Замену протекторов должны проводить при износе более, чем на 75% по массе. При необходимости проводят подтяжку крепеж­ных соединений, восстановление металлических контактов, сис­тем лакокрасочных покрытий и т. д.

  1. На период эксплуатации объектов в стояночном режиме к системам электрохимической защиты должны подключаться электрически разобщенные с корпусом узлы и детали (гребные винты, патрубки, датчики эхолотов, обтекатели акустических уст­ройств и т. п.) путем установки специальных металлических пе­ремычек.

  2. Системы электрохимической защиты, устанавливаемые на конкретных объектах, должны быть проверены при сдаче объек­тов в эксплуатацию на соответствие требованиям настоящего стандарта и другой нормативно-технической документации на отдельные элементы системы.

Проверку и оформление акта приемки в эксплуатацию систем электрохимической защиты проводит предприятие, осуществляю­щее установку с учетом представителей заказчика.

  1. В случае использования систем катодной защиты про­верка проводится в следующем объеме:

внешний осмотр;

проверка электрических соединений элементов системы;

измерение сопротивления изоляции анодов от корпуса объ­екта;

проверка работоспособности электродов сравнения;

проверка системы катодной защиты в действии.

  1. В случае использования систем протекторной защиты проверка проводится в следующем объеме:

внешний осмотр;

проверка работоспособности хлорсеребряных электродов срав­нения.

  1. Внешнему осмотру подлежат все доступные части сис­тем электрохимической защиты, при этом проверяют: схемы ус­тановок и надежность крепления элементов, целостность изоля­ции электрических кабелей, надежность защитного заземления электрооборудования, наличие измерительных приборов и запас­ных частей.

  2. Проверку электрических соединений элементов системы катодной защиты проводят омметром. Схема соединений должна соответствовать нормативно-технической документации на систе­му.

  3. Сопротивление изоляции анодов от корпуса объекта из­меряют мегаомметром с рабочим напряжением 100 В по ГОСТ 23706—79. Мегаомметр подключают к корпусу объекта и к элек­трическим кабелям отдельных анодов, отключенных от распреде­лительного щита (аноды при этом должны быть извлечены из воды). Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,3 мОм.

  4. Работоспособность электродов сравнения проверяют из­мерением стационарного потенциала корпуса объекта при отклю­ченной системе защиты. Значение стационарного потенциала стальных корпусов в воде различной солености должна составлять при исправных электродах сравнения минус 0,5 — минус 0,7 В.

  5. Системы катодной защиты в действии проверяют в сле­дующей последовательности:

системы катодной защиты включают по нормативно-тениче- ской документации;

устанавливают возможность ручного регулирования выходно­го тока системы;

устанавливают значение разброса силы тока в цепях отдель­ных анодов, которая не должна превышать 30%;

проверяют точность автоматического поддержания потенциала, определяемую как разность значений потенциала корпуса и опор­ного напряжения; разность потенциалов не должна превышать по абсолютному значению 0,05 В.

    1. Нормальная работа автоматической системы обеспечива­ется значением потенциала корпуса, равным установленному зна­чению опорного напряжения в пределах требуемой точности. В случае если потенциал корпуса не достигает значения опорного напряжения из-за недостаточной продолжительности испытаний,, нормальная работа системы обеспечивается источниками тока с максимальным выходом по напряжению.

    2. 3.16. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

  1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

    1. Все работы по монтажу, испытаниям и эксплуатации сис­тем электрохимической защиты должны выполняться в соответст­вии с нормами и правилами по технике безопасности, установлен­ными в нормативно-технической документации.

    2. Содержание производственных, подсобных помещений и ра­бочих мест должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003—74.

    3. Рабочие места должны быть организованы с учетом эрго­номических требований удобства выполнения работающими дви­жений и действий по ГОСТ 12.2.032—78 и ГОСТ 12.2.033—78.

