Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Наружная защита судов

Рис. 7.13. Формы протекторов для наружной защиты судов а, б — отдельные протекторы в — группы протекторов Рис. 7.13. <a href="/info/69685">Формы протекторов</a> для наружной защиты судов а, б — отдельные протекторы в — группы протекторов

    Аноды для наружной защиты судов...... [c.7]

    Идея защиты железа и стали от коррозии нашла снова повсеместное признание только в 18-м веке [10, 20]. Первые близкие к нашему времени сообщения об окрашивании для защиты от ржавления были опубликованы в Политехническом журнале Динглера в 1822 г. Там предлагалось покрывать стальные детали лаком, смолой или деревянным маслом. В 1847 г. по-видимому уже был известен и основной принцип любой технологии окрашивания тщательная очистка металлической поверхности перед нанесением слоя краски. В 1885 г. было рекомендовано применять грунтовку суриком [10]. В США лаки и краски из каменноугольной смолы использовали для защиты чугуна и стали в судостроении примерно с 1860 г., первоначально только для внутренней поверхности стальных судов. В 1892 г. на наружной поверхности крупного плавучего дока впервые была применена пассивная защита от коррозии. Ворота, шлюзы и затворы плотин на Панамском канале в 1912 г. были окрашены распылением краской на основе каменноугольной смолы. [c.31]

    Пластинчатые или блочные протекторы с залитыми держателями (креплениями) применяются преимущественно для наружной защиты судов , для строительных конструкций из стали под водой и для внутренней защиты крупных резервуаров. Для защиты в грунте протекторы такой формы непригодны ввиду слишком большого сопротивления растеканию тока. Блочные протекторы поставляются квадратной, прямоугольной или цилиндрической формы, иногда прямо с залитыми штуцерами из чугунных труб для крепления на резьбе (рис. [c.192]

    Масса отдельных протекторов может быть и менее килограмма, и доходить до нескольких сотен килограммов (такие тяжелые протекторы предназначаются преимущественно для подводных стальных строительных конструкций). Протекторы для наружной защиты судов лишь в исключительных случаях имеют массу более 34—40 кг. При необходимости их можно объединять в группы общей массой в несколько сотен килограммов. [c.193]

    Перед внутренним осмотром и гидравлическим испытанием сосуд должен быть остановлен, охлажден, освобожден от заполняющей его рабочей среды, отключен заглушками от всех трубопроводов, соединяющих №суд с источником давления или с другими сосудами, очищен до металла. Футеровка, изоляция или другие виды защиты поверхностен сосуда должны быть частично или полностью удалены, если имеются признаки, указывающие на возможность возникновения дефектов в металле сосуда под защитным покрытием неплотность футеровки, отдулины гуммировки, следы промокания изоляции и т. п. При гидравлических испытаниях сосуды, заглубленные в грунт, должны освобождаться от грунта для осмотра наружной поверхности или подвергаться исследованию для определения толщины стенки с помощью соответствующих приборов. [c.781]


    Для наружной защиты судов (см. раздел 18.3) нашли применение аноды в основном двух форм. Одну конструкцию предложил Морган [8, 9] она применяется предпочтительно при изготовлении анодов из сплавов свинца с серебром. Имеется в виду вытянутый трапецеидальный корпус из пластмассы (обычно полиэфира, армированного стекловолокном), в боковых стенках которого размещены активные анодные по- [c.211]

    В последние годы для наружной защиты судов от коррозии применяют также буксируемые аноды. Чтобы улучшить распределение тока, их буксируют за судном. Наиболее благоприятное расстояние между буксируемым анодом и корпусом судна зависит от скорости движения судна и от действующего напряжения. Известны инертный анод, разработанный Военно-морским флотом США, и проволочный анод из алюминиевого сплава, разработанный Королевским Роттердамским регистром Ллойда (ККЬ). Инертный анод представляет собой серебряный корпус длиной 1200 и диаметром 60 мм, покрытый на поверхности растекания тока тонким слоем сплава платины и палладия. Анод конструкции КРЬ выполнен в виде проволоки диаметром 8 мм из А1 сплава, которая намотана на корме на барабан и должна сматываться два раза в сутки в соответствии с израсходованной длиной. [c.212]

    Внутренняя отделка судов, мебель, иллюминаторы и другие элементы судовых конструкций [60] и гребные винты [61] также могут быть выполнены из стеклопластиков. Полиэфирные стеклопластики используют для эффективной защиты корпусов деревянных судов в качестве наружного покрытия обшивки. Из полиэфирных смол изготовляются лицевые слои и окрашенные декоративные покрытия [62]. [c.221]

    Наружная защита судов [c.814]

    Катодная защита судов от коррозии охватывает комплекс мероприятий по наружной защите подводной части судна и всех навесных устройств и отверстий (например, гребного винта, руля, кронштейнов гребного вала, кингстонных выгородок, черпаков, струйных рулей) и по внутренней защите различных танков (резервуаров балластной и питьевой воды, для топлива и хранения других продуктов), трубопроводов (конденсаторов и теплообменников) и трюмов. Указания по выбору размеров и распределению анодов или протекторов имеются в нормативных документах [1—5]. Суда отличаются от других защищаемых объектов, рассматриваемых в настоящем справочнике, тем, что они в ходе эксплуатации подвергаются воздействию вод самого различного химического состава. Важное значение при этом имеют в первую очередь солесодержание и электропроводность, поскольку эти факторы оказывают существенное влияние на действие коррозионных элементов (см. раздел 4.2) и на распределение защитного тока (см. раздел 2.2.5). Кроме того, на судах приходится учитывать проблемы, связанные с наличием разнородных металлов (см. раздел 2.2.5). Мероприятия по защите судов от блуждающих токов рассмотрены в разделе 16.4. [c.352]

    Этинолевые краски предназначены для окраски гидротехнических металлоконструкций, помещений с повышенной влажностью, наружной обшивки подводной части металлических и деревянных судов с целью защиты их от коррозии для уменьшения набухания. [c.202]

    Грунтовку ЭФ-065 применяют для защиты от коррозии наружных металлических поверхностей надводного борта и надстроек судов неограниченного района плавания. [c.82]

    Грунтовку применяют для защиты от коррозии наружных надводных металлических поверхностей судов неограниченного района плавания и металлических конструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях различных климатических зон. [c.84]

    Область применения такой защиты — наружная поверхность металлоконструкций, постоянно или периодически эксплуатирующихся в природных средах. При выборе, проектировании и осуществлении систем катодной защиты учитывают особенности защищаемого объекта, условия его эксплуатации, возможности защиты в данной среде. Так, для предотвращения коррозии в средах с непостоянными физико-химическими свойствами и в средах с низкой электропроводностью (y = 0,05—6,0 См/м) рекомендуется катодная защита с применением внешнего источника тока. Такой защите подлежат, как правило, металлоконструкции крупнотоннажных судов, плавучих стационарных конструкций, системы трубопроводов, различные подземные сооружения. [c.66]

    Эмали ХС-1168 различных цветов предназначаются для окраски наружных подводных поверхностей судов неограниченного района плавания в целях защиты от атмосферных воздействий. [c.268]

    Эмаль предназначается для защиты от коррозии стальных наружных надводных поверхностей судов неограниченного района плавания. [c.271]

    Для защиты ог коррозии шахтных и других металлических конструкций, эксплуатируемых в атмосферных и подземных условиях, а также наружных надводных поверхностей судов неограниченного района плавания [c.14]

    Несмотря на низкое движущее напряжение около 0,2 В, цинковые протекторы в настоящее время еще составляют около 90 % всех видов протекторов для наружной защиты морских судов [15]. В военно-морском флоте ФРГ для наружной защиты судов протекторами обязательно предписывается применять цинк [6]. Для внутренней защиты сменных танков в танкерах цинковые сплавы являются единственным материалом протекторов, допускаемым без ограничений [16] (см. также раздел 18.4). Для наружной защиты трубопроводов в морской воде применяют цинковые протекторы в виде браслетов, приваренных в продольном направлении к скобам, соединенным с трубой, или в виде насан<енных полуоболочек (см. раздел 17.2.3). В случае солоноватых или сильно соленых вод, получаемых, например, при добыче нефти или в горном деле, цинковые протекторы применяют и для внутренней защиты резервуаров (см. раздел 20). Возможности применения цинковых протекторов в пресной воде весьма ограничены. При низкой электропроводности среды стационарный потенциал и поляризация с течением времени обычно значительно повышаются. Это относится и к применению в грунте. Если не считать эпизодического применения стержневых и ленточных протекторов в качестве заземлителей, цинковые протекторы используют только при сопротивлении грунта менее 10 Ом-м. Чтобы уменьшить пассивируемость и снизить сопротивление растеканию тока, протекторы должны укладываться с обмазкой активатора — см. раздел 7.2.5. [c.182]


    Сурьма улучшает механические свойства мягкого свинца, а добавки серебра и олова, как и платиновые штифты, способствуют формированию плотного и хорошо проводящего слоя РЬОг, который во время эксплуатации и является собственно токоотдающей поверхностью. Если нет ни легирующих добавок, ни платиновых штифтов, то слой РЬОа остается пористым и трещиноватым и плохо держится на поверхности, так что в хлоридсодержащих средах металлический свинец, находящийся под слоем окиси РЬОз, реагирует с образованием ионов РЬС14 и переходит в раствор, из-за чего анодный заземлитель очень быстро расходуется. Даже в присутствии легирующих добавок или штифтов происходит формирование черно-коричневого, прочно держащегося и равномерно нарастающего слоя РЬС1з, что тоже связано с наличием ионов хлора. Если требуется гарантировать приемлемый расход материала анодного заземлителя, то должно обеспечиваться достаточно надежное залечивание неизбежных в процессе эксплуатации повреждений слоя РЬОз. В солоноватой или пресной воде это невозможно. Здесь и новый слой остается трещиноватым. Это ведет к усиленному расходованию материала анодного заземлителя. Если в таких водах возможно и образование кислорода, из-за чего слой покрытия отжимается от металлического свинца [12], то все анодные материалы на основе свинца (с добавкой серебра или с платиновыми штифтами), могут быть использованы только в средах с высоким содержанием хлоридов. Преимуществом свинцовых анодных заземлителей является их легкая деформируемость. Недостатком, кроме ограничения применимости только в средах с высоким содержанием хлоридов, являются высокая плотность (11—11,2 г-см-З) и сравнительно низкая для наружной защиты судов плотность анодного тока. [c.203]

    Из круглых анодов для наружной защиты судов иногда еще применяют тарельчатые аноды из ферросилида с соответствующими легирующими добавками. Такие аноды ввиду их малой механической прочности располагают всегда утопленно и накрывают плитой из пластмассы с отверстиями или шлицами. [c.212]

    Грунтовка ЭФ-094 красно-коричневая на основе энок-снэфира ЭЭ-42-3 с тиксотропирующей добавкой. Используется в сочетании с эпоксиэфирными, алкидными, виниловыми, полиуретановыми эмалями. Применяется для защиты наружных надводных металлических поверхностей судов неограниченного района плавания и металлических конструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях. [c.80]

    Межоперационное грунтование проводят в автоматизированном режиме грунтовкой ВЛ-023 на поливинилбути-ральном связующем или грунтовкой МС-067 на алкидно-стирольном связующем с расходом 130 г/м . Грунтовка защищает прокат от коррозии на период 6. .. 8 месяцев до сборки и окраски металлоконструкций. Для защиты проката на период до года и более рекомендуют использовать цинконаполненную грунтовку, например, Силика-цинк-01 (ТУ 205 УССР 379—82), обеспечивающую электрохимическую защиту преимущественно. ЛКП для наружных поверхностей и палубы судов даны в табл. 9.4. За рубежом переходят к использованию систем окраски на основе эпоксидных смол и хлорированного каучука толщиной 200. .. 300 мкм при нанесении 3 слоев. Снижение числа слоев, применение высококачественных материалов, увеличение общей толщины системы за счет тиксо-тропных свойств красок отвечает общей тенденции совершенствования защиты конструкций лакокрасочными материалами. [c.272]

    Значительная часть алкидных смол расходуется на производство внутренних покрытий (окраска стен). Краски на основе этих смол используют также для наружных покрытий. Для строительных красок потребляется 60% вырабатываемых в США алкидных смол. Широкое применение материалы на основе алкидных смол находят для окраски автомобилей, мебели, различного металлического оборудования, а также для предварительной заводской окраски металла. Эти смолы используются также в красках для антикоррозийной защиты конструкционной стали, морских сооружений, судов, желеэнодорожного оборудования и т. д. [c.417]

    Для эффективной защиты деревянных корпусов судов в качестве наружного покрытия обшивки используют полиэфир1№ш стеклопластик на основе ПН-1 или олигоэфиракрилатов. [c.47]

    Внутренняя отделка судов, судовая мебель, сантехкабины, двери, иллюминаторы и другие элементы судовых конструкций также могут быть выполнены из стеклопластиков, причем в качестве связующих рекомендуется использовать самозатухающие смолы. Для эффективной защиты деревянных корпусов судов в качестве наружного покрытия обшивки используют полиэфирный стеклопластик на основе ПН-1 или олигоэфиракрилатов. [c.148]

    Тиксотропные грунтовки могут быть рекомендованы для защиты наружных надводных поверхностей судов взамен двух слоев эмали ХС-720 или эпоксиэфирных грунтовок ЭФ-065 и ЭФ-066. Трехслойные покрытия, состоящие из одного слоя тиксо-тропной грунтовки и двух слоев покрывной эмали на виниловой, алкидной, полиуретановой или эпоксидной основе, были испытаны в натурных условиях в течение 2—3 лет и показали при этом положительные результаты. [c.55]


Смотреть страницы где упоминается термин Наружная защита судов: [c.193]   
Смотреть главы в:

Коррозия и защита от коррозии -> Наружная защита судов




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте