Cтраница 3
Протекторная защита схематически представлена на рис. П-31. В образовавшейся контактной паре стальная конструкция служит катодом, а присоединенный электрод - анодом. Благодаря работе контактной пары в цепи появляется электрический ток, анод подвергается систематическому растворению, а потенциал защищаемой конструкции понижается до такой величины, что на всей его поверхности становится возможной только реакция восстановления. Растворяющийся электрод называется растворимым анодом или протектором. [31]
Протекторная защита чаще всего применяется для трубопроводов большой протяженности, удаленных от источников электроснабжения. [32]
Протекторная защита относится к электрохимическому виду защиты трубопровода от коррозии и основана на принципе работы гальванического элемента. Она автономна, благодаря чему может использоваться в районах, где отсутствуют источники электроэнергии. [33]
![]() |
Схема протекторной защиты. [34] |
Протекторная защита имеет те же основы, что и катодная Необходимый для защиты ток создается крупным гальваническим элементом, в котором роль катода играет защищаемый объект, а роль анода более электроотрицательный чем защищаемый объект, металл. [35]
Протекторная защита от коррозии блуждающими токами может быть применена только в случаях незначительного их влияния, когда блуждающие токи могут быть скомпенсированы током протекторной установки при обеспечении требуемого защитного потенциала. [36]
Протекторная защита в городских условиях применяется мало. [37]
Протекторная защита относится к электрохимическому виду защиты трубопровода от коррозии и основана ни принципе работы гальванического элемента. Она автономна, благодаря чему может использоваться в районах, где отсутствуют источники электроэнергии. [38]
Протекторная защита обеспечивается металлическим электродом ( протектором), выполняемым из магнитных сплавов с потенциалом около 1 5 В. [39]
Протекторная защита - разновидность катодной защиты, она проще в осуществлении, при этом не требует постоянного обслуживания, можно ограничиться периодической заменой протектора. [40]
Протекторная защита применительно к коррозионной усталости до настоящего времени не исследовалась, между тем метод защиты протекторами представляет весьма большой интерес в борьбе с коррозионной усталостью, например, для таких частей судов, как гребные валы и другие ответственные детали, работающие в условиях одновременного воздействия па них растворов солей и переменных нагрузок. [41]
Протекторная защита является разновидностью катодной защиты. К защищаемой конструкции присоединяют более электроотрицательный металл - протектор - который, растворяясь в окружающей среде, защищает от разрушения основную конструкцию. После полного растворения протектора или потери контакта с защищаемой конструкцией, протектор необходимо заменить. [42]
Протекторная защита является одной из разновидностей катодной. Необходимый для защиты ток получается за счет работы гальванического элемента, в котором роль катода играет металл защищаемого сооружения, а анодом служит более электроотрицательный металл, чем защищаемый. Электролитом служит почва, окружающая газопровод и протектор. Важнейшей характеристикой протектора является отношение площади поверхности к его объему. [43]
Протекторная защита является одной из разновидностей катодной. Необходимый для защиты ток получают за счет работы гальванического элемента, в котором роль катода выполняет металл защищаемого сооружения, анодом служит металл с более отрицательными, чем у защищаемого металла, потенциалами, а электролитом - почва, окружающая газопровод и протектор. [44]
![]() |
Схема катодной защиты. [45] |