMIARY REZYSTANCJI

25 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM ROZSZERZONY. (od początku do prądu elektrycznego)

OCHRONA KATODOWA RUROCIĄGU Z OGRANICZENIEM JEGO NADMIERNIE UJEMNYCH POTENCJAŁÓW SPOWODOWANYCH ODDZIAŁYWANIEM PRĄDÓW BŁĄDZĄCYCH

Ćw. 24: Pomiary wybranych parametrów instalacji elektrycznych. Wstęp

Pytania przykładowe na kolokwium zaliczeniowe z Podstaw Elektrochemii i Korozji

ROZDZIAŁ II OBLICZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI. PROJEKT DROGOWY strona 10

KOROZJA MATERIAŁÓW KOROZJA KONTAKTOWA. Część II DEPOLARYZACJA TLENOWA. Ćw. 6

Korozja drutów ortodontycznych typu Remanium o zróŝnicowanej średnicy w roztworze sztucznej śliny w warunkach stanu zapalnego

NOWA GENERACJA IZOLACJI TERMOKURCZLIWYCH

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu... Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu KLUCZ ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZADAŃ MATEMATYKA

Metody Badań Składu Chemicznego

korozyjna stopu tytanu roztworach ustrojowych w warunkach stanu zapalnego

Przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

Ćwiczenie 1 Metody pomiarowe i opracowywanie danych doświadczalnych.

DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA

ODPORNOŚĆ KOROZYJNA STALI 316L W PŁYNACH USTROJOWYCH CZŁOWIEKA

Prawdopodobieństwo i rozkład normalny cd.

2. Narysuj schemat zastępczy rzeczywistego źródła napięcia i oznacz jego elementy.

Transkrypt:

Rezystancja przejścia, gęstość prądu ochrony, potencjał załączeniowy Maciej Markiewicz PKEOpK Warszawa. 26.02.2016

Rezystancja przejścia konstrukcji Parametrem charakteryzującym szczelność powłoki izolacyjnej jest rezystancja przejścia konstrukcji (rurociągu) R co czyli opór elektryczny pomiędzy izolowaną konstrukcją a ziemią [Ω] Wartość jednostkowej rezystancji przejścia r co jest parametrem projektowym dla danego projektowanego rurociągu, wyrażonym w Ωm 2. Jest to rezystancja przejścia 1 m 2 powierzchni rurociągu pokrytego daną powłoką izolacyjną gdzie: r co = ρ*l/s ρ rezystywność materiału powłoki, Ωm l grubość powłoki, m S powierzchnia powłoki w m 2 = 1

Rezystancja przejścia i średnia gęstość prądu ochrony katodowej Średniej jednostkowej rezystancji przejścia r co [Ωm 2 ] odpowiada średnia gęstość potrzebnego prądu ochrony katodowej j śr [ma/m 2 ]. Jest ona, podobnie jak jednostkowa rezystancja przejścia powłoki izolacyjnej parametrem wskaźnikowym stosowanym w obliczeniach ochrony katodowej projektowanych rurociągów. Obliczenia przeprowadza się zwykle dla r co = 10 6 Ωm 2 i odpowiadającej jej średniej gęstości prądu ochrony katodowej 0,0003 ma/m 2 Określając wartość r co decydujemy o zbiorczej powierzchni defektów powłoki izolacyjnej i równoczesnie określamy wskaźnikowo wartość natężenia prądu ochrony katodowej (Iok = jśr x S) potrzebną do spolaryzowania katodowego tej powierzchni Średnia gęstość wymaganego prądu ochrony katodowej j śr [ma/m 2 ] jest odwrotnie proporcjonalna do średniej jednostkowej

Zależność średniej gęstości prądu ochrony katodowej od średniej jednostkowej rezystancji przejścia

Rezystancja przejścia konstrukcji c.d. W warunkach eksploatacyjnych jednostkową rezystancję przejścia powłoki izolacyjnej wyznacza się dla celów kontrolnych. Obniżenie rezystancji przejścia odcinka rurociągu jest wynikiem pojawienia się defektów powłoki izolacyjnej lub doziemienia rurociągu. Zjawiska te można dostrzec na rurociągu o bardzo dobrej powłoce izolacyjnej, natomiast pozostaną one niezauważone na rurociągu o starej bitumicznej powłoce izolacyjnej o jednostkowej rezystancji przejścia r co rzędu 10 4 lub 10 3 Ωm 2. Na podstawie wartości r co lub j śr nie można sądzić o skuteczności ochrony katodowej rurociągu. Skuteczność ochrony odnosi się do poszczególnych defektów powłoki. Wartość rezystancji przejścia może być zgodna z wymaganiem, a równocześnie w konkretnych miejscach defektów powłoki może być nie spełnione kryterium ochrony katodowej.

Ochrona rurociągu przed korozją za pomocą powłoki izolacyjnej i ochrony katodowej Przykład: rurociąg DN500, L = 10 km, powierzchnia zewnętrzna dla Dz = 508 mm S = 15960 m 2 powłoka izolacyjna 3LPE r co powłoki pozbawionej defektów = 10 8 Ωm 2 (taką jednostkową rezystancję przejścia ma powłoka 3LPE po 100 dniach przebywania w roztworze NaCl) Gdyby powłoka izolacyjna rurociągu była bezdefektowa. to: R cobd = 10 8 / 15960 = 6266 Ω Załóżmy, że wymagamy aby średnia jednostkowa rezystancja przejścia powłoki r co wynosiła 10 6 Ωm 2

Ochrona przed korozją rurociągu za pomocą powłoki izolacyjnej i ochrony katodowej c.d. Co oznacza to wymaganie? stąd: R co = 10 6 / 15960 = 62,66 Ω R co = R cobd *R def / (R cobd + R def ) R def = 6266*62,66 / (6266 62,66) = 63,29 Ω zakładamy, że: powłoka defektowa R def jest sprowadzona do jednego defektu oraz, że jest to defekt kołowy, a rezystancja elektrolitu w defekcie jest do pominięcia

Ochrona przed korozją rurociągu za pomocą powłoki izolacyjnej i ochrony katodowej c.d.