    4. При проведении сварочных работ необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.003—75.

    5. При рубке стальных канатов для подвески анодов и про­текторов необходимо применять средства защиты глаз и лица ра­бочих по ГОСТ 12.4.003—80.

    6. При выполнении на подводной части корпуса объектов во­долазных работ система катодной защиты должна быть отключе­на.

    7. При испытании и эксплуатации систем катодной защиты должны выполняться требования Правил технической эксплуата­ции электроустановок потребителей и Правил техники безопаснос­ти при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержден­ные Госэнергонадзором СССР.

Разд. 4. (Измененная редакция, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Исключено, Изм. № 1)

.Технические характеристики элементов систем катодной защиты

Тип источника тока

Номиналь­ная мощ­ность, кВт

Номиналь­ный ток на­грузки, А

Номинальное выходное на­пряжение, В

Параметры пи­тающей сети

Потребляе­мая мощ- . йость, кВт

Габаритный ' размер, мм

Масса, кг

ПАК-1—125/24

3,0

125

24±2,4

Однофазный ток напряже-

4,2

12301X690X 480

200

ПАК-1—208/24

5,0

208

24±2,4

ниєм 380 В, ча­стотой 50 Гц

7,0

1230X690X480

250

ПАК-2—125/24

3,0

125

24±2,4


4.2

1230X690X 480

200

ПАК-2—208/24

5,0

208

24+2,4


7,0

1230X690X480

250

ТПС—63—24

1.5

63

24+1,44

—2,4

Трехфазный ток напряже­нием 380 В, ча-

2,5

1125X620X 510

165

ТПС—200—24

5,0

200

24+1,44

—2,4

стотой 50 Гц

7,3

1350X620X510

280

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Технические характеристики подвесных ферросилидовых анодов

Тип анода

Аноды в сборе

Ферросили- довый элект­род

Масса, кг

Ток анода (А) при 7=1,0 См/м и номи­нальном выходном напряжении источ­ника тока, В

Срок службы при токовой нагрузке, 10 А, годц

Диа- метр, мм

Длина, мм

Диа­метр, мм

Длина, мм

анода

ферроси- лидового электрода

12

24

АФП-1

150

248

150

150

19,4

19,0

6,7

14,5

5,0

АФП-2

100

298

100

200

11,9

11,5

6,7

14,5

3,0

АФП-3

70

598

70

500

14,5

14,1

9,0

21,0

4,0



Примечания:

  1. Ток анода /Я2 прямо пропорционален величине электрической проводимо­сти воды и для различных акваторий определяют по формуле /а2=/аі-Уа, где /аі — величина тока анода при у= 1,0 См/м, указанная в таблице, А;

у2 — удельная электропроводность воды в акватории, См/м.

  1. Срок службы анодов для различных токовых нагрузок определяют по

формуле Ті— ,

I а 2

где Ті срок службы анода при токовой нагрузке 10 А, указанный в таблице,, годы;

/а2 —величина тока анода для заданной электрической проводимости во­ды, А.

(Измененная редакция, Изм. № 1).ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Справочное

РАСЧЕТ ТОКА И СРОКА СЛУЖБЫ ПРОТЕКТОРОВ

  1. Для акваторий с различной электрической проводимостью ток протекто­ра /П2 в А вычисляют по формуле: •

I — I ^2

Yi

где /пі — ток протектора при уь равной 4,5 См/м, приведенный в таблице, А;

Vi — удельная электрическая проводимость, равная 4,5 См/м;

у2 — удельная электрическая проводимость воды в акватории, См/м.

  1. Срок службы протектора Т2 в годах вычисляют по формуле

Т2= 1&- ,

У 2

где Ті срок службы протектора при у1(. равной 4,5 См/м, приведенный в табли­це, годы:

Технические характеристики протекторов при уі=4,5 См/м

Тип протектора по ГОСТ 26251—84

Марка сплава

Ток протектора, А

Срок службы, годы

П-ПОМ-10

МП1

2,9

0,5

П-ПОМ-ЗО

МП1

4.1

1.1

П-ПОМ-60

МГЦ

4,7

1,4

П-ПОА-10

АПЗ

1,0

2,0

АП4

1,3

1,5

П-ПОА-15

АПЗ

1,0

2,8

АП4

1,4

2,1

П-ПОА-ЗО

АПЗ

1,5

3,9

АП4

2,01

2,9

П-ПОА-45

АПЗ

АП4

1,5

2,0'

5,9

4,5

П-ПОА-60

АПЗ

1,7

7,2

АП4

2,2

5.4

(Измененная редакция, Изм. № 2).Информационные данные о соответствии ГОСТ 9.056—75 СТ СЭВ 4338—83

Требования

ГОСТ 9.056—75

СТ СЭВ 4338—83

Защищаемые объекты

Допустимый износ

анодов, %

Стальные корпуса кораб­лей и судов, находящиеся в консервации, при дострой­ке на плйву, стальные кор­пуса плавучих платформ, 'буровых установок и от­дельных типов судов вспо­могательного и техническо­го флота; электрически раз­общенные с корпусом узлы и детали (гребные винты, патрубки и т. п.)

75

Стальные корпуса су­дов, другие соприкасаю­щиеся с морской водой корпусные конструкции и гребные винты судов

80

Периодичность осмот­ра протекторов

Один раз в месяц

При каждом докова- нии судна

Режим регулирования выходного тока

Автоматический

Ручной и автоматиче­ский

(Введено дополнительно, Изм. № 2).



Редактор М. И. Максимова
Технический редактор Н. П. Щукина
Корректор Г. И. Чуйко

Сдано в наб. 29.11.85 Поди, в печ. 06.03.86 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,91 уч.-изд. л.
Тираж 2000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета. Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.

Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Мнндауго, 12/14. Зак. 5335.Группа Т98

Изменение № 3 ГОСТ 9.056—75 Единая система защиты от коррозии и старения. Стальные корпуса кораблей и судов. Общие требования к электрохимической за­щите при долговременном стояночном режиме

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 10.07.90 № 2144

Дата введения 01.07,91

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 0009.

(Продолжение см. с. 374)(Продолжение изменения к ГОСТ 9.056—75)

Вводная часть. Первый абзац дополнить словами: «с подвесными анодами (протекторами)».

Пункт 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 12.3.003—75 на ГОСТ 12.3.003—86.

Пункт 4.5. Заменить ссылку: ГОСТ 12.4.003—80 на ГОСТ 12.4.013—85.

(ИУС № 110 ІІ99О г.)Издание официальное Перепечатка воспрещена

* Переиздание (февраль 1986 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными

в августе 1981 г., декабре 1985 г. (ИУС 11—81, 3—86).

© Издательство стандартов, 1986

1— -£- =0,002 Ом-1 м-2 ; 2 — -£-=0,005 Ом-1 м~2 ;

3— -£-=0,01 Ом-1 и-2 ; 4— Х- = 0,02 Ом~‘ м"2 ;

5 — -£- = 0,05 Ом-1 и-2 ; 6— -£-=0,1 Ом-1 м~2 .

Lt L>

танавливать общую систему катодной защиты на всю группу объектов; при этом на каждом объекте устанавливают расчетное количество анодов и отдельные распределительные щиты, «плю­совые» шины которых параллельно подключают к общему источни­ку тока или группе источников тока.

Корпуса объектов при этом соединяют между собой электри­ческим кабелем с площадью сечения не менее 95 мм2 и соедини­тельными коробками.

1 Здесь и далее по тексту значения потенциалов даны по отношению к хлорсеребряному электроду сравнения, применяемому в системах электрохими­ческой защиты объектов и имеющему собственный потенциал плюс 0,24 В по нормальному водородному электроду.