BiznessIndustrija

Katoda aizsardzība: piemērošana un standarti

Korozija - ķīmisko un elektroķīmiskās reakcijas no metāla ar apkārtējo vidi, izraisot bojājumus. Tā plūsmu dažādos ātrumu, kas var tikt samazināta. No praktiskā viedokļa interesi ir pretkorozijas katodu aizsardzība metāla konstrukciju saskarē ar zemi, ar ūdeni un ar plašsaziņas līdzekļiem. Īpaši bojāta ārējā caurule virsmu no sekām augsnes un zemes straumēm.

Inside korozija atkarīgs īpašībām vidē. Ja gāzes, tai jābūt rūpīgi jāiztīra no mitruma un kodīgām vielām, sērūdeņraža, skābekļa un citi.

darbības princips

Objekti elektroķīmiskās korozijas procesā ir vide, metāla un interfeiss starp tām. Trešdiena, kas parasti ir mitra augsne un ūdens, ir laba elektrovadītspēju. Pie saskarni starp to un metāla struktūras elektroķīmiskās reakcijas notiek. Ja pozitīvu strāvu (anoda elektroda), dzelzs joni nokļūst uz apkārtējo šķīdumā, kas noved pie masas metāla zudumu. Reakcija izraisa koroziju. Ar negatīvo strāvu (katoda elektroda) ir šos zaudējumus, jo elektroni plūst uz risinājumu. Metode tiek izmantota elektrogalvanizācijai lai piemērotu pārklājumu uz tērauda melno metālu.

Katoda korozijas novēršana tiek veikta, kad objekts tiek piegādāta no negatīvās potenciālu dzelzs.

Šim nolūkam, kas atrodas uz zemes, un anoda elektrods, kas savienots ar pozitīvu potenciālu tā piederumu no strāvas avota. Mazāk tiek piegādāta uz aizsargājamā objekta. Katoda aizsardzība anoda noved pie aktīvu degradāciju no korozijas tikai anoda elektrodu. Tādēļ būtu jānomaina periodiski.

Negatīvā ietekme galvaniskās korozijas

izstrādā korozija var rasties no darbības klaiņojošu strāvas iebrauc no citām sistēmām. Tie ir noderīgi mērķiem, bet nodarīt būtisku kaitējumu tuvāk izvietotajām struktūrām. Klaiņojošu straumes var izplatīt ar dzelzceļa elektrificēti transportu. Viņi iet uz apakšstaciju un hit caurules. Kad izejas, kuru veido anodiskās jomas, kas izraisa intensīvu koroziju. Lai aizsargātu piemērots elektrisko drenāžas - īpašu pašreizējo izstāšanos no cauruļvada uz avotu. Tāpat ir iespējams katoda aizsardzība cauruļvadu pret koroziju. Šā iemesla dēļ ir nepieciešams zināt, cik liela klaiņojošu strāvas, kas tiek mērīti ar speciālām ierīcēm.

Saskaņā ar elektrisko mērījumu izvēlēto metodi aizsardzības cauruļvada rezultātiem. Universal līdzeklis ir pasīvs veids cauruļu izolācija no saskarē ar zemi caur izolācijas pārklājumiem. Katoda aizsardzība cauruļvada attiecas uz aktīvo metodi.

aizsardzība cauruļvadu

Dizains zemē, lai aizsargātu pret koroziju, ja jūs savienot ar tiem mīnus konstantu strāvas avotu, un arī - uz anoda elektrodu, aprakt zemē nākamo. Pašreizējais plūsmu uz struktūru, aizsargājot to no korozijas. Tā ražo katoda aizsardzību cauruļvadu, tilpņu un cauruļvadu, kas atrodas uz zemes.

Anoda elektrods turpinās pasliktināties, un tās ir regulāri jānomaina. Lai kamerā, kas piepildīta ar ūdeni, elektrodi tiek ievietoti. Šķidrums ir elektrolīts, caur kuru strāva plūst no anodu pie konteinera virsmas. Elektrodi ir labi kontrolēta, un tie ir viegli nomainīt. Augsne ir grūtāk darīt.

barošanas

Blakus naftas un gāzes cauruļvadu, apkures un ūdens apgādes tīkliem, kas prasa katoda aizsardzību, izveidot stacijas, no kuras spriegums tiek piemērots objektiem. Ja tie ir novietoti brīvā dabā, aizsardzības pakāpi jābūt vismaz IP34. Par sausās telpās ietilptu jebkurā.

Stacijas Katodaizsardzības cauruļvadu un citu lielu objektu jauda ir no 1 līdz 10 kW.

To enerģijas parametri ir atkarīgi galvenokārt uz šādiem faktoriem:

  • pretestība starp augsni un anoda;
  • augsnes vadītspēja;
  • garums drošības zonā;
  • pārklājuma izolācijas efektu.

Tradicionāli devējs ir katodu aizsardzība transformators uzstādīšana. Tagad aizstāts ar invertoru, ar savu mazāku izmēru, labāku stabilitāti un lielāku enerģijas efektivitāti. Svarīgās jomās noteikt kontrolieriem kuru strāvas un sprieguma regulēšanas funkcijas, saskaņošanu un citus aizsardzības potenciālu.

Iekārtas ieviesti tirgū dažādos veidos. Par īpašajām vajadzībām piemēroto pasūtījuma dizains, kas nodrošina vislabākos darba apstākļus.

Parametri strāvas avots

Lai aizsargātu pret korozijas dzelzs aizsardzības potenciāls ir 0,44 V. Praksē tas būtu lielāks, jo ietekmē ieslēgumi un virsmas stāvoklis metāla. Maksimālā vērtība ir 1 V. In klātbūtnē metālu pārklājumu uz strāva starp elektrodiem ir 0,05 mA / m 2. Ja izolācija ir bojāta, tas palielinās līdz 10 mA / m 2.

Katoda aizsardzība ir efektīva kombinācijā ar citām metodēm, jo mazāk enerģijas tiek patērēts. Ja virsmas struktūra ir lakas pārklājumu, elektroķīmiski aizsargā tikai vieta, kur tas tiek pārkāpts.

Iezīmes Katodaizsardzības

  1. Barošanas avoti ir staciju vai mobilo ģeneratori.
  2. Atrašanās vieta anoda gultas atkarīgs specifiku cauruļvadu. Paņēmiens kārtība var tikt sadalītas vai koncentrēts, un ir novietotas dažādās dziļumā.
  3. Anods materiāls ir izvēlēts ar zemu šķīdību, pietika ar to, līdz 15 gadiem.
  4. Potenciāls aizsardzības jomā tiek aprēķināta katram cauruļvadam. Viņš netiek regulēta, ja struktūra nav aizsargpārklājums.

Standarta prasības "Gazprom" par katodu aizsardzība

  • Rīcība dzīves aizsardzību laikā.
  • Aizsardzība pret atmosfēras pārspriegumu.
  • Ievietojot stacijas bloku kastēs vai savrups vandalis izturīgs.
  • Anoda zemējuma izvēlēts apgabalos ar minimālo elektrisko pretestību augsnē.
  • devēja īpašības tiek izvēlētas, balstoties uz novecošanos aizsargpārklājuma cauruļvada.

upurēšanas aizsardzība

Metode ir par Katodaizsardzības ar pieslēguma elektrodiem vairāk electronegative metāla tipa ar vadošām vidē. Atšķirība slēpjas bez enerģijas avota. Protektors koroziju uzņemas uz sevi, izšķīdinot vadošām vidē.

Dažus gadus vēlāk anoda jānomaina, jo tas ir ražots.

No anoda efekts palielinās ar samazināšanos viņa pārejas pretestība pret apkārtējo vidi. Laika gaitā, tas var būt pārklāts ar slāni koroziju. Tas rada sliktu elektrisko kontaktu. Kad ievietots anoda maisījumu sāļiem, kas nodrošina šķīšanu korozijas produktiem, efektivitāte tiek uzlabota.

Efekts protektoru ierobežots. Rādiuss nosaka elektriskās pretestības vidēja un potenciālo atšķirību starp anodu un katodu.

Upuru aizsardzība bez lietišķās enerģijas avots, vai arī, ja to izmantošana nav ekonomiski iespējama. Tā ir neizdevīga arī, ja to lieto skābā vidē, sakarā ar augstu likmi izšķīšanai anodu. Aizsargi uzstādīts ūdenī, zemē vai neitrālā vidē. Par tīru metālu anodi nav normāli darīt. cinka šķīdināšana notiek nevienmērīgi, magnija sarūsēt pārāk ātri, un alumīnija oksīdu veidotu stabilu plēvi.

materiāli aizsargi

Lai pakāpieni ir nepieciešamās veiktspējas īpašības, tie ir izgatavoti no sakausējumiem šādu dopants.

  • Zn + 0,025-0,15% Cd + 0,1-0,5% Al - Iekārtu aizsardzība jūras ūdenī.
  • Al + 8% Zn + 5% Mg + Cd, In, Gl, Hg, Tl, Mn, Si (daļa no procenta) - darbība ēku plūst jūras ūdeni.
  • Mg + 5-7% Al + 2-5% Zn - no mazākiem konstrukciju aizsardzība augsnē vai ūdenī ar zemu sāls koncentrāciju.

Nepareiza lietošana dažiem pakāpieniem noved pie negatīvām sekām. Anodi, kas izgatavoti no magnija var izraisīt krekinga iekārtas attīstības dēļ ūdeņraža trauslums.

Protektora kopīga katoda aizsardzība no korozijas pārklājumu uzlabo tās efektivitāti.

aizsardzības pašreizējais sadalījums ir uzlabota un anodi nepieciešami ir daudz mazāk. Viens magnija anods aizsargā bitumena pārklājumu cauruli, kuru garums ir 8 km un bez pārklājuma - tikai par 30 m.

Aizsardzība pret koroziju virsbūves

Kad pārklājuma biezums pārkāpšana transportlīdzekļa virsbūve var samazināt 5 gadiem līdz 1 mm, t. E. Through rūsas. Restaurācija aizsargslāni, ir svarīga, bet turklāt tas ir veids, kā pabeigt pārtraukt korozijas procesu ar katodu galvaniskās aizsardzību. Ja jūs pagrieziet ķermeni uz katoda metāla korozijas pārtrauc. Anodi var būt jebkurš vadītspējīgā virsma, kas atrodas tuvu pie: metāla plāksni, zemējuma kontūra garāžas korpusa, slapjo ceļa virsmas. Tādā gadījumā efektivitāte aizsardzības palielinās ar platību no anoda. Ja anods ir ceļa virsmas, lai sazinātos tos izmantot "asti" no metalizēta gumijas. Tas ir novietots priekšā riteņiem, lai labāk krist aerosols. "Astes" ir izolēts no organisma.

Līdz anods ir pievienots, izmantojot akumulatora plus 1 kohm rezistoru un savienots virknē ar to LED. Ja slēgta ķēde ar anodu, kad ir izveidots savienojums ar negatīvu ķermeņa normālā režīmā LED deg vāji. Ja tas spoži deg, tas nozīmē, ka īssavienojums noticis šajā ķēdē. Cēlonis ir jāatrod un jānovērš.

Lai aizsargātu secīgi ķēdē jāinstalē drošinātāju.

Kad transportlīdzeklis atrodas garāžā tā anoda savienots ar zemi. kustības savienojuma laikā notiek caur "asti".

secinājums

Katoda aizsardzība ir metode, palielinot darbības uzticamību pazemes cauruļvadu un citu struktūru. Būtu jāņem vērā tās negatīvo ietekmi uz blakus līnijām no ietekmes klaiņojošu strāvas.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 lv.delachieve.com. Theme powered by WordPress.