Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Защитные потенциалы

    Значения максимальных защитных потенциалов защ (тах) [c.116]

    Вредным влиянием катодной поляризации считается изменение потенциалов сооружений за пределами интервала между минимальным и максимальным защитным потенциалом и появление [c.161]

    Значения минимальных защитных потенциалов приведены в табл. 6.1, максимальных - в табл. 6.2. [c.116]

    Максимальные поляризационные (защитные) потенциалы по отношению к неполяризующимся электродам, В [c.162]

    Таким образом, анализ различных схем катодной защиты показал, что контуры защитных заземлений требуют значительного увеличения мощности катодных станций для достижения защитных потенциалов. Поэтому для уменьшения мощности катодных станций и увеличения срока службы анодных заземлителей целесообразно устанавливать в защитные контуры заземлений полупроводниковые вентили. [c.147]


    В. Однако отслаивание битумных покрытий в условиях водных электролитов наблюдается и при минимальном защитном потенциале, равном —0,85 В по МСЭ, когда не созданы условия для выделения газообразного водорода в результате реакции водородной деполяризации. Такое явление можно объяснить тем, что адгезия битумного покрытия к металл] оказывается недостаточной, чтобы противостоять силе, действующей на границе раздела металл—покрытие в результате [c.115]

    Защитные потенциалы сооружение — земля (относительно медно-сульфатного электрода сравнения) [c.75]

    ВНИИСТ проведены исследования почвенных условий, в которых эксплуатируются трубопроводы, в частности, влияние влажности грунтов и давления их на покрытие. Изучено поведение таких новых видов изоляционных материалов, как полимерные материалы и стеклоэмали в условиях катодной поляризации. Экспериментальными исследованиями установлена принципиальная возможность применения на подземных стальных трубопроводах катодной защиты с повышенным против нормы защитным потенциалом в тех случаях, когда трубопровод не находится в постоянном контакте с грунтовыми водами. Положительные результаты получены при повышении защитного потенциала в точке дренажа катодных станций при битумной изоляции до —2,5 В, при полимерной пленочной и силикатных эмалях — до [c.116]

    Защищенность внутренней поверхности резервуаров при протекторной защите можно контролировать по разности потенциалов резервуар — подтоварная вода. Защитным потенциалом считается —0,8.5 В по медно-сульфатному электроду. [c.225]

    Потенциал защищаемой конструкции, измеренный по отношению к электролиту (для магистральных трубопроводов потенциал труба -грунт), при котором ток коррозии практически равен нулю, называют защитным потенциалом. Минимальный защитный потенциал имеет значение, равное начальному потенциалу анодных участков при разомкнутой электрической цепи коррозионной пары. Как следует из формулы (3.5), ток коррозии равен нулю при При более [c.114]

    При осуществлении электрохимической защиты трубопровода на всем его протяжении не удается создать одинаковые значения защитного потенциала. Так как в наиболее удаленных точках должен быть минимальный защитный потенциал, на ближних участках трубопровода неизбежно создает большой защитный потенциал, что может ускорить разрушение и отслаивание покрытия от металла. Однако отслаивание битумных покрытий в условиях водных электролитов наблюдается и при минимальном защитном потенциале, равном - 0,85 В по МСЭ, когда не созданы условия для выделения газообразного водорода в результате реакции водородной деполяризации. Такое явление можно объяснить тем, что адгезия битумного покрытия к металлу оказывается недостаточной, чтобы противостоять силе, действующей на границе раздела металл - покрытие в результате скопления миграционной воды (электроосмотические явления). ГОСТ 9.602- 89 предусматривает ограничение максимальных защитных потенциалов для подземных металлических сооружений. [c.117]


    В большинстве случаев нужно защищать углеродистую или низколегированную сталь. Обычный для них защитный потенциал может быть достигнут в реальных практических условиях с применением протекторов из цинка, алюминия и магния. Для материалов с более положительными защитными потенциалами, например для высоколегированных сталей, сплавов меди, никеля или олова, можно применять также и протекторы из железа или активированного свинца (см. раздел 2.4). В настоящем разделе после краткого обзора мягкого железа как материала для протекторов рассматриваются только три вышеназванных металла и их сплавы. [c.175]

    Из формулы (8.1) видно, что даже при Лдр= О существует предельное значение дренируемого тока, которого может оказаться недостаточно, чтобы обеспечить требуемые защитные потенциалы катодной поляризации на сооружении или более протяженную зону защиты. [c.177]

    Наладку защитной установки выполняют специализированные организации при обязательном участии представителя службы защиты. В процессе наладки проверке подлежат рабочие параметры защитной установки, величина потенциала труба — земля (сооружение — земля) и влияние защитной установки на смежные металлические сооружения. При наладке протекторной защиты проверяются потенциал протектора относительно земли (для магниевых протекторов эта величина составляет 1,5—1,6 В по МСЭ), сила тока в цепи труба—протектор и потенциал на трубопроводе. При наладке катодной и электродренажной защиты проверяются потребляемый ток, напряжение и потенциал труба — земля в точке подключения. Защитная зона установки определяется расстоянием от точки ее присоединения к трубопроводу до участка, где потенциал достигает защитной величины. Величины граничных значений защитных потенциалов приведены в табл. 13. [c.66]

    Все сказанное относится к покрытиям, сохранившим сплошность при строительстве и эксплуатации трубопроводов. Если же по той или иной причине в покрытии образовался дефект, то здесь неизбежна коррозия, скорость которой определяется температурой стенки трубы, агрессивностью грунта и защитным потенциалом. [c.45]

    Несоответствие величин защитных потенциалов, зарегистрированных при отказах магистральных газопроводов по причине КР, с узкой областью потенциалов КР обычно объясняется несколькими причинами отличием общего защитного потенциала от поляризационного [43, 117 и др.], измерения которого связаны с определенными трудностями и перераспределением потенциала в щели под отслоившейся изоляцией в локальных областях [141, 203]. [c.72]

    С помощью поляризации в гальваностатических условиях изучались особенности электрохимического поведения стали в карбонат-бикарбонатных средах. А.А. Флетчером и др. показано, что при наличии прокатной окалины и ржавчины на поверхности стали процесс поляризации замедляется [142]. Следует отметить, что более близкими к реальным условиям эксплуатации газопроводов являются исследования, проводимые в потенциостатических условиях. Поэтому были проведены исследования [1 ] по изучению поляризации стали с прокатной окалиной и ржавчиной на ее поверхности в потенциостатическом режиме, которые показали замедление поляризации. Потребные токи для обеспечения защитных потенциалов на порядок ве- [c.72]

    Значения защитных потенциалов к различным измерительным электродам, В [c.66]

    Эффективность действия защитных установок проверяется измерением их электрических параметров, а также защитных потенциалов на всех защищаемых сооружениях в указанном радиусе. [c.68]

    Обзор защитных потенциалов (защитных областей) для некоторых важных систем...........76 [c.5]

    Для выявления областей потенциалов, которые можно было бы использовать при электрохимической защите, целесообразно определить в лабораторных условиях зависимость представляющих интерес показателей коррозии от потенциала. К числу этих показателей относятся не только скорости, определенные по потерям массы металла при равномерной коррозии, но и число и глубина образующихся язвин, скорость проникновения (разъедания) при селективной коррозии, срок службы или скорость распространения трещины в образцах под действием механической нагрузки и т. п. В разделе 2.4 дается обобщающий обзор областей защитных потенциалов для различных систем и видов коррозии. При этом можно различать четыре группы  [c.62]

    Таким образом, скорость коррозии при защитном потенциале согласно формуле (2.52) не может быть больше скорости отвода ионов металла Ме + составляющей 10 моль-см- -ч , что для железа соответствует 2 мкм в год [8, 14]. Из выражения (2.52) для железа может быть получено значение / 3=—0,64 В (см. табл. 2.1). На практике стремятся получить защитный потенциал—0,53 В (по медно-сульфатному электроду и=—0,85 В). Более положительное значение возможно в случае, если среда движется не слишком интенсивно и вследствие этого толщина слоя б получается большей, а также если покрытия обеспечивают дополнительную защиту [15—17]. [c.63]

    Протекторы из литейного чугуна применялись еще в 1824 г. для защиты медной обшивки деревянных судов (см. раздел 1.3). И в настоящее время железные протекторы еще применяют на объектах со сравнительно положительным защитным потенциалом, в особенности если слишком сильное снижение потенциала, например при использовании цинка, нежелательно. В таких случаях обычно применяют протекторы из чистого железа, например армко-железа. Важнейшие их показатели приведены в табл. 7.1. [c.179]

    Аналогичным образом с помощью кривых скорость коррозии—потенциал можно определить защитные потенциалы и для других систем. [c.65]

    ОБЗОР ЗАЩИТНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ (ЗАЩИТНЫХ ОБЛАСТЕЙ) ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ВАЖНЫХ СИСТЕМ [c.76]


    Возможности применения протекторов (гальванических анодов) в отличие от анодных заземлителей (анодов с наложением тока от постороннего источника) ограничиваются их химическими свойствами. Стационарный потенциал материала протектора в среде должен быть достаточно отрицательным по отношению к защитному потенциалу защищаемого материала, чтобы можно было обеспечить достаточное напряжение для получения защитного тока. Согласно пояснениям к рис. 2.5, между стационарным и равновесным потенциалами металла нет взаимосвязи. Это объясняет различные изменения значений потенциалов в ряду стандартных потенциалов и стационарных потенциалов на рис. 7.1. В целом различия в стационарных потенциалах у металлов получаются меньшими. Кроме того, все стационарные потенциалы зависят также и от среды (см. табл. 2.4). Температура тоже оказывает на них влияние. В частности, потенциал цинка в различных водах с повышением температуры становится более положительным вследствие образования поверхностного слоя. [c.174]

    Настройка отдельной станции катодной защиты или всей системы защиты в целом при наличии блуждающих токов благодаря регулированию потенциала существенно облегчается. Регулирование потенциала при электрохимической защите может оказаться вообще обязательным, если диапазон защитных потенциалов очень узок (см. разделы [c.224]

    Несоответствие величин защитных потенциалов, зарегистрирован-пьу при отказах МГ по причине КР. с "уекой областью" потенциалов Р обычно объясняется несколькими причинами отличием общего защитного потенциала от поляриртционного. измерения которого связаны с определенными трудностями,и перераспределением потенциала ц цели под отслоившейся иволяцией в локальных областях. [c.40]

    Значения минима-ньных защитных потенциалов 3 (в В) [c.115]

    Значения максимальных поляризационных (защитных) потенциалов по отношению к неполяриэуюшсмуся злектроду, В [c.117]

    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]

    Как и при коррозионном растрескивании под напряжением, развитие трещин зависит от потенциала. Однако для электрохимической защиты этот эффект гораздо менее полезен. Путем анодной защиты или пассивированием можно только несколько увеличить срок службы, но полной защиты при этом не достигается [71]. Катодная защита возможна только при существенно сниженном защитном потенциале и оказывается неэффективной уже в слабо кислых средах [70], а нередко и вообще неприменимой в случае материалов с надрезом (концентрацией напряжений [72—74]). Предельные линии на диаграмме потенциал— )Н (рис. 2.2) при статическом нагружении практически не изменяются. -1апротив, при динамическом нагружении области пассивности исчезают. Кроме того, кривая I по мере снижения pH смещается в сторону более отрицательных потенциалов и при рН<4. [c.74]


Смотреть страницы где упоминается термин Защитные потенциалы: [c.156]    [c.40]    [c.40]    [c.114]    [c.116]    [c.49]    [c.116]    [c.156]    [c.6]    [c.66]    [c.23]    [c.35]    [c.64]    [c.67]    [c.69]    [c.169]    [c.178]    [c.224]   
Смотреть главы в:

Защита силовых кабелей от коррозии -> Защитные потенциалы


Катодная защита от коррозии (1984) -- [ c.62 , c.76 , c.79 , c.219 , c.298 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Влияние затухания на выбор максимально-допустимых защитных потенциалов

Зависимость защитной эффективности ингибиторов коррозии от потенциала

Заземленные рельсы и защитное заземление на электрифицированных железных дорогах, обратные токи, потенциал рельсов

Защитный потенциал подземного сооружения

Максимальный защитный потенциал

Минимальные значения защитного тока и потенциала и методы их определения

Область защитных потенциалов

Определение минимального защитного потенциала

Поведение свинца при катодной поляризации и защитные потенциалы

Проблема расчета защитного потенциала



© 2025 chem21.info Реклама на сайте