(Утративший силу) Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 9.602-89"Единая система защиты...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Утративший силу
Таблица 1

Коррозионная агрессивность грунта по отношению к углеродистой
и низколегированной стали

┌───────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐
│ Коррозионная │Удельное электрическое │ Средняя плотность │
│ агрессивность грунта │ сопротивление грунта, │ катодного тока, i_к, │
│ │ Ом х м │ А/м2 │
├───────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┤
│ Низкая Св. 50 До 0,05 │
│ Средняя От 20 до 50 От 0,05 до 0,20 │
│ Высокая До 20 Св. 0,20 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2.3. Коррозионная агрессивность грунтов, грунтовых и других вод по отношению к свинцовым оболочкам кабелей характеризуется данными химического анализа и значением рН, определяемых в соответствии с НТД, и оценивается в соответствии с табл. 2, 3.
Примечание. Для кабелей силовых и связи в свинцовой оболочке с защитными покровами шлангового типа коррозионную агрессивность среды по отношению к свинцовой оболочке кабеля не определяют.
Таблица 2

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению
к свинцовой оболочке кабеля

┌───────────────┬───────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ Коррозионная │ рН │ Массовая доля компонентов, %, от │
│ агрессивность │ │ массы воздушно-сухой пробы │
│ грунта │ │ │
│ │ ├──────────────────┬────────────────┤
│ │ │ органическое │ нитрат-ион │
│ │ │ вещество (гумус) │ │
├───────────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ Низкая │ От 6,5 до 7,5 │ До 0,01 │ До 0,0001 │
│ │ │ │ │
│ Средняя │ От 5,0 до 6,5 │ От 0,01 до 0,02 │ От 0,0001 до │
│ │ От 7,5 до 9,0 │ │ 0,001 │
│ │ │ │ │
│ Высокая │ До 5,0 │ Св. 0,02 │ Св. 0,001 │
│ │ Св. 9,0 │ │ │
└───────────────┴───────────────────┴──────────────────┴────────────────┘
Таблица 3

Коррозионная агрессивность грунтовых и других вод по отношению
к свинцовой оболочке кабеля

┌─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────────┐
│Коррозионная │ рН │ Общая │ Массовая доля компонентов, │
│агрессивность│ │ жесткость, │ мг/дм3 │
│ грунтовых и │ │ мг. экв/дм3 ├────────────────┬────────────┤
│ других вод │ │ │ органическое │ нитрат-ион │
│ │ │ │вещество (гумус)│ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤
│ Низкая │От 6,5 до 7,5│ Св. 5,3 │ До 20 │ До 10 │
│ │ │ │ │ │
│ Средняя │От 5,0 до 6,5│От 5,3 до 3,0│ От 20 до 40 │ От 10 до 20│
│ │От 7,5 до 9,0│ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ Высокая │ До 5,0 │ Менее 3,0 │ Св. 40 │ Св. 20 │
│ │ Св. 9,0 │ │ │ │
└─────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────────┴────────────┘
2.4. Коррозионная агрессивность грунтов, грунтовых и других вод по отношению к алюминиевой оболочке кабеля характеризуется данными химического анализа и значением рН, определяемых в соответствии с НТД и оценивается в соответствии с табл. 4, 5.
Примечание. Для кабелей связи с алюминиевой оболочкой и защитными покровами шлангового типа коррозионную агрессивность среды по отношению к алюминиевой оболочке кабеля не определяют.
Таблица 4

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению
к алюминиевой оболочке кабеля

┌─────────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ Коррозионная │ рН │ Массовая доля компонентов, %, от │
│ агрессивность │ │ массы воздушно-сухой пробы │
│ грунтов │ │ │
│ │ ├──────────────────┬────────────────┤
│ │ │ хлор-ион │ ион железа │
├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ Низкая │ От 6,0 до 7,5 │ До 0,001 │ До 0,002 │
│ │ │ │ │
│ Средняя │ От 4,5 до 6,0 │От 0,001 до 0,005 │От 0,002 до 0,01│
│ │ От 7,5 до 8,5 │ │ │
│ │ │ │ │
│ Высокая │ До 4,5 │ Св. 0,005 │ Св. 0,01 │
│ │ Св. 8,5 │ │ │
└─────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴────────────────┘
Таблица 5

Коррозионная агрессивность грунтовых и других вод по отношению
к алюминиевой оболочке кабеля

┌─────────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ Коррозионная │ рН │ Массовая доля компонентов, мг/дм3 │
│ агрессивность │ │ │
│ грунтовых и │ │ │
│ других вод │ │ │
│ │ ├──────────────────┬────────────────┤
│ │ │ хлор-ион │ ион железа │
├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ Низкая │ От 6,0 до 7,5 │ До 5,0 │ До 10 │
│ │ │ │ │
│ Средняя │ От 4,5 до 6,0 │ От 5,0 до 50 │ От 1,0 до 10 │
│ │ От 7,5 до 8,5 │ │ │
│ │ │ │ │
│ Высокая │ До 4,5 │ Св. 50 │ Св. 10 │
│ │ Св. 8,5 │ │ │
└─────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴────────────────┘
2.5. Для бронированных кабелей связи со свинцовыми оболочками, находящихся в эксплуатации, опасность коррозии определяется в соответствии с НТД.
2.6. Опасным действием блуждающих токов на подземные металлические сооружения считается наличие знакопеременного (знакопеременная зона) или изменяющегося во времени положительного (анодная зона) смещения разности потенциалов между подземным металлическим сооружением и электродом сравнения, определяемого в соответствии с приложением 3.
Примечания:
1. Для вновь проектируемых подземных металлических сооружений (кроме сооружений связи) опасным является наличие блуждающих токов в земле, определяемых в соответствии с приложением 4.
2. Для кабелей связи НУП и НРП, не имеющих электрохимической защиты, опасным является наличие в них блуждающих токов, определяемое в соответствии с приложением 5.
2.7. Опасность коррозии стальных подземных трубопроводов при действии переменного тока характеризуется смещением среднего значения разности потенциалов между трубопроводом и медносульфатным электродом сравнения в отрицательную сторону не менее чем на 10 мВ по сравнению с разностью потенциалов, измеренных при отсутствии влияния переменного тока. Определение опасного действия переменного тока - в соответствии с приложением 6.

3. Требования к выбору методов защиты от коррозии

3.1. Защита подземных металлических сооружений от коррозии предусматривает:
рациональный выбор трассы прокладки сооружения и методов прокладки (неметаллические трубы, блоки, каналы, туннели, коллекторы и т.д.);
выбор защитных покрытий;
выбор марки подземных кабелей (силовых и связи) с соответствующей конструкцией защитного покрова, отвечающей условиям эксплуатации;
электрохимическую защиту (катодную поляризацию подземных металлических сооружений);
ограничение величины блуждающих токов на их источниках.
3.2. Защита от коррозии стальных подземных трубопроводов, резервуаров, конструкций НУП и НРП осуществляется защитными покрытиями независимо от коррозионной агрессивности грунта.
Для этих сооружений, расположенных непосредственно в грунтах высокой коррозионной агрессивности или в зонах опасного действия блуждающих токов, должна применяться дополнительно катодная поляризация.
Примечания:
1. Стальные трубопроводы оросительных систем и систем обводнения следует защищать от коррозии защитными покрытиями и катодной поляризацией в грунтах высокой и средней коррозионной агрессивности.
2. Трубопроводы сельхозводоснабжения (групповые и межхозяйственные стальные водопроводы) и траншейные резервуары защищают защитными покрытиями и катодной поляризацией независимо от коррозионной агрессивности грунта.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3.3. Защита стальных трубопроводов от коррозии в зонах опасного влияния переменного тока должна осуществляться защитными покрытиями и катодной поляризацией независимо от коррозионной агрессивности грунтов.
3.4. Защита от коррозии кабелей связи со свинцовыми оболочками без защитных покровов или с защитными покровами ленточного типа должна осуществляться катодной поляризацией при наличии трех значений средней или одного значения высокой коррозионной агрессивности грунтов и вод, оцениваемых по табл. 2 и 3.
Примечание. Кабели связи со свинцовыми оболочками в защитных покровах шлангового типа катодной поляризации не подлежат.
3.5. Защита от коррозии стальной брони кабелей связи, прокладываемых в грунтах высокой коррозионной агрессивности или в зонах опасного действия блуждающих токов, должна осуществляться катодной поляризацией, только в том случае, когда по условиям эксплуатации необходимо исключить воздействие электромагнитных влияний, ударов молний и механических повреждений. При этом одновременно должна обеспечиваться защита металлической оболочки кабеля от коррозии.
Примечание. Стальная броня кабелей связи с наружным защитным покровом шлангового типа катодной поляризации не подлежит.
3.6. Защита от коррозии кабелей связи с алюминиевой оболочкой и защитным покровом ленточного типа должна осуществляться катодной поляризацией независимо от коррозионной агрессивности среды.
Примечание. Кабели связи с алюминиевой оболочкой в защитных покровах шлангового типа катодной поляризации не подлежат.
3.4-3.6. (Измененная редакция, Изм. N 1).
3.7. Защита от коррозии, вызываемой блуждающими токами кабелей связи со свинцовой или алюминиевой оболочками без защитных покровов или с защитными покровами ленточного типа, а также кабелей со свинцовыми оболочками без защитного покрова, должна осуществляться катодной поляризацией.
3.8. Кабели СЦБ, силовые и связи со свинцовыми или алюминиевыми оболочками и броней, применяемые на железных дорогах, должны быть защищены:
при наличии не менее трех значений средней коррозионной агрессивности среды (табл. 2-5) - катодной поляризацией или наружным (поверх брони) покровом шлангового типа;