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Korrosionsprobleme im innerstädtischen Bereich
Korrosionsgefahren geerdeter Wasserleitungen entstehen dadurch, daß die metallische Wasserleitung direkten Kontakt zum Erdreich haben muß. Damit elektrische Fehlerströme über das Wasserleitungsnetz verteilt werden können, muß die Wasserleitung auch eine gute Längsleitfähigkeit haben. Dadurch wird aber auch eine Sammlung und Verschleppung von Streu- und Makroelementströmen ermöglicht. Der elektrochemische Mechanismus der Korrosionsreaktion wird beschrieben. Die Größe des mit Elektroden meßbaren Korrosionspotentials ist von der Edelkeit des Metalles sowie von der Zusammensetzung der Bettung abhängig, wie eine Übersicht zeigt. Makroelemente entstehen, wenn Strukturen mit verschiedenen Korrosionspotentialen elektrisch zusammengeschlossen werden. Die Reaktion mit dem negativeren Korrosionspotential wird zur Anode (Metallauflösung), die Struktur mit dem positiveren Potential zur Kathode. Schemata zeigen Stromfluß im Makroelement Wasserleitung/Fundamentbewehrung sowie Makroelement, entstanden durch einen inhomogenen Boden. Als weiterer Nachteil kommt hinzu, daß der Boden durch Anionenanreicherung lokal immer aggressiver und leitfähiger wird, wodurch es zu punktuellen Angriffsstellen am Metall kommen kann. Die Entstehung von Streuströmen (Schema) wird durch den Längsspannungsabfall in den Schienen bewirkt, der durch den Traktionsstrom der Bahn erzeugt wird. Zum Schutz gegen die Streuströme wurden in Zürich Streustrom-Drainagen gebaut, über die die Streuströme vom Wasserleitungsnetz zurück zu den Schienen des Trams geleitet werden. Weitere Schutzmöglichkeiten beziehen sich z.B. auf Werkstoffwahl und Rohrumhüllung. Konsequenzen für die Erdung werden abgeleitet. Abgebildet ist ein elektrisches Schema für Hausinstallationen. Hierbei erfolgt eine galvanische Trennung zwischen Wasserleitung und Hausinstallation.
Korrosionsprobleme im innerstädtischen Bereich
Korrosionsgefahren geerdeter Wasserleitungen entstehen dadurch, daß die metallische Wasserleitung direkten Kontakt zum Erdreich haben muß. Damit elektrische Fehlerströme über das Wasserleitungsnetz verteilt werden können, muß die Wasserleitung auch eine gute Längsleitfähigkeit haben. Dadurch wird aber auch eine Sammlung und Verschleppung von Streu- und Makroelementströmen ermöglicht. Der elektrochemische Mechanismus der Korrosionsreaktion wird beschrieben. Die Größe des mit Elektroden meßbaren Korrosionspotentials ist von der Edelkeit des Metalles sowie von der Zusammensetzung der Bettung abhängig, wie eine Übersicht zeigt. Makroelemente entstehen, wenn Strukturen mit verschiedenen Korrosionspotentialen elektrisch zusammengeschlossen werden. Die Reaktion mit dem negativeren Korrosionspotential wird zur Anode (Metallauflösung), die Struktur mit dem positiveren Potential zur Kathode. Schemata zeigen Stromfluß im Makroelement Wasserleitung/Fundamentbewehrung sowie Makroelement, entstanden durch einen inhomogenen Boden. Als weiterer Nachteil kommt hinzu, daß der Boden durch Anionenanreicherung lokal immer aggressiver und leitfähiger wird, wodurch es zu punktuellen Angriffsstellen am Metall kommen kann. Die Entstehung von Streuströmen (Schema) wird durch den Längsspannungsabfall in den Schienen bewirkt, der durch den Traktionsstrom der Bahn erzeugt wird. Zum Schutz gegen die Streuströme wurden in Zürich Streustrom-Drainagen gebaut, über die die Streuströme vom Wasserleitungsnetz zurück zu den Schienen des Trams geleitet werden. Weitere Schutzmöglichkeiten beziehen sich z.B. auf Werkstoffwahl und Rohrumhüllung. Konsequenzen für die Erdung werden abgeleitet. Abgebildet ist ein elektrisches Schema für Hausinstallationen. Hierbei erfolgt eine galvanische Trennung zwischen Wasserleitung und Hausinstallation.
Korrosionsprobleme im innerstädtischen Bereich
Corrosion problems in inner-city areas
Stalder, F. (author)
Gas, Wasser, Abwasser ; 75 ; 147-151
1995
5 Seiten, 6 Bilder, 1 Tabelle, 14 Quellen
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