×
21.04.2023
223.018.4f10

Результат интеллектуальной деятельности: Модульная система протекторной защиты для морских сооружений

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к системе электрохимической защиты от коррозии морских сооружений методом наложенного тока и может быть использовано для долговременной защиты подводных морских сооружений. Модульная система содержит ячейки с протекторами, балансировочную плату и кабели между ячейками и балансировочной платой. Плата балансировки подключена в разрыв цепи между защищаемым сооружением и ячейками с протекторами, имеет усиленный диэлектрический корпус. Плата балансировки и подсчета растворения протектора содержит управляющий процессор, модуль регулировки выходного тока и модуль измерения входящих и выходящих токовых параметров. Модуль измерения входящих и выходящих токовых параметров подключен к управляющему процессору, а модули регулировки выходного тока ячеек подключены к управляющему процессору и модулю измерения входящих и выходящих токовых параметров. Количество ячеек рассчитывается в соответствии с площадью защищаемого сооружения. Оценка ресурса происходит за счет создаваемого балансировочной платой эффекта равномерного распределения токовой нагрузки на каждую ячейку и подсчета количества электричества. Изобретение позволяет осуществлять регулировку и мониторинг защитного тока для оценки остаточного ресурса протекторного сплава. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Предлагаемое техническое решение относится к системе электрохимической защиты от коррозии морских сооружений методом наложенного катодного тока. Основной отличительной способностью метода является возможность регулировки и мониторинга защитного тока для оценки остаточного ресурса протекторного сплава. Система может быть использована для долговременной защиты подводных морских сооружений, как для уже эксплуатирующихся объектов с вышедшей из строя протекторной защитой, так и для вновь вводимых в эксплуатацию.

Известна полезная модель «Электрохимический источник тока для катодной защиты подземных сооружений» (см. патент RU №149465, МПК Н01М 14/00, C23F 13/12, Н01М 4/00, G01N 27/28 от 06.11.2013) имеющая сходство с заявленным техническим решением. В ней описывается электрохимический источник тока с анодом, выполненным из протектора типа ПМ-10У с порошкообразным активатором, а также катод из графитовой трубы и смеси коксовой мелочи и хлорида натрия. Оба электрода помещены в цилиндрический корпус и представляют гальваническую пару с грунтовой водой в качестве электролита, образующую разность потенциалов 1,3-1,5 В.

Недостатками указанного технического решения являются:

- невозможность использования технического решения в морской воде из-за наличия магниевых электродов в конструкции подверженных ускоренному химическому растворению;

- необходимость подключения внешних анодов и преобразователя для катодной защиты морских сооружений наложенным током;

- отсутствие возможности удаленного контроля и мониторинга работоспособности источника тока;

- вследствие малой разности потенциалов отсутствие возможности использования одного электрохимического источника тока для энергопотребителей катодной защиты без специальных устройств.

Способ контроля режима работы протекторной защиты стальных корпусов кораблей и судов (см. патент RU №2589246, МПК G01N 17/00 от 10.07.2016 г.) подобен заявленному техническому решению. Суть изобретения состоит в том, что при помощи переносного электрода сравнения и электроизмерительного прибора производится периодическое измерение потенциала и силы тока между электродом сравнения и корпусом судна в контрольных точках. Оценку состояния протекторов определяют по значению измеренного потенциала, который должен быть в пределах от минус 0,75 до минус 1,05 В, а сила тока в этой цепи должна соответствовать 60-66 мА.

Недостатками вышеописанного технического решения являются:

- отсутствие возможности оценки реального остаточного ресурса протектора;

- субъективность оценки состояния протектора по косвенным признакам, таким, как потенциал корпуса судна относительно электрода сравнения;

- необходимость подключения внешнего электрода сравнения;

- отсутствие возможности регулировки равномерности растворения протекторного сплава;

- метод может быть использован только для определения состояния протекторной защиты стальных корпусов кораблей и судов;

- малоинформативный (т.к. не учитывается контактирующая с водой площадь судна) и спорный показатель оценки состояния протекторного материала на основе силы тока между корпусом судна и электродом сравнения.

Наиболее близким аналогом к заявляемому техническому решению является «Способ определения коррозионного состояния внутреннего защитного покрытия резервуара» (см. патент RU №2138796, МПК G01N 17/00 от 27.09.1999). В нем описывается техническое решение по осуществлению простого способа определения коррозионного состояния внутреннего защитного покрытия резервуара, имеющего постоянную во времени точность измерений, независимо от времени его эксплуатации. Задача решается следующим образом: в разрыв цепи между протектором, находящимся в рабочей среде и защищаемым резервуаром подключают амперметр, далее определяют величину тока в цепи на данный момент времени и по формуле S=K*I (где, I - ток в цепи, К - коэффициент зависящий от электропроводности среды и типа протектора) рассчитывают процент оголившегося защитного покрытия S.

Недостатками указанного технического решения являются:

- отсутствие возможности оценки состояния материала протекторного сплава;

- отсутствие возможности регулировки равномерности растворения стержней протекторного сплава;

- невозможность подключения амперметра на эксплуатирующийся системе протекторной защиты в морской воде;

- отсутствие возможности использования методов расчета для морских условий эксплуатации, т.к. учтено малое количество коррозионных факторов в следствие постоянства электропроводности;

- отсутствие возможности удаленного контроля и мониторинга работоспособности изобретения.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение надежности морских систем протекторной защиты за счет возможности контроля и определения степени износа протекторного сплава в процессе эксплуатации. В качестве основного критерия определения работоспособности протекторной защиты для подводных морских сооружений используется потенциал протекторного сплава относительно электрода сравнения. Данный показатель зачастую является малоинформативным и косвенным, т.к. при критическом расходе протекторного сплава его потенциал останется в пределах нормы. Фактически, основными критериями остаточного ресурса протекторной защиты являются взаимосвязанные показатели остаточной массы и фактической токоотдачи (количества электричества) протекторного сплава, но определить эти показатели в морских условиях на эксплуатирующейся системе электрохимической защиты является проблематичным. Заявляемое техническое решение позволяет решить эту проблему и дает возможность контролировать фактическую токоотдачу и массу протекторного сплава в реальном времени.

Указанная задача решается тем, что для осуществления контроля расхода протекторного сплава протектора в системе электрохимической защиты морских сооружений наложенным током в разрыв цепи между трубой (защищаемым сооружением) и протектором устанавливается плата балансировки. В качестве протекторного сплава используются ячейки, подключенные отдельными выводами к балансировочной плате. Количество и геометрические параметры ячеек рассчитываются в соответствии с площадью защищаемого сооружения. Оценка ресурса протекторного сплава происходит за счет подсчета платой балансировки количества отданного с протектора электричества (А⋅ч), а контроль осуществляется за счет создаваемого балансировочной платой эффекта равномерного распределения токовой нагрузки на каждую ячейку. Электропитание платы осуществляется за счет наличия тока в цепи между защищаемым сооружением и протектором.

На фиг. 1 представлена схема подключения модульной системы протекторной защиты для морских сооружений «Умный протектор», а на фиг. 2 представлен алгоритм работы платы.

Модульная система протекторной защиты «Умный протектор» 1 состоит из нескольких протекторных ячеек 2 (на рисунке количество ячеек приведено для примера), ток с которых стекает на поверхность защищаемого стального подводного сооружения 7 (показано стрелками). Ячейки 2 подключены кабелями 3 к клеммам на балансировочной плате 4, которая установлена в герметичный корпус 5. Плата балансировки 4 подключена кабелем 6 к защищаемому сооружению 7.

Плата балансировки 4 для двух протекторных ячеек, представленная на фиг.2 состоит из модуля регулировки выходного тока 8, управляющего процессора 9, модуля измерения входящих и выходящих токовых параметров 10.

От модуля входящих и выходящих токовых параметров 10 управляющий процессор 9 получает данные о входящем общем токе с защищаемого сооружения (трубы) 7 и при помощи модуля регулировки выходного тока 8 осуществляет регулировку выходного тока для каждой протекторной ячейки 2. Контроль и подсчет количества электричества, которое прошло через участок цепи к ячейке, осуществляется в плате балансировки посредством управляющего процессора 9 через модуль измерения входящих и выходящих токовых параметров 10.

Рассмотрим в качестве примера только две ячейки 2а и 2б.

При превышении расчетного среднего расхода количества электричества ячейки 2а управляющий процессор 9 при помощи модуля входящих и выходящих токовых параметров 10 осуществляет корректировку силы тока в цепи ячейки 2а, выходящей за пределы средней токовой нагрузки для осуществления сбалансированного расхода протекторного материала на всех ячейках 2а, 26 и т.д. протектора. Например, модуль 10 определил, что в процессе эксплуатации в цепи одной из протекторных ячеек 2а происходит повышенный расход количества электричества величиной в 300 А⋅ч, хотя средний показатель, рассчитанный через силу тока управляющим процессором 9 во время эксплуатации для всех ячеек 2а, 26 и т.д. составляет 200 А⋅ч. Для снижения расхода протекторного сплава в усиленно-расходуемой ячейке 2а управляющий процессор 9 при помощи модуля 8 на определенный промежуток времени полностью отключает ток в цепи этой ячейки или снижает силу тока на величину, которая соответствует расходу тока 100 А⋅ч, с последующим увеличением среднего показателя выше 200 А⋅ч в цепях ячейки 26 и других ячеек для компенсации общего суммарного проектного тока для защиты сооружения 7. При помощи системы коррозионного мониторинга также можно измерять и контролировать данные показатели в принудительном режиме.

В частных случаях ячейки протекторов 2 могут быть установлены на трубе 7 во внешнем произвольном корпусе или раме, которая при помощи удлиненного кабеля 6 подключена к плате балансировки 4, установленной в отдельный герметичный корпус 5, также к устройству 1 может быть подключен модуль передачи данных для совместной работы с системами коррозионного мониторинга, электропитание платы балансировки 4 может быть осуществлено от отдельного сменного или перезаряжаемого элемента питания, установленного внутрь герметичного корпуса 5.

Модульная система также может иметь модуль связи для синхронизации с системой коррозионного мониторинга с помощью проводной, беспроводной или оптической связи, а также путем визуального обследования при помощи установленного на внешней части корпуса дисплея. Электропитание платы балансировки может осуществляться от отдельного источника.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 160.
29.05.2018
№218.016.58ec

Катионный буровой раствор

Изобретение относится к безглинистым буровым растворам на водной основе и может найти применение при бурении нефтяных и газовых скважин, преимущественно при бурении продуктивных пластов и неустойчивых глинистых пород в условиях воздействия высоких температур до 160°C. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655267
Дата охранного документа: 24.05.2018
29.05.2018
№218.016.593b

Способ эксплуатации многопластового подземного хранилища газа

Изобретение относится к газовой отрасли и может быть использовано при эксплуатации подземных хранилищ газа (ПХГ) в водоносных пластах, представленных двумя или более пропластками. При осуществлении способа эксплуатацию ПХГ ведут с использованием нескольких скважин. В каждой из скважин...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655259
Дата охранного документа: 24.05.2018
09.06.2018
№218.016.5cfa

Биосорбент для очистки воды от углеводородных загрязнений и способ его получения

Группа изобретений относится к биотехнологии. Предложены способ получения биосорбента и биосорбент для очистки воды от углеводородных загрязнений. Способ включает предварительную сушку измельченного до фракций 1-1,5 мм торфа при 40-50°С до влажности не более 3%, пиролиз под вакуумом при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656146
Дата охранного документа: 31.05.2018
16.06.2018
№218.016.62b0

Контейнер для баллонов с компримированным природным газом

Изобретение относится к области газоснабжения транспортных средств, работающих на газомоторном топливе, а именно, для автобусов и грузовых автомобилей. Контейнер для баллонов с компримированным природным газом выполнен в виде рамного каркаса (5), который закрепляется на крыше газобаллонного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657841
Дата охранного документа: 15.06.2018
20.06.2018
№218.016.6460

Стенд для испытания материалов на сжатие

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к средствам исследования механических свойств образцов геологических, строительных и низкомодульных конструкционных материалов в составе испытательных лабораторных стендов, и может быть использовано для испытания различных материалов на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658102
Дата охранного документа: 19.06.2018
01.07.2018
№218.016.69ab

Способ переработки природного газа

Изобретение относится к газовой промышленности и может быть использовано на газоконденсатных месторождениях для переработки природного газа и его подготовки к транспортированию. Способ переработки углеводородного газа заключается в том, что углеводородный газ подвергают первичной сепарации,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659311
Дата охранного документа: 29.06.2018
19.08.2018
№218.016.7d83

Устройство для балластировки подводного трубопровода

Изобретение относится к трубопроводному транспорту нефти и газа и может быть использовано для балластировки подводных трубопроводов и трубопроводов, сооружаемых или ремонтируемых в обводненных траншеях. Техническими задачами изобретения являются создание устройства для балластировки подводного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664323
Дата охранного документа: 16.08.2018
19.08.2018
№218.016.7db6

