Изолирующие монолитные муфты (электроизолирующие соединения, электроизолирующие вставки). Общее описание

 

Изолирующая монолитная муфта ИММ ТУ 10722003

Основные технические характеристики муфт:
— рабочее давление – до 1000 кгс/см,
— наружный диаметр трубопровода – от 1/2″ до 3300 мм,
— максимальная рабочая температура:
— стандартное исполнение – плюс 70˚С,
— специальное исполнение – до плюс 250˚С,
— минимальная рабочая температура – минус 60˚С,
— электрическое сопротивление на воздухе (при относительной влажности 55% и температуре Т= 22˚С) при напряжении 1000 В постоянного тока – более 5 МОм,
— диэлектрическая прочность – более 5 кВ.

Основное конструктивное отличие изделий – специально разработанная для изолирующих монолитных муфт U – образная уплотнительная система, которая обладает уникальными герметизирующими и диэлектрическими свойствами, что гарантирует безотказную эксплуатацию данных изделий на трубопроводах в условиях повышенных механических нагрузок (в том числе изгибающего и крутящего моментов, осевых нагрузок).

Изолирующие монолитные муфты изготавливаются по ТУ 10722003, разработанному в соответствии с Техническими требованиями ОАО «Газпром».

Продукция имеет Разрешение на применение № РРС 00-17205, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ.

Заказать Изолирующая монолитная муфта ИММ ТУ 10722003

На сайте можно оформить заявку, воспользовавшись формой обратной связи, или позвонив нам по телефонам: +7 (8452) 400-079, +7 (8452) 400-178. При формировании заказа по телефону, вы сможете не только уточнить цену, но и получить консультации по техническим характеристикам приборов.

Доставка
Завод «Газмашстрой» предлагает приобрести Изолирующая монолитная муфта ИММ ТУ 10722003 заводам и предприятиям России и стран СНГ. Доставка оборудования возможна по следующим городам: Абакан, Актобе, Алматы (Респ. КАЗАХСТАН), Ангарск, Архангельск, Астана(Респ.КАЗАХСТАН), Астрахань, Атырау, Ачинск, Барнаул, Березники, Бийск, Благовещенск, Братск, Великий Новгород, Великие Луки, Владивосток, Волгоград, Вологда, Воронеж, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Златоуст, Иваново, Ижевск, Иркутск, Ишим, Йошкар-Ола, Казань, Канск, Калининград, Караганда, Киров, Кокшетау, Кемерово, Комсомольск-на-Амуре, Костанай, Краснодар, Красноярск, Куйбышев, Курган, Кызыл, Кызылорда, Кострома, Ленинск-Кузнецкий, Ленск ,Липецк, Магнитогорск, Мариинск, Междуреченск, Миасс, Мирный, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Находка, Нерюнгри, Нижневартовск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новороссийск, Новосибирск, Ноябрьск, Озерск, Омск, Оренбург, Орск, Павлодар(Респ.КАЗАХСТАН), Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск (Респ.КАЗАХСТАН) Прокопьевск, Псков, Ростов-на-Дону, Рубцовск, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Саранск, Симферополь, Севастополь, Сковородино, Славгород, Ставрополь, Стерлитамак, Сургут,Талдыкорган (Респ.КАЗАХСТАН), Тараз, Тобольск, Тольятти, Томск, Тында, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Усть-Илимск, Усть-Кут, Усть-Каменогорск(Респ.КАЗАХСТАН), Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Чита, Шадринск, Шымкент, Южно-Сахалинск, г. ЮРГА, Ярославль, Якутск и другие города. Изолирующая монолитная муфта ИММ ТУ 10722003 доставляется во все города Республики Казахстан, Белоруссии, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и других стран СНГ, при согласовании по телефону: +7 (8452) 400-178, +7 (8452) 400-079.

Для подбора и заказа оборудования, запроса разрешительных документов (сертификат качества, разрешение на применение, паспорт изделия, сертификат Газсерт, уточнения характеристик, уточнения сроков производства, запроса габаритной, функциональной схемы, паспорта на Изолирующая монолитная муфта ИММ ТУ 10722003 обращаться в отдел подбора оборудования: +7 (8452) 400-079, +7 (8452) 400-178*

Муфта изолирующая монолитная для трубопровода

ИММ для магистральных

и промысловых трубопроводов,

технологических трубных обвязок

ЭИС для объектов

Электроизолирующие соединения. Общее описание

Термины «изолирующее соединение», «электроизолирующее соединение», «электроизолирующая вставка», «изолирующая монолитная муфта», встречающиеся в разных нормативных документах и технической литературе, являются равнозначными.

Изолирующая монолитная муфта (вставка электроизолирующая) – неразъемное трубопроводное изделие, обеспечивающее электрическое разделение трубопровода.

Вставки электроизолирующие (ВЭИ) предназначены для обеспечения электрического разъединения защищаемого электрохимической защитой трубопровода от объекта не защищаемого, заземленного или имеющего собственную систему электрохимической защиты (ЭХЗ), а также электрического секционирования трубопроводов, проходящих в зонах воздействия блуждающих и наведенных токов.

Вставки применяются для систем транспортирования природного газа, сырой нефти и продуктов ее переработки, попутного нефтяного газа, сжиженных газов, ШФЛУ, минеральных масел, питьевой воды, а также других технологических сред.

Применение вставок позволяет оптимизировать работу средств электрохимической защиты, сократить расходы на электроэнергию, существенно снизить вредное действие наведенных (блуждающих) токов, и как следствие — повысить надежность и срок эксплуатации трубопроводов.

Изолирующие монолитные муфты (вставки электроизолирующие, электроизолирующие соединения) подземного и надземного исполнения отличаются типом наружного покрытия.

5j5a7996 3 img 8818

Электроизолирующие соединения устанавливаются:

на магистральных трубопроводах, на промысловых, технологических и иных трубопроводах. в системе газоснабжения населенных пунктов, а также в распределительных коммунальных сетях и теплоэнергетике (станции, бойлерные, котельные и пр. где имеется заземление).

Рекомендуемые места установки:

  • на границах участков (секций) электро¬химической защиты трубопроводов
  • на границах участков собственности, в т.ч. разъединения от трубопроводов-отводов
  • на границах участков трубопровода с различными типами и качеством защитных покрытий, различными системами ЭХЗ или значительным изменением удельного электросопротивления грунта, в т.ч. между надземными и подземными участками
  • на концах зоны действия блуждающих или теллурических постоянных токов или переменного напряжения
  • на границах переходов многониточных трубопроводов через водные преграды
  • на границе раздела с незащищенными или заземленными подземными сооружениями или оборудованием
  • в местах соединения скважин подземных нефтехранилищ с шлейфами скважин и другими трубопроводами
  • в других местах, требующих электрического разделения трубопровода
Читайте также  Монтаж клапанов на трубопроводах

whatsapp image 2019 01 11 at 1520 1

География поставок

География поставок изолирующих монолитных муфт (электроизолирующих вставок) производства Акционерного общества «Трубопроводные системы и технологии» охватывает всю территорию Российской Федерации и представлена такими проектами, как:

Занятие № 15. Проверка диэлектрических характеристик изолирующей вставки

Изолирующая монолитная муфта (электроизолирующая вставка) – неразъемное механическое соединение стальных труб, обеспечивающее их электрическое разделение (рис.17.1).

Рисунок 17.1 – Общий вид изолирующей муфты

По определению, неразъемные электроизолирующие вставки (муфты) являются необслуживаемым и неразборным изделием и должны гарантировать механические и диэлектрические свойства в течение всего его жизненного цикла.

Основной функцией электроизолирующей вставки является предотвращение снижения защитного потенциала, вследствие возникновения утечек через металлический трубопровод, транспортируемый продукт и окружающий грунт.

Основными являются утечки через металлический трубопровод. Применение электроизолирующих вставок в этом случае будет особенно эффективным (рис.17.2).

Рисунок 17.2 – Изолирующая монолитная муфта с использованием системы поперечной изоляции предотвращает утечки потенциала в трубопровод

Утечки через трубопровод, встретив препятствие в виде изолирующей монолитной муфты, могут происходить через транспортируемый продукт. Это явление усиливается в случае, если транспортируемый продукт обладает высокой электропроводностью.

Для предотвращения утечек потенциала через транспортируемый продукт должна применяться продольная внутренняя изоляция (рис.17.3).

Рисунок 17.3 – Продольная внутренняя изоляция

Утечки через трубопровод, встретив препятствие в виде изолирующей монолитной муфты, могут происходить через окружающий грунт. Это явление усиливается если грунт обладает низким электрическим сопротивлением. Также в грунте могут возникать электрические токи иной природы, которые могут оказывать влияние на систему катодной защиты трубопровода.

