Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Катодная защита насоса

КАТОДНАЯ ЗАЩИТА НАСОСА  [c.164]

Катодная защита насоса  [c.165]

СТОЙКОСТИ. Особенно проблематичной является транспортировка по трубам кислых солесодержащих сред. Для малых насосов применением керамики, химически стойких материалов и резиновой футеровки можно найти экономичное решение проблемы, однако для крупных насосов нужны металлические материалы высокой стойкости, что обычно обусловливает большие издержки и значительные трудности при обработке. При использовании катодной защиты для центробежных насосов можно применить более дешевые и лучше обрабатываемые материалы. Для сильно кислых сред следует выбирать материалы, защитные потенциалы которых не располагаются в области слишком интенсивного выделения водорода. Согласно данным раздела 2.4, применение черных металлов в таких условиях исключено, но медные сплавы вполне подходят. Наиболее подходящей можно считать оловянную бронзу.  [c.389]


Получен положительный опыт использования фотоэлектрических установок и в наземных условиях для водоподъемных насосов в пустынных районах, питания морских и речных навигационных знаков, средств катодной защиты трубопроводов и др. В опытной эксплуатации находится более 50 фотоэлектрических установок мощностью от 20 до 500 Вт.  [c.181]

Для защиты оборудования, работающего в морской воде, к которому кроме теплообменников относятся также водозаборные и перекачивающие насосы, магистральные трубы, фильтры, установки опреснения и т. д., чаще всего используют электрохимические методы, такие, как катодная или протекторная защита. Техника протекторной защиты оборудования была подробно рассмотрена в 91. Способы катодной защиты оборудования описаны в гл. 4.  [c.30]

Рис. 5.19. Центробежный насос для химической промышленности с катодной защитой Рис. 5.19. <a href="/info/27481">Центробежный насос</a> для химической промышленности с катодной защитой
В описываемых опытах разрушение деталей проточной части насоса от коррозии усугублялось абразивным износом металла под действием нерастворимых твердых частиц, попадавших в фильтрат, а также кристаллов солей, периодически выпадавших из насыщенного раствора (фильтрата) при понижении температуры. Для оценки эффективности катодной защиты перекачивание кислоты из отдельного бака производили одновременно двумя однотипными насосами —с катодной защитой и без защиты т. е. состав среды,  [c.165]

Результаты параллельных испытаний насосов с катодной защитой и без защиты  [c.166]

Рис. 5.3. Насос с катодной защитой Рис. 5.3. Насос с катодной защитой
Типичное устройство катодной защиты наложенным током для глубинного насоса представлено на рис. 10.23.  [c.335]


Заслуживает внимания новая система катодной защиты от коррозии конденсаторов турбин и другого оборудования (насосы, крупная арматура, трубопроводы), при которой в качестве анодов используются платинированные стержни из титана с медным сердечником, заключенные в полипропиленовую сетчатую оболочку, укладываемые не обычным консольным способом, а вдоль защищаемой поверхности металла. Контроль защиты осуществляется путем измерения потенциала между металлом и водой с помощью хлор-серебряного полуэлемента.  [c.42]

Корпуса электродвигателей связаны с различными трубопроводами через насосы, компрессоры и т. п. На химических предприятиях для защиты от статического электричества к контуру присоединяют технологическое оборудование, часто имеющее вместе с трубопроводами весьма малое сопротивление растеканию. На воздушных линиях до 1 кВ нулевой провод через определенные расстояния присоединяют к естественным заземлителям. Все перечисленные заземлители являются повторными заземлителями, они потребляют опять же бесполезную часть тока катодной станции 3.  [c.81]

Под водостойкостью лакокрасочных покрытий понимают их способность противостоять действию воды при длительной эксплуатации. Многие виды промышленного оборудования — трубопроводы, насосы, емкости, гидросооружения, шахтные сооружения — в процессе эксплуатации подвергаются интенсивному воздействию воды. Наряду с использованием коррозионностойких конструкционных материалов и некоторых специальных защитных покрытий (катодная зашита, покрытия пластмассами и др.), для защиты металлов широко применяются различные системы лакокрасочных покрытий.  [c.189]

На рис. 20.10 показана конструкция центробежного насоса с катодной защитой из оловянной бронзы G—SnBzlO по DIN 1705 [11], рабочее колесо которого выполнено в виде анода с наложением тока от внешнего источника, причем дополнительный стержневой электрод введен внутрь всасывающего патрубка. Еще один стержневой анод располагается в нагнетательном патрубке насоса (см. рис. 20.10,6). Рабочее колесо, стержневые аноды и защитная втулка вала выполнены из платинированного титана. Вал насоса изготовлен из сплава uAlllNi по DIN17665. Подшипники качения электрически изолированы от неподвижных деталей поливинилхлоридными втулками и закреплены в требуемом положении подшипниковыми крышками из твердого полиэтилена. Вал уплотняется сальниковой втулкой с набивкой втулка футерована поливинилхлоридом. Грундбукса сальника тоже изготовлена из поливинилхлорида. Передача усилия от электродвигателя обеспечивается через изолирующую муфту с круговыми зубьями и по-  [c.389]

Наибольшая производительность насоса составляет 28 м -ч при частоте вращения 1450 мин . Площадь внутренней поверхности с катодной защитой составляет 900 см (555 см кольцевого пространства корпуса -1-155 нагнетательного патрубка -fl90 см всасывающего патрубка). При нагнетании раствора 0,1 М НС1 с температурой 50 °С при частоте вращения 1420 мин- был достигнут хороший защитный эффект в кольцевом корпусе и всасывающем патрубке при плотности защитного тока 45—50мА-М и в нагнетательном патрубке при плотности защитного тока 20 мА-м- движущее напряжение в обоих защитных контурах составляло 2,6 В. Для практического применения следует иметь в виду, что с повыщением частоты вращения рабочего колеса защитный ток тоже резко увеличивается. Требуемый защитный ток в зависимости от среды и условий эксплуатации целесообразно определять на самом насосе, причем в качестве результата измерений следует использовать содержание продуктов коррозии в объекте защиты. В рассматриваемом случае за критерий эффективности защиты целесообразно принять небольшие содержания ионов меди. При хорошем регулировании защитного тока эти содержания колеблются в пределах 0,02—0,05 мг-л- кислоты.  [c.390]

Очень важное применение катодная защита находит для подавления местных видов коррозии медных сплавов, нержавеющих сталей в растворах хлоридов и в морской воде. Применение протекторов пз углеродистой стали, выполняемых в виде отдельных деталей конструкции или специальных протекторов, обеспечивает защиту медных сплавов от струевой и язвенной коррозии, нержавеющих сталей от питтинговой коррозии. Перспективно направление по созданию композитных конструкций, где за счет других деталей, элементов обеспечивается протекторная катодная защита наиболее ответственных узлов (запорные органы клапанов, рабочие колеса насосов, теплообменные трубы и т. д.).  [c.144]


Высокая эффективность катодной защиты турбины от кавитационно-коррозионного разрушения, достигнутая на агрегате № 18 Волжской ГЭС им. В. И. Ленина, позволила начать промышленную проверку этого метода на других объектах. Предусмотрено осуществить эту защиту еще на двух агрегатах Волжской ГЭС им. В. И, Ленина, а также на турбинах Братской, Мингечаурской, Плявинской и других ГЭС. Использование этого метода возможно и для защиты насосов на крупных насосных станциях.  [c.160]

Солерастворитель, показанный на рис. 4.10, обычно имеет достаточно большую емкость, чтобы раствора хватило на несколько регенераций. Корпус изготовляют из бетона или стали, которая должна быть оцинкована или защищена каким-либо другим покрытием оцинкованная сталь может снабжаться катодной защитой в виде магнезитового гофрированного анода, подвешенного в солевом растворе. В емкость обычно укладывают поддерживающий слой гравия для удержания нерастворившихся кристаллов соли и отфильтровывания из солевого раствора взвешенных веществ. Уровень жидкости в солерастворителе регулируется поплавковым устройством, установленным в небольшом боковом отсеке. Из солерастворителя раствор попадает в мерник, который градуирован таким образом, чтобы указывать соответствующий объем раствора, необходимого для регенерации. Насыщенный солевой раствор обычно подается в ионообменную установку при помощи водяного эжектора, который одновременно разбавляет этот раствор до требуемой концентрации. Если же применяют насос для подачи раствора, последний разбавляют непосредственно в баке.  [c.138]

Полученные в лабораторных условиях обнадеживающие результаты послужили основой для изучения возможности применения катодной защиты оборудования на промышленном объекте. Для такой проверки был выбран центробежный консольный насос типа ХНЗ 6/30 (см. рис. 2.14). Работа проводилась непосредственно в цеховых условиях при перекачивании горячей разбавленной серной кислоты, содержащей фильтрат борной кислоты состава (в объемн.%) В2О3 7,35 MgO 4,89 СаО 0,116 АЬОз 0,045 хлора 0,025—0,05 и фтора 0,1—0,2. Значение pH фильтрата за время испытаний колебалось от 1,0 до 1,6, а температуры — от 90 до 95° С.  [c.164]

Насос изготовлен из нержавеющей стали, а бак для электролита — из малоуглеродистой стали, облицованной поливинилхлоридом. Снаружи бак окрашен эпоксидной краской. Все части установки, соприкасающиеся с электролитом, изготовляются из нержавеющих сталей, пластмасс или из неопрена (синтетического хлоро-пренового каучука), а также имеют катодную защиту. Все другие части установки защищены эпоксидной краской.  [c.68]

Покрытия из ПВХ, как правило, можно применять для замены покрытий иа основе натуральных каучуков без утраты нх основных свойств в том случае, когда окружающая температура не превышает 65° С, а кратковременное повышение температуры достигает не более 100° С. Обычно материал на основе ПВХ применяют при облицовке решеток, оград и шкафов, насосов, трубопроводов, вентиляторов, двигателей, лопастей, кораблей и различных мелких инструментов для изоляции электрооборудования и катодной защиты установок для антнабразивной защиты драг, которые покрывают с внутренней стороны, ткацких станков и т. д. Их используют также иа цементных заводах и коксохимических предприятиях. Порошкообразные покрытия иа основе ПВХ применяют для окраски дорожных знаков, световых табло, используя нх высокие атмосфероустойчивость и прочность. Эти покрытия применяют также для окраски автоматических посудомоечных машии, где оии обнаруживают хорошую устойчивость к действию тепла и дезинфицирующих средств.  [c.529]

Появление пассивируемых коррозионностойких сталей послужило также поводом для разработки анодной защиты. В сильно кислых средах высоколегированные стали, как и углеродистые, практически не поддаются катодной защите, потому что выделение водорода затрудняет необходимое снижение потенциала. Между тем с применением анодной защиты можно пассивировать и удерживать в пассивном состоянии также и высоколегированные стали. Ц. Эделеану на примере насосной системы из хромоникелевой стали в 1950 г. первый показал, что анодная поляризация корпуса насоса и подсоединенных к нему трубопроводов защищает от разъедания концентрированной серной кислотой [33], Неожиданно большая протяженность зоны анодной защиты может быть объяснена высоким сопротивлением поляризации пассивированной стали. Локк и Садбери [34] исследовали различные системы металл — среда, которые могут быть применены для анодной защиты. В 1960 г. в США уже эксплуатировалось несколько установок анодной защиты, например для складских резервуаров-хранилищ, для сосудов-реакторов в установках сульфонирования и нейтрализации. При этом достигалось не только увеличение срока службы аппаратов, но и повышение степени чистоты продукта, В 1961 г, впервые была применена в крупнопромышлен-ных масштабах анодная защита для предотвращения межкристаллитного  [c.35]

Углеродистая сталь и чугун в растворах гипохлорита кальция и хлорной извести подвергаются заметному коррозионному разрушению. Тем не менее, в соответствии с данными [4], эти металлы широко используют для изготовления резервуаров, мешалок, трубопроводов (сталь) и насосов (чугун), предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия разбавленных щелочных растворов, содержащих 3% активного хлора. Скорость коррозии углеродистой стали и чугуна в этих условия не превышает 1,0 мм/год (табл. 7.1). Аппаратуру из углеродистой стали, подвергающуюся воздействию гипохлоритсодержащих растворов, можно защитить от коррозионного разрущения путем катодной поляризации [3].  [c.177]


Смотреть страницы где упоминается термин Катодная защита насоса : [c.203]    [c.183]    [c.271]    [c.166]    [c.167]    [c.668]    [c.19]    [c.437]    [c.36]   
Смотреть главы в:

Коррозия и защита химической аппаратуры Том 4  -> Катодная защита насоса



ПОИСК



V катодная

Защита катодная наложенным током глубинных насосов

Катодная защита



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте