Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Электрохимическая защита

Рис. 19-12. Один из способов защиты от коррозии железных предметов заключается в нанесении на их поверхность воздухонепроницаемого покрытия из краски или другого металла, например олова. Такое покрытие выполняет свою функцию до тех пор, пока оно совершенно не повреждено, но достаточно небольшой царапины, чтобы начался процесс коррозии. Цинковое покрытие создает дополнительную электрохимическую защиту от Рис. 19-12. Один из <a href="/info/333679">способов защиты</a> от коррозии железных предметов заключается в нанесении на их поверхность воздухонепроницаемого покрытия из краски или <a href="/info/1462564">другого металла</a>, например <a href="/info/1984">олова</a>. Такое покрытие выполняет свою функцию до тех пор, пока оно совершенно не повреждено, но достаточно небольшой царапины, чтобы начался <a href="/info/522023">процесс коррозии</a>. <a href="/info/486556">Цинковое покрытие</a> создает дополнительную электрохимическую защиту от

    Электрохимическая защита металлов от коррозии направлена на снижение силы тока, возникающего при электрохимической коррозии, методом катодной поляризации (приложение внешнего напряжения к корродирующей системе) или методом протекторной защиты (к защищаемой поверхности присоединяют протектор, изготовленный из металла с более отрицательным потенциалом, чем у металла основной конструкции). Устройство катодной поляризации с источником постоянного тока в условиях нефтебаз опасно в пожарном отношении, а протекторная защита не уменьшает количество загрязнений, поступающих в масла, так как протектор, защищая металл основной конструкции, сам в процессе эксплуатации подвергается разрушению, сопровождаемому образованием солей и гидроокисей металла, из которого он изготовлен. В связи с этим методы электрохи- [c.100]

    В условиях возможного наступления пассивности (в присутствии окислителя и при отсутствии депассиваторов) анодная поляризация металла от внешнего источника постоянного электрического тока (см. с. 321) может вызвать наступление пассивного состояния при достижении определенного значения эффективного потенциала металла и тем самым значительно снизить коррозию металла. Этот эффект также находит практическое использование в виде так называемой анодной электрохимической защиты. [c.365]

    ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ [c.298]

    Ряд аварий связан с нарушением правил эксплуатации трубопроводов и насосных станций, приводившем к превышению давления выше допустимого. Некоторые аварии были вызваны неправильным закрытием задвижек, что также приводило к превышению допустимого давления и гидравлическим ударам. Часть аварий была вызвана ненадежной электрохимической защитой от коррозии. [c.34]

    Поэтому естественными являются попытки защитить никель о взаимодействия с водой путем применения протекторов. Магний-наиболее часто применяемый в настоящее время материал дл электрохимической защиты [58, т. I, с. 541, 552, 789]. Он обладае высоким электроотрицательным потенциалом  [c.124]

    Катодная электрохимическая защита значительно снижает скорость коррозии при трении стали в морской воде, что, кстати, подтверждает механико-электрохимический механизм этого вида разрушения металла. [c.340]

    Анодная электрохимическая защита металлов от коррозии [c.321]

    Наружная поверхность трубопроводов при любом способе прокладки должна быть надежно защищена от коррозии, вызываемой окружающей средой и блуждающими токами. От почвенной коррозии трубопровода защищают при помощи изоляционных покрытий и средств электрохимической защиты. [c.108]


    Все более широкое применение находит электрохимическая защита морских судов и сооружений (протекторная и от внешнего источника постоянного тока) в комбинации с заш,итными покрытиями или как самостоятельное средство защиты металлов от морской коррозии (рнс. 288). [c.404]

    Применение электрохимической защиты возможно приложением тока извне или путем присоединения к конструкции, подверженной коррозионному растрескиванию, другого металла с более отрицательным электродным потенциалом — протектора (см. гл. XIX). Эффективное действие этого метода защиты в отношении предотвращения или уменьшения коррозионного растрескивания зависит от природы металлов и сплавов, характера агрессивной среды, применяемой плотности тока и других фак- [c.116]

    Значительная доля растворения ряда металлов и сплавов в кислотах по химическому механизму ограничивает эффект катодной электрохимической защиты этих металлов. Как показали [c.366]

