![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Расчет протекторной защиты резервуара РВС. ⇐ ПредыдущаяСтр 9 из 9
Протекторная защита внутренней поверхности нефтепромысловых резервуаров типа РВС различного назначения от электрохимической коррозии применяется при любом уровне водной фазы, удельное электросопротивление которой составляет не более 0, 7 Ом·м. Цель расчета параметров протекторной защиты резервуаров в рассматриваемом случае - нахождение диаметров и длины витков протектора на днище, массы протекторов, расстояния между точками дренажа, величины сопротивлений, дополнительно включаемых в цепь дренажных проводов, рассмотрим протекторную защиту с низким уровнем фаз. Исходные данные: • диаметр РВС D, м; • средняя высота слоя воды • удельное сопротивление воды • коэффициент дефектности противокоррозионного покрытия днища S0, в долях единицы; • поляризационное сопротивление стали • задаваемая степень защиты от коррозии • диаметр протектора • удельное сопротивление металла протектора • удельный расход протектора под током q кг/А·год; 88 • масса 1м протектора • задаваемый коэффициент использования массы протектора • проектный срок службы протектора • потенциал протектора в пробе воды при наложении анодной плотности тока 1 А/м², измеренный относительно электрода сравнения • дополнительная поляризация протектора в реальных условиях работы за счёт загрязнения его поверхности ∆ φ п, В (принимают ∆ • задаваемый коэффициент неравномерности утечки тока по длине протектора • стационарный потенциал стали в водной фазе РВС относительно электрода сравнения Этап 1. Расчет защитной катодной поляризации D j= 0, 08lg(1- Этап 2. Расчет минимально необходимой защитной плотности тока на поверхности резервуара (при наличии покрытия - в дефектах покрытия)
Этап 3. Расчет переходного сопротивления днища резервуара R= Этап 4. Расчет расстояния между витками протектора на днище Рассчитывается коэффициент распространения тока междувитками протектора в слое водной фазы: a = Рассчитывается коэффициент
Расстояние между витками протектора на днище: a≤ Этап 5. Расчет диаметра и длины витков протектора на днище
Этап 6. Расчет расстояния (по длине витков протектора) между точками дренажа (соединения дренажных выводов с протектором) Рассчитывается переходное сопротивление протектора:
Продольное сопротивление протектора в конце срока службы:
Коэффициент распространения тока по длине протектора:
Расстояние (по длине витков протектора) между точками дренажа (соединения дренажных выводов с протектором): l≤ Этап 7. Расчет количества точек дренажа m= Этап 8. Расчет требуемой силы тока защиты РВС Рассчитывается коэффициента неравномерности утечки тока между витками: Коэффициент неравномерности утечки тока по длине витков:
Общий коэффициент неравномерности:
Требуемая сила тока защиты РВС: I= Этап 9. Расчет силы тока в каждом дренажном проводе Этап 10. Расчет сопротивления, дополнительно включаемого в цепь дренажных проводов. Рассчитывается требуемая разность потенциалов между протекторами и РВС в точках дренажа: U=D j
Рассчитывается сопротивление резисторов, дополнительно включаемых в цепь дренажных проводов:
Рассмотрим протекторную защиту с высоким уровнем фаз (более 2м). Исходные данные те же, а также понадобятся: · срок подключения центральных протекторов (ЦП), расположенных вокруг центральной стойки - · диаметр центральной стойки РВС Dц, м; · длина вертикально устанавливаемых у боковой стенки и центральной стойки протекторов - Расчет практически идентичен расчету с низким уровнем, укажем лишь различия: Этап 4. Расчет расстояния между витками протектора на днище Рассчитывается коэффициент распространения тока междувитками протектора в слое водной фазы: a = Рассчитывают окончательное значение а по уточненному a. Требуемая сила тока защиты днища РВС по формуле: I=0, 25π ( Этап 11. Расчет шага расстановки вертикальных протекторов (ВП) по периметру РВС
Этап 13. Расчет сопротивления добавочного резистора, включаемого в цепь точки дренажа крайнего витка Рассчитывается требуемая разность потенциалов между протектором КВ и РВС в точке дренажа
Сопротивление добавочного резистора, включаемого в цепь точки дренажа КВ: Этап 14. Расчет силы тока защиты ЦП
Этап 17. Расчет общей длины протекторных стержней, необходимых для защиты резервуара
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Абдуллин И.Г. Коррозионно-механическая стойкость нефтегазовых трубопроводных систем, 1997, 177 с. 2. Кузнецов М.В. Коррозия и защита нефтегазового и нефтепромыслового оборудования, 2004, 108 с. 3. Кравцов В.В. Защита от коррозии внутренней поверхности стальных вертикальных резервуаров, 1997, 92 с. 4. Кравцов В.В. Коррозия и защита конструкционных материалов, 1999, 158 с.
|