СТО 221 НОСТРОЙ 2.18.116-2015 Инженерные сети наружные Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования Трубопроводы тепловых сетей. защита от коррозии Технические требования, правила и контроль выполнения работ стр. 19

При определении числа преобразователей следует учитывать условия оптимального размещения анодных заземлителей (наличие площадок, удобных для размещения заземлителей), наличие источников питания и т.д.
Л.10 После размещения преобразователей на совмещенном плане необходимо произвести расчет зоны действия каждого из них.
Радиус действия преобразователя определяют по формуле:
(Л12)
где Iпр – ток преобразователя, для которого определяется радиус действия, А;
j – плотность защитного тока, А/м2;
K – удельная плотность подземных сооружений
(Л13)
Л.11 Если площади окружностей, радиусы которых соответствуют радиусам действия преобразователей (Л12), а центры находятся в точках размещения АЗ, не охватывают всей необходимой зоны защиты, следует изменить либо места расположения катодных установок, либо значения их токов защиты и вновь выполнить проверку, указанную в п. Л.9.
Л.12 Тип преобразователя для катодной установки выбирается с таким расчетом, чтобы допустимое значение напряжения было на 30% выше расчетного.
Л.13 В случаях сближения подземных трубопроводов с рельсовой сетью электрифицированных железных дорог, работающих на постоянном токе (на участках с устойчивыми отрицательными потенциалами рельсов относительно земли), или с рельсовой сетью трамвая (имеющей устойчивый отрицательный или знакопеременный потенциал), применяется усиленный автоматический электродренаж.
Л.14 Радиус действия одного усиленного дренажа может быть ориентировочно определен по формуле:
(Л14)
где Iдр – среднее значение тока усиленного дренажа, А;
j – плотность защитного тока, А/м2;
K – удельная плотность подземных сооружений, определяемая по формуле (13).
Л.15 Ток электродренажа определяется по формуле:
(Л15)
где Uдр – номинальное напряжение на выходе дренажной установки, В;
Rкаб – сопротивление дренажного кабеля, Ом;
0,05 – входное сопротивление защищаемых трубопроводов, Ом.
Л.16 Участки трубопроводов за пределами радиуса действия усиленного дренажа защищаются с помощью преобразователей для катодной защиты.

Приложение М (рекомендуемое) Расчет сопротивления кабеля установки дренажной защиты

М.1 Значение сопротивление кабеля Rдк (Ом) электродренажа может быть определено по формуле:
(М1)
Где ?Uт-р– средняя величина разности потенциалов между точками присоединения дренажа к трубопроводам тепловой сети и рельсам за время опытного дренирования, В;
I0Д – среднее значение дренажного тока за время опытного дренирования, А;
Rду – сопротивление дренажного устройства, определяемое по вольтамперной характеристике (с включением 20-30% сопротивления дренажного реостата), Ом.
Сечение дренажного кабеля (мм2) определяется по формуле:
(М2)
Где r- удельное электрическое сопротивление металла токопроводящих жил кабеля, Ом мм2/мм;
L – общая длина дренажного кабеля, м.
М.2 Значение сопротивления дренажного кабеля при усиленном электродренаже может быть определено по формуле:
Rдк = RoДК - (U0УД UУД)/I0УД , (М3)
где RoДК – сопротивление дренажного кабеля при опытном дренировании, Ом;
I0УД – среднее значение тока усиленного дренажа при опытном дренировании, А;
U0УД – напряжение на зажимах усиленного дренажа при опытном дренировании, В; UУД – напряжение на зажимах усиленного дренажа (принимается равным 6 или 12 В в зависимости от требуемой мощности дренажа), В.
Для наиболее экономически выгодного соотношения капитальных и эксплуатационных затрат определяется оптимальное значение сопротивления дренажного кабеля, которое не должно быть выше значения Rдк, рассчитанного по формуле (М.1).

Приложение Н (рекомендуемое) Схема размещения в тепловом канале стержневых анодных заземлителей

1 – электроды АЗ стержневого типа; 2 – вспомогательные электроды; 3 – трубопровод;
4 – распределительный кабель; 5 – КИП у станции катодной защиты; 6 – электроперемычка; 7 – станция катодной защиты (преобразователь); 8 – КИП; 9 – уровень затопления канала;
10 – диэлектрические опоры.
Рис.Н.1.хСема размещения в тепловом канале распределенных анодных заземлителей стержневого типа, расположенных перпендикулярно оси трубопроводов
1 – электроды АЗ стержневого типа; 2 – вспомогательный электрод; 3 – трубопровод;
4 – распределительный кабель; 5 – КИП у станции катодной защиты; 6 – электроперемычка; 7 – станция катодной защиты (преобразователь); 8 – КИП; 9 – уровень затопления канала: 10
диэлектрические опоры.
Рис.Н.2.хСема размещения в тепловом канале распределенных анодных заземлителей стержневого типа, укладываемых вдоль канала.

Приложение О (рекомендуемое) Определение параметров ЭХЗ трубопровода канальной прокладки с использованием распределенных анодов