Главная // Актуальные документы // ПриказСПРАВКА
Источник публикации
ИУС "Национальные стандарты", N 12, 2022
Примечание к документу
Документ
введен в действие с 01.12.2022.
Название документа
"Изменение N 1 ГОСТ Р 58344-2019 "Заземлители и заземляющие устройства различного назначения. Общие технические требования к анодным заземлениям установок электрохимической защиты от коррозии"
(утв. и введено в действие Приказом Росстандарта от 23.09.2022 N 991-ст)
"Изменение N 1 ГОСТ Р 58344-2019 "Заземлители и заземляющие устройства различного назначения. Общие технические требования к анодным заземлениям установок электрохимической защиты от коррозии"
(утв. и введено в действие Приказом Росстандарта от 23.09.2022 N 991-ст)
Утверждено и введено в действие
Приказом Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 23 сентября 2022 г. N 991-ст
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ Р 58344-2019
"ЗАЗЕМЛИТЕЛИ И ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АНОДНЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЯМ УСТАНОВОК
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ"
Дата введения
1 декабря 2022 года
Содержание. Наименование раздела 5 изложить в новой редакции:
"5 Классификация анодных заземлителей и их типообразование".
Введение. Заменить слова: "подземный трубопроводный транспорт (магистральные нефте- и газопроводы, тепловые сети, трубопроводы бытового назначения и т.д.)" на "подземный трубопроводный транспорт (магистральные газопроводы, тепловые сети, трубопроводы жилищно-коммунального хозяйства, технологического оборудования, объектов энергетики, мелиорации (хранилища жидких удобрений и пр.) и др.)".
"1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на анодные заземления установок электрохимической (катодной) защиты от коррозии (далее - анодные заземления) и устанавливает общие технические требования к анодным заземлителям систем катодной защиты металлических сооружений от коррозии (далее - анодные заземлители), включая подземный и подводный трубопроводный транспорт (магистральные газопроводы, тепловые сети, трубопроводы жилищно-коммунального хозяйства, технологического оборудования, объектов энергетики, мелиорации (хранилища жидких удобрений и пр.) и др.), а также классификацию, систему образования типов, требования к конструкции, сырью, материалам, покупным изделиям, комплектности, упаковке, маркировке, требования безопасности, требования к транспортированию и хранению анодных заземлителей в составе анодных заземлений.
Настоящий стандарт не распространяется на анодные заземлители установок катодной защиты объектов магистральных трубопроводов для транспортирования нефти и нефтепродуктов, судов и внутренней поверхности емкостей и резервуаров, а также на анодные заземлители, применяемые в качестве временных (экспериментальных) при коррозионных обследованиях и контроле состояния изоляции подземных сооружений.
Настоящий стандарт предназначен для применения организациями, осуществляющими проектирование, изготовление, приемку, испытания, поставку и эксплуатацию анодных заземлений и заземлителей".
Раздел 2. Исключить ссылки: "
ГОСТ 17.2.3.02 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями
ГОСТ 6433.2 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрического сопротивления при постоянном напряжении
ГОСТ 30631-99 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации";
"
ГОСТ 34597-2019 Анодные заземления установок электрохимической защиты от коррозии подземных металлических сооружений. Методы определения биокоррозионной агрессивности грунтов и их влияния на подземные металлические сооружения
ГОСТ Р 50571.5.54/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов".
Раздел 3 изложить в новой редакции (кроме наименования):
"В настоящем стандарте применены термины по
ГОСТ 34597,
ГОСТ Р 57190, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 токопроводящая засыпка (активатор): Сыпучая электропроводящая смесь или масса, состоящая из коксовой, углеграфитовой, магнетитовой, шунгитовой или другой мелочи, определенного фракционного (гранулометрического) состава, обеспечивающая снижение переходного сопротивления "анодный заземлитель-среда", отток анодных газов, увеличение токопроводящей поверхности заземлителя.
3.2 специальная токопроводящая засыпка (активатор): Сыпучая электропроводящая смесь или масса, состоящая из коксовой, углеграфитовой, магнетитовой, шунгитовой или другой мелочи, определенного фракционного состава, включающего биоциды, подавляющие патогенную микрофлору.
3.3 коксовая, углеграфитовая, магнетитовая, шунгитовая или другая мелочь: Основа токопроводящей засыпки (активатора), имеющая размер частиц от 0,1 до 10 мм, с низким удельным электрическим сопротивлением, используемая в прианодном пространстве при укладке анодного заземлителя в грунт, обеспечивающая: снижение переходного сопротивления "анод-грунт", дренирование прианодного пространства, уменьшение скорости растворения РЭ анодного заземлителя, увеличение площади токоотдающей поверхности, увеличение срока службы.
