СП 378.1325800.2017 Морские трубопроводы Правила проектирования и строительства стр. 7

    • протекторы – при отсутствии этих источников или для временной защиты во время строительства;
    • установки катодной защиты и протекторы, которые выполняют роль усиления защиты при недостаточном защитном потенциале в высоко агрессивных грунтах.
В зоне блуждающих токов источников постоянного тока следует применять:
  • установки катодной защиты, автоматически поддерживающие заданный защитный потенциал, при дренажных токах не более 50 А;
установки дренажной защиты (поляризованные электрические дренажи, в том числе автоматические поляризованные дренажи с управлением сопротивлением дренажной цепи по значению дренированного тока) – при силе тока более 50 А.
В зоне блуждающих токов источников переменного тока при их опасном влиянии следует применять протекторы в соответствии с ГОСТ 9.602.
6.4.12 Электрохимическая защита берегового участка морского трубопровода должна удовлетворять следующим требованиям:
а) исключать потери металла на внешней стороне стенки трубы, вызываемые грунтовой коррозией или коррозией блуждающими токами источников постоянного или переменного тока;
б) учитывать перспективное (до 5 лет) строительство подземных металлических сооружений около трассы проектируемого трубопровода;
в) на участках высокой коррозионной опасности (высокая коррозионная агрессивность грунтов, вероятная скорость коррозии более 0,5 мм год, возможность микробиологической коррозии и коррозионного растрескивания под напряжением) предусматривать 100 %-ное резервирование в цепях электроснабжения, катодного преобразования и нагрузки с обеспечением автоматического перевода на резервные элементы при отказе основных. В случае применения групповых протекторов необходимо резервирование дренажной линии;
г) исключать вредное влияние проектируемой ЭХЗ на подземные металлические сооружения в соответствии с ГОСТ 9.602;
д) определять на начальный и конечный (не менее 15 лет) периоды эксплуатации следующие параметры:
- силы защитного тока и напряжения на выходе катодных станций (преобразователей), а также сопротивления анодных заземлений – для установок катодной защиты;
- силы защитного тока и сопротивления протекторов – для протекторных установок; - силы тока дренажа и сопротивления дренажной цепи – для установок дренажной защиты.
е) соответствовать требованиям ГОСТ Р 51164 по срокам ввода в действие средства ЭХЗ трубопроводов. В том случае, когда основные средства ЭХЗ не могут быть включены в работу в установленные сроки, следует предусмотреть временную ЭХЗ, которая должна быть включена в установленные стандартом сроки.
6.4.13 В установках катодной защиты для береговых участков морского трубопровода используются сосредоточенные, распределенные, глубинные и протяженные анодные заземления.
6.4.14 Электроды анодных заземлений должны иметь подземно расположенные узлы контакта с соединительными проводами из термодинамически совместимых материалов с одинаковыми границами температурных линейных деформаций.
Контактный узел электродов анодного заземления и токоотводящий провод должны иметь изоляцию с удельным электрическим сопротивлением не менее 100 Ом?м и выдерживающую испытание на пробой напряжением не менее 5 кВ на 1 мм толщины изоляцию.
6.4.15 При наличии на глубине предполагаемой установки анодного заземления грунтов высокого удельного электрического сопротивления (более 100 Ом?м) следует рассматривать варианты применения протяженного и глубинного анодного заземления.
При среднем удельном электрическом сопротивлении грунта на глубине укладки трубопровода более 300 Ом?м, следует рассматривать применение протяженного заземления, если сопротивление грунта более 1000 Ом?м, то целесообразно рассматривать прокладку протяженного заземления с двух сторон трубопровода.
Если подстилающие пласты земли имеют сопротивление меньшее по сравнению с верхними пластами более чем в 3 раза, то рекомендуется использовать глубинное анодное заземление.
6.4.16 Для защиты от коррозии подземных береговых участков морских трубопроводов следует применять протекторы из сплавов на основе магния, имеющие коэффициент полезного действия не ниже 60 % и электродный потенциал на весь период эксплуатации не более минус 1,5 В. Данные протекторы должны быть заводского изготовления, упакованные вместе с активатором.
6.4.17 Сосредоточенные протекторы для береговых участков морских трубопроводов следует применять в грунтах с удельным электрическим сопротивлением не более 50 Ом?м. Допускается использовать искусственное снижение удельного электрического сопротивления грунта раствором хлорида натрия в местах установки протекторов при исключении вредного воздействия на окружающую среду.
Протяженные протекторы следует использовать в грунтах с удельным электрическим сопротивлением не выше 500 Ом?м.

6.5 Требования к балластировке морских трубопроводов

6.5.1 Для балластировки трубопровода и защиты от механических повреждений следует применять утяжеляющие покрытия, удовлетворяющие следующим требованиям:
  • иметь достаточную плотность и толщину для обеспечения необходимой отрицательной плавучести трубопровода;
  • обеспечивать устойчивость незаглубленного подводного трубопровода против всплытия и перемещения по дну при воздействии волн и течений;
иметь достаточную механическую прочность, чтобы противостоять повреждениям при транспортировании труб и трубных плетей и укладке трубопровода, и обеспечить способность выдерживать ударные нагрузки от якорей и тралов;
  • защите труб и антикоррозийного покрытия от вредного воздействия морских организмов;
  • иметь необходимую долговечность;
  • иметь химическую и механическую стойкость по отношению к морской воде.
6.5.2 При проектировании бетонных утяжеляющих покрытий следует учитывать:
  • механические свойства, размеры и вес бетонного покрытия, допуски на изготовление;
  • материалы, включая арматуру;
  • прочность соединения с трубой;
  • метод наложения покрытия;
  • метод защиты покрытия;
  • метод монтажа протекторов катодной защиты;
  • поглощение воды;
  • методы контроля и испытания;
  • методы хранения и транспортирования труб с покрытием.
6.5.3 Класс и марка бетона, его плотность, толщина бетонного покрытия, масса обетонированной трубы должны определяться в проектной (рабочей) документации.
6.5.4 Утяжеляющее покрытие труб следует назначать из армированного стальной сеткой бетона, наносимого в заводских условиях на отдельные изолированные трубы.
6.5.5 Стальная арматура не должна образовывать электрического контакта с трубой или анодами, а также не должна выходить на наружную поверхность покрытия.
6.5.6 Между утяжеляющим покрытием и трубой должно быть обеспечено достаточное сцепление, исключающее проскальзывание при усилиях, возникающих в процессе укладки и эксплуатации трубопровода.
6.5.7 Тип арматуры для утяжеляющего покрытия следует выбирать в зависимости от нагрузок на трубопровод и условий его эксплуатации.
6.5.8 Минимальную толщину слоя бетона при сплошном обетонировании трубопровода следует определять расчетом.
Полученная по расчету толщина слоя бетона должна быть округлена в большую сторону с точностью до 5 мм.
6.5.9 Необходимость увеличения толщины слоя бетонного покрытия на прибрежных участках морского трубопровода для защиты от воздействия гидродинамических нагрузок, вызываемых морским волнением и придонными течениями воды, следует подтверждать расчетом.