RU2091503C1 - Устройство катодной защиты от атмосферной коррозии - Google Patents
Устройство катодной защиты от атмосферной коррозии Download PDFInfo
- Publication number
- RU2091503C1 RU2091503C1 RU93055555A RU93055555A RU2091503C1 RU 2091503 C1 RU2091503 C1 RU 2091503C1 RU 93055555 A RU93055555 A RU 93055555A RU 93055555 A RU93055555 A RU 93055555A RU 2091503 C1 RU2091503 C1 RU 2091503C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- input
- protective
- output
- protected
- voltage
- Prior art date
Links
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 title claims abstract description 20
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 title claims abstract description 20
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims abstract description 39
- 238000009499 grossing Methods 0.000 claims abstract description 13
- 238000004210 cathodic protection Methods 0.000 claims description 8
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 24
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 24
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 description 8
- 238000000034 method Methods 0.000 description 5
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 4
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 4
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 4
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 3
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 3
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 3
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 230000002378 acidificating effect Effects 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- -1 hydrogen ions Chemical class 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 1
- 238000006479 redox reaction Methods 0.000 description 1
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 239000003381 stabilizer Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Landscapes
- Prevention Of Electric Corrosion (AREA)
Abstract
Использование: электрохимические средства защиты металлов от коррозии. Сущность изобретения: устройство катодной защиты от атмосферной коррозии содержит генератор импульсов с регулируемой скважностью 1, автоколебательный мультивибратор 2, умножитель напряжения 3, выпрямитель со сглаживающим фильтром 4, ключевой элемент 5, катушку индуктивности 6, схему сравнения 7, коммутирующий диод 8, сглаживающий конденсатор 9, разделительные диоды 10, резисторы 11 и защитные электроды 12: 1-2-3-4-11-12; 5-6-10-12; 6-7-5; 5-8; 6-9. 1 ил.
Description
Изобретение относится к электрохимическим средствам защиты металлов от коррозии, вызванной атмосферными осадками или различными агрессивными средами, и может быть использовано для защиты различных металлических изделий, подверженных воздействию атмосферной коррозии.
Наиболее распространенным средством защиты металлов от коррозии является покрытие их поверхностей специальными защитными пленками, предотвращающими непосредственный контакт металлов с корродирующей средой-электролитом [1]
Однако данное средство пассивной защиты обладает существенным недостатком практически невозможно контролировать сохранность защитной пленки, особенно в труднодоступных местах.
Однако данное средство пассивной защиты обладает существенным недостатком практически невозможно контролировать сохранность защитной пленки, особенно в труднодоступных местах.
Поэтому более предпочтительным является применение активных средств защиты металлов от коррозии.
Атмосферная коррозия является электрохимическим процессом, связанным с прохождением как минимум двух сопряженных окислительно-восстановительных реакций, протекающих на поверхности корродируемого металла.
При контакте металлической поверхности с водными растворами такими реакциями могут быть восстановление ионов водорода и ионизация (растворение) металла.
В результате протекания сопряженных реакций корродирующий металл приобретает определенный коррозионный потенциал. Скорость растворения металла характеризуется величиной плотности коррозионного тока. Сдвиг от корродионного потенциала в отрицательную сторону (создание защитного потенциала) вызывает ускорение реакции выделения водорода и замедление реакции ионизации металла.
Создание защитного потенциала может осуществляться с помощью различных методов и средств.
В качестве иллюстрации таких средств может быть приведено устройство для катодной защиты металлических деталей от коррозии [2]
Данное устройство, выбираемое в качестве прототипа, содержит электронный блок формирования защитных токов и напряжений, первый вход которого подключается к положительному полюсу источника постоянного напряжения, и по крайней мере один защитный электрод, соединенный с выходом электронного блока. Электрод изолированно закрепляется на защищаемой металлической поверхности, которая также соединяется с отрицательным полюсом источника постоянного напряжения, подключаемым также к второму входу электронного блока.
Данное устройство, выбираемое в качестве прототипа, содержит электронный блок формирования защитных токов и напряжений, первый вход которого подключается к положительному полюсу источника постоянного напряжения, и по крайней мере один защитный электрод, соединенный с выходом электронного блока. Электрод изолированно закрепляется на защищаемой металлической поверхности, которая также соединяется с отрицательным полюсом источника постоянного напряжения, подключаемым также к второму входу электронного блока.
При попадании на защищаемую поверхность электролита (например, при конденсации на ней атмосферной влаги) образуется замкнутая электрическая цепь: защитный электрод (+) электролит защищаемый металл (-), так как защищаемая поверхность подсоединена к отрицательному полюсу источника питания, потенциал ее сдвигается в отрицательную сторону, что способствует выделению водорода на ней и препятствует растворению (коррозии) металла.
Однако реализация этого принципа электрохимической защиты металлических поверхностей в прототипе имеет ряд существенных недостатков, сопряженных с созданием на его выходе постоянных напряжений, величина которых не зависит от параметров коррозионной среды, что не позволяет создать на защищаемом металле требуемые для эффективной защиты величины защитных потенциалов из-за активных процессов газовыделения.
Изобретение направленно на решение задачи, заключающейся в создании устройства катодной защиты металлических поверхностей объекта от атмосферной коррозии, которое за счет импульсных электрических воздействий на защищаемый металл, амплитуда которых изменяется в зависимости от параметров коррозионной среды, позволило бы обеспечить необходимую величину защитного потенциала защищаемой поверхности во всем диапазоне изменений состава коррозионных сред при минимизации процессов газовыделения.
Задача решается тем, что устройство катодной защиты от атмосферной коррозии, содержащее блок формирования защитных токов и напряжений, выход которого соединен с не менее чем одним защитным электродом, каждый из которых выполнен с возможностью изолированного закрепления на защищаемой поверхности, а первый вход выполнен с возможностью подключения к положительному полюсу источника напряжения, отрицательный полюс которого выполнен с возможностью соединения с защищаемой поверхностью и вторым входом блока формирования защитных токов и напряжений, элемента индикации, подключенного к блоку формирования защитного потенциала, согласно изобретению блок формирования защитных токов и напряжений выполнен в виде последовательно соединенных генератора импульсов с регулируемой скважностью, автоколебательного мультивибратора, умножителя напряжения и выпрямителя со сглаживающим фильтром, последовательно соединенных ключевого элемента и катушки индуктивности, а также схемы сравнения, выход которой подключен к управляющему входу ключевой схемы, коммутирующего диода, катод которого соединен с выходом ключевого элемента, и сглаживающего конденсатора, первый вывод которого соединен с выходом катушки индуктивности, подключенной также к входу схемы сравнения и через введенные разделительные диоды, к защитным электродам, которые также соединены через введенные резисторы с выходом выпрямителя со сглаживающим фильтром, при этом вход ключевого элемента является входом блока формирователя защитного потенциала, а второй вывод сглаживающего конденсатора и анод коммутирующего диода объединены и являются вторым входом блока формирования защитных токов и напряжений.
На чертеже изображена общая блок-схема устройства.
Устройство катодной защиты от атмосферной коррозии, содержит генератор импульсов с регулируемой скважностью 1, автоколебательный мультивибратор 2, умножитель напряжения 3, выпрямитель со сглаживающим фильтром 4, ключевой элемент 5, выполненный, например, на основе мощного транзистора, катушку индуктивности 6, схему сравнения 7, коммутирующий диод 8, сглаживающий конденсатор 9, разделительные диоды 10, резисторы 11 и защитные электроды 12.
Для избежания повреждений, вызванных возможными перегрузками и коротким замыканием между защитными электродами и защищаемой поверхностью, устройство может быть снабжено схемой защиты от короткого замыкания и перегрузки по току.
Элементы устройства соединяются друг с другом по схеме, приведенной на фиг. 1, при этом защитные электроды 12 изолированно закрепляются на защищаемой поверхности 13. Вход ключевого элемента 5 соединяется с одним из полюсов источника напряжения 14, другой полюс которого соединяется с защищаемой поверхностью 13.
Блоки 1, 2, 3 и 4 составляют преобразователь повышенного напряжения, а блоки 5, 6, 7, 8 и 9 импульсный стабилизатор.
Устройство катодной защиты от атмосферной коррозии работает следующим образом.
При минимально заданном значении тока потребления на каждом канале, соединенном с соответствующим защитным электродом, функционирует только преобразователь повышенного напряжения. Генератор импульсов 1 осуществляет модуляцию автоколебательного мультивибратора 2, в результате чего с выхода сглаживающего фильтра 4 снимается промодулированное напряжение с определенной частотой и с заданной скважностью.
