RU2019654C1 - Способ восстановления эксплуатационных качеств железобетона - Google Patents

Способ восстановления эксплуатационных качеств железобетона Download PDF

Info

Publication number
RU2019654C1
RU2019654C1 SU904830140A SU4830140A RU2019654C1 RU 2019654 C1 RU2019654 C1 RU 2019654C1 SU 904830140 A SU904830140 A SU 904830140A SU 4830140 A SU4830140 A SU 4830140A RU 2019654 C1 RU2019654 C1 RU 2019654C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
concrete
electrode
electrolyte
voltage
pulp
Prior art date
Application number
SU904830140A
Other languages
English (en)
Inventor
Веннесланд Оюстейн
Арфинн Опсаль Оле
Б.Миллер Джон
Original Assignee
Веннесланд Оюстейн
Арфинн Опсаль Оле
Б.Миллер Джон
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Веннесланд Оюстейн, Арфинн Опсаль Оле, Б.Миллер Джон filed Critical Веннесланд Оюстейн
Application granted granted Critical
Publication of RU2019654C1 publication Critical patent/RU2019654C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B41/00After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
    • C04B41/009After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone characterised by the material treated
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B41/00After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
    • C04B41/53After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone involving the removal of at least part of the materials of the treated article, e.g. etching, drying of hardened concrete
    • C04B41/5369Desalination, e.g. of reinforced concrete
    • C04B41/5376Electrochemical desalination
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B41/00After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
    • C04B41/60After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone of only artificial stone
    • C04B41/72After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone of only artificial stone involving the removal of part of the materials of the treated articles, e.g. etching
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04GSCAFFOLDING; FORMS; SHUTTERING; BUILDING IMPLEMENTS OR AIDS, OR THEIR USE; HANDLING BUILDING MATERIALS ON THE SITE; REPAIRING, BREAKING-UP OR OTHER WORK ON EXISTING BUILDINGS
    • E04G23/00Working measures on existing buildings
    • E04G23/02Repairing, e.g. filling cracks; Restoring; Altering; Enlarging

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Working Measures On Existing Buildindgs (AREA)
  • Aftertreatments Of Artificial And Natural Stones (AREA)
  • On-Site Construction Work That Accompanies The Preparation And Application Of Concrete (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
  • Preparation Of Clay, And Manufacture Of Mixtures Containing Clay Or Cement (AREA)
  • Sewage (AREA)

Abstract

Использование: для восстановления эксплуатационных качеств железобетона. Сущность способа: электролит наносят набрызгом в виде слоя. Слой образован предварительным смешиванием волокнистой целлюлозной массы с жидкостью. После достижения допустимого уровня содержания хлоридов в бетоне отключают напряжение с последующим удалением с поверхности бетона поверхностно - распределительного электрода и электролита. В качестве жидкости используют воду или водный раствор гидроксида кальция, в качестве волокнистой целлюлозной массы - газетную макулатуру. 12 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к строительству, а именно к способам восстановления эксплуатационных качеств железобетона путем удаления из него хлоридов.
Известен способ восстановления эксплуатационных качеств железобетона, включающий нанесение на поверхность бетона электролита и размещение в нем поверхностного электрода, приложение электрического потенциала между внутренней арматурой и поверхностным электродом для обеспечения миграции ионов хлоров из бетона в электролит.
Недостатком данного способа является то, что используется напряжение 100-120 В и ток в пределах между 28 и 100 А на участок. Кроме того, данный способ пригоден только для удаления хлоридов с верхней поверхности горизонтальной плиты.
Целью изобретения является повышение эффективности.
Это достигается тем, что в способе, включающем нанесение на поверхность бетона электролита и размещение в нем поверхностного электрода, приложение электрического потенциала между внутренней арматурой и поверхностным электродом для обеспечения миграции ионов хлора из бетона в электролит, электролит наносят набрызгом в виде слоя, который образуют предварительным смешиванием волокнистой целлюлозной массы с жидкостью, а после достижения допустимого уровня содержания хлоридов в бетоне отключают напряжение с последующим удалением с поверхности бетона поверхностно-распределенного электрода и электролита. В качестве жидкости в данном способе используют воду или водный раствор гидроксида кальция. Перед набрызгом электролита на наружную поверхность бетона наносят разнесенные планки из материала с низкой проводимостью, причем набрызг электролита производят в два слоя, а размещение электрода осуществляют после набрызга первого из них. В способе в качестве волокнистой целлюлозной массы используют газетную макулатуру. Перед набрызгом электролита определяют влагосодержание бетона и доводят его увлажнением до достижения уровня относительной влажности 90% с последующим удалением поверхностной воды. В способе в качестве поверхностно-распределенного электрода используют сетку из проволоки диаметром 4-8 мм с размером ячеек 10-15 см, а электрод может быть выполнен из металла. При этом подают напряжение, не превышающее 40 В, до достижения плотности тока 1-5 А/м2, причем осуществляют регулирование напряжения во времени для поддержания данной плотности тока. Слой электролита набрызгивают толщиной 4-5 см. Предварительное смешивание волокнистой массы с жидкостью осуществляют в количестве 8-10 л жидкости на 2-3 кг волокна. Кроме того, после набрызга слоя электролита осуществляют его периодическое увлажнение. Одновременно с размещением электрода можно устанавливать эталонный электрод с последующим измерением разности потенциалов между эталонным и поверхностным электродами, причем при разности потенциалов, вызывающей выделение водорода, осуществляют временное прекращение приложения напряжения. При временном прекращении приложения напряжения осуществляют приложение напряжения обратной полярности.
На фиг. 1 изображен фрагмент бетонной стенки; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 - кривая зависимости напряжения от времени для эталонного напряжения, контролируемого для определения состояния стальной арматуры железобетона при обработке.
Железобетонная конструкция 1, которая оказалась загрязненной хлоридами, может быть восстановлена (отремонтирована) путем нанесения липкого электролитного покрытия 2 на одну поверхность конструкции, предпочтительно ту, которая наиболее загрязнена. В электролитное покрытие 2 заделывают временный распределительный электрод 3, предпочтительно в виде сетчатой конструкции из электропроводящей проволоки. Между временным электродом 3 и внутренними арматурными стержнями 4 присоединяют источник 5 напряжения постоянного тока. С течением времени электрическое поле обеспечивает электрическую миграцию ионов хлоридов из внутренних областей железобетонных стенок, прилегающих к арматурному стержню 4, в электролитическую среду 2. После заданного периода обработки, в течение которого происходит достаточное снижение содержания хлоридов в бетоне, источник 5 напряжения отсоединяют, электрод 3 и электролит удаляют и наружную поверхность 6 покрывают слоем герметика (не показан), чтобы воспрепятствовать в дальнейшем проявлению каких-либо составов, содержащих хлориды. Наружный электрод 3 является электродом распределенного типа. Наиболее выгодно это может быть обеспечено путем использования сетчатой конструкции, состоящей из первой группы проволок 7, расположенной перпендикулярно второй группе проволок 8, причем проволоки в точках их пересечения сваривают посредством точечной сварки или соединяют как-нибудь иначе. Особенно выгодный вариант конструкции электрода 7 представляет собой сетка, в которой проволоки имеют диаметр приблизительно 6 мм и образуют сетку с отверстиями, имеющими сторону, равную примерно 10-15 см.
