Preview

Power engineering: research, equipment, technology

Advanced search

Influence of the cover layer of underground metallic construction on the efficiency of cathode protection

https://doi.org/10.30724/1998-9903-2016-0-5-6-27-36

Abstract

Work examines the most probable mechanism of shaping of cover layer on the surface of the metallic communications of those finding in the soil or the sea water under the action of cathode protection and its basic properties. Being based on this analysis and data, obtained in the process of the practical operation of the systems of cathode protection both with respect to the change in the electrical conductivity of cover layers and on reduction in the strength of shielding current, a evaluation of a change in the efficiency (efficiency) of cathode protection in the direct-current circuit is made. In this case it is established that this efficiency grows with an increase in the specific resistance of cover layer on the surface of the protected metallic construction and connected with this reduction in the specific density of shielding current.

About the Authors

V. G. Kiselev
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Russian Federation


A. A. Kalyutik
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Russian Federation


References

1. Киселев В.Г. Информационное и технологическое обеспечение электрохимической защиты трубопроводов / В.Г. Киселев. СПб.: СПбГУВК, 1999. 142 с.

2. Киселев В.Г. Влияние постоянных блуждающих токов на скорость коррозионных процессов // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического института. 2011. № 2 (123). С. 113-119.

3. Baeckmann W. Taschenbuch für den kathodischen Korrosionsschutz. / W. von Baeckmann Vulkan-Verlag Essen.1992.

4. ГОСТ 9.602-2005. Единая система защиты от коррозии и старения; Сооружения подземные; Общие требования к защите от коррозии. М.: Стандартинформ, 2006. 55 с.

5. Киселев В.Г. Основные принципы проектирования катодной защиты подземных металлических сооружений // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического института. 2011. № 4 (135). С.111-116.

6. Baeckmann W. Handbuch des kathodischen Korrosionsschutzes / W. von Baeckmann und W. Schwenk. Verlag Chemie. 1980. 465 S.

7. Рахмакулов Д.Л. Современные системы защиты от коррозии подземных коммуникаций (Том II). Электрохимическая защита от коррозии в примерах и расчётах / Д.Л. Рахмакулов, М.В. Кузнецов, Н.А. Гафаров, В.Н. Зенцов, А.М. Кузнецов. Уфа:Государственное издательство научно-технической литературы «Реактив», 2003. 251 с.

8. Авторское свидетельство № 88120.Заявлено 13.08.1949.

9. Патент Франции № 1077571. Заявлено 4.02.1953.

10. Глазов Н.П. Катодная защита стальных сооружений от коррозии прерывистым током; серия: Коррозия и защита в нефтегазовой промышленности / Н.П. Глазов, В.А. Ловачев. Москва: ВНИИОЭНГ, 1976. 59 с.

11. Киселев В.Г. Влияние электрического удельного сопротивления грунта на выбор вида катодной защиты подземных трубопроводов // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического института. 2015. № 3 (226). С.17-26.

12. ГОСТ Р 51164-98. Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии. М.: Госстандарт России, 1998. 41 с.

13. Феттер К. Электрохимическая кинетика / К. Феттер. Москва: «Химия», 1967. 856 с.

14. Bette Ulrich. Taschenbuch für den kathodischen Korrosionsschutz./ Ulrich Bette, Wolfgang Vesper Essen.: Vulkan-Verlag, 2005. 367 S.


Review

For citations:


Kiselev V.G., Kalyutik A.A. Influence of the cover layer of underground metallic construction on the efficiency of cathode protection. Power engineering: research, equipment, technology. 2016;(5-6):27-36. (In Russ.) https://doi.org/10.30724/1998-9903-2016-0-5-6-27-36

Views: 342


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1998-9903 (Print)
ISSN 2658-5456 (Online)