При появлении электролита на защищаемой поверхности на ней возникают электрохимические процессы и появляется проводимость между электродами 12 и защищаемой поверхностью 13. Сопротивление между элуктродами 12 и поверхностью 13 увеличивается, возрастают токи, протекающие через резисторы 11, и напряжение на электродах 12 уменьшается до значения, при котором разделительные диоды 10 открываются и начинает функционировать импульсный стабилизатор напряжения.
Сигнал рассогласования, выделенный измерительной схемой 7, подается по обратной связи на управляющий вход ключевого элемента 5, транзистор которого работает в режиме переключений, при котором он поочередно находится в режиме насыщения (когда он полностью открыт) или в режиме отсечки (когда он полностью закрыт). При изменении тока нагрузки цепь обратной связи будет изменять длительность выходных импульсов таким образом, что выходное напряжение останется стабильным.
В момент времени, когда регулирующий транзистор ключевого элемента 5 открыт, ток протекает через него на катушку индуктивности 6 и защитные электроды 12. Коммутирующий диод 8 при этом закрыт обратным напряжением на эмиттере транзистора ключевого элемента 5.
Когда транзистор закрывается, убывающее магнитное поле катушки индуктивности 6 вследствие самоиндукции изменяет полярность напряжения на ее выводах и она становится источником питания защитных электродов 12. В этом случае ток протекает через катушку индуктивности 6, открывшийся коммутирующий диод 8 и защитные электроды 12.
Таким образом, при дальнейшем увеличении проводимости жидкости (электролита) между электродами 12 и поверхностью 13, например в случае попадания на поверхность более агрессивного электролита, увеличивается частота переключения ключевого элемента 5, обеспечивая постоянство выходного напряжения блока формирования защитных токов и напряжений.
При этом напряжение на защитных электродах 12 остается постоянным, обеспечивая необходимый электрохимический потенциал защиты поверхности.
В любой момент времени, когда защищаемый металл находится под коррозирующим воздействием электролита, устройство создает в электрической цепи (защищаемый металл электролит защитный электрод) токи таких плотностей, которые способны вызвать изменение потенциала защищаемого металла по сравнению с его коррозионным потенциалом до величин, необходимых для эффективной компенсации коррозионных токов.
Из практики известно, что для обеспечения надежной катодной защиты (когда к защищаемому металлу подсоединяется отрицательный полюс источника тока и он по отношению к защитному электроду является катодом) необходимо обеспечить плотность защитного тока, в 7 10 раз превышающую плотность коррозионных токов, свойственную для данного металла в экстремальных условиях атмосферного воздействия.
В целях выявления степени влияния параметров электрического воздействия (частота, амплитуда, скважность и форма импульсов) на величины потенциалов защищаемого материала и защитного электрода, и выбора оптимальных параметров электрического воздействия, проведены потенциостатические и потенциодинамические исследования, результаты которых при реализации катодной защиты позволили выявить оптимальные значения данных параметров для всего диапазона возможных сопротивлений коррозионной среды в естественных условиях эксплуатации. При этом установлено, что значения защитных потенциалов на защищаемом металле изменяются в широком диапазоне в зависимости от химического состава коррозионной среды (вода, кислые и солевые растворы, влажная грязь и т.д.) и автоматически устанавливаются на необходимом для эффективной защиты от коррозии уровне при электрических воздействиях, создаваемых предлагаемым устройством защиты от коррозии.