Ochrona przed korozją rurociągu za pomocą powłoki izolacyjnej i ochrony katodowej c.d.

Ochrona przed korozją rurociągu za pomocą powłoki izolacyjnej i ochrony katodowej c.d. Dla r co 10 6 Ωm 2 i j śr =0,0003 ma/m 2 szacunkowa wartość natężenia potrzebnego prądu ochrony katodowej: I = 0,0003* 15960 = 4,79 ma Gęstość prądu ochrony katodowej na powierzchni jednego dużego zbiorczego defektu: j d = 4,79*10-3 /(5001*10-4 ) = 9,58*10-3 = 0,00958 A/m 2

Ochrona przed korozją rurociągu za pomocą powłoki izolacyjnej i ochrony katodowej c.d.

Jaki Eon na powierzchni defektu? Na powierzchni każdego ze 100 defektów w powłoce izolacyjnej rurociągu potencjał ochrony Ep wiarygodnie zmierzony ma wynosić -0,95 V względem elektrody Cu/nas.CuSO 4 (przyjmujemy najbardziej ujemną wartość potencjału ochrony jaką wymienia norma PN-EN 12954). Jaki ma być potencjał załączeniowy Eon na powierzchni każdego ze 100 defektów? I def100 = 0,247* 1,94*10-4 = 4,8*10-5 A = 48 µa Eon = -I def100 * R def100 + Ep Eon = - 4,8*10-5 * 6266-0,95 = -1,25 V

Jaki Eon na powierzchni defektu?

Jaki Eon na powierzchni defektu? j def100 = 43,1*10-3 *10-2 /(3,93*10-4 ) = 1,1 A/m 2 I def100 = 1,1* 3,93*10-4 = 4,32*10-4 A = 432 µa Eon = -I def100 * R + Ep def100 Eon = - 4,32*10-4 * 1880-0,95 = -0,81-0,95 = -1,76 V gdyby rurociąg był ułożony w gruncie o ρ = 100 Ωm: D def100 = 3,74 cm S def100 = 11 cm 2 j def100 = 43,1*10-3 *10-2 /(11*10-4 ) = 0,39 A/m 2 I def100 = 0,39* 11*10-4 = 4,29*10-4 A = 429 µa Jak widać, takim samym prądem są chronione większe defekty, co oznacza, że gęstości prądu na powierzchni tych defektów są odpowiednio mniejsze, a potencjały załączeniowe Eon są praktycznie jednakowe

Jaka musi być wartość rezystancji przejścia dla z góry narzuconych Eon i I OK? Ten sam przykład: rurociąg DN500, L = 10 km, S = 15960 m 2 Zakładamy polaryzację defektów powłoki do potencjałów załączeniowych Eon nie bardziej ujemnych niż -1,3 V, prądem polaryzacji nie większym niż 0,5 ma stąd: Eon = -I * R co + Ep R co = (1,3 0,95)/(0,5* 10-3 ) = 700 Ω r co = 700* 15960 = 1,12* 10 7 Ωm 2

Rezystancja przejścia konstrukcji c.d. Ten sam przykład: rurociąg DN500, L = 10 km, S = 15960 m r co = 10 5 Ωm 2 Wymagając średniej jednostkowej rezystancji przejścia rurociągu r co = 10 5 Ωm 2, akceptujemy defekty o łącznej powierzchni 50 m 2, stanowiącej około 0,3 % powierzchni rurociągu. Nawet jeden defekt o średnicy 1 mm, powierzchni 0.785 mm 2 i rezystancji przejścia 44,3 kω wpływa na jednostkową rezystancję przejścia rurociągu r co, która wyniesie 8,75*10 7 Ωm 2. Rezystancji tej, bliskiej rezystancji powłoki bezdefektowej, odpowiada j śr = 0,000003 ma/m 2 = 0,003 µa/m 2 Natężenie prądu ochrony katodowej rurociągu wyniesie: I = 0,000003 * 15960 = 0,048 ma stąd gęstość prądu na powierzchni defektu 0,785 mm 2 : jd = 0,047*10-3 /(0,785*10-6 ) = 61 A/m 2

Zagrożenie korozyjne prądem błądzącym lub przemiennym na powierzchni małych defektów powłoki Paradoksalnie, zagrożenie rurociągu korozją powodowaną przez prąd błądzący lub prąd przemienny może być większe w przypadku szczelnej powłoki polimerowej o niewielkiej liczbie defektów niż w przypadku porowatej powłoki bitumicznej o równomiernie rozmieszczonych defektach. Gęstości prądu wypływającego z rurociągu poprzez małe defekty powłoki będą znaczne, co może prowadzić do uszkodzeń korozyjnych. Jeżeli prąd ochrony katodowej jest w stanie skompensować prądy błądzące, to problem zagrożenia nie istnieje. Jeżeli ochrona katodowa nie neutralizuje działania prądów błądzących, to rozwiązaniem może być odprowadzenie prądu błądzącego do sieci powrotnej trakcji elektrycznej lub naprawa defektów powłoki.

Dziękuję za uwagę