PL66110B1 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
PL66110B1
PL66110B1 PL134320A PL13432069A PL66110B1 PL 66110 B1 PL66110 B1 PL 66110B1 PL 134320 A PL134320 A PL 134320A PL 13432069 A PL13432069 A PL 13432069A PL 66110 B1 PL66110 B1 PL 66110B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
steel
potential
internal
cathode
carbon dioxide
Prior art date
Application number
PL134320A
Other languages
English (en)
Inventor
Juchniewicz Romuald
Glowinkowski Zbigniew
Walaszkowski Jerzy
Widuchowski Andrzej
Jankowski Zygmunt
Zarecz Witold
Original Assignee
Politechnika Gdanska
Filing date
Publication date
Application filed by Politechnika Gdanska filed Critical Politechnika Gdanska
Publication of PL66110B1 publication Critical patent/PL66110B1/pl

Links

Description

Opublikowano: 15.X.1972 66110 KI. ^d1, 13/00 MKP C23f 13/00 UKD Wspóltwórcy wynalazku: Romuald Juchniewicz, Zbigniew Glowinkowski, Jerzy Walaszkowski, Andrzej Widuchowski, Zygmunt Jankowski, Witold Zarecz Wlasciciel patentu: Politechnika Gdanska, Gdansk (Polska) Sposób zabezpieczenia przed korozja wewnetrznych powierzchni stalowych, zwlaszcza rurociagów wodnych Przedmiotem wynalazku jest sposób zabezpie¬ czenia przed korozja wewnetrznych powierzchni, zwlaszcza stalowych rurociagów wodnych.Podczas eksploatacji rurociagów wodnych wy¬ stepuje ogólna i wzerowa korozja spoin oraz wew¬ netrznych scian. Przy duzych szybkosciach prze¬ plywu wody wystepuje dodatkowo korozja na¬ prezeniowa oraz zjawiska erozji — korozji.Dotychczas jako konwencjonalne srodki zarad¬ cze stosuje sie powloki ochronne i ochrone elek¬ trochemiczna. Najczesciej stosowane sa powloki wielowarstwowe, zawierajace grunty pasywujace i powloki kryjace, które uszczelniaja warstwe gruntu.Ochrona elektrochemiczna jest realizowana za pomoca protektorów, wykonanych ze stopów mag¬ nezowych, aluminiowych lub cynkowych badz za pomoca zewnetrznego zródla pradu i nieroz¬ puszczalnych anod typu olów-srebro lub platyno¬ wany tytan.Niedogodnoscia stosowanych srodków jest ich elektrochemiczna niezgodnosc ze wzgledu na to, ze powloki o charakterze pasywnym przesuwaja potencjal stali w kierunku elektrododatnim, zas ochrona elektrochemiczna w kierunku ujemnym, w wyniku czego nastepuje przyspieszenie zuzycia powlok i zwiekszenie natezenia pradu ochrony elektrochemicznej.Celem wynalazku jest opracowanie sposobu za¬ bezpieczenia przed korozja wewnetrznych po- 10 wierzchni stalowych, zwlaszcza rurociagów wod¬ nych.Cel ten zostal osiagniety poprzez katodowa po¬ laryzacje wewnetrznych powierzchni rurociagu wypelnionego wodnym roztworem wodorotlenku wapniowego, siarczanu zelazawego i wysyconym dwutlenkiem wegla. Siarczan zelazawy, wodoro¬ tlenek wapniowy i dwutlenek wegla stosuje sie w ilosciach stechiometrycznych potrzebnych do wy¬ tworzenia kwasnych weglanów wapnia i zelaza.Polaryzacje katodowa wewnetrznych powierzch¬ ni stalowych przeprowadza sie za pomoca pradu stalego o niskim napieciu przy zastosowaniu specjalnych anod zbudowanych z elektrod olo- 15 wianych z wkladkami z platynowanego tytanu i stali. W czasie pracy stal ulega czesciowemu rozpuszczaniu anodowemu.Polaryzacje katodowa wewnetrznych powierz¬ chni stalowych prowadzi sie przy potencjale —100 mV wzgledem cynkowej elektrody odnie¬ sienia, az do momentu powstania na powierzchni stali osadów katodowych. Zwykle nastepuje to w czasie 48 godz. Nastepnie polaryzacje katodowa prowadzi sie przez caly okres eksploatacji ruro- 25 ciagu przy potencjale +150 mV wzgledem cyn¬ kowej elektrody odniesienia, którego wartosc jest nizsza od potencjalu powstawania wzerów koro¬ zyjnych na powierzchni stalowej.Potencjal tworzenia wzerów zalezy od rodzaju 30 stali i warunków srodowiska korozyjnego. Wyz- 2066110 3 nacza sie go na podstawie krzywej polaryzacji anodowej.Przyklad: Do rurociagu stalowego o sred¬ nicy 5 m i dlugosci 500 m posiadajacego powierz¬ chnie wewnetrzna 7850 m2 wypelnionego woda slodka o twardosci 2°n wprowadza sie 980 kg wapna palonego oraz 180 kg siarczanu zelazawego i nasyca wode 800 kg dwutlenku wegla.Anoda z olowiu w ukladzie katodowo polary¬ zujacym rurociag posiada wkladki z platynowa¬ nego tytanu oraz stali weglowej. W pierwszym okresie polaryzacji utrzymuje sie róznice poten¬ cjalów rurociagu -100 mV wzgledem cynkowej elektrody odniesienia. Po okresie 10 dni podwyz¬ sza sie potencjal katodowy do wartosci +150 mV i przez okres eksploatacji rurociagu kontroluje sie jego wartosc.Cechami uzyteczno-technicznymi wynalazku jest wyeliminowanie korozji ogólnej i wzerowej powierzchni stalowych bez potrzeby ich oczysz¬ czania z rdzy oraz malowania. Powierzchnie sta¬ lowe chronione przed korozja sposobem wedlug wynalazku nie wymagaja okresowych remontów 10 15 20 i klopotliwych konserwacji malarskich. Przedlu¬ za to ich zywotnosc i obniza koszty utrzymania. PL PL

Claims (2)

1. Zastrzezenia patentowe 1. Sposób zabezpieczania przed korozja wew¬ netrznych powierzchni stalowych, zwlaszcza ru¬ rociagów wodnych, znamienny tym, ze powierz¬ chnie stalowe zalewa sie wodnym roztworem wo¬ dorotlenku wapniowego i siarczanu zelazawego, nasyca sie dwutlenkiem wegla oraz polaryzuje katodowo, stosujac anode zlozona z elektrod olo¬ wiowych posiadajacych wkladki z platynowane¬ go tytanu i stali oraz zródlo pradu stalego.
2. Sposób wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze polaryzacje katodowa wewnetrznych powierz¬ chni stalowych prowadzi sie przy potencjale —100 mV wzgledem cynkowej elektrody odnie¬ sienia do momentu powstania na stalowej po¬ wierzchni widzialnych osadów katodowych, a na¬ stepnie podwyzsza sie potencjal katodowy do war¬ tosci korzystnie +150 mV. Bltk zam. 2215/72 210 egz. A-4 Cena zl 10,— PL PL
PL134320A 1969-06-21 PL66110B1 (pl)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL66110B1 true PL66110B1 (pl) 1972-06-30

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Palanisamy Corrosion inhibitors
JP5092932B2 (ja) 海洋鋼構造物、鋼管杭、鋼矢板および鋼管矢板
JP6180956B2 (ja) 耐食性に優れる塗装鋼材
JP2010144209A (ja) 鋼材並びに鋼矢板、鋼管矢板および鋼管杭並びに鋼矢板壁および鋼管矢板壁
EP0430071A1 (en) Corrosion resistant structure for soil reinforcement
CA2429249A1 (en) Cathodic protection system utilizing a membrane
PL66110B1 (pl)
Rumyantseva et al. The reinforced concrete reinforcement corrosion degradation inhibition with nitrates of alkali and alki-earth metals
US3022133A (en) Methods of inhibiting the pitting of iron and steel
JP2010144207A (ja) 鋼管矢板および鋼管矢板壁
ATE168728T1 (de) Zusammensetzung und verfahren zum substituierten plattieren von zink- oder zink-legierungs- oberflächen
US2013600A (en) Articles which must have a reduced tendency to rust
KR20090111484A (ko) 음극방식법을 이용한 스테인레스강제 저수탱크의 부식방지방법
GB927284A (en) Protection of ferrous metal surfaces
TW200532055A (en) Corrosion inhibition method
KR20220165450A (ko) 노후 열화된 철근 콘크리트 구조물을 철근 음분극제 및 통기성 방수제 적용에 의한 철근 역전 방지 보수법
GB719427A (en) Improvements in or relating to the cathodic protection of metallic structures against corrosion in sea-water
Yaro et al. Sacrificial anode cathodic protection of low carbon steel in sea water
Venkatesan et al. Corrosion of reinforced concrete exposed to marine atmosphere
Banfield CORROSION CASE HISTORIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF AGGRESSIVE WATERS IN COOLERS AND CONDENSERS
Ha et al. Study on the Vulnerability of Metals and Proposed Solutions to Prevent Corrosion of Structures in Salt-Brackish Water Environments
Salvago et al. Role of biofouling on seawater aggressiveness
Kondrashova et al. Metal Ions Influence on Electrochemical and Corrosion Properties of Steel Coated With Primer
JPS63270498A (ja) ステンレス鋼の防食処理法
Wang et al. Corrosion resistance of electroplated Sn-Zn alloy & its improvement