способ электрохимической защиты металлического трубопровода от коррозии

Классы МПК:C23F13/00 Ингибирование коррозии металлов путем анодной или катодной защиты
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно- производственный центр"
Приоритеты:
подача заявки:
1998-04-14
публикация патента:

Использование: защита трубопроводов от коррозии. Технический результат: улучшение электрохимической защиты и снижение материальных затрат. Сущность изобретения: в качестве токоизолирующих вставок используют два отрезка трубы, изготовленных из того же материала, что и трубопровод, смежные концы которых заизолированы друг от друга диэлектрическим материалом и соединены неразъемным муфтовым соединением. 3 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3

Формула изобретения

Способ электрохимической защиты металлического трубопровода от коррозии, включающий электрическое отделение защищаемого участка от основного трубопровода токоизолирующими вставками и подачу на него электрического потенциала защиты, отличающийся тем, что в качестве токоизолирующих вставок используют два отрезка трубы, изготовленных из того же материала, что и трубопровод, смежные концы которых заизолированы друг от друга диэлектрическим материалом и соединены неразъемным муфтовым соединением.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области электрохимической защиты от коррозии трубопроводного транспорта и может быть использовано для электрического разъединения трубопроводов на участки, защищаемые от коррозии электрохимическими методами.

Известен способ электрохимической защиты металлического трубопровода, включающий электрическое отделение защищаемого участка от основного трубопровода диэлектрическими вставками, выполненными в виде фланцев с диэлектрическими прокладками между ними, и подачу на отделенный участок тока защиты (Защита металлических сооружений от подземной коррозии: Справочник. /И.В. Стрижевский и др. -Москва: Недра, 1981, с.217). Недостаток способа заключается в том, что при реализации этого способа возникают значительные материальные затраты при эксплуатации колодцев, в которых размещены фланцы.

Наиболее близким к предлагаемому является способ электрохимической защиты металлического трубопровода (патент РФ N 2095473, МПК 6 C 23 F 13/00, 1977), включающий электрическое отделение трубопровода токоизолирующими вставками и подачу на него электрического потенциала защиты. Этот способ в качестве токоизолирующих вставок предлагает использование отрезков многослойных гибких неэлектропроводных труб.

Недостатками данного способа являются: высокая стоимость рукавов; сложные технологические операции при подготовке концов рукавов к сварке; отсутствие необходимого сортамента и большой дефицит гибких рукавов в плане выбора их по соответствующему диаметру, особенно для трубопроводов большого диаметра; заделка соединительных элементов на концах рукавов требует тщательного контроля герметичности.

Задачей изобретения является улучшение электрохимической защиты и снижение материальных затрат. Поставленная задача достигается тем, что в качестве токоизолирующих вставок используют два отрезка трубы, изготовленные из того же материала, что и трубопровод, смежные концы которых заизолированы друг от друга диэлектрическим материалом и соединены неразъемным муфтовым соединением.

Анализ известных аналогичных решений позволяет сделать вывод об отсутствии в них признаков, сходных с отличающимися признаками в заявляемом способе, то есть о соответствии заявляемого решения критериям "существенные отличия" и "новизна".

На фиг. 1, 2 и 3 изображены варианты токоизолирующих вставок, изготовленных по предлагаемому способу электрохимической защиты металлического трубопровода от коррозии.

Способ осуществляют следующим образом (фиг.1). На концы двух отрезков труб 1, изготовленных из того же материала, что и трубопровод, размещают диэлектрический материал 2, а торцы отрезков труб 1 изолируют прокладкой 3 из диэлектрического материала и соединяют заизолированные концы отрезков труб 1 неразъемным герметичным муфтовым соединением, обжатой в радиальном направлении муфты 4. Концы отрезков труб 1 могут быть заизолированы размещением диэлектрической прокладки 5, имеющей T-образную форму. А также изоляция концов отрезков труб 1 может быть осуществлена путем нанесения покрытия 6 на внутреннюю поверхность муфты 4 (фиг. 3). Токоизолирующие вставки изготавливают как в заводских, так и непосредственно в условиях монтажа. А монтаж токоизолирующих вставок производят путем присоединения их к разрезанному участку трубопровода при помощи электродуговой сварки. После испытания выкопанный участок трубопровода закапывают. На электрически разъединенный участок трубопровода подают расчетный ток электрохимической защиты от типовой катодной станции.

Технико-экономические преимущества предлагаемого способа заключаются в отсутствии токоизолирующих вставок, в небольшой стоимости материалов и технологии их изготовления.

Используемая литература:

1. Патент РФ N 2095473, C 23 F 13/00, 10.11.97.

2. Стрижевский И.В. и др. Защита металлических сооружений от подземной коррозии. -М.: Недра, 1981.

Класс C23F13/00 Ингибирование коррозии металлов путем анодной или катодной защиты

протектор для защиты металлических конструкций от коррозии (варианты) -  патент 2527114 (27.08.2014)
способ выполнения анодного заземления -  патент 2521927 (10.07.2014)
устройство термоэлектрической защиты трубопровода от коррозии -  патент 2510434 (27.03.2014)
устройство для катодной защиты протяженного участка подземного сооружения -  патент 2506348 (10.02.2014)
способ катодной защиты протяженного участка подземного сооружения -  патент 2493291 (20.09.2013)
адаптивное устройство катодной защиты от коррозии группы подземных металлических сооружений -  патент 2491373 (27.08.2013)
анод для катодной защиты -  патент 2489521 (10.08.2013)
способ повышения стойкости стальных трубопроводов к коррозии цементацией -  патент 2488649 (27.07.2013)
устройство для катодной защиты с автономным питанием -  патент 2486289 (27.06.2013)
устройство для импульсной катодной защиты -  патент 2486288 (27.06.2013)
Наверх