Cтраница 2
Анодная защита осуществляется регуляторами потенциала периодического действия [4], установленными на каждом сборнике. [16]
![]() |
Эффективность анодной защиты емкости, в которой содержится олеум. [17] |
Анодная защита была использована и для других установок из углеродистой стали. Два резервуара емкостью 38 и 132 м3 были защищены также при помощи одного потенциостата. [18]
Анодная защита применима только для таких металлов и сплавов ( в основном переходных металлов), которые легко пассивируются при анодной поляризации и для которых / пасс достаточно низка. Она неосуществима, например, для цинка, магния, кадмия, серебра, меди и медных сплавов. Показано, что возможна анодная защита алюминия в воде при высокой температуре ( см. разд. [19]
Анодная защита не обеспечивает стойкости в присутствии агрессивных анионов. Так, хлоридные ионы разрушают пассивную пленку, а потому их концентрация должна поддерживаться низкой, за исключением защиты титана, который может пассивироваться в хлористоводородной кислоте. В условиях анодной защиты имеет место хорошая рассеивающая способность электролитов [69], и поэтому для поддержания уже установленной защиты требуется сравнительно небольшое количество электродов. Однако при проектировании установок анодной защиты следует учитывать, что в условиях, предшествующих пассивации, рассеивающая способ ность хуже. [20]
Анодная защита используется для предотвращения коррозии оборудования как с целью увеличения срока его службы, так и для сохранения чистоты производимого химического продукта. Повышение требований к чистоте продукции химических предприятий приводит к тому, что анодную защиту начинают использовать там, где раньше довольствовались коррозионной стойкостью незащищенного конструкционного материала. [21]
Анодная защита позволяет улучшить условия эксплуатации оборудования ( с коррозионной точки зрения) без его замены. [22]
![]() |
Анодные поляризационные потенциодинамичеокие кривые ( 1 в / ч для стали Ст. 3 в углеаммиакатах состава. [23] |
Анодная защита снижает скорость коррозии более чем в 3000 раз. [24]
Анодная защита и в этом случае снижает скорости коррозии стали Х18Н10Т до 0 1 мм / год. Защита при одном и том же значении потенциала ( 600 мв) не нарушается ни при разбавлении полученного раствора, ни при его последующей нейтрализации. [25]
![]() |
Поляризационные кривые для стали 1Х18Н9Т в области питтингообразования при различных содержаниях КО в пульпе ( в % от нормы. [26] |
Анодная защита в этом случае сокращает скорость растворения металла примерно в 50 раз и полностью исклю-чает питтинг. Коррозии сварных швов не обнаружено, однако в данном случае наблюдается коррозия ватерлинии образцов и емкости. [27]
Анодная защита пассивирующими ингибиторами-окислителями основана на том, что в процессе их восстановления возникает ток, достаточный для перевода металла в пассивное состояние. В качестве ингибиторов могут быть использованы соли Fe3, нитраты, бихро-маты и др. Применение ингибиторов позволяет защищать металл в труднодоступных местах - щелях, зазорах. Недостатком этого способа защиты является загрязнение технологической среды. [28]
Анодная защита от внешнего источника основана на пропускании тока через защищаемый объект и на смещении потенциала коррозии в сторону более положительных значений. [29]
Анодная защита может осуществляться несколькими способами. [30]