Для предотвращения утечек потенциала через окружающий грунт должна применяться продольная внешняя изоляция (рис. 17.4).

Рисунок 17.4 – Продольная внешняя изоляция

Для проверки диэлектрических свойств изолирующей вставки необходимо:

— измерить электрическое сопротивление мегаомметром на напряжение 1000 В. При этом сопротивление вставки должно быть не менее 5 МОм (перед вводом в эксплуатацию);

— измерить значение защитного потенциала на трубопроводе до и после изолирующей вставки при включенной СКЗ. При этом значения потенциалов не должны быть одинаковыми;

— измерить значение защитного потенциала на трубопроводе до и после изолирующей вставки при отключенной СКЗ. При этом значение разности потенциалов между концами изолирующей должно быть не менее 0,1В по абсолютной величине;

— измерить «кажущееся» сопротивление изолирующей вставки. На подземных сооружениях допускаются следующие значения «кажущегося» сопротивления:

более 5 Ом — для полиэтиленовой изоляции;

более 0,4 Ом — для битумной изоляции.

Форма акта проверки состояния вставки приведена в Приложении П.

17.1 Контрольные вопросы

1. Для чего необходимы изолирующие вставки?

2. Этапы проверки диэлектрических свойств изолирующей вставки.

Приложение ААктопределения адгезии защитных покрытий из полимерных лент

(все графы обязательны к заполнению)

Место проведения измерений ______________________________________________________

Диаметр трубы (трубопровода), мм _________________________________________________

Да­та из­ме­ре­ния Номер партии, участок трубо­провода Темпе­ратура окру­жающе­го воз­духа Номер измере­ний Усилие отслаи­вания F, Н (кгс) Ширина отслаи­ваемой полосы b, см Величина адгезии А, Н/см (кгс/см) Ха­рак­тер раз­ру­ше­ния
Среднее

Адгезия партии труб (участка трубопровода) _________________________________________

(соответствует, не соответствует требуемому значению)

_______________________________ ___________ _____________________

должность лиц, проводивших контроль личная подпись расшифровка подписи

Приложение Б Акт определения адгезии защитных покрытий на основе битума

(все графы обязательны к заполнению)

Место проведения измерений ______________________________________________________

Диаметр трубы (трубопровода), мм _________________________________________________

Дата измерения Номер партии, участок трубопровода Температура окружающего воздуха, К (°С) Номер измерения Показание индикатора, мм Значение адгезии А, МПа/м 2 Характер разрушения
Среднее значение адгезии

Адгезия партии труб (участка трубопровода) _________________________________________

(соответствует, не соответствует требуемому значению)

_______________________________ ___________ _____________________

должность лиц, проводивших контроль личная подпись расшифровка подписи

Приложение ВАкт проверки на толщину и сплошность изоляционного покрытия искровым дефектоскопом

(все графы обязательны к заполнению)

«__________________________» НПС (ПС, ЛПДС, БКНС, ПНБ, НППС)

Место проведения работ (км МТ, наименование перехода), км ___________________________

___________________________________________Дата измерений: __________________________

Тип изоляционного покрытия ________________________________________________

Конструкция изоляционного покрытия ________________________________________________

Дата нанесения изоляционного покрытия________________________________________________

Диаметр трубопровода, мм ________________________________________________

Марка прибора:
Зав. № прибора: Дата поверки:
Марка прибора:
Зав. № прибора: Дата поверки:
№ п/п Начало участка, км/м Конец участка, км/м Общая площадь участка, дм² Толщина изоляционного покрытия, мм Напряжение на щупе искрового дефектоскопа, кВ Результат испытания

_______________________________ ___________ _____________________

должность личная подпись расшифровка подписи

_______________________________ ___________ _____________________

должность личная подпись расшифровка подписи

Приложение ГТаблица измеряемых параметров УКЗ

№ УКЗ Измерение естественного потенциала в точке дренажа, В Измерение суммарного потенциала в точке дренажа, В Измерение поляризационного потенциала в точке дренажа, В Измерение напряжения на выходе СКЗ, В Измерение тока на выходе СКЗ, А Измерение сопротивления цепи анод-катод, Ом Измерение сопротивления растекания каждого АЗ, Ом Подпись ответственного исполнителя
..n

Приложение Д1Протокол
измерения распределения тока защиты установок катодной защиты по секциям протяженного анодного заземлителя

Читайте также  Сколько витков ФУМ-ленты правильно наматывать на резьбу

Время выполнения измерений: начало _______________, окончание ___________________

Примененная аппаратура _______________________________________________________

Заводской номер _______________________________, дата поверки___________________

Параметры работы УКЗ, ток _________А, напряжение_______В

Марка протяженного АЗ ________________________________________________________

Номинальная линейная плотность тока протяженного АЗ ___________ мА/м

Результаты измерений тока в секциях протяженного АЗ

№ п/п От секции до секции Значения тока между секциями протяженного АЗ
по ходу нефти против хода нефти
Ток, А Длина, м Ток, А Длина, м
УКЗ -1
1 — 2
2 – 3
3 – 4
4 – 5
5 – 6
6 – 7
7 – 8

Результаты камеральной обработки измерений

№ п/п Номер секции Значения линейной плотности тока секций протяженного АЗ, мА/м
по ходу нефти против хода нефти

Запас защитного тока______________

Производитель работ _____________ __________________________

(подпись) (И.О. Фамилия)

Член бригады _____________ __________________________

(подпись) (И.О. Фамилия)

Приложение Д2 Протокол
измерения сопротивления секций протяженного анодного заземлителя

Время выполнения измерений: начало ____________, окончание ___________

Примененная аппаратура ____________________________________________

Заводской номер _____________________, дата поверки__________________

Сопротивление измерительных проводов _________Ом

Результаты измерений тока в секциях протяженного АЗ

№ п/п Номер секции Значения сопротивления секции протяженного АЗ, Ом
по ходу нефти против хода нефти
Расчетное Измеренное Расчетное Измеренное

Результаты камеральной обработки измерений

№ п/п Номер секции Наличие повреждений на секции протяженного АЗ
по ходу нефти против хода нефти

Производитель работ _____________ __________________________

(подпись) (И.О. Фамилия)

Член бригады _____________ __________________________

(подпись) (И.О. Фамилия)

Приложение Д3Протокол
поиска места повреждения секции протяженного анодного заземлителя

УКЗ № ______________ Секция №__________________

Время выполнения измерений: начало ___________, окончание __________

Примененная аппаратура ______________________

Заводской номер ___________________________________, дата поверки__________________

Ток сигнального генератора _________мА

Локализация места повреждения в секции протяженного АЗ при подключении сигнального генератора в начале секции

№ п/п Дистанция от начала секции, м Уровень сигнала, % Глубина, м Дистанция от начала секции, м Уровень сигнала, % Глубина, м Дистанция от начала секции, м Уровень сигнала, % Глубина, м

Координата начала зоны повреждения: _____________

Локализация места повреждения в секции протяженного АЗ при подключении сигнального генератора в конце секции

№ п/п Дистанция от конца секции, м Уровень сигнала, % Глубина, м Дистанция от конца секции, м Уровень сигнала, % Глубина, м Дистанция от конца секции, м Уровень сигнала, % Глубина, м

Координата окончания зоны повреждения: _____________

Определение места повреждения при подключении сигнального генератора к обоим концам секции протяженного АЗ

Координаты района повреждения, м, от _________ до ___________

№ п/п Дистанция от начала секции, м Уровень диагностического сигнала, % Дистанция от начала секции, м Уровень диагностического сигнала, % Дистанция от начала секции, м Уровень диагностического сигнала, %

Координата места повреждения: _____________

Производитель работ _____________ __________________________

(подпись) (И.О. Фамилия)

Член бригады _____________ __________________________

(подпись) (И.О. Фамилия)

Приложение ЕПротокол определения удельного электрического сопротивления грунта в трассовых условиях

Дата проведения измерений _______________
ОСТ
РНУ
НПС/ЛПДС
Место проведение работ (км МТ / технологический трубопровод / РВС)
Марка средства измерений: Заводской №________ дата поверки____
Влажность Температура окружающего. воздуха__
Место расположения км+м Тип грунта Удельное электрическое сопротивление грунта, ρ, Ом·м * Коррозионная агрессивность грунта
*Удельное электрическое сопротивление грунта ρ, Ом·м, вычисляют по формуле ρ =2π Rг.п.а, где Rг.п. – электрическое сопротивление грунта, измеренное прибором, Ом; а – расстояние между электродами, равное глубине прокладки подземного сооружения
Измерения произвел
И.О. Фамилия, должность, подпись, дата
Проверил мастер группы ВЛ и ЭХЗ
И.О. Фамилия, должность, подпись, дата

Приложение ЖВедомость электрометрических измерений на протекторных установках

Дата проведения измерений _______________
ОСТ
РНУ
НПС/ЛПДС
МТ
Марка средства измерений: Заводской №________ дата поверки________
Влажность Температура окружающего воздуха_________
Защищаемое сооружение
№ п/п Дата изме-рения Трас-совый номер УПЗ (км МТ) Место из­мерения (ж.д., а.д., наимено-вание, КИП км+м) Разность потен-циалов «про-тек­тор-земля», В Ток в цепи «протек-тор-защищаемое сооружение», А Удель-ное сопро-тивле-ние грунта, Ом·м Потенциал «защищаемое сооружение-земля», В Переходное сопротивление стационарного МЭС, кОм Собствен-ный потенциал стационарного МЭС, мВ Нали-чие БСЗ Сопротив-ление БСЗ, Ом Наличие стойки КИП
При отклю-ченной УПЗ При вклю­ченной УПЗ Поляри­зацион-ный

Приложение ИАкт оценки состояния покрытия

УТВЕРЖДАЮ Главный инженер РНУ (РПУ ЛПДС) наименование РНУ _____________________ И.О. Фамилия подпись «___» ________ 20 ___г.

Акт оценки состояния покрытия законченного строительством (эксплуатируемого) участка трубопровода

НПС (ПС)________________ «__» ____ 20__ г.

Наименование трубопровода ________________________________________________________

Участок трубопровода (начало, км _______, конец, км _________, протяженность, м_________)

Диаметр трубы, м _________________, толщина стенки, мм _____________

Конструкция защитного покрытия ____________________________________________________

Среднее удельное электрическое сопротивление грунта (rГ), Ом×м ________________________

Температура окружающего воздуха, °С ________________________________________________

1 Контроль температуры грунта

№ п/п Место скважины, км (ПК) Глубина измерения, м Температура грунта, °С
ВАЗ

Требуемое сопротивление изоляции Rиз, Ом×м 2 _________________________________________

Дата начала _________________ и окончания ________________ засыпки

Сопротивление растеканию трубопровода Rp, Ом×м 2 _____________________________________

Продольное сопротивление RТ, Ом/м __________________________________________________

Место подключения источника постоянного тока, км ____________________________________

Напряжение на выходе источника V, В ________________________________________________

Читайте также  Эластичный трубопровод с вращающимися фланцами

2 [1] ) Контроль качества изоляции

№ п/п Точка замера Сила тока, А Время измерения Ток поляризации, А Разность потенциалов труба-земля, В, по МЭС Смещение потенциала, В Сопротивление изоляции, Ом∙м
Естественная разность потенциалов При включенном источнике катодной поляризации

Состояние изоляционного покрытия участка трубопровда_________________________________

(соответствует, не соответствует требуемому значению)

Приложение: 1. Исполнительная схема проведения испытаний; 2. Данные самописцев в графическом и в электронном виде [2] ) .

Представитель ОГЭ ОСТ (РНУ)_________________________________________И.О. Фамилия

Мастер группы ВЛ и ЭХЗ НПС (ЛПДС)__________________________________И.О. Фамилия

Производитель работ (Подрядчик)_______________________________________И.О. Фамилия

Представитель технадзора______________________________________________И.О. Фамилия

Приложение КТаблица измеряемых параметров УДЗ

№ УДЗ Измерение естественного потенциала в точке дренажа, В Измерение суммарного потенциала в точке дренажа, при откл СДЗ, В Измерить разности потенциалов «труба-рельс», при откл СДЗ, В Измерение суммарного потенциала в точке дренажа, при вкл. СДЗ, В Измерить разности потенциалов «труба-рельс», при вкл СДЗ, В Среднее значение измеренного тока на выходе СДЗ полученное при измерении в течении 30 мин с периодичностью 15 секунд, А Измерение падения напряжения на диодах при работающей СДЗ, В Подпись ответственного исполнителя
..n

Приложение ЛВедомость электрометрических измерений на устройства защиты от наведенных переменных токов

Тип средства измерений: Заводской номер:
Дата поверки:
Тип средства измерений: Заводской номер:
Дата поверки:
№ п/п Номер УЗТ Коорди-наты установки Потенциал с омической составляющей, В Напряжение переменного тока, В Отведенный переменный ток, А Сопротивление растеканию тока заземления, Ом
мин. макс. среднее мин. макс. среднее

Примечание – Измерение проводить в течение 30 мин с интервалом 5 мин.

Проверку выполнил __________________________________ «____» ______________ 20 ___ г.

И.О. Фамилия, должность, подпись, дата

Проверил __________________________________ «____» ______________ 20 ___ г.

И.О. Фамилия, должность, подпись, дата

Заключение составил __________________________________ «____» ______________ 20 ___ г.

И.О. Фамилия, должность, подпись, дата

Приложение М1Актоценки состояния ЭХЗ РВС с протяженным анодным заземлителем, расположенным вокруг РВС

Приложение М2 Акт оценки состояния ЭХЗ РВС с протяженным анодным заземлителем, расположенным под днищем РВС

Приложение Н Акт проверки сопротивления изоляции опор на воздушном переходе

(все графы обязательны к заполнению)

___________________________ РНУ (РПУ)

«__________________________» НПС (ПС, ЛПДС, БКНС, ПНБ, НППС)

Место проведения работ (км МТ, наименование перехода), км ____________________________

___________________________________________Дата измерений: __________________________

Тип изоляционного покрытия трубопровода______________________________________________

Конструкция изоляционного покрытия ________________________________________________

Дата нанесения изоляционного покрытия________________________________________________

Диаметр трубопровода, мм ________________________________________________

Марка прибора:
Зав. № прибора: Дата поверки:
Марка прибора:
Зав. № прибора: Дата поверки:
№ п/п Номер опоры Материал диэлектрической прокладки Толщина диэлектрической прокладки, мм Толщина изоляционного покрытия, мм Общее сопротивление трубопровод — опора, кОм Результат испытания (соответствует / не соответствует)

_______________________________ ___________ _____________________

должность личная подпись расшифровка подписи

_______________________________ ___________ _____________________

должность личная подпись расшифровка подписи

Приложение П Ведомость электрометрических измерений электроизолирующих соединений

Тип средства измерений: Заводской номер:
Дата поверки:
№ п/п Наименование МТ Координаты установки, км Конструкция ИС Тип искрораз- рядника Контроль остаточного ресурса искроразрядника Разность потенциалов, мВ Примечание
левая сторона правая сторона смещение
Диаметр Длина
Примечание – Контроль искроразрядника осуществляется снятием показаний остаточного количества циклов работы, с дисплея модуля, установленного в КИП электроизолирующего соединения.

Проверку выполнил ____________________________ «____» ______________ 20 ___ г.

И.О. Фамилия, должность, подпись

Проверил ____________________________ «____» ______________ 20 ___ г.

И.О. Фамилия, должность, подпись

Заключение составил ____________________________ «____» ______________ 20 ___ г.

И.О. Фамилия, должность, подпись

Литература

1. ГОСТ 9.602-2005 Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии

2. ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные Общие требования к защите от коррозии

3. Инструкции по эксплуатации приборов

4. РД-17.220.00-КТН-151-10 Методика определения воздействия ВЛ-110 кВ и выше на коррозию нефтепровода и мероприятия по защите трубопровода

5. РД-29.035.00-КТН-080-10 Инструкция по контролю состояния изоляции магистральных нефтепроводов методом катодной поляризации

6. РД-91.020.00-КТН-234-10 Нормы проектирования электрохимической защиты магистральных трубопроводов и сооружений НПС

7. РД-29.240.00-КТН-163-16 Магистральный трубопроводный транспорт нефти

8. и нефтепродуктов. Эксплуатация вдольтрассовых линий электропередачи и средств электрохимической защиты. Требования к организации и выполнению работ

9. РД-29.200.00-КТН-047-14 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Обследование коррозионного состояния магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов

10. РД-29.100.00-КТН-038-14 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефте

image052

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

image021

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ — конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

image033

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

© cyberpedia.su 2017-2020 — Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

Источник https://xn--80aahrlqppik8d.xn--p1ai/izolirujushhaja-monolitnaja-mufta-imm-tu-10722003.html

Источник https://www.pipe-st.ru/obshchee-opisanie-izoliruyushchikh-monolitnykh-muft

Источник https://cyberpedia.su/5x6bc0.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: