Preview

Практика противокоррозионной защиты

Расширенный поиск

Распределение тока катодной защиты и остаточной коррозии в дефектах изоляции магистральных нефтегазопроводов большого диаметра

https://doi.org/10.31615/j.corros.prot.2023.110.4-4

Аннотация

Представлены результаты длительных коррозионных испытаний образцов из трубной стали 17ГС в натурных условиях на специально оборудованном полигоне с использованием трубы диаметром 1220 мм. Установлено, что сезонное промерзание грунта не оказывает заметного влияния на протекание токов коррозионных макропар дифференциальной аэрации. Перераспределение убыли массы образцов за счет протекания макропар дифференциальной аэрации в высокоомных грунтах таежно-болотной зоны центральной части Западной Сибири не превышает 2…5% от общей убыли массы образцов, что свидетельствует о том, что наиболее эффективны в этих условиях токи коррозионных микропар. На основе результатов длительных коррозионных испытаний установлено, что, когда плотность тока катодной защиты равна плотности предельного тока по кислороду, при катодной поляризации 0,15…0,30 В, на всех образцах скорость коррозии уменьшается до значений, не превышающих 0,005…0,010 мм/год, хотя в отсутствие катодной защиты скорости коррозии этих образцов, находящихся в различных условиях доставки кислорода, составляли 0,08…0,13 мм/год. Показано, что решающим критерием при выборе оптимальных режимов катодной защиты, позволяющему в экспрессном режиме определять остаточную скорость коррозии сталей при различных режимах катодной защиты и сводить к контролируемому минимуму протекание реакции катодного разложения воды с выделением на защищаемой поверхности водорода, может служить отношение плотности тока катодной защиты к плотности предельного тока по кислороду.

Об авторах

В. И. Хижняков
Томский государственный архитектурно-строительный университет
Россия

Хижняков Валентин Игнатьевич, д.т.н., профессор,

634003, г. Томск, пл. Соляная, д. 2.



А. В. Негодин
Томский государственный архитектурно-строительный университет
Россия

Негодин Александр Викторович, старший преподаватель, 

634003, г. Томск, пл. Соляная, д. 2.



В. С. Калиниченко
Томский государственный архитектурно-строительный университет
Россия

Калиниченко Владимир Сергеевич, старший преподаватель, 

634003, г. Томск, пл. Соляная, д. 2.



Список литературы

1. Колотыркин Я.М. Металл и коррозия. – М.: Металлургия, 1985. – 88 c.

2. Хижняков В.И. Определение остаточной скорости коррозии трубопроводов при различных режимах катодной защиты // Практика противокоррозионной защиты. – 2008. – № 2. – С. 18-22.

3. Хижняков В.И. Предупреждение выделения водорода при выборе потенциалов катодной защиты подземных стальных трубопроводов // Коррозия: материалы, защита. – 2009. – № 9. – С. 7-10.

4. Хижняков В.И., Негодин А.В. Коррозионное растрескивание катодно защищаемых газонефтепроводов в процессе длительной эксплуатации. // Вестник ТГАСУ. – 2017. – № 4. – С. 82-92.

5. Хижняков В.И., Иванов Ю.А., Назаров Б.Ф., Мошкин В.В. Датчики и приборы для диагностики и повышения эффективности катодной защиты газотранспортных систем // В сб. Газотранспортные системы: настоящее и будущее. – 2007. – С. 100-101.


Рецензия

Для цитирования:


Хижняков В.И., Негодин А.В., Калиниченко В.С. Распределение тока катодной защиты и остаточной коррозии в дефектах изоляции магистральных нефтегазопроводов большого диаметра. Практика противокоррозионной защиты. 2023;28(4):30-39. https://doi.org/10.31615/j.corros.prot.2023.110.4-4

For citation:


Khizhnyakov V.I., Negodin A.V., Kalinichenko V.S. Distribution of cathodic protection current and residual corrosion in insulation defects of large-diameter oil and gas pipelines. Theory and Practice of Corrosion Protection. 2023;28(4):30-39. (In Russ.) https://doi.org/10.31615/j.corros.prot.2023.110.4-4

Просмотров: 405


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1998-5738 (Print)
ISSN 2658-6797 (Online)