Коррозия и защита оборудования от коррозии. Мальцева Г.Н. - 197 стр.

UptoLike

Составители: 

197
13.3 Протекторная защита
Протекторная защитаспособ защиты сооружения принудительной
катодной поляризацией с помощью подключения к нему электродов из ме-
талла, обладающего в данной среде более отрицательным потенциалом, чем
потенциал металла сооружения.
Протекторная защитаэто разновидность катодной защиты, не тре-
бующая внешнего источника тока. Необходимый для защиты электродный
поляризационный ток создает электрохимический элемент, в
котором роль
катода играет металл защищаемого сооружения, а роль анода - более элек-
троотрицательный металл (магний, цинк и их сплавы).
На рис.13.6 приведена схема протекторной защиты.
В процессе работы электрохимического элемента цинковый анод как
более отрицательный будет окисляться, т.е. растворяться, посылая избыток
электронов на катод, т.е. защищаемое изделие.
Рис. 13.6 Схема протекторной защиты: МАмикроанод, МКмикрокатод.
На защищаемом изделии (катоде) при работе короткозамкнутого кор-
розионного элемента идут два процесса:
за счет избытка электронов на изделии идет подавление работы мик-
роанода из-за катодной поляризации;
на микрокатоде и на всей поверхности идет процесс ионизации ки-
слорода или восстановления ионов водорода, таким образом, коррозия ме-
талла прекращается
.
                              13.3 Протекторная защита



      Протекторная защита – способ защиты сооружения принудительной
катодной поляризацией с помощью подключения к нему электродов из ме-
талла, обладающего в данной среде более отрицательным потенциалом, чем
потенциал металла сооружения.
      Протекторная защита – это разновидность катодной защиты, не тре-
бующая внешнего источника тока. Необходимый для защиты электродный
поляризационный ток создает электрохимический элемент, в котором роль
катода играет металл защищаемого сооружения, а роль анода - более элек-
троотрицательный металл (магний, цинк и их сплавы).
      На рис.13.6 приведена схема протекторной защиты.
       В процессе работы электрохимического элемента цинковый анод как
более отрицательный будет окисляться, т.е. растворяться, посылая избыток
электронов на катод, т.е. защищаемое изделие.




                Рис. 13.6 Схема протекторной защиты: МА – микроанод, МК – микрокатод.


      На защищаемом изделии (катоде) при работе короткозамкнутого кор-
розионного элемента идут два процесса:
      − за счет избытка электронов на изделии идет подавление работы мик-
роанода из-за катодной поляризации;
      − на микрокатоде и на всей поверхности идет процесс ионизации ки-
слорода или восстановления ионов водорода, таким образом, коррозия ме-
талла прекращается.



                                             197