ГОСТ Р 58344—2019
6.2.1.3 При проектировании анодного заземления следует учитывать требования по величине со
противления растеканию тока на начальный и конечный период эксплуатации [1].
6.2.1.4 При проектировании анодного заземления следует учитывать данные:
- удельное объемное электросопротивление грунтов в местах предполагаемого размещения
анодного заземления, а также условия землеотвода. Для глубинных анодных заземлений — удельное
объемное электросопротивление грунтов по пластам геологического разреза до глубины 150 м;
- удельное объемное электросопротивление грунтов в поле токов катодной защиты;
- усредненные прогнозные графики блуждающих переменных и постоянных токов в местах пред
полагаемого размещения анодных заземлений;
- на участке высокой коррозионной опасности должно быть осуществлено 100%-ное резервиро
вание анодного заземления.
6.2.1.5 На линейной части магистральных трубопроводов при удельном объемном электросопро
тивлении грунтов до 100 Ом-м применяются поверхностные сосредоточенные, распределенные, про
тяженные анодные заземления или их комбинации. При удельном объемном электросопротивлении
грунта более 100 Ом-м, а также в любых грунтах при ограниченном землеотводе рекомендуется ис
пользовать глубинные и/или протяженные анодные заземления.
6.2.1.6 Область применения анодных заземлителей сосредоточенного типа включает в себя уста
новки катодной защиты любых объектов, когда применение протяженного, глубинного и распределен
ного типа анодных заземлителей затруднено.
6.2.1.7 Для защиты технологических трубопроводов КС, НПС и т. п. рекомендуется использовать
глубинные или протяженные анодные заземления или их комбинации.
6.2.1.8 В условиях вечной мерзлоты и/или при наличии многочисленных фундаментных свай це
лесообразно дополнительно использовать распределенные или протяженные анодные заземления.
6.2.1.9 В засоленных и обводненных грунтах рекомендуется применять в анодных заземлениях
железокремниевые электроды; в маловлажных грунтах с низкой минерализацией — графито-пласто
вые электроды; в низкоомных грунтах и морской воде — магнетитовые, электроды из вентильных ме
таллов комбинированных; в высокоомных грунтах помимо протяженных полимерных электродов допу
скается применение электродов из низколегированной стали и стального лома.
6.2.1.10 Технические требования к анодным заземлителям, установленные проектом, должны
быть указаны в стандартах или технических условиях на конкретные типы, обеспечены изготовителем
и подтверждены результатами приемочных испытаний.
6.2.1.11 Использование обсадных колонн ликвидированных скважин в качестве анодного зазем
ления допускается при положительном заключении специализированной организации и согласовании с
соответствующими государственными надзорными органами России.
6.2.2 Требования к конструкции
6.2.2.1 Конструкция основного токоотдающего элемента анодного заземления — анодного зазем-
лителя, его конструктивные размеры должны быть указаны в стандартах или технических условиях на
анодные заземлители конкретных типов.
6.2.2.2 Конструкция анодных заземлителей в анодном заземлении в общем случае должна состо
ять из следующих основных элементов:
- электрода (рабочего элемента);
- соединительного токопроводящего кабеля;
- контактного узла;
- газоотводной трубки (для глубинного анодного заземлителя);
- узла крепления для сбора в гирлянду (для глубинного анодного заземлителя).
6.2.2.3 Тип, материалы и конструкцию анодного заземления определяют расчетом.
Характеристики, необходимые для расчетов при проектировании анодных заземлителей в анод
ном заземлении, в общем случае должны содержать:
- материал основного рабочего элемента — электрода анодного заземления;
- расчетную массу 1 м основного рабочего элемента электрода АЗ (в качестве справочной вели
чины);
- скорость анодного растворения электрода АЗ (в номинальном токовом режиме);
- максимальный ток, допустимый при эксплуатации анодного заземлителя.
6.2.2.4 Конструкция анодных заземлителей должна обеспечивать удобство их транспортирования
и монтажа, возможность их ремонта или замены.
6