Способ комплексной защиты от коррозии заглубленного изолированного сооружения
Изобретение относится к защите металлов от коррозии и предназначено для защиты от коррозии заглубленного изолированного сооружения. Технический результат - повышение эффективности действия комплексной защиты от коррозии под покрытием и повышение долговечности и эксплуатации протяженного стального сооружения. Способ включает в себя использование защитного диэлектрического покрытия и катодной поляризации, причем для осуществления катодной защиты сооружения под покрытием диэлектрическое покрытие подвергают электроискровой и/или электромеханической обработке. Кроме того, перфорация пленочного полимерного покрытия достигается отдельными высоковольтными импульсами напряжением 5 - 150 кВ, а также электромеханической обработкой при помощи искрового дефектоскопа. Кроме того, катодную поляризацию выполняют пульсирующим выпрямленным напряжением или несимметричным током плотностью 0,5 - 1,0 мА/дм2. Кроме того, усиливается поле катодной защиты вблизи поверхности защищаемого сооружения 0,1 - 0,55 м. Кроме того, грунт обратной засыпки обрабатывается составами, повышающими рН до 10 - 12 единиц и понижающими удельное электрическое сопротивление почвенного электролита до 5 - 10 Омм. 6 з.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии и может быть использовано при защите от коррозии стальных протяженных сооружений, например газовых, нефтяных, водяных и других подземных (подводных) трубопроводов.
Известен способ защиты подземных сооружений с помощью диэлектрических изоляционных покрытий (1), которые наносят на защищаемую поверхность и изготавливают, например, из материалов на основе битума, эпоксидной смолы, полиэтилена. Основным недостатком указанного способа является наличие сквозных дефектов в покрытии, которые образуются при транспортировке, в процессе его нанесения и укладки, при эксплуатации сооружения, при этом оголенные участки стальной поверхности остаются незащищенными от почвенного электролита. Наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу является способ комплексной защиты от коррозии протяженного стального сооружения, включающий использование защитного диэлектрического покрытия и катодной поляризации стального сооружения в сквозных дефектах изоляции (2). Недостатком данного способа является снижение надежности эксплуатации сооружения по мере отслаивания защитного покрытия, приводящего к проникновению почвенного электролита под покрытие (2). При этом на сооружении образуются участки, где вследствие диэлектрического барьера покрытия прекращается действие катодной защиты и создаются условия для развития подпленочной коррозии. Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности действия комплексной защиты от коррозии под покрытием и повышение долговечности эксплуатации протяженного стального сооружения. "Поставленную задачу решают благодаря тому, что в способе комплексной защиты от коррозии заглубленного изолированного сооружения, включающем использование защитного диэлектрического покрытия и катодной поляризации, для осуществления катодной защиты сооружения защитное диэлектрическое покрытие подвергают перфорации, например, путем электроискровой обработки. При этом перфорацию защитного диэлектрического покрытия осуществляют отдельными высоковольтными импульсами напряжением 5-10 кВ. Кроме того, перфорацию защитного диэлектрического покрытия осуществляют термо-электромеханической обработкой и/или электромеханической обработкой и высоковольтными импульсами при помощи искрового дефектоскопа. Причем катодную поляризацию осуществляют пульсирующим выпрямленным напряжением или несимметричным током плотностью 0,5-1,0 мА/дм2. Кроме того, усиливают поле катодной защиты вблизи поверхности защищаемого сооружения на расстоянии 0,1-0,5 м. При этом грунт обратной засыпки после вскрытия сооружения обрабатывают составами, повышающими pH до 10-12 единиц и понижающими удельное электрическое сопротивление почвенного электролита до 5-10 Ом



Формула изобретения
1. Способ комплексной защиты от коррозии заглубленного изолированного сооружения, включающий использование защитного диэлектрического покрытия и катодной поляризации, отличающийся тем, что для осуществления катодной защиты сооружения защитное диэлектрическое покрытие подвергают перфорации, например, путем электроискровой обработки. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что перфорацию защитного диэлектрического покрытия осуществляют отдельными высоковольтными импульсами напряжением 5 - 10 кВ. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что перфорацию защитного диэлектрического покрытия осуществляют термоэлектромеханической обработкой и/или электромеханической обработкой и высоковольтными импульсами при помощи искрового дефектоскопа. 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что катодную поляризацию осуществляют пульсирующим выпрямленным напряжением или несимметричным током плотностью 0,5 - 1,0 мА/дм2. 5. Способ по п.1, отличающийся тем, что усиливают поле катодной защиты вблизи поверхности защищаемого сооружения на расстоянии 0,1 - 0,5 м. 6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что грунт обратной засыпки после вскрытия сооружения обрабатывают соствами, повышающими рН до 10 - 12 ед. и понижающими удельное электрическое сопротивление почвенного электролита до 5 - 10 Ом

РИСУНКИ
Рисунок 1