3.4 каталитические металлы: Металлы или сплавы, обеспечивающие протекание электрохимических реакций без собственного растворения.
3.5 смешанные оксиды металлов (mixed metals oxides): Смесь оксидов благородных металлов (например, платиновой группы), обеспечивающих протекание электрохимических реакций без собственного растворения.
3.6 номинальная токовая нагрузка: Токовая нагрузка на анодный заземлитель, при которой обеспечивается заданный срок службы анодного заземлителя в диапазоне нормированных технических характеристик.
3.7 максимальная токовая нагрузка: Максимально допустимая токовая нагрузка на анодный заземлитель, при которой не происходит необратимого разрушения конструкции анодного заземлителя, но при превышении которой технические характеристики могут выйти за допустимые пределы.
3.8 вентильные металлы: Металлы, склонные к анодной пассивации (используются в основном в качестве подложки для каталитических металлов и смешанных оксидов в конструкции анодных заземлителей).
3.9 рабочий элемент, обладающий микробиологической активностью: Рабочий элемент, представляющий собой электропроводящий полимер, содержащий в своем составе биоциды, подавляющие патогенную микрофлору (например, сульфатредуцирующие бактерии, микромицеты и т.д.) в коррозионной среде.
3.10 микробиологическая активность анодного заземлителя: Способность анодного заземлителя воздействовать на активность патогенной микрофлоры в месте своего размещения путем действия биоцидов, находящихся в специальной электропроводящей засыпке и/или в электропроводящем полимере.
3.11
комплектное изделие: Законченное сборкой изделие, удовлетворяющее требованиям стандартов или технических условий и имеющее в составе своей конструкции встроенные элементы, а также общую оболочку и/или каркас. [ГОСТ 15150-69, пункт 14 (приложение 1)] |
3.12 мат: Гибкий упаковочный материал, применяемый в качестве внешней и внутренней упаковки изделий и предназначенный для защиты поверхности изделий на барабанах от механических повреждений и воздействий окружающей среды.
3.13 гирлянда: Способ сборки отдельных анодных заземлителей в полной заводской готовности, электрически и механически последовательно/параллельно соединенных между собой при помощи кабелей.
3.14
температура окружающей среды (внешней среды при эксплуатации): Для изделий, погруженных в жидкость, - температура этой жидкости вблизи изделий на том же уровне, на котором они расположены, и на таком расстоянии от них, чтобы на эту температуру заметно не влияло рассеяние тепла от изделий; если жидкость при этом циркулирует - температура входящей жидкости; для изделий, работающих в грунте, - температура грунта вблизи изделий на том же уровне, на котором они расположены, и на таком расстоянии от них, чтобы на эту температуру заметно не влияло рассеяние тепла от изделий. [Адаптировано из ГОСТ 15150-69, пункт 13 (приложение 1)] |
".
дополнить словами после пятого перечисления: "РЭ - рабочий элемент;".
"5 Классификация анодных заземлителей и их типообразование
5.1 АЗ классифицируют по признакам [1].
В зависимости от условий применения АЗ подразделяют:
- на поверхностные (расположенные в грунте) - П;
- подводные - В;
- внутренние - Вн.
По расположению токоотдающего РЭ АЗ в общей конструкции анодного заземления подразделяют на:
- вертикальные (в том числе глубинные);
- горизонтальные;
- наклонные;
- комбинированные (сочетающие вертикальные, горизонтальные и наклонные).
По материалу, форме поперечного сечения, виду РЭ АЗ подразделяют в соответствии с [1], [3],
ГОСТ Р 50571.5.54, включая следующие дополнения:
по материалу РЭ АЗ подразделяют на:
- стальные <1> - С;
- углеграфитовые - У;
- ферросилидовые (железокремниевые сплавы) - Ф;
- магнетитовые - М;
- полимерные электропроводящие (термопласты, реактопласты, термоэластопласты, эластомеры и др.) - ЭП;
- из каталитических металлов и их оксидов на различных подложках (в том числе из вентильных металлов) - КМ;
- из смешанных оксидов металлов (покрытие РЭ) - ММО;
по форме поперечного сечения РЭ АЗ подразделяют на следующие виды:
- прямоугольник;
- квадрат;
- круг;
- уголок;
- кольцо;
по виду РЭ АЗ подразделяют на:
- полую трубку;
- стержень;
- проволоку;
- пластину;
- плоскую панель;
- сферу;
- сетку;
- винт;
- высечку.
--------------------------------
<1> За исключением ЭХЗ, спроектированной для объектов топливно-энергетического комплекса России (ТЭК России).
Допускается применение других материалов или сплавов, форм поперечного сечения и вида РЭ, обеспечивающих нормативный срок службы АЗ, с обозначением соответствующими буквами (сочетанием букв) на основании положительных результатов эксплуатационных испытаний, проведенных по программе и методике, указанной в стандартах или технических условиях на АЗ конкретных типов.
По характеру засыпки прианодного пространства АЗ подразделяют на:
1) некомплектные:
- с засыпкой грунтом (без обозначения);
- с токопроводящей засыпкой (активатором) [коксовой, углеграфитовой, шунгитовой, магнетитовой и т.д.] - З;
- со специальной токопроводящей засыпкой (активатором) [коксовой, углеграфитовой, шунгитовой, магнетитовой и т.д., содержащей в своем составе биоциды] - СЗ;
2) комплектные - с токопроводящей засыпкой (активатором) или специальной токопроводящей засыпкой в оболочке (чехле, кожухе, экране и т.п.) из электропроводящего материала в конструкции АЗ - К.
5.2 По конструктивному исполнению/типу АЗ подразделяют на:
- сосредоточенные - САЗ;
- распределенные - РАЗ;
- протяженные - ПАЗ.
Допускается применение АЗ другого типа с обозначением соответствующими буквами (сочетанием букв).
5.3 По климатическому исполнению АЗ подразделяют в соответствии с требованиями
ГОСТ 15150:
- О (для эксплуатации на суше);
- В (для эксплуатации на суше и на море); категория размещения 5) с учетом условий эксплуатации.
Климатическое исполнение и категория размещения АЗ должны быть указаны в стандартах или технических условиях на АЗ конкретных типов.
АЗ должны изготавливаться для применения в любых почвенно-климатических условиях при температуре окружающей среды (внешней среды при эксплуатации) от минус 20 °C до 60 °C. Для прокладки АЗ под водой - при температуре окружающей среды от минус 4 °C до 60 °C. Для прокладки АЗ в каналах теплосетей - при температуре окружающей среды до 90 °C.
5.4 Структура обозначения типа АЗ должна состоять из последовательно расположенных букв, обозначающих:
- конструктивное исполнение/тип;
- материал токопроводящих РЭ;
- условия применения.
В условное обозначение типа АЗ в общем случае должны входить:
- буквы для обозначения типа АЗ с добавлением через дефис буквы О (для АЗ общеклиматического исполнения и эксплуатации на суше);
- буквы для обозначения особенностей конструктивного исполнения;
- цифры, определяющие признаки АЗ, последовательно обозначающие: длину РЭ; количество РЭ в комплекте для установки в одной скважине/траншее; длину кабельных выводов;
- обозначение стандарта или технических условий на АЗ конкретного типа.
Примеры условных обозначений типов АЗ в документации другого изделия и при заказе:
1) АЗ сосредоточенного типа общеклиматического исполнения, выполненный из железокремниевого сплава - ферросилида, поверхностный, длина РЭ 1600 мм, комплект из шести РЭ, длина кабельных выводов 15 м:
Анодный заземлитель ферросилидовый САЗ-О.Ф.П 1600-6-15 ТУ
2) АЗ сосредоточенного типа, выполненный из магнетита, поверхностный, длина РЭ 1400 мм, комплект из шести РЭ, длина кабельных выводов 25 м:
Анодный заземлитель магнетитовый САЗ.М.П 1400-6-25 ТУ
3) АЗ протяженного типа, выполненный из полимера электропроводящего, маслобензостойкого, с количеством слоев покрытия РЭ - два, усиленный упрочняющим сердечником, с токопроводящей засыпкой (активатором) комплектный, с сечением жилы провода РЭ 25 мм2, номинальным наружным диаметром провода РЭ 36 мм, длина РЭ 200 мм, длина кабельных выводов 50 м:
Анодный заземлитель ПАЗ.ЭП.М2УС.К 25-36-200-50 ТУ
4) АЗ распределенного типа, выполненный из каталитического металла на подложке из вентильного металла, подводный, длина РЭ 1500 мм, комплект из десяти РЭ, длина кабельных выводов 25 м:
Анодный заземлитель РАЗ.КМ.В 1500-10-25 ТУ
5) АЗ распределенного типа, выполненный из смешанных оксидов металлов (покрытие РЭ), внутренний, длина РЭ 2500 мм, комплект из тридцати РЭ, длина кабельных выводов 15 м:
Анодный заземлитель РАЗ.ММО.Вн 2500-30-15 ТУ".
"- предельно допустимые токовые нагрузки на единичный АЗ и на все анодное заземление в целом (предельно допустимая токоотдача ПАЗ в грунте и в различного рода электропроводящих засыпках)".
"6.1.7 Выбор типа, конструкции, количества и расположения АЗ осуществляется на этапе проектирования ЭХЗ на основании данных предпроектных изысканий".
Подпункт 6.2.1.2 дополнить словами: "Данные требования должны быть подтверждены конструкцией АЗ, применяемыми материалами, обоснованным выбором грунта в месте прокладки и результатами измерения электросопротивления грунта".
Подпункт 6.2.1.4 дополнить абзацем: "Характеристики, необходимые для расчетов при проектировании АЗ в анодном заземлении:
- материал основного РЭ - электрода АЗ;
- расчетная масса 1 м основного РЭ электрода АЗ (в качестве справочной величины);
- скорость анодного растворения электрода АЗ (в номинальном токовом режиме);
- номинальный ток при эксплуатации АЗ".
"6.2.1.9 Рекомендуется применять:
в засоленных и обводных грунтах (коэффициент влажности Sr - более 0,8), грунтах с высокой коррозионной агрессивностью - магнетитовые АЗ и АЗ с покрытием из ММО;
в маловлажных грунтах (коэффициент влажности Sr - не более 0,5) с низкой минерализацией - железокремниевые, углеграфитовые АЗ, АЗ из электропроводящих полимеров;
в грунтах низкой коррозионной агрессивности - протяженные АЗ из электропроводящих полимеров, протяженные АЗ из вентильных металлов с покрытием из ММО или каталитических металлов;
в грунтах, обладающих биокоррозионной опасностью (агрессивностью грунта), - АЗ с РЭ, обладающим микробиологической активностью".
"6.2.1.9.1 Коррозионная агрессивность грунта и почвенно-грунтовых вод по отношению к стальным подземным сооружениям характеризуется значениями удельного электрического сопротивления грунта (почвенно-грунтовых вод), средней плотностью катодного тока, наличием (или отсутствием) признаков биокоррозии. Справочные характеристики коррозионной агрессивности грунта (почвенно-грунтовых вод) по отношению к углеродистой и низколегированной стали приведены в таблице 1.
Таблица 1
Коррозионная агрессивность грунта (почвенно-грунтовых вод)
по отношению к углеродистой и низколегированной стали
Коррозионная агрессивность грунта (почвенно-грунтовых вод) | Удельное электрическое сопротивление грунта (почвенно-грунтовых вод), Ом·м | Средняя плотность катодного тока, А/м2 |
Низкая | Св. 50 | До 0,05 включ. |
Средняя | Св. 20 до 50 включ. | Св. 0,05 до 0,20 включ. |
Высокая | До 20 включ. | Св. 0,20 |
Примечание - Дополнительные показатели коррозионной агрессивности грунта при оценке коррозионных воздействий, связанных с биокоррозией, должны быть указаны в стандартах или технических условиях на АЗ с РЭ, обладающим микробиологической активностью при защите от данных видов коррозионных повреждений. |
6.2.1.9.2 Для находящихся в эксплуатации подземных стальных сооружений целесообразность применения АЗ с РЭ, обладающим микробиологической активностью, должна исходить из оценки опасности биокоррозии на основании признаков, приведенных в ГОСТ 9.602-2016
(пункт 5.6).
6.2.1.9.3 Определение критериев биокоррозионной опасности (агрессивности грунта), связанных с воздействием сульфатредуцирующих бактерий, оценка опасности биокоррозии, обусловленной воздействием микроорганизмов, должны осуществляться на основании идентификации и установления связи жизнедеятельности бактерий и микроорганизмов с коррозионным процессом в соответствии с ГОСТ 9.602-2016 (
пункты 5.7,
5.8) или экспресс-методом в соответствии с ГОСТ 34597-2019
(раздел 9).
Наличие, тип коррозионно-опасных сульфатредуцирующих бактерий и продуктов их жизнедеятельности определяют в соответствии с ГОСТ 34597-2019
(раздел 9).
Факт наличия коррозионно-опасных метаболитов бактерий, фиксация увеличения концентрации продуктов их жизнедеятельности означает: бактерии активны и может быть нанесен серьезный вред защищаемому объекту и АЗ с РЭ, не обладающим микробиологической активностью.
6.2.1.9.4 Выбор АЗ для грунтов средней и высокой коррозионной агрессивности и биокоррозионно-агрессивных грунтов в зонах опасного действия блуждающих постоянных и переменных токов следует производить в соответствии с ГОСТ 9.602-2016
(пункт 6.6).
Подпункт 6.2.2.3 изложить в новой редакции: "6.2.2.3 Тип и конструкцию АЗ определяют расчетом".
Подпункт 6.2.2.7. Исключить слова: "из оцинкованной тонколистовой стали", "(мастичной заливки)".
"6.2.2.9 Для защиты подземных стальных сооружений от биокоррозии с целью снижения биокоррозионной агрессивности грунта должны применяться АЗ с РЭ, обладающим микробиологической активностью. Требования к допущенным к использованию в установленном порядке биоцидам и ингибиторам коррозии должны быть приведены в стандартах или технических условиях на АЗ, обладающие микробиологической активностью.
Конструкция РЭ АЗ, обладающего микробиологической активностью, должна предусматривать наличие по всей поверхности РЭ оболочки из электропроводящего материала со специальной токопроводящей засыпкой.
Оболочка из электропроводящего материала с токопроводящей засыпкой АЗ должна предотвращать высыпание при транспортировании и монтаже и не должна ухудшать электропроводящие свойства активатора.
Метод определения биологической агрессивности грунтов по ГОСТ 9.602-2016
(приложение В) и ГОСТ 34597-2019
(раздел 9), по результатам которого подбирается тип биоцида для АЗ, обладающего микробиологической активностью. По результатам испытаний по
ГОСТ 34597 проверяют эффективность его работы".
Подпункт 6.2.2.13 перед словами "Контактный узел АЗ" дополнить словами: "Узлы соединения в анодных заземлителях должны быть герметичны";
"6.2.2.15 Строительная длина протяженного АЗ кабельного типа устанавливается проектом и согласовывается при заказе".
"6.2.4.3 РЭ протяженного АЗ из электропроводящих полимеров должен быть прочным при растяжении.
Провод в РЭ протяженного АЗ из электропроводящих полимеров должен выдерживать растягивающее усилие не менее 50 Н/мм2 (5,0 кгс/мм2)".
"6.2.6.5 Значения скорости растворения анодного материала заземлителей при номинальной токовой нагрузке для наиболее часто используемых анодных материалов приведены в таблице 2 в качестве справочного материала.
Таблица 2
Материал РЭ АЗ | Описание | Скорость анодного растворения, г/(А·год), не более |
Ферросилид | | 500 |
Магнетит | Сплав на основе оксидов железа Fe3O4 | 30 |
ММО и КМ | ММО или КМ | Не нормируется |
Графит | Массовая доля графита не менее 90% | 1500 |
Электропроводящий полимер | Массовая доля электропроводящего наполнителя не менее 40% | Не нормируется |
Примечание - Значение скорости анодного растворения для других материалов - не более 2000 г/(А·год) - должно быть указано в стандартах или технических условиях на АЗ конкретных типов. |
".
"- сертификат или декларация о соответствии техническим регламентам ЕЭАС на провод, кабель, соединительную муфту контактного узла (заверенная копия)";
"- токопроводящая засыпка (активатор) для некомплектного АЗ";
дополнить абзацем: "Комплектные АЗ должны поставляться в полной заводской готовности, а также с приспособлениями для монтажа, если это указано в проекте".
дополнить абзацем: "Для АЗ, покрытых оксидами платиновых металлов, эксплуатационные характеристики обеспечиваются в электролитических средах с pH от 1 до 12, с минерализацией до 300 г/кг".
"11.7.2 Применение АЗ в оболочке с токопроводящей засыпкой (активатором) в водных средах запрещено".
"11.7.3 Эксплуатация АЗ из каталитических металлов или их оксидов при напряжении "анод-среда" для РЭ с подложкой из вентильных металлов:
- титана - не более 7,5 В;
- ниобия - не более 48 В;
- тантала - не более 96 В".
"11.9 Не допускается ввод в эксплуатацию АЗ с механическими повреждениями покрытия (трещины, порезы, раздиры, пробоины, вмятины и т.п.), выводящих наружные размеры за предельные отклонения, указанные в стандартах или технических условиях на АЗ конкретных типов".
Пункт 11.16. Исключить слова: "на максимальном расстоянии от сооружения".
Пункт 11.21. Заменить слова: "титана, платинированных металлов, магнетита или углеродосодержащих материалов или высококремнистого чугуна" на "оксидов платиновой группы, платинированных металлов, магнетита".
"Расстояние от трубопровода до протяженного АЗ должно быть не менее четырех диаметров трубопровода, за исключением ЭХЗ, спроектированных для объектов топливно-энергетического комплекса России (ТЭК России)".
Пункт 12.2. Заменить слова: "не менее 6 мес" на "не менее 36 мес".