Claims (1)
- Устройство катодной защиты от атмосферной коррозии, содержащее блок формирования защитных токов и напряжений, выход которого соединен с не менее чем одним защитным электродом, каждый из которых выполнен с возможностью изолированного закрепления на защищаемой поверхности, а первый вход выполнен с возможностью подключения к положительному полюсу источника напряжения, отрицательный полюс которого выполнен с возможностью соединения с защищаемой поверхностью и вторым входом блока формирования защитных токов и напряжений, отличающееся тем, что блок формирования защитных токов и напряжений выполнен в виде последовательно соединенных генератора импульсов с регулируемой скважностью, автоколебательного мультивибратора, умножителя напряжения и выпрямителя со сглаживающим фильтром, последовательно соединенных ключевого элемента и катушки индуктивности, а также схемы сравнения, выход которой подключен к управляющему входу ключевой схемы, коммутирующего диода, катод которого соединен с выходом ключевого элемента, и сглаживающего конденсатора, первый вывод которого соединен с выходом катушки индуктивности, подключенной также к входу схемы сравнения и через введенные разделительные диоды к защитным электродам, которые также соединены через введенные резисторы с выходом выпрямителя со сглаживающим фильтром, при этом вход ключевого элемента является первым входом блока формирования защитных токов и напряжений, а второй вывод сглаживающего конденсатора и анод коммутирующего диода объединены и являются вторым входом блока формирования защитных токов и напряжений.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU93055555A RU2091503C1 (ru) | 1993-12-13 | 1993-12-13 | Устройство катодной защиты от атмосферной коррозии |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU93055555A RU2091503C1 (ru) | 1993-12-13 | 1993-12-13 | Устройство катодной защиты от атмосферной коррозии |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU93055555A RU93055555A (ru) | 1997-01-27 |
| RU2091503C1 true RU2091503C1 (ru) | 1997-09-27 |
Family
ID=20150226
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU93055555A RU2091503C1 (ru) | 1993-12-13 | 1993-12-13 | Устройство катодной защиты от атмосферной коррозии |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2091503C1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2223346C1 (ru) * | 2002-08-15 | 2004-02-10 | Петухов Виктор Сергеевич | Устройство защиты от коррозии импульсным током |
| CN110656335A (zh) * | 2019-11-01 | 2020-01-07 | 贵州电网有限责任公司 | 一种变电站接地装置阴极保护电位探测系统及其探测方法 |
-
1993
- 1993-12-13 RU RU93055555A patent/RU2091503C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| 1. Патент США N 3498898, кл. С 23 F 13/00, 1987. 2. 3аявка РСТ N 87/00558, кл. C 23 F 13/02, 1987. * |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2223346C1 (ru) * | 2002-08-15 | 2004-02-10 | Петухов Виктор Сергеевич | Устройство защиты от коррозии импульсным током |
| CN110656335A (zh) * | 2019-11-01 | 2020-01-07 | 贵州电网有限责任公司 | 一种变电站接地装置阴极保护电位探测系统及其探测方法 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP0766906B1 (en) | Method and circuit arrangement for operating a high pressure discharge lamp | |
| Chin et al. | A study of alternating voltage modulation on the polarization of mild steel | |
| KR880014135A (ko) | 전해 셀내의 전극용 전기 조절 시스템 | |
| KR880013652A (ko) | 소모성 전극의 아크용접용 전원시스템 및 그것의 제어방법 | |
| RU2091503C1 (ru) | Устройство катодной защиты от атмосферной коррозии | |
| JPH046459A (ja) | ガスセンサー | |
| RU2002121799A (ru) | Устройство защиты от коррозии импульсным током | |
| RU1067U1 (ru) | Устройство катодной защиты от атмосферной коррозии | |
| RU2049154C1 (ru) | Устройство катодной защиты от атмосферной коррозии | |
| RU2040591C1 (ru) | Устройство для защиты металлических поверхностей объекта от атмосферной коррозии | |
| US4909812A (en) | Device for power supply of gas-cleaning electrical precipitators | |
| US3483101A (en) | Control system and method for anodic protection | |
| RU1822498C (ru) | Устройство дл защиты токопровод щей поверхности объекта от атмосферной коррозии | |
| RU2040590C1 (ru) | Устройство для защиты металлических поверхностей объекта от атмосферной коррозии | |
| CA2094348A1 (en) | Method to prevent adherence of marine organisms on surfaces of submerged components | |
| US9580819B2 (en) | Adaptive active cathodic protection | |
| RU2041290C1 (ru) | Устройство катодной защиты металлоконструкций от коррозии | |
| US3448033A (en) | Protective system | |
| RU2110614C1 (ru) | Устройство для электрохимического воздействия на поверхность металла | |
| US3368957A (en) | Silver-silver chloride electrode of high current-carrying capacity for voltage measurement in a system providing cathodic protection against corrosion | |
| DE69919016D1 (de) | Fremdstrom-korrosionsschutz-system für wassererhitzer-gefässe und gleichartige apparate | |
| JPS63103789A (ja) | 海水に接する構造物の防汚装置及び防汚・防食装置 | |
| KR100453745B1 (ko) | 금속제 구조물의 방식장치 | |
| RU2032768C1 (ru) | Устройство для защиты от атмосферной коррозии | |
| RU92015192A (ru) | Устройство для защиты от атмосферной коррозии |