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.
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.
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.
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.
В случае использования систем протекторной защиты проверка проводится в следующем объеме:
внешний осмотр;
проверка работоспособности хлорсеребряных электродов сравнения.
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.
Проверку электрических соединений элементов системы катодной защиты проводят омметром. Схема соединений должна соответствовать нормативно-технической документации на систему.
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.
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.
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.
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.
3.16. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
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.
Содержание производственных, подсобных помещений и рабочих мест должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003—74.
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.
При проведении сварочных работ необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.003—75.
При рубке стальных канатов для подвески анодов и протекторов необходимо применять средства защиты глаз и лица рабочих по ГОСТ 12.4.003—80.
При выполнении на подводной части корпуса объектов водолазных работ система катодной защиты должна быть отключена.
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:
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.
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
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.
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.