Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Защищаемая конструкция

Возникновение на катодно защищаемой конструкции вторичных защитных пленок, оказывающих добавочное защитное действие, может нарушить указанное в пункте 4 табл. 41 правило, т. е. может наблюдаться соотношение (/к)внешн К-  [c.296]

Рис. 257. Электрическая схема катодной защиты ЯГ — источник постоянного тока — катодная поляризуемость защищаемой конструкции анодная поляризуемость вспомогательного анода сопротивления npi пра — сопротивление соединительных проводов — то же, защищаемой конструкции — то же, защитного изолирующего покрытия — то же, электролита между защищаемой конструкцией и вспомогательным анодом — то же, вспомогательно-Цф а Рис. 257. <a href="/info/4765">Электрическая схема</a> <a href="/info/6573">катодной защиты</a> ЯГ — <a href="/info/578855">источник постоянного тока</a> — катодная поляризуемость защищаемой конструкции анодная поляризуемость вспомогательного анода сопротивления npi пра — сопротивление <a href="/info/305462">соединительных проводов</a> — то же, защищаемой конструкции — то же, защитного изолирующего покрытия — то же, электролита между защищаемой конструкцией и вспомогательным анодом — то же, вспомогательно-Цф а

Если вспомогательный анод сделан не из того металла, что конструкция, для определения нужно еще прибавить разность начальных (без тока) потенциалов вспомогательного анода Ува и защищаемой конструкции Vx, т. е.  [c.364]

Расчет анодной защиты при помощи внешнего источника тока сводится к определению параметров источника постоянного тока для двух режимов его работы 1) при анодной пассивации защищаемой конструкции 2) при поддержании пассивного состояния конструкции.  [c.365]

Для контроля за потенциалом защищаемой конструкции в электролит вводится электрод сравнения, а подключение его, защищаемой конструкции и вспомогательного катода к потенциостату  [c.365]

Для осуществления протекторной защиты к конструкции присоединяют протектор, обычно в виде пластины или цилиндра, который в данной среде обладает более электроотрицательным потенциалом, чем любой участок защищаемой конструкции. Схематически такая защита (рис. 201) сводится к превращению электродом П анодных участков А данной конструкции, состоящей в простейшем случае из короткозамкнутой системы двух электродов А—К, в катодные. В этом случае анод посылает электроны во внешнюю цепь меньше или даже сам начинает их принимать от присоединенного протектора.  [c.301]

Для достижения достаточной полноты защиты необходимо предусмотреть установление оптимальной катодной плотности тока на всей поверхности защищаемой конструкции.  [c.304]

На эффективность электрохимической защиты оказывает также влияние расположение анодов. Они должны быть расположены так, чтобы иа поверхности защищаемой конструкции был обесп( чен ток равномерной плотности.  [c.305]

Второй электрод 3 (анодное заземление) соединяется с положительным полюсом источника тока и действует в качестве анода. Катодная защита возможна только в том случае, когда защищаемая конструкция и анодное заземление находятся в электрическом и электролитическом контакте первое достигается с помощью металлических проводников, а второе благодаря наличию электролитической среды 5 (грунт), в которую нагружена защищаемая конструкция и анодное заземление.  [c.5]

Обычно электродом сравнения служит медно-сульфатный электрод сравнения (МСЭ) длительного действия, находящийся постоянно в фунте. Потенциал между электродом сравнения и защищаемой конструкцией, измеряемый высокоомным вольтметром 7, включает в себя кроме поляризационной составляющей, омическое падение напряжения, обусловленное прохождением катодного тока через сопротивление между электродом сравнения и защищаемой конструкцией. Критериями защищенности при катодной защите являются ми-  [c.5]

Радиус защитного действия определяют как расстояние от точки дренажа, до того места на поверхности защищаемой конструкции, где её потенциал становится равным Es.min /1-6/.  [c.7]


Расчет распределения потенциала и тока при анодной защите производится с использованием аналитической аппроксимации как анодной поляризационной кривой рассматриваемого металла, так и формы защищаемой конструкции.  [c.240]

В некоторых странах при катодной защите устанавливают электродный потенциал защищаемой конструкции на 0,100 В ниже ее собственного потенциала коррозии в тех же условиях без тока это должен быть реальный сдвиг электродного потенциала за вычетом его возможного омического искажения.  [c.69]

