EP0285747A1 - Verfahren und Vorrichtung zur Aufrechterhaltung eines kathodischen Korrosionsschutzes für metallische Flächen - Google Patents

Verfahren und Vorrichtung zur Aufrechterhaltung eines kathodischen Korrosionsschutzes für metallische Flächen Download PDF

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EP0285747A1
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Günther Dr. Holzäpfel
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23FNON-MECHANICAL REMOVAL OF METALLIC MATERIAL FROM SURFACE; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL; MULTI-STEP PROCESSES FOR SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL INVOLVING AT LEAST ONE PROCESS PROVIDED FOR IN CLASS C23 AND AT LEAST ONE PROCESS COVERED BY SUBCLASS C21D OR C22F OR CLASS C25
    • C23F13/00Inhibiting corrosion of metals by anodic or cathodic protection
    • C23F13/02Inhibiting corrosion of metals by anodic or cathodic protection cathodic; Selection of conditions, parameters or procedures for cathodic protection, e.g. of electrical conditions
    • C23F13/04Controlling or regulating desired parameters

Definitions

  • the invention relates to a method for maintaining cathodic corrosion protection for metallic surfaces in contact with an electrolyte, with external current using an inert electrode as external current anode and a potentiostat, the protective current being switched off periodically and the existing potential (E actual ) directly Measured between the external current anode acting as the reference electrode in this phase and the surface to be protected and compared with the protective potential (E target ) set on the potentiostat, and the difference (E actual -E target ) is used directly as a control variable for the protective current.
  • the object of the invention is therefore to provide a solution with which it is achieved that just in each case protective potential can be measured independently of the protective current that has flowed and can therefore be readjusted.
  • this object is achieved according to the invention in that the potential (E actual ) is measured after a slight time interval as a waiting phase after switching off and is used as a control variable in the control phase for the protective current flowing in the switch-on time.
  • the invention makes use of the knowledge that, after switching off, it is not as previously assumed that, for example, a platinum-plated titanium anode has a very stable constant potential for a longer period of time, but that after switching off, the potential drops immediately corresponds to the ohmic voltage drop at the electrode, and that this is followed by a further relatively rapid potential drop, which depends on the level of the previous polarization and thus on the current flowing in the switch-on interval.
  • the stable potential to be measured is only reached after a certain time, which the invention exploits.
  • the procedure in one embodiment provides that the total switch-off time, i.e. the sum of the waiting phase and control phase is less than or equal to 10 ms, the invention also providing that the switch-on phase of the protection potential is a multiple of this total switch-off time.
  • the invention also provides a device which is characterized in that it is provided with an electronic delay element in order to delay the start of the measurement after the protective potential has been switched off.
  • the delay element can be designed such that the delay is in the range of 30 microseconds, in particular in the range of 25-50 microseconds.
  • the device also has a control element, by means of which the switch-off time for determining the controlled variable for the protective current can be limited to a maximum of 10 ms, wherein a control element can also be provided, by means of which the activation time of the protective current can be extended to a multiple of the total switch-off time .
  • the potential-time curve shown as an example in FIG. 1 shows the course of the potential after switching off the current at two different current intensities. These are currents that flowed through a platinum-plated titanium anode during the switch-on time.
  • the potential is only reached after a time of approx. 40 ⁇ s.
  • the surface 1 to be protected is in contact with an electrolyte 2, for example sea water in a ship's hull or household water in a hot water boiler or the like.
  • the surface 1 to be protected is connected to a nominal voltage generator 3, with which the protection potential (E target ) should be set.
  • the setpoint voltage generator 3 is connected to an isolating amplifier 5, one output 6 of which acts on part 7 of a double switch 8.
  • the other part of the double switch 8 is designated 9.
  • An integrator 10 lies between the two parts 7 and 9 of the double switch 8.
  • the double switch 8 as can be seen in FIG. 2, is actuated by a control element 11, which once comprises a timer and performs the functions "on / off".
  • a current amplifier 12 is connected behind part 9 of the double switch 8, one output of which is connected via line 13 to an electrode 14 immersed in electrolyte 2.
  • the electrode 14 in turn is also connected to the isolation amplifier 5 via the line 15.
  • an electronic delay element 17 is provided.
  • the possibility of regulating and maintaining the protection potential is drawn from a power supply unit 16, the inputs and outputs of which are labeled with the corresponding voltage designations, which correspond to those of the inputs and outputs of the protection system.
  • the device operates as follows: The protective current flows during a switch-on time that can be defined by the control element 11. If regulation is now to be carried out, the protective current is switched off via the control element 11 and, after a waiting phase, which is determined by the delay element 17, the potential (E actual ) between the electrode 14, which acts as a reference electrode in this switching state, and the surface 1 to be protected is compared, wherein the surface to be protected lies on ground. Any existing control deviation (E actual -E target ) is integrated several times in the control phase by the integrator 10, the integrated voltage serving to control the protective current which is subsequently switched on again. This process is repeated periodically.