Во многих электролитических системах для обработки бетона, таких как системы катодной защиты, наружная электродная система выполнена из материала (например, платинированного титана), который не способен вступать в реакцию с мигрирующими ионами хлоридов. Распределенный электрод, используемый в данном способе, может быть изготовлен из подобных материалов. Однако такие материалы имеют недостаток, заключающийся в выделении в окружающую среду свободного газообразного хлора, если не использовать какой-либо ионообменный материал. Понятно, что выделяющийся газообразный хлор может представлять угрозу безопасности, если не будет обеспечена надлежащая вентиляция. С другой стороны, использование ионообменных материалов требует дополнительных расходов.
В предпочтительном варианте осуществления данного способа наружный электрод 3 изготавливают из стали. В ходе осуществления способа ионы свободного хлора вступают в реакцию со сталью, вызывая ее коррозию. С течением времени продукты коррозии уменьшают сечение отдельных проволок, что обычно приводит к необходимости некоторого увеличения напряжения для поддержания требуемой плотности тока. В некоторых случаях, где проблема загрязнения хлоридами особенно остра, образование продуктов коррозии фактически может привести к возникновению разрывов в распределенной электродной конструкции и тогда электрод 3 должен быть заменен.
Сетчатый проволочный электрод 3 располагают на небольшом расстоянии от наружной поверхности 6 железобетонной конструкции, используя планки 9 обычно в виде деревянных реек со стороной примерно 2 см. Планки 9 могут быть прикреплены к поверхности конструкции в виде большой решетки, которая имеет сторону, равную, например, приблизительно двум метрам. Затем к планкам 9 прикрепляют распределенный электрод 3 посредством скоб или других подходящих средств, в результате чего наружный электрод будет расположен на необходимом расстоянии от поверхности 6 железобетонной конструкции. Электролитическая среда 2 может быть в принципе образована из любого самоприлипающего материала, способного удерживать влагу и в таком состоянии имеющего надлежащий уровень проводимости. Более выгодно, когда электролитическая среда содержит папье- машеобразный целлюлозный материал, образованный из смеси целлюлозной массы в воде или растворе гидроксида кальция. Целесообразно использовать традиционный вид бумажной массы, предпочтительно, но необязательно, полученной из макулатуры. Волокнистую массу наносят на поверхность железобетонной конструкции, смешивая ее с раствором в смесительном сопле 10 и набрызгивая на поверхность железобетонной конструкции в виде смешанных материалов, выходящих из сопла 10.
Желательно подготавливать железобетонную конструкцию для нанесения целлюлозной среды, сначала проверяя конструкцию на уровень влажности, затем регулируя его, если это необходимо. Это может быть осуществлено путем образования в подходящем месте в бетоне углубления, выходное отверстие которого затем герметически закупоривают на время, достаточное для стабилизации уровня относительной влажности воздуха в углублении. Относительную влажность этого воздуха затем измеряют с помощью традиционных приборов. Если уровень влажности составляет 90% или ниже, то желательно обрызгивать наружную поверхность железобетонной конструкции водой до момента насыщения. После кратковременного высушивания поверхности производят набрызгивание на поверхность влажного бетона смеси целлюлозной массы и воды или другого раствора. Вследствие пористого характера бетона смесь целлюлозной (волокнистой) массы и воды или другого раствора прочно сцепляется с поверхностью 6, потому что жидкость из смеси всасывается в поры бетона. Желательно, чтобы смесь волокнистой массы и раствора состояла из измельченной волокнистой массы, равномерно смешанной с раствором в соотношениях ≈ 2,7 - 4,0 л воды или другого раствора на 1 кг сухого волокна. Два материала соединяют в смесительном сопле 10, которое снабжают целлюлозным волокном, захваченным воздухом, через впускную трубку 11, где его соединяют с жидким компонентом, подаваемым через трубку 12. Смесь волокнистой массы и раствора быстро затвердевает, образуя папье-машеобразный материал, который самосцепляется с бетоном и имеет высокую степень сцепления с самим собой. Целесообразно первый слой папье-машеобразного материала набрызгивать на поверхность бетона до толщины, примерно равной толщине деревянных планок 9 (например, около 2 см). После нанесения этого первого слоя поверх него устанавливают сетку 3 распределенного электрода, прикрепляя ее к открытым поверхностям 13 планок. Затем на распределенную сеточную конструкцию набрызгивают дополнительную смесь волокнистой массы с раствором, создавая общий слой толщиной приблизительно 4-5 см. На поверхность бетона наносят смесь волокнистой массы с раствором в количестве приблизительно 2,5-3 кг сухого волокна на 1 м2 поверхности бетона вместе с 8-10 л воды или другого раствора на 1 м2 поверхности бетона. Папье-машеобразный материал, образующий электролитическую среду 2, благодаря его влагосодержанию имеет достаточно высокую степень электропроводимости, чтобы обеспечить возможность выгодного проведения процесса. Поэтому сразу же после нанесения состоящего из волокнистой массы и жидкости материала предлагаемым образом к системе может быть присоединен источник 14 напряжения. Необходимо поддерживать определенный уровень влажности в папье-машеобразной среде 12, что обеспечивают путем обрызгивания поверхности электролитической среды 12 так часто, как это необходимо. Обычно достаточно делать это два раза в день.
В соответствии с изобретением напряжение от источника 5 подают до тех пор, пока содержание хлоридов в железобетонной конструкции не будет снижено до приемлемого уровня. Обычно перед началом процесса берут керновые образцы в выбранных точках и по содержанию хлоридов в этих начальных кернах определяют приблизительную необходимую продолжительность процесса восстановления эксплуатационных качеств железобетона. При приближении к этому расчетному периоду времени может быть взят другой комплект кернов (если это требуется) для выполнения остальной части обработки с более высокой степенью точности, необходимой для доведения содержания хлоридов в бетоне до заданного удовлетворительного уровня. Обычно напряжение, подводимое от источника 5, регулируют в соответствии с необходимостью поддержания плотности тока между внутренней и наружной электродными системами в диапазоне примерно 1-5 А/м2 поверхности бетона. Однако из соображений безопасности во всех случаях напряжение обычно поддерживают на уровне 40 В или ниже.
В соответствии с одним из вариантов осуществления способа может быть обеспечена возможность контроля состояния арматурной стали, чтобы избежать ее поляризации с течением времени. Так, в ходе процесса стальная арматура постепенно поляризуется. Когда поляризация достигает критического уровня, что может произойти в течение двух недель при типичном процессе, возникают благоприятные условия для выделения водорода и сталь, находящаяся в напряженном состоянии, может приобрести водородную хрупкость. В связи с этим состояние внутренней стальной арматуры периодически контролируют. Когда поляризация достигает опасного уровня, процесс может быть прекращен на время, достаточно долгое для снижения поляризации, или же на короткое время может быть изменено направление тока для того, чтобы обеспечить снижение поляризации в ускоренном темпе. Преимущественно контроль поляризации осуществляют путем использования эталонного полуэлемента (электрода сравнения 14), который заделывают в бетон в непосредственной близости к арматурному стержню. Когда напряжение между арматурным стержнем и эталонным полуэлементом (эталонное напряжение) достигает заданного уровня, указывающего на критическую степень поляризации, могут быть произведены необходимые изменения в процессе (например, прерывания подачи напряжения или реверсирование напряжения). Например, когда эталонный полуэлемент 14 представляет собой медно-медносульфатный элемент, напряжение минус 1000 мВт говорило бы о приближении к опасному состоянию, при котором необходимо временно прекратить процесс или произвести кратковременное реверсирование тока. Если эталонный полуэлемент 14 свинцово-свинцовокислый, об опасном уровне свидетельствует измеренное напряжение плюс 500 мВт.
Для точного измерения эталонного напряжения между арматурным стержнем 4 и эталонным полуэлементом 14, например, посредством вольтметра V необходимо прервать подачу первичного напряжения обработки от внешнего источника 5. Поэтому подачу внешнего напряжения периодически прерывают, например через каждые 10 мин. Как показано на фиг. 3, при прекращении подачи внешнего напряжения эталонное напряжение спадает по кривой 15 сначала быстро, а затем при приближении к предельному состоянию, представляющему истинное эталонное напряжение, более медленно. После перерыва на 5-10 с кривая начинает сглаживаться и становится видно, когда эталонное напряжение достигнет заданного уровня 16 напряжения, величина которого зависит от состава эталонного полуэлемента.
Процесс в соответствии с данным способом является особенно выгодным и эффективным способом удаления излишних хлоридов из железобетонных конструкций без нарушения их целостности. Использование самоприлипающего удаляемого материала в качестве электролитической поверхностной среды обеспечивает возможность применения метода электролитической обработки на вертикальных поверхностях, а также на обращенных вниз потолочных поверхностях. Самоприлипающая среда остается достаточно влажной для обеспечения надлежащего уровня проводимости и в то же время остается способной к адгезии и когезии во время использования и может быть легко удалена в конце процесса обработки.

Claims (12)

1. СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА, включающий нанесение на поверхность бетона электролита и размещение в нем поверхностного электрода, приложение электрического потенциала между внутренней арматурой и поверхностным электродом для обеспечения миграции ионов хлора из бетона в электролит, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности, электролит наносят набрызгом в виде слоя, который образуют предварительным смешиванием волокнистой целлюлозной массы с жидкостью, а после достижения допустимого уровня содержания хлоридов в бетоне отключают напряжение с последующим удалением с поверхности бетона поверхностно распределенного электрода и электролита.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве жидкости используют воду или водный раствор гидроксида кальция.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что перед набрызгом электролита на наружную поверхность бетона наносят разнесенные планки из материала с низкой проводимостью, причем набрызг электролита производят в два слоя, а размещение электрода осуществляют после набрызга первого из них.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве волокнистой целлюлозной массы используют газетную макулатуру.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что перед набрызгом электролита определяют влагосодержание бетона и доводят его увлажнением до достижения уровня относительной влажности 90% с последующим удалением поверхностной воды.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве поверхностно распределенного электрода используют сетку из проволоки диаметром 4-8 мм с размером ячеек 10-15 см.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что электрод выполняют из металла.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что подают напряжение, не превышающее 40 В, до достижения плотности тока 1-5 А/м2, причем осуществляют регулирование напряжения во времени для поддержания данной плотности тока.
9. Способ по п.1, отличающийся тем, что набрызгивают слои электролита толщиной 4-5 см.
10. Способ по п.1, отличающийся тем, что предварительное смешивание волокнистой массы с жидкостью осуществляют в количестве 8-10 л жидкости на 2-3 кг волокна, отличающийся тем, что после набрызга слоя электролита осуществляют его периодическое увлажнение.
11. Способ по п. 1, отличающийся тем, что одновременно с размещением электрода устанавливают эталонный электрод с последующим измерением разности потенциалов между эталонным и поверхностным электродами, причем при разности потенциалов, вызывающей выделение водорода, осуществляют временное прекращение приложения напряжения.
12. Способ по п. 11, отличающийся тем, что при временном прекращении приложения напряжения осуществляют приложение напряжения обратной полярности.
SU904830140A 1989-05-16 1990-05-15 Способ восстановления эксплуатационных качеств железобетона RU2019654C1 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US35226689A 1989-05-16 1989-05-16
US352,266 1989-05-16
US07/366,204 US5198082A (en) 1987-09-25 1989-06-09 Process for rehabilitating internally reinforced concrete by removal of chlorides
US366,204 1989-06-09

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2019654C1 true RU2019654C1 (ru) 1994-09-15

Family

ID=26997462

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU904830140A RU2019654C1 (ru) 1989-05-16 1990-05-15 Способ восстановления эксплуатационных качеств железобетона

Country Status (20)

Country Link
US (1) US5198082A (ru)
EP (1) EP0398117B1 (ru)
JP (1) JPH086462B2 (ru)
AT (1) ATE121061T1 (ru)
BR (1) BR9000476A (ru)
CA (1) CA1338146C (ru)
CZ (1) CZ281382B6 (ru)
DE (1) DE69018510T2 (ru)
DK (1) DK0398117T3 (ru)
ES (1) ES2022031A6 (ru)
FI (1) FI100101B (ru)
HK (1) HK1006165A1 (ru)
HU (1) HU215342B (ru)
IN (1) IN178465B (ru)
IS (1) IS1595B (ru)
MY (1) MY105975A (ru)
PL (1) PL166460B1 (ru)
PT (1) PT94043B (ru)
RU (1) RU2019654C1 (ru)
YU (1) YU46950B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2516455C2 (ru) * 2008-10-03 2014-05-20 Коммиссариат А Л' Энержи Атомик Э Оз Энержи Альтернатив Способ электрокинетической дезактивации твердой пористой среды