Чтобы вызвать необходимое для катодной защиты уменьшение потенциала, на защищаемой конструкции требуется определенная плотность защитного тока. Требуемая плотность тока, которую обычно выражают в мА/м , изменяется с изменением условий и зависит от коррозионной среды. Для защиты стали без покрытия обычно требуются следующие плотности тока в почве 10-100, в пресной воде 20-50, в стоячей морской воде 50-150, в проточной морской воде 150-300.  [c.69]

Протектор представляет собой пластину или цилиндр. Эффект протекторной защиты от коррозии и коррозии под напряжением зависит также от формы защищаемой конструкции, радиуса действия протектора и электропроводности среды.  [c.116]

Для достижения максимальной защиты от коррозии необходимо непрерывно контролировать защищаемую конструкцию определять потери массы защищаемого объекта. Для многих сооружений получить эти данные не представляется возможным. В этом случае определяют потери массы контрольных образцов, включенных в общую защиту сооружения. Однако этот метод трудоемок и не эффективен. На практике контролируют величину защитного потенциала "трубопровод-грунт".  [c.13]

Потенциал защищаемой конструкции, при котором ток корро-  [c.13]

Применение электрохимического метода защиты с использованием внешнего источника (катодная защита) для резервуаров с нефтью и нефтепродуктами опасно в пожарном отношении. При использовании протекторных установок возможность образования искры при разрыве электрической цепи исключается, так как разность потенциалов между протектором и защищаемой конструкцией не превышает допустимого значения.  [c.89]

В обоих случаях защищаемая конструкция подвергается катодной поляризации, которая смещает ее потенциал к отрицательным значениям, а pH электролита, контактирующего непосредственно с металлом, сдвигается в щелочную область. Благодаря высокому pH на поверхности металла осаждаются гидроокись магния, карбонаты кальция и магния, образуя пленку подобно накипи. Эта пленка экранирует металлическую поверхность и затрудняет диффузию кислорода. Плотность защитного тока можно уменьшить за счет увеличения толщины защитной пленки.  [c.66]

Исходными данными для расчета катодной защиты являются форма и размеры защищаемой конструкции, удельная электропроводимость воды у (См/м), удельная катодная поляризуемость металлической поверхности в коррозионной среде Ь (Ом-м ). Параметр Ь представляет собой тангенс угла наклона линеаризованного участка катодной поляризационной кривой в диапазоне его значения для ряда практически важных случаев приведены в табл. 4.3 [71. На рис. 4.5 и 4.6 приведены значения у для пресной и морской воды. Данные рис. 4.5 относятся к 20 °С. Значения yt при температуре t (в С) могут быть получены по формуле  [c.62]

ДО 6 А В течение 2 лет. Он подвешивается на расстоянии от защищаемой конструкции и соединяется с ней с помощью проволочного троса [127].  [c.174]

Аноды для систем катодной защиты с наложенным током. В последнее время для защиты многих конструкций, погружаемых в морскую воду, все чаще применяют системы с наложенным током, использующие местные источники энергии. Действие таких систем основано на пропускании тока от низковольтного источника через морскую воду между защищаемой конструкцией и нерастворимым анодом, расположенным на определенном расстоянии от нее. Применяемые аноды представлены в табл. 71. Преимуществом систем защиты с наложенным током является возможность регулирования тока защиты с учетом изменяющихся условий (скорость и удельное сопротивление воды, содержание кислорода, состояние защитного покрытия).  [c.174]


Принцип работы разрушающихся теплозащитных систем характеризуется потерей поверхностного слоя (или разложением одной из компонент материала) ради сохранения благоприятного теплового режима внутренних слоев и самой защищаемой конструкции. Разрушение поверхностного слоя происходит в результате различных физико-химических превращений под воздействием подводимых к поверхности конвективных и радиационных тепловых потоков, диффузионных потоков химически активных компонент, а также под действием сил давления и трения. Химические реакции могут протекать как при участии компонент набегающего потока, так и независимо от них. Кроме того, на поверхности теплозащитного покрытия под действием внутреннего давления или внешних сил, а также вследствие термических напряжений может иметь место эрозия — механический унос в виде отдельных частиц.  [c.117]

Присоединением защищаемой конструкции к электроду (аноду), имеющему в  [c.96]

Эффект растет с ростом Як и уменьшается с ростом металла Полное подавление работы микро-нар достигается при V = (Ул1е)обр. что возможно при катодной поляризации металла как от внешнего источника постоянного тока, так и при помощи анодного протектора, при этом обычно (/к)онешн>/о Эффект имеет большое практическое значение и используется для уменьшения или полного прекра-ш,ения электрохимической коррозии защищаемой конструкции с переносом растворения на менее ценную конструкцию (протектор или дополнительный анод)  [c.296]

