Электрокоррозия под действием токов утечки
Интенсивность анодного растворения металла определяется в соответствии с законом Фарадея следующим соотношением:
К = а • i
где К - скорость анодного растворения металла, мм/год;
а – коэффициент, мм.м2/А.год;
i - плотность тока анодной поляризации, А/м2.
Значения коэффициента а для некоторых металлов и сплавов составляют:
| углеродистая сталь |
-1,14; |
| алюминий |
-1,1; |
| медь |
-2,35; |
| цинк | -1,5; |
| титан |
-0,87; |
| коррозионно-стойкая сталь типа 18-8 | -1,1 |
Как видно из формулы, скорость электрокоррозии прямо пропорциональна плотности тока анодной поляризации и при реальной плотности тока на подводной или подземной поверхности объекта может в десятки раз превышать скорость естественной коррозии. Например, при плотности тока на анодных участках 5 А/м2 скорость растворения составит около 6 мм в год, т.е. почти в 50 раз выше скорости естественной коррозии в морской воде.
Поскольку анодный ток концентрируется главным образом на участках с поврежденной краской, то это ведет к интенсивным локальным коррозионным разрушениям.
Наиболее явным и опасным нарушением правил электроснабжения является однопроводная схема электроснабжения судовых потребителей, главным образом, сварочных работ (рис. 1). в скрытом виде варианты такой схемы могут встречаться и в других формах (рис.2, 3).

Рис.1. Электрокоррозия судна при однопроводной схеме электроснабжения.
Знаками "+" здесь и на других рисунгках обозначены участки анодной поляризации

Рис.2. Электрокоррозия судна при электроснабжении потребителей на судне и на берегу от одного источника тока.

Рис.3. Электрокоррозия судна при электроснабжении двух судов от одного источника питания при нарушении контакта минусового провода.
Рассказать друзьям:

