Механизм электрохимической защиты

 

Во всех электродных процессах сугубо электрохимиче­ской стадией является только стадия разряда — иониза­ция. В связи с этим объяснение механизма электрохи­мической защиты зиждется на закономерностях кинети­ки процессов именно этой стадии. Механизм электрохи­мической защиты поясняется с помощью поляризацион­ных диаграмм, раскрывающих кинетику электродных реакций.

 

Электрохимическая защитасостоит в катодной или анодной поляризации защищаемой конструкции. Она осуществляется присоединением к конструкции извне источника постоянного тока или постороннего электродапротектора.Электрохимическую защиту подразделяют на катодную и анодную.

Катодная защита применяется для предохранения металлических изделий, находящихся в почве, морской воде, а также для защиты аппаратуры химиче­ских и других заводов (холодильники, конденсаторы, теплообменники и др.), хранилищ нефти и др. Она осуществляется присоединением металлоконструкции к отрицательному полюсу внешнего источника по­стоянного тока или к металлу с более отрицательным потенциалом (анодный протектор). Такое присоединение превращает металлоконструкцию в катод и . тем самым предохраняет металл от разрушения. При катодной защите помощью источника постоянного внешнего тока (рис. 22) в качестве вспомога­тельного электрода (анода) используют нерастворимые материалы (графит, уголь) или растворяющийся металлический лом (рельсы, старые трубы и т. д.), который периодически нужно возобновлять.

При использовании анодного протектора создается гальванический элемент,в котором металлоконструкция является катодом, а протектор — растворимым анодом (рис. 23). В качестве протектора ис-

пользуют магний, цинк и их сплавы. Протектор работает эффективно, если переходное сопротивление между ним и коррозионной средой невелико. При за­щите изделия, лежащего в почве, протектор помещают в наполнитель — смесь неорганических солей с глиной, понижающих переходное сопротивление. Площадь протектора должна составлять 0,2—0,5 % от площади защищаемой конструкции.

Эффективность катодной защиты оценивают по защитному эффекту Z (в %) и коэффициенту защитного действия К.

Защитный эффект Z определяют по формуле Z=((K1 –K2)/K1 ) 100%

где К1— скорость коррозии металла без электрозащиты и К2 - с электрозащитой соответственно, г/(м2 -ч).

Коэффициент защитного действия К равен

 

К =( ∆m1 – ∆m2)/ ik

где ∆m1 и ∆m2 — убыль массы металла без электрозащиты и с ней соответственно, г/м2; ik плотность катодного тока, А/м2.

Эффективность катодной защиты возрастает, если ее применять совместно с защитными покрытиями, например с нанесением битумного покрытия на тру­бопроводы.

При использовании катодной защиты, особенно с помощью внешнего источника постоянного тока, можно обеспечить полную защиту металлоконструкции от коррозии, т. е. достичь Z= 100%. Для этого нужно, чтобы потенциал защищаемого металла был равен равновесному.

Анодная защитаприменяется для защиты аппаратуры, изготовленной из нержавеющих и углеродистых сталей, титана, циркония и т. д., при работе в сильно агрессивных средах. Ее используют также часто с целью снижения -I загрязнений агрессивной среды продуктами коррозии.

Анодная защитаприменяется «только в тех случаях , когда металл или сплав способны перейти в пассивное состояние:. Анодная защита осуществляется присоединением защищаемого изделия к положительному полюсу внешнего источника постоянного тока или к металлу с более положительным потенциалом (катодный протектор). При этом потенциал защищаемого металла должен сместиться в область устойчивого пассивного состояния .

Катоды, используемые при анодной защите от внешнего источника, тока, должны иметь высокую устойчивость в коррозионной среде. Выбор материала катода определяется характером среды. Помимо платины, применяют хромоникелевые стали (для кислот), кремнистый чугун (для растворов неорганических солей, серной кислоты), никель (для щелочных сред).

В качестве катодного протектора можно использовать такие материалы, как углеграфит, диоксид марганца, магнетит, диоксид свинца, имеющие весьма положительный потенциал. Скорость коррозии при анодной защите может быть снижена до минимальной величины, соответствующей току полной пассивации , но никогда не уменьшается до нудя, как в случае катодной защиты.

 

 








Дата добавления: 2015-11-04; просмотров: 3414;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.