Изоляционный фланец с катодной защитой

Изоляционные фланцы осуществляют электрическую изоляцию с обеих сторон за счет электроизоляционных свойств изоляционных прокладок и высокопрочных изоляционных втулок. В качестве изоляционных материалов преимущественно используются политетрафторэтилен, маслостойкий резиновый асбестовый лист, хлоропреновый каучук и другие материалы. По сравнению с проектным сроком службы объекта, срок службы изоляционных материалов относительно короткий, поэтому в течение срока службы трубопровода требуется неоднократный ремонт и замена.

Ключевые слова:

Изоляционный фланец с катодной защитой

Консультации по продуктам:

Описание продукта

Особенности конструкции продукта:

Изоляционные фланцы осуществляют электрическую изоляцию с обеих сторон за счет электроизоляционных свойств изоляционных прокладок и высокопрочных изоляционных втулок. В качестве изоляционных материалов преимущественно используются политетрафторэтилен, маслостойкий резиновый асбестовый лист, хлоропреновый каучук и другие материалы. По сравнению с проектным сроком службы объекта, срок службы изоляционных материалов относительно короткий, поэтому в течение срока службы трубопровода требуется неоднократный ремонт и замена.
Принцип катодной защиты:
Принцип катодной защиты заключается в том, чтобы обеспечить металл большим количеством электронов, приводя весь защищаемый металл к состоянию избытка электронов, чтобы все точки на поверхности металла приобрели одинаковый отрицательный потенциал. В результате атомы металла с трудом теряют электроны и не превращаются в ионы, растворяясь в электролите. Существуют два способа достижения этой цели: защита катодом с использованием анодов-саморазрушающихся и защита катодом с подачей внешнего тока.
1. Анодная защита с использованием расходуемых анодов заключается в соединении металла с более отрицательным потенциалом с защищаемым металлом и помещении их в одну и ту же электролитическую среду, что приводит к переносу электронов с этого металла на защищаемый металл, обеспечивая для всего защищаемого металла одинаковый, более отрицательный потенциал. Этот метод прост и удобен в реализации, не требует подключения внешнего источника питания и практически не вызывает коррозионных помех; он широко применяется для защиты небольших металлических конструкций (ток обычно менее 1 ампера) или конструкций, находящихся в условиях низкого удельного сопротивления грунта (удельное сопротивление грунта менее 100 Ом·м), таких как городские трубопроводные сети, небольшие резервуары и т.п. Согласно отчетам отечественных источников, использование расходуемых анодов нередко заканчивается неудачей: считается, что срок службы расходуемых анодов, как правило, не превышает 3 лет, максимум — 5 лет. Основной причиной отказа анодной защиты с использованием расходуемых анодов является образование на поверхности анода непроводящей твёрдой плёнки, которая ограничивает выходной ток анода. По моему мнению, главная причина возникновения этой проблемы заключается в том, что состав анода не соответствует нормативным требованиям, а во‑вторых — в слишком высоком удельном сопротивлении грунта в месте расположения анода. Поэтому при проектировании системы анодной защиты с использованием расходуемых анодов, помимо строгого контроля состава анодов, необходимо обязательно выбирать участки с низким удельным сопротивлением грунта для размещения анодного поля.
2. Анодная защита с внешним источником тока осуществляется с помощью внешнего источника постоянного тока и вспомогательного анода, который заставляет ток течь из почвы к защищаемому металлу, снижая электрический потенциал металлической конструкции ниже уровня окружающей среды. Этот метод в основном используется для защиты крупных металлических конструкций или конструкций, расположенных в грунтах с высоким удельным сопротивлением, таких как длинные подземные трубопроводы и большие группы резервуаров.

Соответствующие продукты