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Abstract

Mit einem Verfahren und einer Vorrichtung zur Aufrechterhaltung eines kathodischen Korrosionsschutzes für metallische, mit einem Elektrolyten in Berührung stehende Flächen, mit Fremdstrom unter Verwendung einer inerten Elektrode als Fremdstromanode und eines Potentiostaten, wobei der Schutzstrom periodisch abgeschaltet und das vorhandene Potential (EIst) direkt zwischen der in dieser Phase als Bezugselektrode wirkenden Fremdstromanode und der zu schützenden Oberfläche gemessen und mit dem am Potentiostaten eingestellten Schutzpotential (ESoll) verglichen wird und die Differenz (EIst-ESoll) direkt als Regelgröße für den Schutzstrom herangezogen wird soll eine Lösung geschaffen werden, mit der erreicht wird, daß das jeweils gerade herrschende Schutzpotential unabhängig von dem geflossenen Schutzstrom meßbar und damit nachregelbar ist. Dies wird dadurch erreicht, daß das Potential (EIst) nach einem geringfügigen zeitlichen Intervall nach dem Abschalten gemessen und als Regelgröße in der Regelphase für den in der Einschaltzeit fließenden Schutzstrom herangezogen wird.

Description

  • Die Erfindung richtet sich auf ein Verfahren zur Aufrecht­erhaltung eines kathodischen Korrosionsschutzes für metal­lische, mit einem Elektrolyten in Berührung stehende Flä­chen, mit Fremdstrom unter Verwendung einer inerten Elek­trode als Fremdstromanode und eines Potentiostaten, wobei der Schutzstrom periodisch abgeschaltet und das vorhandene Potential (EIst) direkt zwischen der in dieser Phase als Bezugselektrode wirkenden Fremdstromanode und der zu schützenden Oberfläche gemessen und mit dem am Potentio­staten eingestellten Schutzpotential (ESoll) verglichen wird und die Differenz (EIst-ESoll) direkt als Regelgröße für den Schutzstrom herangezogen wird.
  • Ein derartiges Verfahren ist aus der DE-PS 29 16 934 der Anmelderin bekannt. Dieses Verfahren hat sich im vielfa­chen Einsatz in der Praxis bewährt.
  • Forschungsergebnisse haben nun gezeigt, daß das bekannte Verfahren noch verbessert werden kann, und zwar insbeson­dere dahingehend, daß die Messungen möglichst stromunab­hängig durchgeführt werden.
  • Aufgabe der Erfindung ist daher die Schaffung einer Lö­sung, mit der erreicht wird, daß das jeweils gerade herr­ schende Schutzpotential unabhängig von dem geflossenen Schutzstrom meßbar und damit nachregelbar ist.
  • Mit einem Verfahren der eingangs bezeichneten Art wird diese Aufgabe gemäß der Erfindung dadurch gelöst, daß das Potential (EIst) nach einem geringfügigen zeitlichen Intervall als Wartephase nach dem Abschalten gemessen und als Regelgröße in der Regelphase für den in der Einschalt­zeit fließenden Schutzstrom herangezogen wird.
  • Durch die Unterteilung des Intervalles, in welchem der Schutzstrom abgeschaltet ist, in eine Wartephase und eine Meß- und Regelphase, wird erreicht, daß das Potential unab­hängig von der Größe des vorher geflossenen Schutzstromes gemessen wird. Dabei macht sich die Erfindung die Erkennt­nis zunutze, daß nach dem Abschalten nicht etwa wie vorher angenommen wurde, eine z.B. platinierte Titananode sofort und für einen längeren Zeitraum ein sehr stabiles konstan­tes Potential aufweist, sondern daß nach dem Abschalten zwar sofort der Abfall des Potentiales, der dem Ohm'schen Spannungsabfall an der Elektrode entspricht, erfolgt, und daß sich daran aber ein weiterer relativ schneller Poten­tialabfall anschließt, der von der Höhe der vorausgegan­genen Polarisation und damit von dem in dem Einschaltinter­vall, geflossenen Strom abhängt. Das stabile Potential, das es zu messen gilt, wird erst nach einer gewissen Zeit erreicht, was die Erfindung ausnutzt.
  • War die bekannte Regelungsart schon anderen Schutzarten des kathodischen Korrosionschutzes überlegen, nicht zu­letzt deswegen, weil die inerte Elektrode als Fremdstrom­anode und als Bezugselektrode herangezogen wurde, so war doch nicht mit Sicherheit auszuschließen, daß sich Meßfeh­ler einschlichen, daß z.B. zu niedrig oder zu hoch gemes­sen wurde und damit ein zu niedriger oder zu hoher Schutz­strom aufgelegt wurde, was entweder keinen ausreichenden Korrosionsschutz mit sich brachte oder aber eine uner­wünschte Wasserstoffentwicklung. Dem beugt die vorliegende Erfindung vor.
  • Da die beschriebenen Erscheinungen insgesamt vergleichswei­se kurze Zeiten benötigen, sieht die Verfahrensweise in Ausgestaltung vor, daß die gesamte Abschaltzeit, d.h. die Summe aus Wartephase und Regelphase kleiner gleich 10 ms ist, wobei die Erfindung auch vorsieht, daß die Einschalt­phase des Schutzpotentiales ein Mehrfaches dieser Gesamtab­schaltzeit beträgt.
  • Zur Lösung der gestellten Aufgabe und zum Erreichen der oben angesprochenen Vorteile sieht die Erfindung auch eine Vorrichtung vor, die sich dadurch auszeichnet, daß sie zur Verzögerung des Meßbeginns nach Abschalten des Schutzpoten­tiales mit einem elektronischen Verzögerungsglied versehen ist.
  • Hierbei kann das Verzögerungsglied so ausgebildet sein, daß die Verzögerung im Bereich von 30 µs, insbesondere im Bereich von 25 - 50 µs liegt.
  • Die Vorrichtung weist erfindungsgemäß auch ein Regelglied auf, durch welches die Abschaltzeit zur Ermittlung der Re­gelgröße für den Schutzstrom auf höchstens 10 ms begrenz­bar ist, wobei darüber hinaus ein Regelglied vorgesehen sein kann, durch welches die Aufschaltzeit des Schutzstro­mes auf ein Vielfaches der gesamten Abschaltzeit ausdehn­bar ist.
  • Die Erfindung ist nachstehend anhand der Zeichnung bei­spielsweise näher erläutert, diese zeigt in
    • Fig. 1 eine Potential-Zeit-Kurve sowie in
    • Fig. 2 ein vereinfachtes Schaltbild einer Vorrichtung nach der Erfindung.
  • Die in der Fig 1 als Beispiel dargestellte Potential-Zeit-Kurve zeigt den Verlauf des Potentials nach Abschalten des Stromes bei zwei verschiedenen Stromstärken. Dabei handelt es sich um Ströme, die in der Einschaltzeit durch eine platinierte Titan-Anode geflossen waren.
  • Aus den Kurvenverläufen ist ersichtlich, daß der Abfall des Potentials, der dem Ohm'schen Spannungsabfall an der Elektrode entspricht, wie oben bereits angegeben, zwar so­fort erfolgt. Diesem Abfall schließt sich aber ein weite­rer Potentialabfall an. Dieser zweite vergleichsweise ra­sche Abfall ist von der Höhe der vorausgegangenen Polari­sation und damit von dem in der Einschaltphase geflossenen Strom abhängig.
  • Wie sich aus dem Diagramm ergibt, wird das Potential erst nach einer Zeit von ca. 40 µs erreicht.
  • Wie sich aus Fig. 2 ergibt, steht die zu schützende Ober­fläche 1 in Kontakt mit einem Elektrolyten 2, beispielswei­se Meerwasser bei einem Schiffsrumpf oder Haushaltswasser bei einem Warmwasserboiler oder dgl. Die zu schützende Oberfläche 1 ist mit einem Sollspannungsgeber 3 verbunden, mit dem das Schutzpotential (ESoll) eingestellt werden soll.
  • Über die Leitung 4 ist der Sollspannungsgeber 3 mit einem Trennverstärker 5 verbunden, dessen einer Ausgang 6 den einen Teil 7 eines Doppelschalters 8 beaufschlagt. Der an­dere Teil des Doppelschalters 8 ist mit 9 bezeichnet. Zwi­schen den beiden Teilen 7 und 9 des Doppelschalters 8 liegt ein Integrator 10.
  • Der Doppelschalter 8 wird, wie sich aus Fig. 2 ergibt, von einem Steuerelement 11 betätigt, welches einmal einen Zeit­geber umfaßt und die Funktionen "Ein/Aus" ausübt. Hinter dem Teil 9 des Doppelschalters 8 ist ein Stromverstärker 12 geschaltet, dessen einer Ausgang über die Leitung 13 mit einer mit Elektrolyten 2 eintauchenden Elektrode 14 verbunden ist. Die Elektrode 14 ihrerseits ist auch über die Leitung 15 mit dem Trennverstärker 5 verbunden. Zusätz­lich ist ein elektronisches Verzögerungsglied 17 vorgese­hen.
  • Angedeutet ist die Möglichkeit zur Regelung und zur Auf­rechterhaltung des Schutzpotentiales die notwendige Ener­gie durch ein Netzteil 16 zu beziehen, dessen Ein- und Aus­gänge mit den entsprechenden Spannungsbezeichnungen, die denen der Ein- und Ausgänge des Schutzsystems entsprechen, bezeichnet sind.
  • Die Wirkungsweise der Vorrichtung ist dabei die folgende: Während einer vom Steuerelement 11 definierbaren Einschalt­zeit fließt der Schutzstrom. Soll nun geregelt werden, wird der Schutzstrom über das Steuerglied 11 abgeschaltet und nach einer Wartephase, die vom Verzögerungsglied 17 bestimmt wird, das Potential (EIst) zwischen der in diesem Schaltzustand als Bezugselektrode wirkenden Elektrode 14 und der zu schützenden Oberfläche 1 verglichen, wobei die zu schützende Oberfläche auf Masse liegt. Eine ggf. vorhandene Regelabweichung (EIst-ESoll) wird vom Integrator 10 in der Regelphase mehrfach aufintegriert, wobei die aufintegrierte Spannung zur Steuerung des nachfolgend wieder zugeschalteten Schutzstromes dient. Dieser Vorgang wird periodisch wiederholt.

Claims (8)

1. Verfahren zur Aufrechterhaltung eines kathodischen Korro­sionsschutzes für metallische, mit einem Elektrolyten in Berührung stehende Flächen, mit Fremdstrom unter Verwen­dung einer inerten Elektrode als Fremdstromanode und eines Potentiostaten, wobei der Schutzstrom periodisch abgeschal­tet und das vorhandene Potential (EIst) direkt zwischen der in dieser Phase als Bezugselektrode wirkenden Fremd­stromanode und der zu schützenden Oberfläche gemessen und mit dem am Potentiostaten eingestellten Schutzpotential (ESoll) verglichen wird und die Differenz (EIst-ESoll) direkt als Regelgröße für den Schutzstrom herangezogen wird,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Potential (EIst) nach einem geringfügigen zeit­lichen Intervall als Wartephase nach dem Abschalten gemes­sen und als Regelgröße in der Regelphase für den in der Einschaltzeit fließenden Schutzstrom herangezogen wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Wartephase mindestens 30 µs dauert.
3. Verfahren nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Gesamtabschaltzeit kleiner gleich 10 ms ist.
4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Einschaltzeit des Schutzstromes ein Mehrfaches der Gesamtabschaltzeit beträgt.
5. Vorrichtung, insbesondere zur Durchführung des Verfahrens eines der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß sie zur Verzögerung des Meßbeginnes nach Abschalten des Schutzstromes mit einem elektronischen Verzögerungs­glied (17) versehen ist.
6. Vorrichtung nach Anspruch 5,
gekennzeichnet durch
ein elektronisches Verzögerungsglied (17), das Verzögerun­gen im Bereich von 30 µs, insbesondere im Bereich von 25 - ­50 µs, bewirkt.
7. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche,
gekennzeichnet durch
ein Regelglied (11), durch das die Abschaltzeit zur Ermitt­lung der Regelgröße für den Schutzstrom auf höchstens 10 ms begrenzbar ist.
8. Vorrichtung nach Anspruch 7,
gekennzeichnet durch
ein Regelglied (11), durch das die Aufschaltzeit des Schutzstromes auf ein Vielfaches der gesamten Abschaltzeit ausdehnbar ist.
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