ГОСТ Р 58344—2019
6 Технические требования
6.1 Общие требования
6.1.1 В случае противоречий требований настоящего стандарта требованиям документов, указан
ных в нормативных ссылках, приоритетными являются требования настоящего стандарта.
6.1.2 Анодные заземления должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего
стандарта и стандартов или технических условий на анодные заземления конкретных типов по техно
логической документации, утвержденной в установленном порядке.
6.1.3 Анодные заземления должны соответствовать требованиям ТР ТС 012/2011 [2], ГОСТ 9.602,
ГОСТ Р 51164 в части требований к электрохимической защите, ПУЭ [3], настоящего стандарта и изго
товляться по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
В технически обоснованных случаях в стандартах или технических условиях на анодные заземле
ния конкретных типов могут быть установлены и другие требования, не предусмотренные настоящим
стандартом.
6.1.4 В анодном заземлении как устройстве в системе катодной защиты от коррозии металличе
ских сооружений в любых грунтах и водных средах, предназначенном для распределения и стекания
защитного тока в коррозионную среду, основным элементом, осуществляющим непосредственный кон
такт с коррозионной средой, является анодный заземлитель.
6.1.5 Тип анодного заземления определяют в зависимости от удельного электросопротивления
грунта, глубины его промерзания, от расположения соседних подземных сооружений, наличия источ
ников блуждающих токов (постоянных или переменных), местных условий и технико-экономических
показателей.
Технико-экономический расчет анодных заземлений заключается в определении оптимальных
конструктивных параметров и числа анодных заземлителей, обеспечивающих минимальные приведен
ные суммарные затраты (отнесенные к одному году эксплуатации).
6.1.6 К основным техническим требованиям и характеристикам анодных заземлений относятся:
- электрохимические характеристики материалов электродов анодных заземлителей (анодная
растворимость, поляризуемость, электродный потенциал и т. п.);
- сопротивление растеканию тока с единичного токоотдающего электрода и со всего анодного
заземления в целом (предельно допустимые значения за весь период нормативного состояния при
эксплуатации, коэффициент взаимного экранирования смежных электродов в общей конструкции АЗ,
переходное сопротивление протяженных электродов, волновое сопротивление протяженных электро
дов, входное сопротивление конструкции протяженного анодного заземления);
- зона защитного действия анодного заземления (предельное значение при максимально допу
стимом суммарном поляризационном потенциале в точке дренажа АЗ, коэффициент распространения
защитного тока в протяженном анодном заземлении);
- предельно допустимые токовые нагрузки на единичный токоотдающий электрод и на все
анодное заземление в целом (предельно допустимая токоотдача протяженного анодного зазем-
лителя в стандартном грунте и в различного рода активирующих засыпках: коксо-минеральной,
шунгитовой и др.).
6.1.7 Выбор типа анодного заземлителя осуществляют с учетом следующих факторов:
- силы тока катодной установки;
- свойств грунта в месте размещения АЗ (удельного объемного электросопротивления грунта,
глубины промерзания, микробиологической активность грунта и др.);
- схемы расположения защищаемого объекта и других подземных металлических сооружений по
отношению к АЗ и другим заземлениям, например защитное, рабочее.
6.2 Характеристики
6.2.1 Требования назначения
6.2.1.1 При проектировании анодного заземления должно быть обеспечено выполнение норма
тивных показателей ПУЭ в части требований к шаговому напряжению и напряжению прикосновения
([3], [4], [5]).
6.2.1.2 Анодные заземления должны обладать высокой эксплуатационной надежностью, долго
вечностью, малым и стабильным во времени сопротивлением растеканию анодного тока.
5