Способ балластировки трубопровода в обводненной траншее

Изобретение относится к трубопроводному транспорту нефти и газа и может быть использовано при балластировке трубопроводов, сооружаемых или ремонтируемых в обводненных траншеях. Способ балластировки трубопровода в обводненной траншее включает закрепление на нижней части трубопровода с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664322
Дата охранного документа: 16.08.2018
23.08.2018
№218.016.7e91

Способ определения параметров поражения от напорного воздействия струи газа при авариях на газопроводах высокого давления

Изобретение относится к области промышленной безопасности опасных производственных объектов и может быть использовано для определения зон поражения человека и повреждения объектов инфраструктуры от напорного воздействия струи газа при авариях с гильотинным разрывом газопроводов высокого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664589
Дата охранного документа: 21.08.2018
07.09.2018
№218.016.8478

Способ испытания трубных сталей на коррозионное растрескивание под напряжением и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к испытаниям трубных сталей на склонность к коррозионному растрескиванию под напряжением. В способе испытания трубных сталей на КРН вырезают образец из стенки трубы магистрального газопровода и/или из неэксплуатировавшейся трубы. Рабочая часть образца содержит, по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666161
Дата охранного документа: 06.09.2018
Показаны записи 1-7 из 7.
27.04.2013
№216.012.3b45

Устройство для измерения поляризационного потенциала трубопроводов

Устройство для измерения поляризационного потенциала трубопроводов относится к системе контроля эффективности электрохимической защиты подземных трубопроводов, находящихся под катодной поляризацией. Устройство для измерения поляризационного потенциала трубопроводов содержит заполненный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480734
Дата охранного документа: 27.04.2013
10.06.2013
№216.012.49b4

Способ и устройство для осуществления контакта блока контроля параметров электрохимической защиты с трубой с нанесенным утяжеляющим бетонным покрытием

Изобретение относится к системе мониторинга коррозионных процессов на стальных подземных и подводных сооружениях, находящихся под слоем бетона, для определения опасности коррозии стали и контроля эффективности электрохимической защиты. Заявленный способ включает создание герметичного контакта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484448
Дата охранного документа: 10.06.2013
26.08.2017
№217.015.e498

Комплекс дистанционного коррозионного мониторинга подводных трубопроводов

Изобретение относится к электрохимической защите сооружений от коррозии. Комплекс содержит блок измерений, контактное устройство, ретранслятор, автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора и монтажную площадку, на которой закреплены модуль питания, гидроакустическая антенна и приборный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625696
Дата охранного документа: 18.07.2017
20.03.2019
№219.016.e6db

Устройство бесконтактного магнитометрического контроля состояния металла трубопровода

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано для контроля состояния металла трубопроводов. Технический результат: повышение эффективности, оперативности и точности измерений. Устройство содержит два блока феррозондовых магнитометров с тремя феррозондовыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002306554
Дата охранного документа: 20.09.2007
12.04.2023
№223.018.449f

Устройство определения мест расположения дефектов в изоляционном покрытии на трубопроводах, уложенных под водными преградами

Изобретение относится к измерительной технике. Устройство поиска дефектов в изоляционном покрытии на трубопроводах, уложенных под водными преградами, состоит из неполяризующихся электродов сравнения, рамки, тросика фуникулера, сматывающего устройства, барабана, счетчика длины кабеля,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770170
Дата охранного документа: 14.04.2022
12.04.2023
№223.018.44ca

Устройство контроля качества изоляционного покрытия стального трубопровода, уложенного в грунт

Устройство контроля качества изоляционного покрытия участка стального трубопровода, уложенного в грунт, относится к системе контроля качества изоляции на законченных строительством участках стального трубопровода, в том числе, уложенного методом наклонно-направленного бурения. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767717
Дата охранного документа: 18.03.2022
20.04.2023
№223.018.4ab2

Протектор для защиты от коррозии труб с утяжеляющим покрытием

Протектор для защиты от коррозии труб с утяжеляющим покрытием относится к системе протекторной защиты от коррозии стальных сооружений, имеющих конструкцию с внешней металлополимерной оболочкой («труба в трубе»). Протектор для защиты от коррозии труб с утяжеляющим покрытием конструкции типа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002787326
Дата охранного документа: 09.01.2023
+ добавить свой РИД