    Нами испытано в автоклавных условиях влияние добавок магниевого порошка при гидрогенолизе углеводов с никель-кизельгу-ровым катализатором. Добавка 10—15% магния (к массе катализатора) позволяет в 1,5—2 раза продлить срок службы катализатора и тем самым сократить его расход. При добавлении магния можно проводить гидрогенолиз без применения гидроокиси кальция, производя подщелачивание раствора едким натром и используя в качестве-гомогенных сокатализаторов хлориды алюминия или железа. Поэтому добавление гранул магния и к стационарному катализатору гидрогеиолиза может быть весьма перспективным оно может продлить срок его службы (за счет электрохимической защиты) и предупредить блокировку его пове соединениями кальция [при исключении добавок Са(0Н)2  [c.125]

    За последнее время этот вид электрохимической защиты металлического оборудования от коррозии получил заметное распространение в химической промышленности (рис. 223), не только [c.322]

    По данным И. Л. Розенфельда и Л. И. Антропова, катодная поляризация металла от внешнего источника тока может существенно изменить скорость его коррозии в результате десорбции анионов или адсорбции катионов, которые повышают поляризацию катодного процесса, особенно резко при переходе потенциала нулевого заряда данного металла. Таким образом, катодная поляризация повышает эффективность катионных ингибиторных добавок, а эти добавки могут повысить эффективность катодной электрохимической защиты металлов, снижая значение необходимого защитного тока. Так, защитный ток для железа в 1-н. Н2804 в присутствии 0,1 г/л трибензиламина (СдНбСН2)зК уменьшается в 14 раз. При катодной поляризации замедляющее действие могут оказывать такие катионные добавки, которые обычно не являются ингибиторами коррозии. [c.366]

    Глава XIX. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛОВ [c.298]

    По отношению к дюралюминию чистый алюминий является аиодом, и, таким образом, осуществляет не только механическую, но и электрохимическую защиту поверхности сплава. [c.272]

    Основными методами защиты резервуаров, трубопроводов, цистерн и другого оборудования от коррозии являются применение коррознонностойких материалов, нанесение защитных покрытий, введение в масло ингибиторов коррозии, электрохимическая защита. [c.98]

    Отрицательный защитный эффект ограничивает возможности применения катодной электрохимической защиты металлов от коррозии, если металлы находятся в пассивном состоянии. С другой стороны, из рис. 216 следует, что катодная поляризация пере-пассивированного металла до значений потенциала между Упереп [c.320]

    Электрохимическая защита, осуществляемая с помощью катодной поляризации (металл становится катодом по отношение к другому электроду), осуществляется двумя способами. [c.60]

    Электрохимическая защита металлов [c.302]

    Катодная защита применяется главным образом для предохранения металлических конструкций от коррозии в условиях не очень агрессивных сред. Обязательным является наличие вокруг защищаемого металлического сооружения электролита. Электролит должен окружать конструкцию толстым слоем, чтобы ток мог равномерно распределяться по всей металлической поверхности. Поэтому электрохимическая защита неэффективна в условиях периодического заполнения и опоражнивания аппарата и атмосферной коррозии. [c.304]

    Предупреждение щелевой коррозии основано прежде всего на создании конструкций, в которых отсутствуют щели с непроточным электролитом. Кроме того, необходимо использовать металлы с повышенным сопротивлением щелевой коррозии и применять электрохимическую защиту. [c.445]

    Электрохимическая защита основана на поляризации постоянным током металлических конструкций, находящихся в коррозионной среде. [c.60]

    Некоторое затруднение в применении анодной электрохимической защиты — потребность в большом токе для пассивации конструкции — может быть устранено а) постепенным заполнением конструкции раствором под током б) предварительной пассивацией защищаемой поверхности пассивирующими растворами (например, 60% НЫОд + 10% К3СГ2О7) в) применением импульсных источников постоянного тока. Следует также поддерживать потенциал защищаемой конструкции в области оптимальных его значений, чтобы избежать возможного протекания некоторых видов местной коррозии (точечной, межкристаллитной и избирательной коррозии под напряжением). Слабым местом этого вида защиты является недейственность его выше ватерлинии, а иногда и недостаточность по ватерлинии, что требует иногда дополнения его другими методами защиты, в частности использованием для [c.321]


    Эффективность электрохимической защиты двухэлектродной системы можно установить, пользуясь поляризационной диаграммой коррозии, приведенной на рис, 200. Пусть анодная кривая— кривая Е В, а катодная — Е°С. Точка пересечения этнх кривых О указывает нам силу коррозионного тока кор и стационарный потенциал Е , который устанавливается на обоих электродах рассматриваемой системы. Если вся система будет запо-ляризована до более отрицательного потенциала, например до Ей то сила тока на аноде уменьшится до значения /ь Анодный ток (ток коррозии) в нашем элементе полностью прекратится, если система будет заполяризована до потенциала Е . В процессе катодной поляризации поляризующий ток идет, с одной стороны, на подавление анодного тока (т. е. непосредственно иа защиту от коррозии), а с другой, — на поляризацию катода от потенциала Ех до потенциала Е . Поэтому сила поляризующего тока, как правило, должна быть больше достигаемого защитного эффекта. Сила защитного тока должна быть тем больше, чем больше катодная поверхность и чем меньше поляризуемость катода, Это значит, что при малой поляризуемости катода требуется очень большая сила тока. [c.300]

    На эффективность электрохимической защиты оказывает также влияние расположение анодов. Они должны быть расположены так, чтобы на новерхиости защищаемой конструкции был обеспечен ток равномерной плотности. [c.305]

    Равномерная коррозия приводит к наибольшим (по сравнению с другими видами коррозии) необратимым потерям массы металла, в то же время выявляется наиболее легко. Предотвращение или уменьшение коррозии достигается правильным подбором металлов и сплавов, применением защитных покрытий, использованием ингибиторной или электрохимической защиты. [c.442]

    Показатели эффективности электрохимической защиты в грунте 1 км газопрсшода (диаметром 325 мм, с толщиной стенки 9 мм) различными установками [c.393]

    Разность в стоимости удельных затрат на ремонт газопровода, нeзalцин eннoгo электрохимически, и затрат на электрохимическую защиту. [c.393]

    Для защиты латуни от растрескивания менее эффективно пассивированиг в хроматных растворах. Можно отметить положительное действие смазок хорошую защиту дает также покрытие цинком. Покрытия серебром, оловом и медью не защищают латунь от растрескивания, так как эти покрытия, будучи пористыми, не могут оказать электрохимической защиты. [c.119]

    В носледние годы электрохимическая защита, в основном катодная защита внешним током, начинает применяться и в практике уксплуатац[1И аппаратов химических производств. Так, из- [c.305]

    Электрохимическая защита, осуществляемая с помощью анодной поляризации (металл становится анодом по отношению к другому электроду), наяываетоя анодной защитой. [c.61]


Смотреть страницы где упоминается термин Электрохимическая защита: [c.509]    [c.248]    [c.323]    [c.335]    [c.363]    [c.416]    [c.420]    [c.116]    [c.196]    [c.196]    [c.298]    [c.49]    [c.50]    [c.125]   
Смотреть главы в:

Коррозия и борьба с ней -> Электрохимическая защита

Коррозия и защита конструкционных материалов -> Электрохимическая защита

Защита нефтепромыслового оборудования от коррозии -> Электрохимическая защита

Математические методы расчета электрохимической коррозии и защиты металлов -> Электрохимическая защита

Электрохимическая защита от коррозии в примерах и расчетах. Том 2 -> Электрохимическая защита

Справочник по коррозии -> Электрохимическая защита

Коррозионная усталость металлов -> Электрохимическая защита

Современные системы защиты от электрохимической коррозии подземных коммуникаций -> Электрохимическая защита

Новый справочник химика и технолога Электродные процессы Химическая кинетика и диффузия Коллоидная химия -> Электрохимическая защита

Химическое сопротивление материалов и современные проблемы защиты от коррозии -> Электрохимическая защита

Техника борьбы с коррозией -> Электрохимическая защита

Коррозия и защита металлов -> Электрохимическая защита

Защита от коррозии старения и биоповреждений машин оборудования и сооружений Т1 -> Электрохимическая защита

Коррозия и защита металлов -> Электрохимическая защита

Коррозия и защита металлов -> Электрохимическая защита

Коррозия и защита металлов -> Электрохимическая защита

Методы контроля и измерений при защите подземных сооружений от коррозии -> Электрохимическая защита

Коррозия и основы гальваностегии Издание 2 -> Электрохимическая защита

Коррозия и защита металлов -> Электрохимическая защита

Коррозия и защита металлов -> Электрохимическая защита

Коррозия и основы гальваностегии -> Электрохимическая защита

Коррозия и защита металлов -> Электрохимическая защита

Защита металлов от коррозии -> Электрохимическая защита

Коррозия и защита металлов 1959 -> Электрохимическая защита

Защита металлов от коррозии -> Электрохимическая защита

Коррозия и химически стойкие материалы -> Электрохимическая защита

Ремонт и монтаж оборудования химических и нефтеперерабатывающих заводов -> Электрохимическая защита

Коррозия пассивность и защита металлов -> Электрохимическая защита

Защита аппаратуры и оборудования нефтеперерабатывающих заводов от коррозии -> Электрохимическая защита

Коррозия химической аппаратуры и коррозионностойкие материалы Издание 3 -> Электрохимическая защита

Защита нефтепромыслового оборудования от коррозии Справочник рабочего -> Электрохимическая защита

Справочник по коррозии -> Электрохимическая защита


Катодная защита от коррозии (1984) -- [ c.34 , c.75 , c.224 , c.400 , c.413 , c.424 ]

Справочник химика-энергетика Том 1 Изд.2 (1972) -- [ c.0 ]

Теория коррозии и коррозионно-стойкие конструкционные сплавы (1986) -- [ c.45 ]

Коррозия химической аппаратуры и коррозионностойкие материалы (1950) -- [ c.40 ]

Курс общей химии (0) -- [ c.238 ]

Курс общей химии (0) -- [ c.238 ]

Предмет химии (0) -- [ c.238 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Акимов , Шамин Электрохимическая защита от коррозии охладительных систем

Акимов , Шамин Электрохимическая защита от коррозии охладительных систем алюминиевых сплавов

Анализ длительной эксплуатации электрохимической защиты

Андреева, Л. Я. Гурвич. Коррозионные и электрохимические свойства и методы защиты азотированных нержавеющих сталей

Анодная электрохимическая защита

Антикоррозионная защита электрохимическая

Виды электрохимической защиты

Вопросы безопасности при электрохимической защите силовых кабелей от коррозии. Опасность поражения электрическим током

Задачи расчета электрохимической коррозии и защиты металлов

Защита металлов от коррозии электрохимическая

Защита металлов электрохимическая катодная

Защита металлов электрохимическая протекторная

Защита от коррозии электрохимическая

Защита от коррозии электрохимические методы

Защита от коррозии. Электрохимические способы защиты протекторная, катодная, электродренаж. Применение ингибиторов. Металлические покрытия (катодные и анодные). Защитные химические пленки (оксидные и др.). Электролитические конденсаторы. Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия

Защита от электрохимической коррозии обсадных колонн скважин и промысловых трубопроводов

Защита стали от коррозионной усталости электрохимическими способами

Защита установок электрохимической защиты от действия атмосферных перенапряжений

Защита электрохимическими и конверсионными покрытиями

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ Определение коррозионной активности грунтов, грунтовых и других вод по отношению к подземным металлическим сооружениям

Изменение параметров электрохимической защиты во времени

Измерение поляризационных потенциалов подземных стальных трубопроводов в зоне действия средств электрохимической защиты

Измерения при монтажей наладке электрохимической защиты

Исследование механизма электрохимической защиты цинка в серной и соляной кислотах

Исследования механизма электрохимической защиты

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРИ СООРУЖЕНИИ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

КОРРОЗИОННО-ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ И АНОДНАЯ ЗАЩИТА УГЛЕРОДИСТОЙ, НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ, ТИТАНА В РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ СРЕДАХ

Конструктивное устройство сооружений электрохимической защиты

Контроль электрохимической защиты газопроводов

Коррозионно-электрохимическое поведение и анодная защита нержавеющих сталей в растворах роданидов

Коррозионно-электрохимическое поведение и анодная защита нержавеющих сталей в хлорид-нитратных растворах

Коррозионно-электрохимическое поведение нержавеющих сталей и анодная защита в пульпе сложных удобрений

Коррозионно-электрохимическое поведение углеродистой стали и анодная защита. в аммонийно-аммиачных средах

Коррозионные исследования при проектировании электрохимической защиты существующих трубопроводов

Коррозия металлов, электрохимическая методы защиты

Критерии электрохимической защиты

Легирование металлов. Обработка коррозионной среды Электрохимическая защита

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ Электрохимическая защита металлов

Макаров АНОДНАЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ защита Пассивность металлов и анодная. защита

Меры безопасности при монтаже и эксплуатации сооружений электрохимической защиты

Металлы электрохимическая защит

Механизм электрохимической защиты

Наладка и эксплуатация систем электрохимической защиты

Общие меры электрической безопасности на сооружениях электрохимической защиты

Основные виды электрохимической защиты

Основные положения электрохимической защиты

Основы коррозии и критерии электрохимической защиты магистральных газопроводов

Основы электрохимической защиты

Особенности электрохимической защиты изолированных трубопроводов

Особенности электрохимической защиты подземных сооружений, расположенных в зоне электрифицированного рельсового транспорта

Особенности электрохимической защиты промысловых трубопроводов и обсадных колонн скважин от подземной коррозии

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ Проектирование электрохимической защиты

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АНОДНОЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛОВ ОТ КОРРОЗИИ

Поведение изоляции в условиях электрохимической защиты (инж. В. В. Красноярский)

Повышение КПД и надежности устройств электрохимической защиты

Приближенный расчет суммарных токов при электрохимической коррозии и защите металлов

Принцип электрохимической защиты

Проектирование защиты от электрохимической коррозии подземных коммуникаций

Проектирование различных установок электрохимической защиты заземленных сооружений

Пути повышения эффективности электрохимической защиты подземных сооружений

Распределение коррозионного процесса в трещине и электрохимическая защита

Расчет электрохимической защиты газопровода

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ Устройства электрохимической защиты

Системы и элементы электрохимической защиты

Служба электрохимической защиты газопровода от коррозии

Совместная электрохимическая защита газопроводов

Содержание и состав проектной документации по защите сооружений от электрохимической коррозии

Строительство электрохимической защиты

Сущность электрохимической защиты

Табель оснащения службы электрохимической защиты районного управления газопровода

Теория электрохимической защиты (инж. В. В. Красноярский)

Термодинамическая возможность электрохимической защиты

Техника безопасности при электрохимической защите газопроводов

Технико-экономические показатели электрохимической защиты подземных сооружений

Техническая документация службы электрохимической защиты районного управления газопровода

Химическая коррозия металлов . 38.5.2. Электрохимическая коррозия металлов . 38.5.3. Методы защиты от коррозии Минеральные удобрения

Цели и особенности расчета электрохимической коррозии и защиты металлических конструкций и сооружений

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕЙ 1 ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА И НИЖНИХ ПОЯСОВ РЕЗЕРВУАРОВ Протекторная защита внутренней поверхности днища и первого пояса РВС протекторами типа ПМР

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ПОДЗЕМНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Эксплуатация систем электрохимической защиты

Эксплуатация сооружений электрохимической защиты

Электрохимическая гетерогенность и защита от коррозии деформируемого металла и сооружений

Электрохимическая гетерогенность и защита протяженных деформируемых сооружений

Электрохимическая защита внутренней поверхности днища и нижних поясов резервуаров

Электрохимическая защита газонефтепроводов от подземной коррозии

Электрохимическая защита днищ стальных резервуаров от почвенной коррозии и коррозии блуждающими токами

Электрохимическая защита катодная и анодная

Электрохимическая защита коррозионно-механической трещины

Электрохимическая защита коррозионно-механической трещины в условиях диффузионной кинетики

Электрохимическая защита металлических сооружений от почвенной коррозии

Электрохимическая защита металлов в расплавленных солях

Электрохимическая защита металлов и сплавов от коррозионной усталости

Электрохимическая защита оборудования

Электрохимическая защита от коррозии оборудования в химической промышленности

Электрохимическая защита от коррозии от коррозии

Электрохимическая защита от наиболее опасных видов коррозии

Электрохимическая защита стальных резервуаров от коррозии подтоварной водой

Электрохимическая катодная защита

Электрохимическая коррозия и защита подземных трубопроводов

Электрохимическая коррозия и способы защиты от нее

Электрохимическая коррозия металлов и меры защиты от нее

Электрохимические методы защиты металлов

Электрохимические методы защиты оборудования

Электрохимические методы защиты труб

Электрохимические основы метода анодной защиты

Электрохимический метод защиты

Электрохимический метод защиты металлов Фокин, В. А. Тимонин. Защита титана от коррозии в концентрированных растворах соляной кислоты при повышенных температурах

Явления, сопровождающие электрохимическую защиту



© 2022 chem21.info Реклама на сайте