PL64077B1 - - Google Patents
Download PDFInfo
- Publication number
- PL64077B1 PL64077B1 PL126745A PL12674568A PL64077B1 PL 64077 B1 PL64077 B1 PL 64077B1 PL 126745 A PL126745 A PL 126745A PL 12674568 A PL12674568 A PL 12674568A PL 64077 B1 PL64077 B1 PL 64077B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- protection
- anode
- protected
- relation
- protective
- Prior art date
Links
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 9
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 9
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 9
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 5
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 claims description 4
- HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Zinc Chemical compound [Zn] HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 8
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 description 8
- 239000011701 zinc Substances 0.000 description 8
- 230000001012 protector Effects 0.000 description 7
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 239000010405 anode material Substances 0.000 description 5
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 5
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 4
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 4
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 3
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 3
- 239000011253 protective coating Substances 0.000 description 3
- 229910000861 Mg alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 2
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 239000003973 paint Substances 0.000 description 2
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000925 Cd alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910001297 Zn alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011149 active material Substances 0.000 description 1
- 239000002519 antifouling agent Substances 0.000 description 1
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
Description
Pierwszenstwo: Opublikowano: 30.X.1971 64077 KI. 48 d1, 13/00 MKP C 23 f, 13/00 UKD 620.197.5 Wspóltwórcy wynalazku: Witold Bogotko, Jerzy Birn, Andrzej Domanski Wlasciciel patentu: Centrum Techniki Okretowej, Gdansk (Polska) Anoda do ochrony elektrochemicznej konstrukcji metalowych Przedmiotem wynalazku jest anoda do ochrony elektrochemicznej konstrukcji metalowych majaca zastosowanie do ochrony przed korozja konstruk¬ cji metalowych okresowo pokrywanych powlokami organicznymi zanurzonych w elektrolitach.Do ochrony elektrochemicznej konstrukcji me¬ talowych zanurzonych w elektrolitach stosuje sie ochrone za pomoca specjalnych anod cynkowych, tak zwanych protektorów. Stosowany jest do tego celu szereg specjalnych stopów cynkowych o róz¬ nym skladzie powiekszajacym ich sprawnosc i wy¬ dajnosc pradowa.Podczas ochrony elektrochemicznej konstrukcji metalowych malowanych powlokami organicznymi zanurzonych w elektrolitach przyjmuje sie, ze gestosc pradu ochronnego przy której zahamowane sa procesy korozyjne wynosi okolo 5mA/m2, jed¬ nak na skutek niszczenia z czasem powloki ochron¬ nej wymagana gestosc pradu rosnie stopniowo do wartosci 30mA/m2 i wiecej.W obecnych rozwiazaniach ochrony protektoro¬ wej nie jest mozliwe regulowanie natezenia pradu ochronnego wraz ze zmiana jego zapotrzebowania, dla uzyskania przez konstrukcje chroniona wlas¬ ciwego potencjalu ochronnego. Na przyklad dla kadlubów okretowych instalacja protektorów ma zapewnic ochrone statku przez caly okres eksplo¬ atacji a wiec i po zniszczeniu powloki ochronnej.Prowadzi to do nieekonomicznego zuzycia materia¬ lu anody, oraz do koniecznosci stosowania zbyt du- 15 20 30 zej jego ilosci na czesci podwodnej kadluba. Kon¬ strukcja chroniona uzyskuje w pierwszym okresie wieksze gestosci pradu, niz sa one faktycznie po¬ trzebne do uzyskania wlasciwego stopnia spolary¬ zowania.Przy stosowaniu protektorów ze stopu alumi¬ nium i kadmu sila elektromotoryczna ogniwa, stanowiacego anoda — konstrukcja chroniona, wy¬ nosi 0,25 V, w przypadku protektora ze stopu ma¬ gnezowego 0,7 V i aluminium 0,2 V, przy czym stosowanie protektorów ze stopów magnezu wy¬ maga umieszczenia dodatkowych oporów elek¬ trycznych pomiedzy materialem anody a kon¬ strukcja chroniona w celu uzyskania dodatkowego spadku napiecia. Wystepujaca tu róznica poten¬ cjalów pomiedzy materialem stanowiacym anode, a spolaryzowana konstrukcja jest zbyt duza i pro¬ wadzi do przeplywu znacznego pradu ochronnego, przepolaryzowania konstrukcji i zniszczenia pow¬ loki farb ochronnych w sasiedztwie protektorów.Celem wynalazku jest zmniejszenie zuzycia ma¬ terialów stanowiacych anody, zapobiezenie prze- polaryzowaniu konstrukcji chronionej i niszczeniu powloki ochronnej.Wedlug wynalazku cel ten zostal osiagniety przez zastosowanie anod bimetalowych skladaja¬ cych sie z dwóch lub wiecej rodzajów materialów protektorowych na przyklad warstwy cynku i war¬ stwy magnezu albo aluminium i magnezu, lub tez aluminium i cynku. 6407764077 W pierwszym okresie eksploatacji instalacji och¬ ronnej, gdy na skutek dobrej jakosci powloki wy¬ magana Jest nizszst wartosc pradu ochronnego ma¬ terialem czynnym stanowiacym anode jest tylko jedna warstwa, na przyklad warstwa cynku. Sila elektromotoryczna ogniwa wynosi wówczas okolo 0,25 V. W miare zuzywania sie powloki zwieksza sie zapotrzebowanie pradu ochronnego, jednoczes¬ nie zas nastepuje rozpuszczanie sie materialu sta¬ nowiacego pierwsza warstwe anody. Po pewnym czasie warstwa cynku zostaje rozpuszczona i od¬ slania druga warstwe stanowiaca anode, na przy¬ klad warstwe magnezu. Na skutek tego zwieksza sie sila elektromotoryczna ogniwa do 0,7 V, przy czym zwiekszeniu sily elektromotorycznej odpo¬ wiada równoczesnie zwiekszenie pradu ochron¬ nego plynacego w ogniwie.Przy pomocy tych anod i przy dwuletnim cyklu odnawiania powlok malarskich, w pierwszym ro¬ ku ochrona jest prowadzona jak przy pomocy cynku, to jest, gdy wymagane sa gestosci od 5mA/m2 do 20mA/m2, a w drugim roku eksplo¬ atacji po rozpuszczeniu sie wierzchniego cynkowe¬ go plaszcza, do ochrony wykorzystany jest magnez zapewniajacy gestosci pradu rzedu 30 mA/m2 i wiecej. Przez odpowiedni dobór grubosci poszcze¬ gólnych warstw, dlugosci, powierzchni oraz mas elementów stanowiacych anode zapewnia sie rów¬ nomierna i sprawna ochrone konstrukcji metalo¬ wych przez caly okres eksploatacji. Stosunek gru¬ bosci warstwy cynku do grubosci warstwy ma- 15 20 25 30 gnezu wynosi jak 2 do 3 przy dwuletnim syste¬ mie ochrony.Anoda wedlug wynalazku przeznaczona jest szczególnie do ochrony konstrukcji metalowych malowanych powlokami organicznymi, które sa odnawiane co pewien okres czasu, na przyklad do ochrony czesci podwodnej kadlubów statków mors¬ kich. Polaryzowanie konstrukcji chronionej tylko do poziomu niezbednego dla zapewnienia ochrony przez caly okres ochrony eliminuje mozliwosc uszkodzenia powloki malarskiej zwlaszcza w po¬ czatkowym okresie ochrony w obrebie anod. Za¬ lete anody stanowi równiez powolniejsze zuzywa¬ nie sie materialu anodowego. PL PL
Claims (1)
1. Zastrzezenie patentowe Anoda do ochrony elektrochemicznej konstrukcji metalowych okresowo pokrywanych powlokami or¬ ganicznymi, zanurzona w elektrolicie, wykonana w ksztalcie przystosowanym do zamocowania do chronionej konstrukcji metalowej, znamienna tym, ze stanowi ja dwie lub wiecej warstw materialów protektorowych o róznych wartosciach potencjalu w stosunku do konstrukcji chronionej, przy czym warstwa zewnetrzna pracujaca w pierwszym okre¬ sie eksploatacji wykonana jest z materialu o mniejszej róznicy potencjalu w stosunku do konstrukcji chronionej, a warstwy dalsze odpo¬ wiednio z materialów o zwiekszajacej sie róznicy potencjalów w stosunku do tych konstrukcji. PZG w Pab., zam. 1406-71, nakl. 300 egz. PL PL
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL64077B1 true PL64077B1 (pl) | 1971-10-30 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DK156468B (da) | Overfladebelaegning til beskyttelse af undersoeiske eller delvis undersoeiske konstruktioner mod begroning med skadeorganismer | |
| US3497434A (en) | Method for preventing fouling of metal in a marine environment | |
| US2882213A (en) | Galvanic anode | |
| GB869711A (en) | Improvements relating to electrolytic systems especially for the cathodic protection of metal structures and to anodes therefor | |
| US2571062A (en) | Sacrificial anode system for protecting metals in sea water | |
| US2855358A (en) | Galvanic anode | |
| PL64077B1 (pl) | ||
| KR100929602B1 (ko) | 습한 및 젖은 해양 구조물에서의 보강재 부식을 음극방식하는 방법 | |
| US3421990A (en) | Sacrificial anode | |
| Smith et al. | Development of a Broad Application Saline Water Aluminum Anode-Galvalum III | |
| US4107017A (en) | Anode analyzer | |
| NO115756B (pl) | ||
| CN201158711Y (zh) | 港工用铂-钽网状辅助阳极 | |
| JP5402177B2 (ja) | 流電陽極体および流電陽極法 | |
| JP2005113167A (ja) | 効率的な電気防食方法及び防食鋼材並びに防食構造物 | |
| Luhrs | Going Deeper--Bases for Corrosion Protection of Construction in the Sea, Rivers and Other Waters | |
| Anwar et al. | Electrochemical Performance Of Sacrificial Anode Metals In Preventing Corrosion On Ships: A Literature Review | |
| JP2518720B2 (ja) | 船舶の電気防食装置 | |
| JPH0454753B2 (pl) | ||
| JPS61238982A (ja) | 生簀金網の防食方法 | |
| Barnard | USE OF MAGNESIUM ALLOY ANODES IN SHIP PROTECTION | |
| SU111248A1 (ru) | Способ электрохимической защиты стальных свай от коррозии в морской воде | |
| Chodachek et al. | Protection of bridge piles in marine environments | |
| US9428301B1 (en) | Use of cathodic coatings to cause selective, rapid decay of substrate metals | |
| Zhang et al. | Corrosion Protection for Telemetering Buoy by Sacrificial Anode |