Заземление технологических трубопроводов

Заземление технологических трубопроводов

На первый взгляд между трубопроводами и электроустановками нет ничего общего. Но магистрали, проложенные под землей, подвержены воздействию блуждающих токов, а при наземной прокладке всегда существует опасность удара молнии.

В инженерных сетях при работе накапливается статическое напряжение. При трении непроводящих материалов как правило возникают электрические заряды, постепенно концентрирующиеся на стенке трубы. Низкая проводимость топлива, а также загрязнения, турбулентность – это факторы, увеличивающие потенциал. Статическое поле вокруг трубопровода к тому же представляет опасность для людей, а накопление критического заряда приводит к воспламенению от искры.

Заземление технологических трубопроводов

Узел заземления подземных трубопроводов

Основной документ, регламентирующий способы заземления трубопроводов: ПУЭ – «Правила устройства электроустановок». Кроме того, требования к защите трубопроводов предусмотрены многочисленными нормативными актами:

  • МЭК 62305 (IEC 62305) – Международный электротехнический стандарт «Молниезащита»;
  • П. 3.3. ПБ 09-560-03 – Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов;
  • ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 – Электроустановки низковольтные и др.

Основные правила заземления трубопроводов

  • Во-первых, непрерывность цепи;
  • Во-вторых, тип заземляющего контура должен соответствовать характеристикам грунта и току растекания;
  • В-третьих, не менее двух точек соединения трубопровода с контуром заземления.
Заземление технологических трубопроводов

При резьбовом соединении цепь непрерывна. В местах установки фланцев и монтажа оборудования необходимо позаботиться о проводниках. Количество точек заземления прежде всего зависит от протяженности и технических особенностей инженерной сети.

Заземление фланцевых соединений трубопровода

Как правило для электрического соединения участков трубопровода используют межфланцевые перемычки из меди ПуГВ или ПВЗ. На концах провода закреплены наконечники, которые монтируются с помощью болтового соединения или сварки.

Заземление технологических трубопроводов

Для заземления всей конструкции крепят токоотводящие медные полосы. Места и методы соединения заземляющих проводников должны быть такими, чтобы при разъединении для ремонтных работ расчетные значения были безопасными. К тому же следует отметить, что при ошибках в устройстве заземления, возможна некорректная работа или отключение автоматики. По окончании монтажных работ замеряют электросопротивление и подписывают акт освидетельствования.

Заземление эстакады технологических трубопроводов

Наземный трубопровод как правило представляет собой единую конструкцию, отдельные элементы которой имеют разное электросопротивление. Согласно п. 386 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», эстакады каждые 200-300 метров соединяют с трубопроводами и заземляют.

Заземление технологических трубопроводов

Узел заземления наземных трубопроводов

При расчете заземления учитывают совокупность влияния следующих элементов:

  • металлоконструкций;
  • металлических труб;
  • материала изоляции;
  • питающей линии;
  • системы молниезащиты;
  • мест пересечения с линиями электропередач;
  • состава грунта.

Токоотводы систем молниезащиты иногда соединяют с обычным контуром, в результате этого, энергия молнии равномерно распределяется между токоотводами. Часто выполнить требования регламентов по данной технологии невозможно и специалисты применяют очаговые устройства. При пересечении с линией электропередач создают заземление в районе двух опор трубопровода, затем обе точки соединяют между собой.

Для снятия избыточных напряжений применяют систему уравнивания потенциалов – совокупность соединений, обеспечивающую равномерное распределение заряда. После монтажа всех устройств и установки распределительных щитков, замеряют сопротивление. Предельные значения регламентируются проектом.