Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Катодная защита контроль эффективности

    КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ [c.258]

    В том случае, если контрольные пластины показывают недо- статочную эффективность катодной защиты, в то время как замеры потенциала труба — почва свидетельствуют о достаточности защитных параметров, следует внимательно проанализировать причину расхождения показаний, причем большего доверия заслуживают результаты гравиметрического контроля. Причины такого расхождения могут быть различными. Так, например, неточные показания могут быть в том случае, если потенциал замерен не у самых контрольных пластин, а в некотором удалении от места их присоединения, где потенциал уменьшается. Погрешности в замерах также могут быть вызваны перерывами [c.206]


    Из п. 3 табл. 41 следует большая эффективность электрохимической катодной защиты при диффузионном контроле катодного процесса (например, кислородной деполяризации в неподвижных нейтральных электролитах) и малая ее эффективность при коррозии металлов в кислотах (малые значения Р ) и коррозии их в пассивном состоянии (большие значения Р ). [c.295]

    Для контроля эффективности катодной защиты нельзя воспользоваться потенциалами выключения, если в системе нет разъединительных устройств типа в (см. рис. 15.1). При разъединительных устройствах [c.312]

    Для контроля эффективности катодной защиты измеряют потенциал защищаемого сооружения в среде. В случае сооружений, расположенных в морской воде, электрод подводят возможно ближе к защищаемому объекту, например с лодки или подвешиванием измерительного электрода на постоянно закрепленных тросах вдоль несущих труб, при помощи стационарно установленных измерительных электродов или с привлечением водолазов. Как уже отмечалось, прерывать катодный защитный ток нет необходимости, так как падения напряжения в морской воде невелики. Однако поблизости от анодов измерение обычно дает слишком большой отрицательный потенциал. В общем случае силы токов и потенциалы систем катодной защиты сооружений в прибрежном шельфе контролируют ежемесячно. Преобразователи систем катодной защиты на мостах для разгрузки танкеров должны располагаться по возможности за пределами взрывоопасной зоны. В ином случае они должны изготовляться во взрывобезопасном исполнении [17]. [c.351]

    Поэтому актуальной задачей является повышение эффективности контроля за работой установок катодной защиты. [c.57]

    При эксплуатации магистральных трубопроводов важное значение имеет организация постоянного контроля за эффективностью катодной защиты. В последние годы для этой цели применяется авиация [67]. [c.190]

    Сопротивление материалов изоляционного покрытия на несколько порядков выше, чем то сопротивление, которое использовано при определении параметров контроля методом катодной поляризации. Это означает, что, как уже выше отмечалось, в изоляционном покрытии допускается определенное количество дефектов. С точки зрения эффективной катодной защиты большие дефекты представляют наибольшую опасность, так как отношение сопротивления растеканию к поляризационному сопротивлению тем больше, чем больше площадь дефекта. Это говорит о том, что плотность защитного тока в больших дефектах меньше, чем в дефектах меньшего размера, а следовательно, и степень защиты меньше. Отсюда большие дефекты следует непременно устранять. Поэтому при неудовлетворительных результатах контроля методом катодной поляризации, а нередко и при удовлетворительном состоянии изоляции, в местах, которые вызывают сомнение, производят поиск дефектов в изоляции. [c.138]


    Контроль эффективности защиты при помощи пластин позволяет получить объективные данные о наличии процесса коррозии на катодно поляризуемом газопроводе вследствие отключений защиты, снижения потенциала и т. п. Однако для получения результатов требуется длительное время. [c.181]

    Так называемые интенсивные измерения применяются для определения условий коррозионной защиты между контрольно-измерительными пунктами (КИП), монтируемыми на трубопроводе через 0,5-1,0 км для осуществления контроля за эффективностью катодной защиты и состоянием изоляционного покрытия. В отличие от других методов электрометрических измерений, метод интенсивных измерений позволяет выявить даже незначительные дефекты изоляционного покрытия и другие аномалии, вызывающие падение поляризационного потенциала на очень коротких участках трассы (протяженностью от одного до нескольких метров), которые, тем не менее, могут привести к серьезным коррозионным повреждениям. [c.96]

    Приведенный выше анализ причин коррозионного разрушения трубопроводов на месторождениях нефти и газа, находящихся на поздней стадии эксплуатации, указывает на особую актуальность разработок ингибиторов нового поколения, обладающих комплексом свойств повышенной эффективностью торможения коррозии, протекающей под рыхлым слоем продуктов коррозии, оптимальным распределением в двухфазной системе вода—углеводород. Возможность определения, наряду с весовой коррозией, степени защиты от водородного охрупчивания в качестве меры торможения катодного процесса, широкая вариация состава и структуры ингибиторов, в первую очередь углеводородной составляющей для контроля растворимости, создают базу для научно обоснованного подбора оптимально эффективных ингибиторов. [c.317]

    Если известна основная ступень коррозии, которая тормозится каким-то методом защиты, то можно заранее указать, в каких условиях применение этого метода наиболее эффективно. Например, уменьшить скорость коррозии металла снижением в нем эффективных катодных примесей можно только тогда, когда основной контролирующей стадией коррозии является перенапряжение катодного деполяризующего процесса (например, при активном растворении металла в кислотах). В противоположность этому при коррозии с кислородной деполяризацией, когда контролирующим фактором является диффузия кислорода, повышение чистоты металла не даст положительного эффекта. При коррозии же с анодным контролем, т. е. когда возможно установление пассивного состояния, наличие катодных примесей, наоборот, будет способствовать снижению скорости коррозии. [c.48]

    Коэффициент защитного эффекта тем больше, чем больше катодная поляризуемость и чем меньше анодная поляризуемость корродирующей системы для коэффициента разностного эффекта будет действительна обратная зависимость от поляризационных характеристик. Можно, например, полагать, что если коррозионная система работает при кислородной деполяризации с диффузионным контролем (т. е. когда катодная поляризуемость велика), то электрохимическая защита будет более эффективной. Наоборот, если катодная поляризуемость мала, например в условиях коррозии с выделением водорода (при растворении в кислотах), электрохимическая защита будет малоэффективной. [c.235]

    Преимуществами катодной защиты являются её высокая эффективность (-95...99%), возможность зашиты больших металлических площадей в различных средах, автоматическое регулирование поляризационного защитного по-гснциалгц а йсдостйткамй- вероятность усиления коррозии соседних металличе-ских сооружений, не входящих в систему защиты данньк сооружений необходимость регулярного контроля и ремонта высокая начальная стоимость монтажа системы катодной защиты. [c.4]

    В книге содержатся теоретические и инженерные сведения об исполь зовании искусственно наведенной пассивности в практике защиты металлов от коррозии. Изложены общие представления об анодной защите металлов, коррозионно-электрохимическом поведении углеродистой и нержавеющих сталей, титана и анодной защите их в различных электропроводящих средах. Большое внимание уделено аппаратурному оформлению метода като дам, электродам сравнения, средствам регулирования и контроля потенциала, автоматическим системам. Описан новый вариаит защиты — анодная защита с дополнительным катодным протектором. Приведены примеры промышленного применения анодной защиты, показаны эффективность и экономичность этого вида зашиты. [c.2]

    Коррозия титана в кислых средах, например в НС1 или H2SO4 протекает с преимущественным анодным контролем. Доля анодного контроля в 10% НС1, считая, что коррозия идет с чисто водородной деполяризацией, составляет 75,3%, доля катодного — 24,7%. Известно, что антикоррозионная защита металлов наиболее эффективно осуществляется путем затормаживания контролирующей стадии коррозионного процесса. В соответствии с этим для водных кислых сред нами был разработан метод анодной защиты титана [6], [10]. Для протекающей с преимущественным катодным контролем коррозии титана в растворах брома в безводном метиловом спирте эффективным методом защиты должна быть катодная защита, а не анодная. [c.171]


    Контроль за эффективностью катодной защиты o yщe твляet я измерением потенциала конструкции относительно электродов сравнения, установленных в среде, окружающей сооружение. Поэтому понятен интерес к теоретическому определению величины-защитного потенциала, при котором полностью прекращается процесс коррозии металла. [c.62]

    В активных средах для анодного покрытия скорость коррозии определяется разностью потенциалов контактирующих электродов (покрытие - основа), а длительность защиты - скоростью растворения покрытия и его толщиной. Поэтому повышение коррозионной стойкости самого покрытия способствует увеличению долговечности системы покрытие — основа. В активных средах анодное растворение металлов протекает при поляризации анодного процесса менее значительной, чем для катодного. Контактный ток пары в этом случае определяется в основном перенапряжением катодного процесса и связан со вторичными явлениями, изменяющими поведение контактных пар. Методы, повышающие катодный контроль например, повышение перенапряжения водорода для сред с водородной деполяризацией или уменьшение эффективности работы катодов, в том числе за счет вторичных явлений, будут способствовать снижению скорости саморастворения покрытия и, наоборот, катодные включения с низким перенапряжением восстановления окислителя стимулируют коррозионное разрушеше системы. [c.71]

    Следует заключить, что не существует единого пути создания коррозионностойкого сплава, ка не существует и металлического сплава, устойчивого в любых условиях. В зависимости от условий коррозии пути подбора и создания коррозионностойких сплавов будут весьма сильно видоизменяться. Легирование стали значительным количеством хрома (переход к хромистым сталям) является созершенным методом защиты в условиях работы сплава в пассивном состоянии (анодный контроль), но будет совершенно бесполезным при работе конструкции в неокислительной кислоте (НС1, H2SO4), где протекает коррозия этих сталей с катодным контролем. Легирование титана большим количеством (до 32%) молибдена повышает устойчивость сплава в солянокислых растворах, но будет вредно, если в этих растворах присутствуют окислителя и кислород наоборот, в этих средах более положительный эффект будет получен от модифицирования титана ничтожными присадками (0,2—0,5%) палладия. Может быть приведено большое число подобных примеров. Общей ориентировкой может служить такое правило. Изменение состава сплава следует производить в том направлении, чтобы в предполагаемых условиях эксплуатации достигалось дальнейшее повышение основного контролирующего фактора коррозии. Например, если основной металл в данных условиях не склонен к пассивации п корродирует в активном состоянии с выделением водорода, то следует изыскивать методы изменения состава и структуры поверхности сплава, вызывающие повышение катодного контроля, например повышение перенапряжения водорода, снижение поверхности активных катодов. Для условий, в которых возможна пассивация основы сплава, наибольший эффект будет получен от добавления в сплав присадок, повышающих пассивируемость основы или повышающих эффективность катодного процесса. [c.21]

    Классификацию защитных мероприятий можно так ке осуществить, исходя нз механизма их защитного действия (теории электрохимич. коррозии). При такой классификации все защитные мероприятия по борьбе с коррозией можио разделить след, образом а) уменьшающие степень термодинамич. нестабильности системы (легирование металла более благородным компонентом, изоляция его от коррозионной среды и др.) б) повышающие катодный контроль коррозионной системы (уменьшение катодных компонентов в снлаве, введепие катодных ингибиторов в р-р, снижение концентрации катодных деполяризаторов в р-ре, применение катодной электрохимич. защиты и др.) в) повышающие анодный контроль (легирование сплава пассивирующими компонентами, введение в сплав эффективных катодов, добавление анодных ингибиторов в раствор, анодная электрохимич. защита и др.) г.) повышающие омич, сопротивление системы (повышение омич, сопротивления коррозионной среды, слоев продуктов коррозии или защитных покрытий). [c.365]


Библиография для Катодная защита контроль эффективности: [c.134]   
Смотреть страницы где упоминается термин Катодная защита контроль эффективности: [c.86]    [c.72]   
Катодная защита от коррозии (1984) -- [ c.258 , c.313 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Защита катодная

Сооружение нового трубопровода 11.3.5.2. Трубопровод, проложенный ранее Контроль эффективности катодной защиты

Ток катодный

Эффективность защиты



© 2025 chem21.info Реклама на сайте