Families Citing this family (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5538619A (en) * 1987-09-25 1996-07-23 Norwegian Concrete Technologies A/S Electro-chemical method for minimizing or preventing corrosion of reinforcement in concrete
JP2649090B2 (ja) * 1989-09-06 1997-09-03 東急建設 株式会社 Rc・src構造物の脱塩方法
JP2649089B2 (ja) * 1989-09-06 1997-09-03 東急建設 株式会社 Rc・src構造物の脱塩方法
GB9102904D0 (en) * 1991-02-12 1991-03-27 Ici America Inc Modified cementitious composition
GB9126899D0 (en) * 1991-12-19 1992-02-19 Aston Material Services Ltd Improvements in and relating to treatments for concrete
GB2271123B (en) * 1992-08-26 1996-10-23 John Philip Broomfield Electrochemical stabilisation of mineral masses such as concrete,and electrode arrangements therefor
GB9221143D0 (en) * 1992-10-08 1992-11-25 Makers Ind Limited Electromechanical treatment of reinforced concrete
GB2277098A (en) * 1993-04-15 1994-10-19 John Bruce Miller Electrochemical process for adjusting the steel-to-concrete bond strength and improving the sealing of the steel-concrete interface
GB2277099A (en) * 1993-04-15 1994-10-19 John Bruce Miller Electrochemical treatment of reinforced concrete according to accumulated current flow per unit area of steel reinforcement
US5366670A (en) * 1993-05-20 1994-11-22 Giner, Inc. Method of imparting corrosion resistance to reinforcing steel in concrete structures
DE4401380C2 (de) * 1994-01-19 1996-09-19 Zueblin Ag Verfahren zur Sanierung von bewehrtem Beton durch Entzug von Chloridionen
US5650060A (en) * 1994-01-28 1997-07-22 Minnesota Mining And Manufacturing Company Ionically conductive agent, system for cathodic protection of galvanically active metals, and method and apparatus for using same
US5609692A (en) * 1994-05-05 1997-03-11 Chlor Rid International, Inc. Method of removing chloride ion or a compound thereof from a surface contaminated therewith
FR2729694B1 (fr) * 1995-01-24 1997-04-04 Guerin Richard Procede de regeneration et de protection du beton
BE1009152A5 (nl) * 1995-02-21 1996-12-03 Gen Coatings Werkwijze voor het tegenwerken van de corrosie van wapeningen in een betonmassa.
GB2322139A (en) * 1997-02-15 1998-08-19 Fosroc International Ltd Electrochemical treatment of concrete
AUPP970099A0 (en) * 1999-04-09 1999-05-06 James Hardie International Finance B.V. Concrete formulation
GB9910209D0 (en) * 1999-05-05 1999-06-30 Miller John B Method
US6398945B1 (en) 1999-07-22 2002-06-04 Infrastructure Repair Technologies, Inc. Method of treating corrosion in reinforced concrete structures by providing a uniform surface potential
JP2003509587A (ja) 1999-09-15 2003-03-11 ツィテック・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング 腐食損傷した鉄筋コンクリート構造の電気化学的な改修のための複合電極及びその制御方法
DE19944974C1 (de) * 1999-09-15 2001-02-15 Citec Kombinationselektrode für die elektrochemische Sanierung von korrosionsgeschädigtem Stahlbeton
AUPQ457099A0 (en) * 1999-12-10 2000-01-13 James Hardie Research Pty Limited Lightweight wall construction
GB0001847D0 (en) * 2000-01-27 2000-03-22 Imperial College Process for the protection of reinforcement in reinforced concrete
US6933038B2 (en) * 2000-11-06 2005-08-23 Institute Of Paper Science And Technology, Inc. Fiber reinforced mineral-based materials and methods of making the same
JP4743814B2 (ja) * 2001-09-04 2011-08-10 戸田建設株式会社 コンクリート構造体の補修方法及びコンクリート構造体の補修液
KR20030037336A (ko) * 2001-11-01 2003-05-14 주식회사 효원종합건설 철근-강화 콘크리트 구조물의 전기방식 보수 방법
US6610138B1 (en) 2001-11-13 2003-08-26 Paul W. Brown Method of resisting corrosion in metal reinforcing elements contained in concrete and related compounds and structures
US7393406B2 (en) * 2001-11-13 2008-07-01 Brown Paul W In situ formation of chloride sequestering compounds
US6755925B1 (en) 2001-11-13 2004-06-29 352 East Irvin Avenue Limited Partnership Method of resisting corrosion in metal reinforcing elements contained in concrete and related compounds and structures
US7081156B2 (en) * 2001-11-13 2006-07-25 352 East Irvin Avenue Limited Partnership Method of resisting corrosion in metal reinforcing elements contained in concrete and related compounds and structures
US6810634B1 (en) 2001-11-13 2004-11-02 352 E. Irvin Ave. Limited Partnership Method of resisting corrosion in metal reinforcing elements contained in concrete and related compounds and structures
US7074263B2 (en) * 2001-11-13 2006-07-11 Brown Paul W Direct sequestration of chloride ions
US7101429B2 (en) * 2001-11-13 2006-09-05 352 East Irvin Avenue Limited Partnership Method of resisting corrosion in metal reinforcing elements contained in concrete and related compounds and structures
JP2003212674A (ja) * 2002-11-22 2003-07-30 Denki Kagaku Kogyo Kk コンクリートの補修方法
US7361801B1 (en) 2003-08-27 2008-04-22 352 East Irvin Avenue Limited Partnership Methods for immobilization of nitrate and nitrite in aqueous waste
JP5574569B2 (ja) * 2008-02-06 2014-08-20 電気化学工業株式会社 補強されたコンクリート床版の脱塩工法
FR2933721B1 (fr) 2008-07-09 2012-09-28 Freyssinet Procede de traitement de sel dans une structure poreuse et dispositif correspondant
GB2471073A (en) * 2009-06-15 2010-12-22 Gareth Kevin Glass Corrosion Protection of Steel in Concrete
DE102015106706B3 (de) 2015-04-30 2016-03-24 CITec Concrete Improvement Technologies GmbH Anordnung zur Durchführung eines Verfahrens zum elektrochemischen Chloridentzug an einer korrosionsgeschädigten Stahlbetonfläche
JP6969056B2 (ja) * 2017-05-26 2021-11-24 株式会社ピーエス三菱 脱塩システム及び脱塩工法
CN111188238A (zh) * 2020-01-13 2020-05-22 上海悍马建筑科技有限公司 一种碳纤维网格布加固路面方法
JP7025461B2 (ja) * 2020-01-29 2022-02-24 デンカ株式会社 電気化学的処理工法及び電極用ユニットパネル
CN112179961A (zh) * 2020-09-16 2021-01-05 河海大学 一种钢筋混凝土内部氯离子浓度监测及自动除氯的装置
CN114293805A (zh) * 2021-12-27 2022-04-08 上海建工二建集团有限公司 承重墙开洞的托换结构及方法
CN116641059B (zh) * 2023-05-25 2024-10-11 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 一种钢筋混凝土氯离子定向吸收装置及方法

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US756328A (en) * 1901-05-20 1904-04-05 Samuel B Christy Recovery of gold and silver from cyanid solutions.
US2913378A (en) * 1956-12-18 1959-11-17 Chicago Dev Corp Two-step electrorefining of titanium alloys
US3260661A (en) * 1965-04-01 1966-07-12 Koppers Co Inc Sacrificial metal pipe coverings
CA1159008A (en) * 1978-12-04 1983-12-20 Sankar Das Gupta Reactor with working and secondary electrodes and polarity reversal means for treating waste water
US4255241A (en) * 1979-05-10 1981-03-10 Kroon David H Cathodic protection apparatus and method for steel reinforced concrete structures
GB2140456A (en) * 1982-12-02 1984-11-28 Taywood Engineering Limited Cathodic protection
NO156729C (no) * 1985-04-17 1987-11-11 Norsk Teknisk Bygge Noteby Utdriving av klorider fra betong.
US4832803A (en) * 1985-04-17 1989-05-23 Oystein Vennesland Removal of chlorides from concrete
US4692066A (en) * 1986-03-18 1987-09-08 Clear Kenneth C Cathodic protection of reinforced concrete in contact with conductive liquid
EP0264421B1 (en) * 1986-05-02 1992-08-26 Norwegian Concrete Technologies A.S. Electrochemical re-alkalization of concrete
NO171606C (no) * 1988-01-04 1993-04-14 John B Miller Framgangsmaate for aa stanse alkali-aggregat reaksjoner i betong o.l., samt en anordning for aa gjennomfoere denne framgangsmaaten

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Слатера Дж.Я. Эксплуатационные качества материалов, 1976, с.21-26. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2516455C2 (ru) * 2008-10-03 2014-05-20 Коммиссариат А Л' Энержи Атомик Э Оз Энержи Альтернатив Способ электрокинетической дезактивации твердой пористой среды

Also Published As

Publication number Publication date
EP0398117A2 (en) 1990-11-22
HU902666D0 (en) 1990-09-28
DK0398117T3 (da) 1995-09-04
MY105975A (en) 1995-02-28
PL285207A1 (en) 1991-04-08
YU46950B (sh) 1994-06-24
JPH086462B2 (ja) 1996-01-24
CS9002336A2 (en) 1991-11-12
BR9000476A (pt) 1991-01-15
DE69018510T2 (de) 1995-12-21
IS3573A7 (is) 1990-11-17
JPH02302384A (ja) 1990-12-14
IN178465B (ru) 1997-05-03
HK1006165A1 (en) 1999-02-12
EP0398117A3 (en) 1991-03-06
YU94690A (en) 1991-08-31
HU215342B (hu) 1998-12-28
DE69018510D1 (de) 1995-05-18
EP0398117B1 (en) 1995-04-12
FI100101B (fi) 1997-09-30
US5198082A (en) 1993-03-30
CZ281382B6 (cs) 1996-09-11
ES2022031A6 (es) 1991-11-16
PT94043B (pt) 1996-12-31
PT94043A (pt) 1991-01-08
ATE121061T1 (de) 1995-04-15
IS1595B (is) 1996-04-12
CA1338146C (en) 1996-03-12
FI902313A0 (fi) 1990-05-09
PL166460B1 (pl) 1995-05-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2019654C1 (ru) Способ восстановления эксплуатационных качеств железобетона
US5407543A (en) Process for rehabilitating internally reinforced concrete by electrical treatment
AU678484B2 (en) Cathodic protection of reinforced concrete
SK5692003A3 (en) Cathodic protection of steel in reinforced concrete with electroosmotic treatment
JP2002507264A (ja) コンクリートの電気化学的処理方法
Bertolini et al. Repassivation of steel in carbonated concrete induced by cathodic protection
CA2380137C (en) Method of treating corrosion in reinforced concrete structures by providing a uniform surface potential
US20050236279A1 (en) Method for the cathodic prevention of corrosion reinforcement corrosion on damp and wet marine structures
JP3253448B2 (ja) コンクリートの電気化学的処理方法
US6896791B1 (en) Method of treating corrosion in reinforced concrete structures by providing a uniform surface potential
US5320722A (en) Electro-chemical method for minimizing or preventing corrosion of reinforcement in concrete, and related apparatus
JP3325316B2 (ja) コンクリートの再生方法
RU2249496C2 (ru) Комбинированный электрод для электрохимической восстановительной обработки поврежденного коррозией железобетона и способ управления таким электродом
JPH07309684A (ja) コンクリートの電気化学的処理方法
JP3797675B2 (ja) 中性化した部分を有するコンクリートのアルカリ度の回復方法
AU682690B2 (en) Realkalization and dechlorination of concrete by surface mounted electrochemical means
AU660802B2 (en) Method for inhibiting concrete cancer
WO1993021130A1 (en) Method for inhibiting concrete cancer
WO1996035828A1 (en) Method of electrochemical remedial treatment of reinforced concrete
AU2009202754B2 (en) Process for treating salt in a porous structure and corresponding apparatus
WO1994024068A1 (en) Method for treating reinforced concrete and/or the reinforcement thereof
Lankard et al. Petrographic Examination of Reinforced Concrete from Cathodically Protected Structures
MORTON PSA Specialist Services, DCES, Croydon, UK