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Internal cathodic protection of seawater piping by the RCP method
Hochlegierte nichtrostende Stähle zeigen in chloriertem Meerwasser oberhalb 15 Grad C Spaltkorrosion. Für Rohrleitungen und Verbindungselemente wird ein widerstandsgeregelter kathodischer Schutz beschrieben, der für passive Legierungen anwendbar ist und die örtliche Korrosion in salzhaltigen Wässern verhindern soll. Das Prinzip dieses kathodischen Schutzsystems ist die Regelung des Potentials am nichtrostenden Stahl und die Begrenzung der Anodenleistung durch eine Serienschaltung von Widerständen. Das Schutzpotential von nichtrostendem Stahl ist sehr viel positiver als das der Opferanoden und wird über einen Resistor geregelt. Der Resistor vermeidet eine zu hohe negative Polarisation, hält aber das Bauteil im Schutzpotentialbereich. Bei den notwendigen geringen Strömen ist der IR-Abfall gering, so daß lange Rohrleitungsabschnitte durch eine geringere Anzahl von Anoden geschützt werden können. Der Abstand kann aus dem Potentialprofil (einschließlich Pumpen, Filter und Wärmeübertrager) mit einem Rechnerprogramm nach der Finite-Differenz-Methode berechnet werden. Der Abstand hängt vom Rohrdurchmesser ab und beträgt 16 bis 44 m. Die Lebensdauer von Zinkanoden beträgt entsprechend 7 bis 319 Jahre (1 dm3). Beispiele für die Anwendung sind Meerwasserkühlsysteme mit Temperaturen von 60 Grad C (Draugen Plattform), der örtliche Schutz von Pumpen und Ventilen (Ersatz von Titan durch nichtrostenden Stahl) sowie die Vermeidung von Kontaktkorrosion.
Internal cathodic protection of seawater piping by the RCP method
Hochlegierte nichtrostende Stähle zeigen in chloriertem Meerwasser oberhalb 15 Grad C Spaltkorrosion. Für Rohrleitungen und Verbindungselemente wird ein widerstandsgeregelter kathodischer Schutz beschrieben, der für passive Legierungen anwendbar ist und die örtliche Korrosion in salzhaltigen Wässern verhindern soll. Das Prinzip dieses kathodischen Schutzsystems ist die Regelung des Potentials am nichtrostenden Stahl und die Begrenzung der Anodenleistung durch eine Serienschaltung von Widerständen. Das Schutzpotential von nichtrostendem Stahl ist sehr viel positiver als das der Opferanoden und wird über einen Resistor geregelt. Der Resistor vermeidet eine zu hohe negative Polarisation, hält aber das Bauteil im Schutzpotentialbereich. Bei den notwendigen geringen Strömen ist der IR-Abfall gering, so daß lange Rohrleitungsabschnitte durch eine geringere Anzahl von Anoden geschützt werden können. Der Abstand kann aus dem Potentialprofil (einschließlich Pumpen, Filter und Wärmeübertrager) mit einem Rechnerprogramm nach der Finite-Differenz-Methode berechnet werden. Der Abstand hängt vom Rohrdurchmesser ab und beträgt 16 bis 44 m. Die Lebensdauer von Zinkanoden beträgt entsprechend 7 bis 319 Jahre (1 dm3). Beispiele für die Anwendung sind Meerwasserkühlsysteme mit Temperaturen von 60 Grad C (Draugen Plattform), der örtliche Schutz von Pumpen und Ventilen (Ersatz von Titan durch nichtrostenden Stahl) sowie die Vermeidung von Kontaktkorrosion.
Internal cathodic protection of seawater piping by the RCP method
Innerer kathodischer Schutz von Meerwasserrohrleitungen durch das RCP-Verfahren (widerstandsgeregelter kathodischer Schutz)
Johnsen, R. (author) / Gartland, P.O. (author) / Valen, S. (author) / Drugli, J.M. (author)
Materials Performance ; 35 ; 17-21
1996
5 Seiten, 7 Bilder, 1 Tabelle, 6 Quellen
Article (Journal)
English
kathodischer Korrosionsschutz , hochlegierter Stahl , nichtrostender Stahl , Passivierung , elektrisches Potenzial , Ohm-Widerstand , elektrische Regelung , Rohrleitung , Meerwasser , Chlor , Spaltkorrosion , Opferanode , Rechneranwendung , Finite-Differenz-Methode , Kühlung durch Wasser , Pumpe , Flanschenventil , Berührungskorrosion , örtliche Korrosion , Chrom-Nickel-Stahl , Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl
Internal Cathodic Protection of Seawater Piping by the RCP Method
British Library Online Contents | 1996
|Cathodic Protection Applications for Water System Piping
British Library Conference Proceedings | 2003
|Cathodic Protection Design and Cathodic Product Films in Seawater
British Library Online Contents | 2010
|Assessing Internal Cathodic Protection for Seawater Collection Pipelines at Oil Platforms
British Library Online Contents | 2004
|Cathodic Protection of Seawater Condenser Water Boxes
British Library Online Contents | 2013
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