KR101347707B1 - Hybrid type cathode protection system sacrificial anode type cathode protection technologies for marine concrete structure - Google Patents

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Abstract

수중부, 간만대, 비말대 및 대기부로 구분되는 해상 콘크리트 구조물의 하이브리드 음극 방식 시스템이 제공된다. 이 음극 방식 시스템은, 상기 비말대의 상부에 설치된 ICCP 양극을 포함하며, 상기 ICCP 양극에 직류 전력을 인가하여, 상기 해상 콘크리트 구조물 중 공기와 주로 접하는 부분을 음극 방식하는 외부전원식 음극 방식유닛과; 상기 수중부에 위치하는 희생양극을 포함하며, 상기 희생양극에 의해 상기 해상 콘크리트 구조물 중 해수에 잠긴 부분을 주로 음극 방식하는 희생양극식 음극 방식유닛을 포함한다.Hybrid cathodic systems of offshore concrete structures are provided that are divided into submerged, tidal, splash and atmospheric areas. The cathodic system includes an externally powered cathodic unit comprising an ICCP anode installed on an upper portion of the droplet stage and applying a direct current power to the ICCP anode to cathodic a portion of the offshore concrete structure which is mainly in contact with air; It includes a sacrificial anode located in the water, and comprises a sacrificial anode type negative electrode unit mainly by the sacrificial anode submerged in the sea water of the concrete structure.

Figure R1020110111523
Figure R1020110111523

Description

외부전원식 음극방식 및 희생양극식 음극방식 기술을 이용하는 해상 콘크리트 구조물의 하이브리드 음극 방식 시스템{HYBRID TYPE CATHODE PROTECTION SYSTEM SACRIFICIAL ANODE TYPE CATHODE PROTECTION TECHNOLOGIES FOR MARINE CONCRETE STRUCTURE}HYBRID TYPE CATHODE PROTECTION SYSTEM SACRIFICIAL ANODE TYPE CATHODE PROTECTION TECHNOLOGIES FOR MARINE CONCRETE STRUCTURE}

본 발명은 해상 콘크리트 구조물의 음극 방식 시스템에 관한 것으로서, 더 상세하게는, 외부전원식 음극 방식 기술과 희생양극식 음극 방식 기술을 복합적으로 이용하는 해상 콘크리트 구조물의 하이브리드 음극 방식 시스템에 관한 것이다.The present invention relates to a cathodic protection system of a marine concrete structure, and more particularly, to a hybrid cathodic protection system of a marine concrete structure using a combination of an external power supply cathode technology and a sacrificial cathode cathode technology.

해상환경에 노출된 철 구조물이나 콘크리트 구조물(이하, '해상 콘크리트 구조물'이라 함)은 해수 속에 포함된 염소이온과 용존산소로 인해 빠른 부식이 발생하게 된다. Steel structures or concrete structures exposed to the marine environment (hereinafter referred to as 'marine concrete structures') are rapidly corroded by chlorine ions and dissolved oxygen contained in seawater.

해상 콘크리트 구조물은 해수면에 대한 높이에 따라 크게 4개의 부분으로 나뉘며, 그 4개의 부분은 아래의 [표 1]과 같다.The offshore concrete structure is divided into four parts according to the height of the sea surface, and the four parts are as shown in [Table 1] below.

구분division 설명Explanation 수중부Underwater * 해수면 아래에 항상 잠기는 부분* Always locked below sea level 간만대Tidal * 수중부 바로 윗 부분
* 조석 간만의 차에 의해 해수 침지와 공기 노출이 반복되는 부분
* Just above the water
* Areas where seawater immersion and air exposure are repeated due to tidal difference
비말대Splash * 간만대 바로 윗 부분
* 해상 상태에 따라 파도에 의해 해수 또는 해수 비말이 묻는 부분
* Just above the tidal basin
* Where seawater or seawater splashes are caused by waves, depending on sea conditions
대기부Waiting * 비말대의 바로 윗 부분
* 해수와 직접적인 접촉 없이 공기에 노출되는 부분
* Just above the droplets
* Parts exposed to air without direct contact with seawater

우리나라의 경우, 해역에 따라 그리고 절기에 따라 간만대 구간의 높이 차이가 존재한다.In Korea, there is a difference in height between tidal zones depending on sea area and season.

이와 같은 해상 콘크리트 구조물의 금속을 부식으로부터 보호하기 위해 많은 기술이 제안되어 왔다. 콘크리트 구조물을 부식으로부터 보호하기 위한 방법으로는 도장과 같은 표면처리 기술과 음극 방식 기술이 대표적이다. 이들 중, 도장 등과 같은 표면 처리 기술은 도장 등 표면처리층이 열악한 부식 환경에 노출될 때 쉽게 열화되므로 많은 시간과 경비를 들여 주기적으로 보수를 해야만 하는 단점이 있다.Many techniques have been proposed to protect metals in such offshore concrete structures from corrosion. Typical methods for protecting concrete structures from corrosion include surface treatment techniques such as painting and cathodic protection. Of these, the surface treatment technology such as coating is easily deteriorated when the surface treatment layer, such as painting is exposed to poor corrosive environment has a disadvantage that must be regularly repaired with a lot of time and expense.

이에 반해, 음극 방식 공법은, 금속 부식을 방지하기 위한 방식 전류의 공급을 통해 금속 재료의 손상을 억제 또는 감소시키는 공법으로서, 제대로 설계와 시공이 이루어진다면 신뢰성이 높고 수명 또한 길다. 음극 방식 공법으로는 외부전원식 음극 방식 공법과 희생양극식 음극 방식 공법이 있다. On the other hand, the cathodic method is a method of suppressing or reducing damage to metal materials through the supply of anticorrosive currents to prevent metal corrosion, and, if properly designed and constructed, has high reliability and long life. Cathodic methods include externally powered cathode methods and sacrificial cathode cathode methods.

외부전원식 음극 방식 공법은 일반적으로 전원장치, 정류기 및 양극(anode)을 포함하는 음극 방식 시스템이 이용되며, 정류기에 의해 교류에서 직류로 변환된 전력을 콘크리트 구조물에 설치된 양극에 인가하여 방식 전류를 발생시키고, 그 방식 전류에 의해 콘크리트 구조물 내 철근을 보호한다. 또한, 희생양극식 음극 방식 공법은 콘크리트 구조물 내 철근보다 부식성이 큰 금속을 희생양극으로 이용하여 콘크리트 구조물 내 철근을 부식으로부터 보호한다.Externally powered cathode method is generally used cathode system including power supply, rectifier and anode, and generates current by applying rectified current from rectifier to anode installed on concrete structure. And protect the reinforcing bar in the concrete structure by the anticorrosive current. In addition, the sacrificial cathode cathodic method protects the reinforcing bars in the concrete structure from corrosion by using a metal which is more corrosive than the reinforcing bars in the concrete structure.

해상 콘크리트 구조물의 위치에 따른 부식 정도를 비교하여 보면, 해수에 간헐적으로 접촉하는 수상부, 즉, 비말대와 간만대가 가장 심하다. 하지만, 수중부는, 비말대와 간만대에 비해 부식이 심하지 않지만, 수분에 의해 비저항이 낮아져 다른 부분들, 즉, 간만대, 비말대 및 대기부에 비해, 균일한 방식이 어렵다.When comparing the degree of corrosion according to the location of the offshore concrete structure, the water part intermittently contacting the sea water, that is, the splash and tidal belt are the most severe. However, the underwater part is less corrosive than the droplets and tides, but the resistivity is lowered by moisture, making it difficult to uniformly compare with other portions, that is, the tides, droplets and the atmosphere.

종래의 음극 방식 시스템은, 비저항이 낮은 수중부와 그렇지 않은 다른 부분들을 포함하는 해상 콘크리트 구조물에 대해, 외부전원식 음극 방식 공법과 희생양극식 음극 방식 공법 중 어느 하나만을 획일적으로 채택하여 이용함으로써, 부분적으로 서로 다른 환경 조건에 놓인 해상 콘크리트 구조물의 서로 다른 부분들에 적절한 방식 전류를 공급하기 어려웠다. Conventional cathodic systems employ only one of the externally powered cathodic and sacrificial cathodic methods for uniformly employing offshore concrete structures including submerged and non-resistive submerged parts. As a result, it was difficult to provide adequate anticorrosive currents to different parts of the offshore concrete structure under different environmental conditions.

위와 같은 이유로, 당해기술분야에는 하나의 해상 콘크리트 구조물에서 부분적으로 다른 환경 조건에 놓인 부분들에 대하여, 그에 적절한 방식 전류를 공급하는 기술의 필요성이 존재하고 있다.For the same reason, there is a need in the art for a technique of supplying an appropriate anticorrosive current to parts of one offshore concrete structure that are partly at different environmental conditions.

따라서, 본 발명이 해결하려는 과제는, 부분적으로 환경 조건이 다른 부분들 각각에 그에 적합하도록 외부전원식 음극 방식 공법과 희생양극식 음극 방식 공법을 적용하여, 해상 콘크리트 구조물 전체를 거의 균일하게 방식 보호할 수 있는 하이브리드 음극 방식 시스템을 제공하는 것이다.Therefore, the problem to be solved by the present invention, by applying an external power cathodic method and a sacrificial cathode cathodic method to be suitable for each of the parts having different environmental conditions, it is possible to almost uniformly protect the offshore concrete structure. It is to provide a hybrid cathode system that can be.

본 발명의 일 측면에 따라 수중부, 간만대, 비말대 및 대기부로 구분되는 해상 콘크리트 구조물의 하이브리드 음극 방식 시스템이 제공된다. 이 음극 방식 시스템은, 상기 비말대의 상부에 설치된 ICCP 양극을 포함하며, 상기 ICCP 양극에 직류 전력을 인가하여, 상기 해상 콘크리트 구조물 중 공기와 주로 접하는 부분을 음극 방식하는 외부전원식 음극 방식유닛과; 상기 수중부에 위치하는 희생양극을 포함하며, 상기 희생양극에 의해 상기 해상 콘크리트 구조물 중 해수에 잠긴 부분을 음극 방식하는 희생양극식 음극 방식유닛을 포함한다.According to an aspect of the present invention, there is provided a hybrid cathodic system of an offshore concrete structure divided into underwater, tidal, splash and atmospheric sections. The cathodic system includes an externally powered cathodic unit comprising an ICCP anode installed on an upper portion of the droplet stage and applying a direct current power to the ICCP anode to cathodic a portion of the offshore concrete structure which is mainly in contact with air; It includes a sacrificial anode located in the underwater portion, and includes a sacrificial anode type negative electrode unit that cathodic the portion submerged in the sea water of the marine concrete structure by the sacrificial anode.

일 실시예에 따라, 상기 외부전원식 음극 방식유닛은 교류 전력을 직류 전력으로 변환하여 상기 ICCP 양극에 공급하는 ICCP 정류기를 더 포함한다.According to an embodiment, the externally powered negative type unit further includes an ICCP rectifier for converting AC power into DC power and supplying the ICCP anode.

일 실시예에 따라, 상기 ICCP 양극은 Ti을 주재료로 포함하며, 메쉬 또는 리본 구조를 갖는 것이 바람직하다.According to an embodiment, the ICCP anode includes Ti as a main material, and preferably has a mesh or ribbon structure.

일 실시예에 따라, 상기 희생양극은 아연 벌크 양극인 것인 것이 바람직하다.According to one embodiment, the sacrificial anode is preferably a zinc bulk anode.

일 실시예에 따라, 상기 음극 방식 시스템은 상기 해상 콘크리트 구조물의 수중부 전위를 측정하는 제1 기준 전극과 수중부 밖 전위를 측정하는 제2 기준 전극을 더 포함한다. 이때, 상기 제2 기준 전극은 상기 비말대에 설치되는 것이 바람직하다.According to one embodiment, the cathodic system further comprises a first reference electrode for measuring the underwater potential of the offshore concrete structure and a second reference electrode for measuring the potential outside the subsea. In this case, the second reference electrode is preferably installed in the droplets.

일 실시예에 따라, 상기 ICCP 양극은 상기 비말대와 상기 대기부에 걸쳐 상기 해상 콘크리트 구조물에 메쉬 구조로 설치된다.According to one embodiment, the ICCP anode is installed in a mesh structure to the marine concrete structure over the droplets and the atmosphere.

일 실시예에 따라, 상기 음극 방식 시스템은 상기 간만대에 설치되는 추가 희생양극을 더 포함할 수 있다. 이때 , 상기 추가 희생양극이 공기와 접촉할 때 건조를 막기 위해 수분을 제공하기 위한 수단을 더 포함한다. 상기 수분을 제공하는 수단은 수중부의 해수를 흡수하여 끌어올릴 수 있는 흡습성 섬유 재료를 포함할 수 있다. 또한, 흡습성 섬유 재료를 보호하기 위해 고무 패널과 같은 유전체층을 흡습성 섬유 재료 상에 설치하여 이용할 수 있다. 이때 고무 패널에는 흡습성 섬유층과 해수를 접촉시키도록 흡습성 섬유층을 노출시키는 그루브 패턴들이 형성될 수 있다. According to an embodiment, the cathode system may further include an additional sacrificial anode installed in the tidal band. In this case, the additional sacrificial anode further includes means for providing moisture to prevent drying when in contact with air. The means for providing moisture may comprise a hygroscopic fibrous material capable of absorbing and attracting seawater in the water. Further, in order to protect the hygroscopic fibrous material, a dielectric layer such as a rubber panel can be provided and used on the hygroscopic fibrous material. In this case, groove patterns exposing the hygroscopic fibrous layer to contact the hygroscopic fibrous layer and seawater may be formed in the rubber panel.

본 발명의 다른 측면에 따라, 해상 콘크리트 구조물의 음극 방식 방법이 제공되며, 이 음극 방식 방법은 수중부에 희생양극을 배치하는 한편, 수중부 밖 해상 콘크리트 구조물에는 ICCP 양극을 설치하고, 상기 수중부에 제공된 전력으로 희생양극을 부식시켜 상기 수중부 내 해상 콘크리트 구조물의 부식을 억제하고, 상기 ICCP 양극에 직류 전력을 인가하여 해상 콘크리트 구조물 중 해수와 접촉하지 않는 부분의 부식을 억제한다.According to another aspect of the present invention, there is provided a cathode method of the offshore concrete structure, this cathode method is to place the sacrificial anode in the water, while the off-water offshore concrete structure to install the ICCP anode, Corrosion of the sacrificial anode with the power provided to suppress corrosion of the offshore concrete structure in the submerged portion, and apply DC power to the ICCP anode to suppress corrosion of the portion of the offshore concrete structure that is not in contact with seawater.

일 실시예에 따라, 상기 해상 콘크리트 구조물이 차례대로 수중부, 간만대, 비말대 및 대기부로 구분되되, 상기 ICCP 양극을 상기 비말대와 상기 대기부에 걸쳐 상기 해상 콘크리트 구조물에 설치한다.According to one embodiment, the offshore concrete structure is sequentially divided into submerged, tidal, splash and atmospheric, wherein the ICCP anode is installed on the offshore concrete structure over the droplet and the atmosphere.

일 실시예에 따라, 상기 방법은 상기 해상 콘크리트 구조물을 흐르는 전류를 측정하여 상기 ICCP 양극 및 상기 희생양극에 인가되는 전력을 제어하는 것을 포함한다. According to one embodiment, the method comprises controlling the power applied to the ICCP anode and the sacrificial anode by measuring the current flowing through the marine concrete structure.

본 발명에 따르면, 해상 콘크리트 구조물의 환경 조건이 다른 부분들에 대하여, 그에 적합하게 외부전원식 음극 방식 공법과 희생양극식 음극 방식 공법을 각각 적용함으로써, 해상 콘크리트 구조물을 거의 균일하게 방식 보호할 수 있다는 장점이 있다.According to the present invention, the external concrete cathodic method and the sacrificial cathode cathodic method are applied to the parts having different environmental conditions, so that the marine concrete structure can be almost uniformly protected. There is an advantage.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따라 외부전원식 음극방식 기술과 희생양극식 음극방식 기술을 이용하는 해상 콘크리트 구조물의 하이브리드 음극 방식 시스템을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따라 외부전원식 음극방식 기술과 희생양극식 음극방식 기술을 이용하는 해상 콘크리트 구조물의 하이브리드 음극 방식 시스템을 설명하기 위한 도면이다.
1 is a view for explaining a hybrid negative electrode system of the offshore concrete structure using an external power type negative electrode technology and a sacrificial anode type cathode technology according to an embodiment of the present invention.
2 is a view for explaining a hybrid cathode system of the offshore concrete structure using an external power type negative electrode technology and a sacrificial anode type cathode technology according to another embodiment of the present invention.

이하, 첨부한 도면들을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 다음에 소개되는 실시예는 당업자에게 본 발명의 사상이 충분히 전달될 수 있도록 하기 위해 예로서 제공되는 것이다. 따라서, 본 발명은 이하 설명되는 실시예들에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수도 있다. 그리고, 도면들에 있어서, 동일한 참조번호는 동일한 구성요소를 나타내며, 구성요소의 폭, 길이, 두께 등은 편의를 위하여 과장되어 표현될 수 있다.Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. The following embodiments are provided by way of example so that those skilled in the art can fully understand the spirit of the present invention. Therefore, the present invention is not limited to the embodiments described below, but may be embodied in other forms. In the drawings, the same reference numerals denote the same elements, and the width, length, thickness, and the like of the elements may be exaggerated for convenience.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따라 외부전원식 음극방식 기술과 희생양극식 음극방식 기술을 이용하는 해상 콘크리트 구조물의 하이브리드 음극 방식 시스템을 설명하기 위한 도면이다.1 is a view for explaining a hybrid negative electrode system of the offshore concrete structure using an external power type negative electrode technology and a sacrificial anode type cathode technology according to an embodiment of the present invention.

도 1을 참조하면, 해상 콘크리트 구조물(2)이 수중부(A), 간만대(B), 비말대(C) 및 대기부(D)로 구분된다.Referring to FIG. 1, the marine concrete structure 2 is divided into an underwater part A, a tidal bag B, a droplet stand C, and a waiting part D.

배경기술에서 언급한 바와 같이, 수중부(A)는 해수면에 완전히 잠겨 있는 부분을 의미하며, 간만대(B)는 수중부(A)의 바로 윗 부분으로서 조석간만의 차에 의해 해수 침지와 공기 노출이 반복되는 부분을 의미하며, 비말대(C)는 간만대(B)의 바로 윗 부분으로서 해상의 상태에 따라 파도에 의해 해수 또는 해수 비말이 묻는 부분을 의미하며, 대기부(D)는 비말대(C)의 윗 부분으로서 해수와의 직접 접촉 없이 공기에 노출되는 부분을 의미한다. 간만대(B)의 경우, 절기에 따라 그리고 해역에 따라 구간 높이가 달라질 수 있다. 한국 근해의 경우, 서해안의 간만대 높이는 5~8m이고, 남해안의 간만대 높이는 1~5m이고, 동해안의 간만대 높이는 0.5~1m이다.As mentioned in the background, the underwater part A means the part completely submerged in the sea level, and the tidal pool B is the part directly above the underwater part A and the seawater immersion and air are caused by the tidal difference. The exposure means a repeated portion, and the splash zone (C) is a portion directly above the tidal pool (B), and means a portion where seawater or seawater splash is buried by waves according to the state of the sea, and the atmospheric portion (D) The upper portion of the splash zone (C) means the portion exposed to the air without direct contact with the sea water. In the case of tidal flats (B), the section height may vary depending on the season and the sea area. In the offshore of Korea, the height of the tidal flat on the west coast is 5-8m, the height of the tidal flat on the south coast is 1-5m, and the height of the tidal flat on the east coast is 0.5-1m.

본 실시예에 따른 하이브리드 음극 방식 시스템은 외부전원식 음극 방식유닛과 희생양극식 방식유닛을 포함하다. 그리고, 상기 하이브리드 음극 방식 시스템은 상기 방식유닛들을 동작시키기 위한 전원장치(10)를 포함한다. 상기 전원장치(10)는 방식 전류를 제어할 수 있는 컨트롤러 요소 또는 기능을 포함하는 것이 바람직하다.The hybrid cathode system according to the present embodiment includes an externally powered cathode type unit and a sacrificial anode type unit. In addition, the hybrid negative electrode system includes a power supply 10 for operating the anticorrosive units. The power supply 10 preferably includes a controller element or function capable of controlling the scheme current.

외부전원식 음극 방식유닛은 외부전원용 양극(21; 이하, 'ICCP 양극'이라 함)을 포함한다. 상기 ICCP 양극(21)은 간만대(B)의 최고 부위 상부, 즉, 비말대(C)와 그 상부 부분에 설치된다. 본 실시예에 있어서는, 상기 ICCP 양극(21)이 비말대(C)와 대기부(D)에 걸쳐 설치되어 있다. 상기 ICCP 양극(21)은 장기적으로 안정적인 전력 공급을 위해 충분한 내구성을 가져야한다. 이를 위해, 상기 ICCP 양극(21)은 Ti(티타늄) 또는 Ti를 주성분으로 포함하는 합금 재료로 형성되며, 메쉬 (mesh) 구조 또는 리본(ribbon) 구조로 형성되는 것이 바람직하다. 더 나아가 상기 ICCP 양극(21)은 Ti 재료로 된 구조물에 특수 코팅(MMP, Mixed Metal Oxide)을 한 것이 이용될 수 있다. The external power type negative type unit includes an external power source positive electrode 21 (hereinafter referred to as an 'ICCP positive electrode'). The ICCP anode 21 is installed on the uppermost part of the tidal band B, that is, the droplet bed C and its upper part. In this embodiment, the ICCP anode 21 is provided over the droplet stage C and the standby portion D. The ICCP anode 21 should have sufficient durability for long-term stable power supply. To this end, the ICCP anode 21 is formed of an alloy material containing Ti (titanium) or Ti as a main component, it is preferably formed of a mesh (mesh) structure or a ribbon (ribbon) structure. Furthermore, the ICCP anode 21 may be used by applying a special coating (MMP, Mixed Metal Oxide) to a structure made of a Ti material.

상기 외부전원식 음극 방식유닛은 콘크리트 구조물(2)의 음극으로서의 역할을 하는 철근을 포함한다. 도면에는 콘크리트 구조물(2)로부터 대기부(D)의 측면 영역으로 철근 일부(22)가 노출되어 음극이 되는 철근과 전력선 사이의 연결부로 이용되고 있다.The externally powered negative type anticorrosive unit includes reinforcing bars serving as negative electrodes of the concrete structure 2. In the drawing, a portion of the reinforcing bar 22 is exposed from the concrete structure 2 to the lateral area of the atmospheric part D, and is used as a connection between the reinforcing bar and the power line, which becomes a cathode.

또한, 상기 외부전원식 음극 방식유닛은 상기 ICCP 양극(21)에 직류 전력을 공급하기 위한 직류 전류 공급수단으로서 ICCP 정류기(23)를 포함한다. 상기 ICCP 정류기(23)는 전원장치(40)와 연결되며, 상기 전원장치(10)로부터 공급된 교류 전력을 직류 전력으로 변환하여 상기 ICCP 양극(21)에 공급한다. 상기 ICCP 양극(21)은 상기 정류기(23)의 (+) 단자에 전기적으로 연결된다. 상기 콘크리트 구조물(2) 내 철근이 음극이 되며, 콘크리트 구조물(2)의 측면으로 돌출된 철근의 일부(22)는 전력선을 통해 상기 ICCP 정류기(23)의 (-) 단자에 연결된다.In addition, the externally powered cathode type unit includes an ICCP rectifier 23 as a DC current supply means for supplying DC power to the ICCP anode 21. The ICCP rectifier 23 is connected to the power supply device 40 and converts the AC power supplied from the power supply device 10 into direct current power to supply the ICCP anode 21. The ICCP anode 21 is electrically connected to the positive terminal of the rectifier 23. The reinforcing bar in the concrete structure 2 becomes a cathode, and a part of the reinforcing bar 22 protruding toward the side of the concrete structure 2 is connected to the negative terminal of the ICCP rectifier 23 through a power line.

상기 ICCP 양극(21)이 해수와의 접촉이 잘 이루어지지 않은 비말대(C) 상부에 설치됨에도 불구하고, 외부전원식 음극 방식유닛은 방식 전류를 해상 콘크리트 구조물(2)에 원활하게 공급할 수 있다 또한, 외부전원식 음극 방식유닛은 유효 전위를 필요에 따라 조절할 수 있는 등의 이점을 갖고 있다.Although the ICCP anode 21 is installed on the upper portion of the droplet stage C which is not well in contact with seawater, the externally powered cathode type unit can smoothly supply anticorrosive current to the offshore concrete structure 2. The externally powered negative electrode type unit has the advantage that the effective potential can be adjusted as needed.

본 실시예에 따르면, 해수에 항시 접촉하여 비저항이 낮고 외부전원식 음극 방식 공법으로는 균일한 방식이 어려운 콘크리트 구조물(2)의 수중부(A) 영역에 대해서는 희생양극식 음극 방식유닛에 의해 방식을 행한다.According to the present embodiment, the sacrificial cathode type anticorrosive unit is used for the area A in the submerged portion A of the concrete structure 2 which has a low specific resistance in constant contact with seawater and is difficult to be uniform with an external power type cathode method. Do it.

상기 희생양극식 음극 방식유닛은 희생양극(31)을 포함하며, 상기 희생양극(31)은 수중부(A)에 배치된다. 수중부(A) 내에서 상기 희생양극(31)은 콘크리트 구조물(2)과 이격된 채 그 콘크리트 구조물(2)과 인접해 있다. 상기 희생양극(31)은 콘크리트 구조물(2) 내 피방식체 금속, 특히, 철근에 비해 부식성이 큰 재료로 이루어지며, 본 실시예에 있어서는, 아연 벌크 양극이 이용되었다. 상기 희생양극(31)은 추가로 제공된 별도의 단자함(33)의 (+) 단자에 연결되며, 이 단자함(33)도 전원장치(10)와 연결된다. The sacrificial anode type negative electrode unit includes a sacrificial anode 31, the sacrificial anode 31 is disposed in the underwater portion (A). In the underwater portion A, the sacrificial anode 31 is adjacent to the concrete structure 2 while being spaced apart from the concrete structure 2. The sacrificial anode 31 is made of a corrosive metal in the concrete structure 2, in particular, a material which is more corrosive than steel, and in this embodiment, a zinc bulk anode is used. The sacrificial anode 31 is connected to the (+) terminal of the additional terminal box 33 further provided, the terminal box 33 is also connected to the power supply 10.

상기 희생양극(31)의 크기 및 형상은 사용 수명과 콘크리트 구조물(2)의 종류에 따라 결정된다. 예를 들면, 간만대(B) 및/또는 수중부(A)가 과도하게 긴 경우, 간만대(B)에 별도의 희생양극을 추가로 더 설치하는 것을 고려할 수 있는데, 이 경우, 상기 희생양극이 공기 중에 노출되어 있는 동안 건조되지 않도록 조처해야 된다. 예컨대, 수분 또는 전해질을 지속적으로 간만대의 희생양극에 제공하는 추가적인 수단을 마련하는 것이 고려될 수 있다. 상기 수단은 예를 들면 수중부의 물을 흡수하여 간만대 또는 그 위쪽까지 끌어올 수 있는 흡습성 섬유층을 포함할 수 있다. 또한, 흡습성 섬유층을 보호하기 위한 고무 패널이 추가로 더 제공될 수 있다. The size and shape of the sacrificial anode 31 is determined according to the service life and the type of the concrete structure (2). For example, when the tidal stem B and / or the underwater portion A are excessively long, it may be considered to further install a separate sacrificial anode on the tidal stem B, in which case the sacrificial anode Care must be taken not to dry while exposed to this air. For example, it may be contemplated to provide additional means for continuously providing water or electrolyte to the sacrificial anodes of tides. The means may comprise, for example, a hygroscopic fibrous layer that can absorb water in the water and pull it up or down. In addition, a rubber panel for protecting the hygroscopic fibrous layer may be further provided.

이에 더하여, 방식 전류의 측정이 필요한 경우, 션트 저항을 사용할 수 있으며, 이에 따른 단자를 추가로 설치하는 것이 고려될 수 있다. 전위 측정용 기준전극을 추가로 더 둘 수 있으며, 이 전위 측정용 기준전극은 수중 설치, 일정 기간 마다 수동 측정하는 것이 고려될 수 있다.In addition, when the measurement of the anticorrosive current is required, a shunt resistor can be used, and it may be considered to install an additional terminal accordingly. A potential measurement reference electrode may be further provided, and the potential measurement reference electrode may be considered to be installed underwater, and to measure manually at a predetermined time period.

도 2는 본 발명의 다른 실시에 따른 해상 콘크리트 구조물의 하이브리드 음극 방식 시스템을 설명하기 위한 도면이다.Figure 2 is a view for explaining a hybrid cathodic system of the offshore concrete structure according to another embodiment of the present invention.

도 2를 참조하면, 본 실시예에 따른 하이브리드 음극 방식 시스템은 해상 콘크리트 구조물(2)에 대한 방식 전류를 해당 위치에서 지속적으로 모니터링하기 위한 전위 측정용의 제1 기준 전극(52)과 제2 기준 전극(54)을 추가로 포함한다.Referring to FIG. 2, the hybrid cathodic protection system according to the present embodiment includes a first reference electrode 52 and a second reference for potential measurement for continuously monitoring the anticorrosive current for the offshore concrete structure 2 at a corresponding position. It further comprises an electrode 54.

본 실시예에 있어서, 상기 제1 기준 전극(52)은 수중부(A)에 설치되어 희생양극식 음극 방식 공법에 의한 방식 전위를 측정하고, 상기 제2 기준 전극(54)은 비말대(C)에 설치되어 외부전원식 음극 방식 공법에 의한 방식 전위를 측정한다. 상기 제1 기준 전극(52)과 상기 제2 기준 전극(54)은 전원장치(10)에 연결되며, 상기 전원장치(10)는 상기 제1 기주 전극(52)과 상기 제2 기준 전극(54)으로부터 측정된 전위를 기초로 하여 해상 콘크리트 구조물의 해수 접촉 부분과 공기 접촉 부분에 대한 방식 전류를 제어할 수 있도록 구성된다.In the present embodiment, the first reference electrode 52 is installed in the submerged portion A to measure the anticorrosion potential by the sacrificial anode type cathode method, and the second reference electrode 54 is a droplet C. ) To measure the corrosion potential by the external power-type cathode method. The first reference electrode 52 and the second reference electrode 54 are connected to a power supply 10, and the power supply 10 is connected to the first host electrode 52 and the second reference electrode 54. On the basis of the potential measured from the control panel).

전술한 시스템을 이용한 해상 콘크리트 구조물의 음극 방식 방법에 대해 간단하게 설명하면 다음과 같다.Brief description of the cathode method of the marine concrete structure using the above-described system as follows.

먼저, 해상 콘크리트 구조물(2)을 해상에 설치할 때, 해수와의 접촉이 실질적으로 없는 비말대(C)의 상부에 ICCP 양극(21)을 설치하는 한편, 수중부(A)에는 희생양극(31)을 배치한다. ICCP 양극(21)과 희생양극(22)에 직류 전력을 인가하여 해당 위치에 방식 전류를 발생시킨다. ICCP 양극(21)이 설치된 해상 콘크리트 구조물(2)의 비말대(C) 상부는 ICCP 양극(21)을 통한 방식 전류에 의해 부식이 억제되며, 수중부(A)에 놓인 해상 콘크리트 구조물(2)의 하부는 희생양극(31)의 부식에 의한 방식 전류에 의해 부식이 억제된다. 이때, 수중부(A)와 비말대(C) 및/또는 대기부(D)에서 기준 전극들에 의해 전위를 측정하여, 그 측정된 전위로부터 해상 콘크리트 구조물의 부식 또는 방식과 관련된 전류 및/또는 전위 정보를 획득하고, 이 획득된 정보를 기초로 하여 ICCP 양극(21) 및 희생양극(31)에 가하는 전력을 제어한다.First, when the offshore concrete structure 2 is installed on the sea, the ICCP anode 21 is installed on the upper portion of the droplet stage C substantially free of contact with seawater, while the sacrificial anode 31 is placed on the underwater portion A. ). DC power is applied to the ICCP anode 21 and the sacrificial anode 22 to generate an anticorrosive current at that location. The upper portion of the droplet stage (C) of the offshore concrete structure (2) having the ICCP anode (21) is suppressed by corrosion current through the ICCP anode (21), the offshore concrete structure (2) placed in the water (A) The lower portion of the corrosion is suppressed by the anticorrosive current due to the corrosion of the sacrificial anode 31. At this time, the potential is measured by reference electrodes in the submerged portion A, the droplet zone C, and / or the atmospheric portion D, and from the measured potential, the current and / or related to the corrosion or manner of the offshore concrete structure is measured. The potential information is obtained, and the power applied to the ICCP anode 21 and the sacrificial anode 31 is controlled based on the obtained information.

2: 해상 콘크리트 구조물 10: 전원장치
21: ICCP 양극 31: 희생양극
22: 노출된 철근 일부 23: ICCP 정류기
52, 54: 기준 전극 A: 수중부
B: 간만대 C: 비말대
D: 대기부
2: offshore concrete structure 10: power supply
21: ICCP anode 31: sacrificial anode
22: Some exposed rebar 23: ICCP rectifier
52, 54: reference electrode A: underwater
B: Tidal Stand C: Splash Stand
D: waiting part

Claims (12)

수중부는 해수면에 완전히 잠겨 있는 부분을 의미하며, 간만대는 상기 수중부의 바로 윗부분으로서 조석간만의 차에 의해 해수 침지와 공기 노출이 반복되는 부분을 의미하며, 비말대는 상기 간만대의 바로 윗부분으로서 해상의 상태에 따라 파도에 의해 해수 또는 해수 비말이 묻는 부분을 의미하며, 대기부는 상기 비말대의 윗부분으로서 해수와의 직접 접촉 없이 공기에 노출되는 부분을 의미할 때에,
해상 콘크리트 구조물의 음극 방식 시스템으로서, 적어도 상기 비말대를 포함하는 해상콘크리트 구조물의 상기 비말대의 상부에 설치된 ICCP 양극을 포함하며, 상기 ICCP 양극에 직류 전력을 인가하여, 상기 해상 콘크리트 구조물 중 공기와 주로 접하는 부분을 음극 방식하는 외부전원식 음극 방식유닛과; 상기 수중부에 위치하는 희생양극을 포함하며, 상기 희생양극에 의해 상기 해상 콘크리트 구조물 중 해수에 잠긴 부분을 음극 방식하는 희생양극식 음극 방식유닛;을 포함하되,
상기 간만대에 설치되는 추가 희생양극을 더 포함하고, 상기 추가 희생양극이 공기와 접촉할 때 건조를 막기 위해 수분을 제공하기 위한 수단을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 해상 콘크리트 구조물의 하이브리드 음극 방식 시스템.
Underwater means the part completely submerged in the sea level, and the tidal pool is the upper part of the underwater part and means the part where seawater immersion and air exposure are repeated by the difference between tidal tides. When the seawater or seawater splash is buried by the waves according to the state of, and the atmospheric portion is the upper portion of the droplets means a portion exposed to the air without direct contact with the seawater,
A cathode type system of a marine concrete structure, comprising: an ICCP anode installed on top of the droplet of a marine concrete structure including at least the droplets, and applying direct current power to the ICCP anodes, thereby predominantly with air in the marine concrete structure. An external power type negative type unit for performing a negative electrode type contact portion; It includes; a sacrificial anode located in the water, the sacrificial anode type negative electrode type unit for the cathode submerged in the seawater of the marine concrete structure by the sacrificial anode;
And further comprising means for providing moisture to prevent drying when the additional sacrificial anode is in contact with air, wherein the additional sacrificial anode is installed in the tidal zone. .
청구항 1에 있어서, 상기 외부전원식 음극 방식유닛은 교류 전력을 직류 전력으로 변환하여 상기 ICCP 양극에 공급하는 ICCP 정류기를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 해상 콘크리트 구조물의 하이브리드 음극 방식 시스템.The hybrid cathode type system of claim 1, wherein the externally powered cathode type unit further comprises an ICCP rectifier for converting AC power into DC power and supplying the ICCP anode. 청구항 1에 있어서, 상기 ICCP 양극은 Ti을 주재료로 포함하며, 메쉬 또는 리본 구조를 갖는 것을 특징으로 하는 해상 콘크리트 구조물의 하이브리드 음극 방식 시스템.The hybrid cathode system of claim 1, wherein the ICCP anode comprises Ti as a main material and has a mesh or ribbon structure. 청구항 1에 있어서, 상기 희생양극은 아연 벌크 양극인 것을 특징으로 하는 해상 콘크리트 구조물의 하이브리드 음극 방식 시스템.The hybrid cathode system of claim 1, wherein the sacrificial anode is a zinc bulk anode. 청구항 1에 있어서, 상기 해상 콘크리트 구조물의 수중부 방식 전류 또는 전위를 측정하는 제1 기준 전극과 수중부 밖 방식 전류 또는 측정하는 제2 기준 전극을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 해상 콘크리트 구조물의 하이브리드 음극 방식 시스템.The hybrid negative electrode of claim 1, further comprising a first reference electrode for measuring the submerged current or potential of the offshore concrete structure, and a second reference electrode for measuring the submerged current or underwater. Anticorrosive system. 청구항 5에 있어서, 상기 제2 기준 전극은 상기 비말대에 설치되는 것을 특징으로 하는 해상 콘크리트 구조물의 하이브리드 음극 방식 시스템.The hybrid cathode system of claim 5, wherein the second reference electrode is installed at the droplet stage. 청구항 1에 있어서, 상기 ICCP 양극은 상기 비말대와 상기 대기부에 걸쳐 상기 해상 콘크리트 구조물에 메쉬 형태로 설치된 것을 특징으로 하는 해상 콘크리트 구조물의 하이브리드 음극 방식 시스템.The hybrid cathode system of claim 1, wherein the ICCP anode is installed in a mesh form on the offshore concrete structure over the droplet stage and the atmosphere. 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete
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