Cтраница 3
Алюминий может быть катодно защищен контактированием с цинком [17], используемым в этом случае в качестве протектора, при контактировании с магнием возникает опасность перезащиты и усиление коррозии алюминия. Цинк может быть протектором по отношению к алюминию в нейтральных или слегка подкисленных средах, несмотря на то что алюминий более активен в ряду напряжений, чем цинк. В щелочных средах алюминий теряет способность пассивироваться и становится анодным по отношению к цинку. [31]
Таким образом, и для титана было установлено в этих условиях явление, аналогичное анодной перезащите, но определяемое совсем другим механизмом, чем механизм перезащиты хрома или нержавеющих сталей. Разрушение пленки на титане, по-видимому, вызвано ростом внутренних напряжений при ее утолщении, аналогично тому, как это происходит для ряда металлов в случае их окисления при повышенных температурах. [32]
![]() |
Специальные аноды.| Катодная защита платформы и тендера. [33] |
Облегченное решение, которое заключается, например, в блокировании растворимых анодов на защищаемой поверхности, как это делается для усиления защиты подводной части судов, без сомнения, имеет преимущество ввиду своей простоты, но оно может дать только посредственные результаты: во-первых, произойдет перезащита, вследствие чего на защищаемой поверхности появятся пузырьки водорода и покрытие разрушится, и, во-вторых, возникнет короткое замыкание между анодом и опорной поверхностью. Помимо этого, непосредственное наложение анодов на стенки всегда идет в ущерб коэффициенту полезного действия и однородности катодной защиты. [34]
При создании катодной защиты в закрытом сосуде, например резервуаре или водяном баке, электрод сравнения следует размещать на таком расстоянии от анода, которое не превышает более чем в 2 5 раза наименьшее расстояние между катодом и анодом ( например, если анод изолирован и находится на расстоянии 25 см от ближайшего участка катодной поверхности, то электрод сравнения не должен отстоять более чем на 62 5 см по прямой линии от анода); в противном случае вблизи анода возможна перезащита, при которой происходят выделение водорода и образование карбонатных осадков на катодной поверхности. [35]
![]() |
Профили разности потенциалов Д. / при подводе тока ( 4 А, 17 7 В, расстояние до анодного заземлителя 210 м. [36] |
Таким образом можно для каждого участка указать плотность защитного тока и в конечном счете глубину, до1 которой проникает защитный ток с этой плотностью. Перезащита, получаемая поблизости от анодного заземлителя или в верхней части обсадной трубы по условиям распределения тока, приводит к выделению водорода. [37]
Перезащита может быть вызвана не только амфотерным характером металлов, но и образованием гидридов металлов, что впол -, не вероятно при высокой плотности тока и интенсивном выделении водорода на катодно защищаемом металле. Явление перезащиты отмечено для алюминия и свинца. [38]
![]() |
Защитная плотность тока для стали в различных средах.| Катодная защита стали марки Ст. 3 в растворах уксусной кислоты. [39] |
Из опыта известно, что превышение оптимальной защитной плотности тока может привести к некоторому снижению защиты. Такое явление известно под названием перезащиты. В табл. 33 приведены данные по защитной плотности тока для углеродистой стали в различных средах. Постоянный ток подводится к котлу от селеновых выпрямителей, включенных в сеть переменного тока через сварочный трансформатор. Сила тока выпрямителей для питания защиты 150 а, при напряжении 24 в, что соответствует данным предварительного расчета защиты. [40]
![]() |
Защитная плотность тока для стали в различных средах.| Катодная защита стали марки Ст. 3 е растворах уксусной кислоты. [41] |
Из опыта известно, что превышение оптимальной защитной плотности тока может привести к некоторому снижению защиты. Такое явление известно под названием перезащиты. В табл. 33 приведены данные по защитной плотности тока для углеродистой стали в различных средах. Постоянный ток подводится к котлу от селеновых выпрямителей, включенных в сеть переменного тока через сварочный трансформатор. Сила тока выпрямителей для питания зашиты 150 а, при напряжении 24 в, что соответствует данным предварительного расчета защиты. [42]
Следует также отметить, что на величины потенциалов влияют различные внешние и внутренние факторы. Для алюминиевых сплавов, в связи с опасностью перезащиты, они должны учитываться при выборе параметров и критериев защиты от коррозии. [43]
Скорость разрушения может быть значительной и в разбавленных, и в концентрированных щелочах. По этой причине при катодной защите алюминия следует избегать перезащиты, чтобы не допустить разрушения металла в результате концентрирования щелочей на катодной поверхности. Свежий портландцемент содержит известь и также агрессивен, поэтому на поверхности алюминия при контакте с влажным бетоном может наблюдаться выделение водорода. После отверждения бетона скорость коррозии уменьшается. Однако, если он увлажняется или содержит гигроскопичные соли ( например, СаС12), коррозия продолжается. [44]
При катодной защите режим работы выпрямителей переменного тока обычно выбирается с учетом этого среднего значения и, естественно, не исключает выбросов потенциала в анодную или катодную область. Для подавления анодных выбросов необходимо настраивать выпрямитель на режим перезащиты. [45]