Некоторое затруднение в применении анодной электрохимической защиты — потребность в большом токе для пассивации конструкции — может быть устранено а) постепенным заполнением конструкции раствором под током б) предварительной пассивацией защищаемой поверхности пассивирующими растворами (например, 60% HNOg -f 10% К3СГ2О7) в) применением импульсных источников постоянного тока. Следует также поддерживать потенциал защищаемой конструкции в области оптимальных его значений, чтобы избежать возможного протекания некоторых видов местной коррозии (точечной, межкристаллитной и избирательной коррозии под напряжением). Слабым местом этого вида защиты является недейственность его выше ватерлинии, а иногда и недостаточность по ватерлинии, что требует иногда дополнения его другими методами защиты, в частности использованием для  [c.321]

Если вспомогательный катод сделан не из того металла, что защиш,аемая конструкция, то к найденному защитному напряжению Е з нужно еще прибавить разность начальных (без тока) потенциалов вспомогательного катода Vj,k и защищаемой конструкции К ,, т. е. (Ув — V ).  [c.365]

Для достижения лучшего эффекта протекторной заш,иты необходимо учитывать ряд факторов конфигурацию защищаемой конструкци[1, радиус де/щтвмя протектора, который в значительной мере зависит от электропроводности среды, и др.  [c.302]

ИЗМЕРЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА. Критерий степени защиты, включая и перезащиту, получают с помощью измерения потенциала защищаемой конструкции. Для практики эти измерения наиболее важны, они общеприняты и широко используются специалистами по коррозии. Такой подход основан на фундаментальном положении, что оптимум катодной защиты достигается, когда защищаемая конструкция поляризована до потенциала анодных участков в отсутствие тока. Этот эмпирически установлейный потенциал для стали равен —0,85 В по отношению к насыщенному медносульфатному электроду или —0,53 В.  [c.225]

Металл, помещённый в электролит, всегда имеет естественный алектродный потенциал. На основании экспериментальных данных оыло установлено, что естественным потенциал г.шогих стальных подземных трубопроводов ле>.111т в пределах от минус 0,35 В до минус 0,65 Вм Поэтому при расчёте катодном защиты, если нет замеренных данных, естественный потенциал стали принимают равным минус 0,55 В по отношению к медносульфатному электроду сравнения (Ы.С.Э) Потенциал защищаемой конструкции, при котором ток коррозии практически равен нулю, называется защитным потенциалом. Практически стальные подземные сооружения становятся защищёнными на 80...90 если потенциал равен минус 0,85 В. Эта величина принята в нашей стране как критерий минимального защитного потенциала. Однако указанный минимальный потенциал достаточен только в случае, если отсутствует анаэробная биокоррозия. Цри наличии последней защитный потенциал должен быть более отрицательным, равным минус 0,95В.  [c.40]

Рис. 1.1. Схема катодной защиты. Катодная поляризация осуществляется с помощью наложенного тока от внешнего источника, обычно выпрямителя 1, который преобразует переменный ток промышленной частоты в постоянный. Защищаемая конструкция 2 соединяется с отрицательным по.пюсом выпрямителя тока и действует в качестве катода. Рис. 1.1. Схема <a href="/info/6573">катодной защиты</a>. <a href="/info/39667">Катодная поляризация</a> осуществляется с помощью наложенного тока от внешнего источника, обычно выпрямителя 1, который преобразует переменный ток <a href="/info/29116">промышленной частоты</a> в постоянный. Защищаемая конструкция 2 соединяется с отрицательным по.пюсом <a href="/info/236705">выпрямителя тока</a> и действует в качестве катода.
Потенциал защищаемой конструкции при котором ток коррозии практически равен нулю, называют защитным потенциалом (Езащ.). Практически стальные подземные сооружения становятся защищёнными, если потенциал равен минус 0,55В по водородному электроду сравнения, или минус 0,85В по МСЭ. Эта величина принята как критерий минимального защитного потенциала (Es.min). Однако указанный минимальный потенциал достаточен только в случае если отсутствует микробиологическая коррозия. При наличии в грунте СВБ (сульфатвосстанавливающих бактерий) потенциал должен быть более отрицательным, равным минус 0,95В.  [c.6]

При катодной защите трубопроводов защитный потенциал изменяется по длине ( рис. 1.2 ). Так как в наиболее удалённых точках должен быть минимальный защитный потенциал, то на ближайшие и точки дренажа поверхности неизбежно устанавливается болм высокий потенциал. Максимальный защитный потенциал (Ез.тах) -это максимально допустимый потенциал защищаемой конструкции. При этом потенциале обеспечивается благоприятное сочетание всех параметров защиты и затруднены процессы катодной водородной деполяризации, которые могут способствовать отслаиванию защитньк покрытий и на-водороживанию металла, и, следовательно, ухудшение его несущей способности. Максимальный защитный потенциал ограничивается нормативными документами. Так, согласно ГОСТ 25812-83 максимальный поляризационный потенциал стальных сооружений ограничивается величиной минус 1,15В (по МЭС) для сооружений с битумной или полимерной плёночной изоляцией.  [c.7]


Присоедннение.м защищаемой конструкции к электроду (аноду), имеющему в данной среде достаточно отрицательный потенциал (рис. 41). Этот вид защиты  [c.66]

Защиту катодными протекторами осуществляют путём создания электрического контакта защищаемой конструкции с вспомогательным электродом из более благородного металла-платины, палладия, нержавеющей стали, графита, оксидов FejO , РвзОз, МЮ2).  [c.68]

Напряжение источника тока выбирают из необходимости обеспечения защитной плотности тока, величину которой рассчитывают в зависимости от природы защищаемого. металла, типа коррозионной среды, величины переходного сопротивления между металлом и средой. Оптимальная защитная плотность тока должна превьппать шютность тока, эквивалентную скорости коррозии металла в данной среде. Важно также, чтобы она была равномерной по всей поверхности защищаемой конструкции. Превышение оптимальной величины защитной плотности тока нежелательно, так как может привести к некоторому  [c.68]

СКЗ - станция катодной защиты Г/ - сопротивление соединительного провода СКЗ - защищаемая конструкция - сопротивление защищаемой конструкции гз - переходн( е сопротивление между защищаемой конструкцией и коррозионной средой Г4 - сопротивление вспомогательного электрода (анода) rj - сопротивление соединительного провода анод - СКЗ  [c.69]

Рис. 46. Схема анодной защиты химического аппарата с центрааьным расположением катода 1 - источник питания (регулятор потенциала) 2 - защищаемая конструкция (анод) J-катод - электрод сравнения Рис. 46. Схема <a href="/info/6490">анодной защиты</a> химического аппарата с центрааьным расположением катода 1 - <a href="/info/121496">источник питания</a> (<a href="/info/341763">регулятор потенциала</a>) 2 - защищаемая конструкция (анод) J-катод - электрод сравнения
Если поверхность имеет органическоё покрытие, то требуется значительно меньший ток, который необходим лишь в порах и дефектах покрытия. Для защиты стали с обычным для стальных цистерн битумным стеклоармированным покрытием требуется ток около 0,1-1 мА/м . При полиэтиленовых или эпоксидных покрытиях ток еще ниже - 0,01-0,1 мА/м . Когда катодная защита сочетается с органическим покрытием, распространение тока по защищаемой конструкции получается очень хорошим и достаточно иметь только несколько правильно расположенных анодов.  [c.69]

Как уже отмечалось, образование гидроксида, происходящее на поверхности защищаемой конструкции, вызывает повышение pH. Поэтому при сочетании катодной защиты с покрытиями необходимо выбирать покрытия, устойчивые к действию щелочей, например битум, полиэтилен или эпоксидную пластмассу. Образование щелочей часто приводит к осаждению карбоната кальция на защищаемой конструкции. Со временем это может вызвать уменьшение потребности в токе. При слишком отрицательных защитных потенциалах (перезашите) на защищаемой поверхности может происходить образование газообразного водорода.  [c.69]

Станция катодной защиты — это устройство для катодной поляризации защищаемых конструкций с помощью внешнего тока. Они представляют собой комплекс, состоящий из источника постоянного тока с двумя основными линиями для поляризации анодов и для катодной защиты конструкции. Линии контроля потенциалов и защитного заземления являются вспомогательными. К станции относятся также электроизмерительные приборы, защита от атмосферного электричества, автоматическое регулирование разности потенциалов конструкция — земля в местах дренажа, телеконтроль, защита от попадания под напряжение обслуживающего персонала, приборы для измерения скорости коррозии и др.  [c.67]


Смотреть страницы где упоминается термин Защищаемая конструкция : [c.302]    [c.327]    [c.434]    [c.71]    [c.74]    [c.75]    [c.79]    [c.25]    [c.58]   
Справочник проектировщика динамический расчет сооружений на специальные воздействия (1981) -- [ c.150 ]



ПОИСК



Надежность защищаемых конструкций

Расчет конструкций, защищающих пассажиров и водителя



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте