Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение Р
(Информационное)
Информация
о пакете программ АРМ-ЭХЗ-6П "Проектирование электрохимической защиты трубопроводной сети"*
Р.1 Общие положения
Р.1.1 Пакет программ предназначен для расчета и проектирования электрохимической защиты от коррозии сети подземных металлических трубопроводов различного назначения и сложности, в том числе:
- разветвленных;
- закольцованных;
- связанных перемычками заданного сечения;
- рассеченных изолирующими вставками;
- связанных с различного рода заземлениями;
- с неоднородной изоляцией;
- в неоднородных грунтах;
- в поле блуждающих и защитных токов смежных сооружений;
- с учетом гальванической неоднородности участков сети и пр.
Р.1.2 Основные решаемые задачи:
- определение оптимального количества и схемы размещения установок ЭХЗ, величины их токов и распределения суммарного защитного потенциала (U), исходя из условий минимума суммарного защитного тока и заданного диапазона изменения U в исследуемой области (оптимизационная задача, код М1);
- определение удельного электрического сопротивления изоляции в заданных точках трубопроводной сети по известному (измеренному) распределению защитного потенциала и токам катодных станций (обратная задача, код МЗ).
Р.1.3 Прочие решаемые задачи:
- подготовка сметы и спецификации на строительно-монтажные работы;
- расчет параметров анодных заземлителей и установок гальванической защиты;
- анализ поля токов в земле;
- построение эпюры потенциала в поле блуждающих и защитных токов;
- оценка поля токов продольных коррозионных макропар;
- распечатка проектных материалов, в том числе графических файлов типовых анодных заземлителей различной конфигурации.
Р.1.4 Прилагается постоянно обновляемая база данных по преобразователям, гальваническим анодам и электродренажам, прейскурант цен на строительно-монтажные работы, каталоги на вспомогательное оборудование и материалы, сметные коэффициенты. При этом предусмотрена корректировка, добавление и запоминание произвольных статей сметы.
Р.1.5 Прилагается специализированный графический редактор, позволяющий заготавливать рабочие чертежи узлов и деталей систем ЭХЗ.
Р.1.6 Пакет АРМ ЭХЗ-6П является составной частью комплекса АРМ ЭХЗ-6, куда входят пакеты АРМ ЭХЗ-6Э "Эксплуатация средств ЭХЗ" и АРМ ЭХЗ-6У "Обучение производственного персонала служб ЭХЗ".
Р.1.7 Комплекс АРМ ЭХЗ-6 эксплуатируется во многих проектных и наладочных организациях России.
Р.1.8 Программы могут быть использованы в любых модификациях ПЭВМ от 286 до Pentium и выполняются с операционной системой как DOS, так и Windows.
Р.2 Постановка задач и исходные данные
Р.2.1 Исходные данные вводятся в диалоге с программой ввода и сопровождаются комментариями и пояснениями.
Для решения основных задач (М1, М2 и МЗ) требуются:
- масштабированный план трубопроводной сети с произвольно назначенной системой прямоугольных координат;
- координаты контролируемых точек сети: вводы трубопроводов в здания, повороты трасс, точки разветвления, пересечения с соседними подземными сооружениями и рельсами трамвая, КИПы и пр.
- диаметр, толщина стенки, удельное сопротивление изолирующего покрытия трубопроводов;
- удельное электрическое сопротивление грунта;
- фактическое количество установок ЭХЗ и их токи (задачи М2 и МЗ) или предполагаемое количество установок ЭХЗ и предельно допустимые защитные потенциалы в рассматриваемой сети (задача М1);
- предполагаемое (задача М1) или фактическое (задачи М2 и МЗ) положение анодных заземлителей и точек дренажа установок ЭХЗ на плане сети;
- координаты контролируемых точек рельсовой сети как источника блуждающих токов и эпюра распределения потенциала рельсы-земля.
Р.2.2 При постановке задач следует учитывать ряд особенностей.
Р.2.2.1 Минимальное расстояние между контролируемыми точками (или узлами дискретизации) на участке сети не лимитируется и определяется степенью точности ожидаемого решения и требуемой детализацией (дискретизацией) задачи. Например, вблизи анодного заземлителя шаг дискретизации может быть принят равным 10 м и менее, а на прямолинейных протяженных участках допустим шаг 500 м и более.
Возможны незначительные спрямления и искажения реальной схемы сети (замена расчетной схемой) с целью уменьшения объема ввода узлов дискретизации. Общее число узлов дискретизации - не более 200, начало нумерации - произвольное.
Р.2.2.2 Удельное электрическое сопротивление изоляционного покрытия R_из для проектируемого городского трубопровода принимают приближенно, прорабатывая варианты с вилкой "новая - изношенная" изоляция, ориентируясь, вероятно, на худший вариант, взятый, например, из интервала R_из = 200 ...50 Ом x м2, имея ввиду, что изоляция стареет, и фактические значения R_из могут быть на порядок меньше.
При проработке вариантов с различными значениями R_из удобно пользоваться коэффициентом старения изоляции, заложенным в разделе "Исходные данные", позволяющим пропорционально менять величины R_из сразу во всем массиве участков.
Р.2.2.3 Один из способов определения фактических значений R_из для узлов дискретизации в действующей трубопроводной сети представлен задачей МЗ. Точность решения задачи МЗ зависит от степени достоверности результатов натурных измерений защитных потенциалов, созданных катодными станциями: изменение потенциала труба-земля в режиме включено - выключено должно быть зафиксировано с точностью +- 0,01 В.
Р.2.2.4 При необходимости определения локального значения R_из в отдельно взятой точке по трассе существующего трубопровода: а) включают опытную катодную станцию; б) измеряют поперечный градиент потенциала в земле вблизи исследуемой точки; в) измеряют смещение потенциала трубопровода, вызванное током катодной станции; г) по известной формуле вычисляют плотность тока на поверхности трубопровода в исследуемой точке и д) по закону Ома вычисляют удельное сопротивление изоляции R_из.
Р.2.2.5 Поскольку проектируемая трубопроводная сеть, как правило, затем будет соединена с существующей сетью, следует учитывать их взаимное влияние, связанное с токами перетекания. С этой целью для узла дискретизации, соответствующего точке электрического соединения (стыка) сетей на проектируемом трубопроводе, вводят потенциал, близкий к фактическому потенциалу трубопровода со стороны существующей сети в этой точке, например, U = -0,90 В.
Следует учитывать, что задача М1 корректно решается лишь при разделенных сетях. Поэтому после решения М1 с разделенными сетями следует откорректировать результаты решением в режиме М2 при состыкованных сетях.
Р.2.2.6 При наличии рельсовой сети трамвая или электрифицированной железной дороги определяют шаг дискретизации рельсовых линий в интервале 1000...200 м с малым шагом в районе точек дренажа. Общая протяженность участка моделируемой рельсовой сети должна быть достаточной для воспроизведения поля блуждающих токов на исследуемой территории с минимальными искажениями. Для этого целесообразно рассекать рельсовую сеть в точках токораздела на границах зон действия соседних тяговых подстанций. Общее число узлов дискретизации рельсовой сети - не более 40, нумерация узлов - непрерывная от начала участка.
При наличии ответвления нумерация продолжается от точки разветвления. При этом точка разветвления получает двойной номер: по основной линии и по ответвлению.
Р.2.2.7 Переходное сопротивление участка рельсовой сети R_пер можно принять, исходя из технического состояния рельсовой линии (обычно R_пер = 50...200 Ом x м), или рассчитать по результатам измерения методом градиента потенциала.
Для расчета R_пер на расстоянии Y = 20...30 м от оси рельсовой линии измеряют поперечный градиент потенциала земли Дельта U / Дельта Y; измеряют удельное электрическое сопротивление грунта ро, по закону Ома вычисляют плотность тока в земле в точке с радиальной координатой Y; вычисляют суммарный ток, пронизывающий боковую поверхность полуцилиндра радиуса Y единичной длины; измеряют среднее значение потенциала рельсов; по потенциалу рельсов и току вычисляют искомое значение переходного (линейного) сопротивления в данной точке.
Р.2.2.8 При решении задачи М1, руководствуясь реальными возможностями размещения установок ЭХЗ на данной территории, вначале вводят предполагаемое, причем желательно избыточное, количество установок ЭХЗ, задавая их тип - катодные станции, электродренажи и установки гальванической защиты (протекторные). В процессе решения оптимизационной задачи (симплекс-методом) программа отбрасывает излишние установки ЭХЗ и выбирает наилучший вариант размещения оставшихся, исходя из заданной номинальной мощности каждой из них и других указанных выше ограничивающих условий.
Общее количество вводимых установок ЭХЗ - не более 25.
Р.2.2.9 При выборе конструкции анодных заземлителей можно пользоваться типовыми решениями из альбомов рабочих чертежей 5.905-6 и 7.402-5 или же принять нетиповой (собственный) заземлитель.
Р.2.2.10 При проектировании только гальванической защиты участка трубопроводной сети (обычно в режиме М2) вначале должно быть задано количество групп гальванических анодов, их размещение и токи, полагая, что группа - это мини СКЗ. После варьирования этими параметрами и отыскания приемлемого решения по распределению потенциала в сети определяют, используя раздел "Анодные заземлители СКЗ", количество гальванических анодов в группе, ток каждого из них и срок службы.
Решение задачи гальванической (протекторной) защиты в режиме М1 аналогично задаче с катодными станциями, но с заданием малых номинальных (предельных) токов, например, не более 0,2 А для группы гальванических анодов.
Р.2.2.11 К трубопроводу, заземленному на арматуру железобетонной конструкции или другое подземное сооружение, не требующее ЭХЗ, подключают эквивалентный трубопровод, моделирующий данное заземление. Параметры эквивалентного трубопровода вычисляют в разделе "Анализ поля токов" и направляют его от точки заземления вглубь земли. При этом, если моделируется железобетонный фундамент, то стационарный потенциал эквивалентного трубопровода берется более положительным, чем основного, т.е. равным, например, -0,3 В.
Р.2.2.12 При определении величины стационарного потенциала Е_ст проектируемого к укладке трубопровода по трассе с неоднородным грунтом следует иметь ввиду, что в сухих грунтах потенциал Е_ст более положителен, чем в мокрых. Обычно Е_ст находится в диапазоне -0,45...-0,7 В.
Р.2.2.13 Поскольку удельное сопротивление изоляции трубопровода (R_из) зависит от удельного сопротивления водной составляющей окружающего грунта, то целесообразно вводить для корректировки R_из значения удельного сопротивления грунта (ро) для каждой контролируемой точки или группы ближайших точек.
Р.2.2.14 При исследовании совокупности разнородных и разделенных трубопроводных сетей, т.е. при отсутствии потенциалвыравнивающих перемычек и гальванических связей между сетями, решают задачу М2. При наличии искусственных или естественных перемычек между трубопроводами возможно решение в режиме М1.
Потенциалвыравнивающую кабельную перемычку представляют эквивалентным по продольному сопротивлению трубопроводом с весьма качественной изоляцией (R_из = 20000 Ом x м2) или принимают R_из = 2...4 Ом x м2 - при использовании голой стальной шины.
Р.2.2.15 При исследовании поля токов коррозии и защиты в земле, токов перетекания между смежными сооружениями и отдельными участками, например, при их гальванической разнородности, поля токов в многоанодной системе ЭХЗ и пр. используют программы раздела "Анализ поля токов". При этом могут быть построены линии тока анод-катод, векторы плотности тока, рассчитана таблица потенциалов земли в трехмерном пространстве; вычислены плотности тока и продольный ток трубопровода в исследуемой точке сети и т.д.
Р.2.2.16 Сметные расчеты на строительно-монтажные работы ведут на основании прейскурантов ПЭЗ-84 с соответствующим коэффициентом удорожания. Все сметные коэффициенты могут корректироваться пользователем. Могут вводиться нестандартные статьи и калькуляции, которые затем запоминаются для повторного использования.
Спецификация на оборудование и материалы составляется в автоматизированном режиме в процессе подготовки сметы и затем распечатывается по принятой форме.
Р.2.2.17 Графический материал - масштабированная схема трубопроводной сети с размещенными контрольными точками, установками ЭХЗ, КИПами, изолирующими фланцевыми соединениями и прочими графическими и текстовыми отметками - распечатывается на бумаге формата А4 или АЗ (при наличии принтера с широкой кареткой), а при необходимости может быть перенесен для обработки в графический редактор WINDOWS.
Пример расчета по программе АРМ ЭХЗ-6П
Пусть в соответствии с представленной на рисунке Р1 расчетной схемой требуется определить параметры оптимальной системы ЭХЗ участка трубопроводной сети, находящегося в поле блуждающих токов рельсового транспорта.
Произвольно принимаем положение осей прямоугольной системы координат (X, Y, Z), задаем расположение узлов дискретизации: 1...12 - на трубопроводе и 1...5 - в рельсовой линии и определяем их координаты.
Рассматриваемый (проектируемый) трубопровод в узле 9 будет врезан в старую трубопроводную сеть с изношенной изоляцией, оборудованную ЭХЗ. Координаты узлов проектируемого трубопровода (X_т, Y_т, Z_т), стационарные потенциалы и потенциал в точке врезки приведены в табл. Р1 (Z_т - заглубление).
Таблица Р1
N узлов |
X_т , м |
Y_т, м |
Z_т, м |
U_ст , B |
1 |
0 |
0 |
1,5 |
-0,6 |
2 |
0 |
5 |
1,5 |
-0,6 |
3 |
0 |
10 |
1,5 |
-0,6 |
4 |
0 |
15 |
1,5 |
-0,6 |
5 |
0 |
60 |
1,5 |
-0,6 |
6 |
0 |
200 |
1,5 |
-0,6 |
7 |
-50 |
0 |
1,5 |
-0,6 |
8 |
-200 |
0 |
1,5 |
-0,6 |
9 |
-500 |
0 |
1,5 |
U = -0,85 |
10 |
100 |
-100 |
1,5 |
-0,6 |
11 |
150 |
-150 |
1,5 |
-0,6 |
12 |
200 |
-200 |
1,5 |
-0,6 |
Учитываемая в расчетах, рельсовая линия находится в пределах зоны действия ближайшей тяговой подстанции, которая подключена в узле РЗ. Измеренные потенциалы рельс-земля (U_р) и координаты узлов дискретизации (Х_р, Y_р) приведены в табл. Р2.
Таблица Р2
N узлов |
Х_р, м |
Y_р, м |
U_р, В |
1 |
-2000 |
10 |
1,5 |
2 |
-800 |
10 |
1 |
3 |
50 |
10 |
-2 |
4 |
600 |
10 |
-0,8 |
5 |
1500 |
10 |
2 |
Удельное сопротивление изоляции трубопровода (R_из) в данном примере принято равным 50 Ом x м. Переходное сопротивление рельсовой линии (R_пер) принято равным 50 Ом x м, что характерно для плохого состояния рельсового полотна.
При определении схемы ЭХЗ можно полагать, что в данной ситуации наиболее простой способ защиты (вариант 1) - применение электродренажа между точками 2 трубопровода и 3 рельсов. После ввода данных (из меню "Ввод и корректировка") решим задачу (из меню "Решение основной задачи") по варианту 1. Результаты решения в режиме М1 (оптимизационная задача) приведены в табл. РЗ.
Поскольку наиболее опасный участок анодной зоны на трубопроводе находится в точках 11 и 12, то целесообразно рассмотреть вариант 2 - c катодной станцией: точка дренажа - 11, координаты анодного заземлителя - Х_а = 200 и Y_a = -120 м. Результаты расчета приведены в табл. РЗ, вариант 2.
Для сравнения выполнен расчет по варианту 3 - включены одновременно и электродренаж, и СКЗ (табл. 3, вариант 3). Решается оптимизационная задача на минимум тока защиты. Несмотря на то, что суммарный ток защиты несколько снизился, предпочтение, по-видимому, следует отдать варианту 1.
Таблица РЗ
|
Разность потенциалов труба-земля, В по м.с.э. |
|||
N узлов |
Без ЭХЗ |
с ЭХЗ |
||
вариант 1 |
вариант 2 |
вариант 3 |
||
1 |
-0,51 |
-1,134 |
-1,035 |
-1,034 |
2 |
-0,52 |
-1,177 |
-1,068 |
-1,069 |
3 |
-0,52 |
-1,189 |
-1,076 |
-1,078 |
4 |
-0,52 |
-1,189 |
-1,077 |
-1,078 |
5 |
-0,39 |
-1,073 |
-0,961 |
-0,961 |
6 |
-0,22 |
-0,973 |
-0,850 |
-0,850 |
7 |
-0,71 |
-1,343 |
-1,230 |
-1,236 |
8 |
-1,03 |
-1,637 |
-1,508 |
-1,524 |
9 |
-0,83 |
-1,086 |
-1,035 |
-1,040 |
10 |
-0,20 |
-0,886 |
-0,941 |
-0,850 |
11 |
-0,17 |
-0,859 |
-1,066 |
-0,892 |
12 |
-0,10 |
-0.850 |
-1,006 |
-0,853 |
Параметры ЭХЗ: |
J_др = 6,27 А |
J_скз = 5,43 А |
J_скз = 2,46 А |
|
J_др = 2,86 А |
Расчет дренажного кабеля показал ("Результаты расчета"), что по первому варианту необходим кабель сечением 35 мм2, а по третьему - 10 мм2.
При расчете анодного заземлителя с ферросилидовыми стержнями ("Расчет анодного заземлителя") по варианту 3 оказалось, что достаточно одного стержня длиной 1,5 м. Его срок службы - 21,7 года, сопротивление растеканию тока - 7,9 Ом.
При ухудшении качества изоляции трубопровода до уровня R_из = 25 Ом x м токи защиты увеличатся примерно в два раза.
Если же оставить R_из = 50 Ом x м, но увеличить переходное сопротивление рельсовой линии до уровня R_пер = 100 Ом x м, суммарный ток защиты уменьшится примерно в два раза, поскольку существенно уменьшится интенсивность блуждающих токов. Так, в узле 8 (катодная зона) потенциал трубопровода изменится от U_g = -1,03 В до U_g = -0,82 В, в анодной - от U_12 = -0,10 В до U_12 = -0,36 В.
______________________________
* Разработчик - Волгоградская Государственная архитектурно-строительная академия (ВолгГАСА). Тел.: 44-91-68.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.