Method of sacrificial anode transistor-driving in cathodic protection system - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Method of sacrificial anode transistor-driving in cathodic protection system

Abstrakt

A magnesium anode driving system has been proposed. A PNP driving transistor has been used. Electrochemical testing in 3%NaCl, results and comparison of the driving system and classic direct anode to cathode connection are presented. The driving system reduced the protection current and stabilized the working conditions of the anode. Higher anode efficiency was achieved. Overprotection and hydrogen embrittlement threats were prevented and the potential of the cathode met the protection criterion. The expected anode operating time has been prolonged.

Cytowania

  • 1 6

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 1 8

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 490 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-ND otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
CORROSION SCIENCE nr 88, strony 275 - 279,
ISSN: 0010-938X
Język:
angielski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Narożny M., Żakowski K., Darowicki K.: Method of sacrificial anode transistor-driving in cathodic protection system// CORROSION SCIENCE. -Vol. 88, (2014), s.275-279
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.corsci.2014.07.041
Bibliografia: test
  1. S. Szabo, I. Bakos, Cathodic protection with sacrificial anodes, Corros. Rev. 24 (2006) 231-280. otwiera się w nowej karcie
  2. S. Szabo, I. Bakos, Impressed current cathodic protection, Corros. Rev. 24 (2006) 39-62. otwiera się w nowej karcie
  3. M.A. Khazraei, Short history of cathodic protection for fixed offshore structures, J. Corros. Sci. Eng. 9 (2005) 14. otwiera się w nowej karcie
  4. J. Jelinek, B.O. Heifjord, T.J. Blakset, D. Morton, Current density surveys for optimizing offshore anode retrofit design, Mater. Perform. 35 (1996) 19-23.
  5. Norway NORSOK Standard M-503:2007. Cathodic protection. otwiera się w nowej karcie
  6. K. Zakowski, Studying the effectiveness of a modernized cathodic protection system for an offshore platform, Anti-Corros. Method Mater. 58 (2011) 167- 172. otwiera się w nowej karcie
  7. W.H. Hartt, S. Chen, D.W. Townley, Sacrificial anode cathodic polarization of steel in seawater: Part 2 -design and data analysis, Corrosion 54 (1998) 317- 322. otwiera się w nowej karcie
  8. V. Olden, E. Østby, T. Berstad, R. Johnsen, C. Thaulow, Influence of hydrogen from cathodic protection on the fracture susceptibility of 25%Cr duplex stainless steel -constant load SENT testing and FE-modeling using hydrogen influenced cohesive zone elements, Eng. Fract. Mech. 76 (2009) 827-844. otwiera się w nowej karcie
  9. J.P. Carrasco, D.S. Diniz, J.M.A. Barbosa, A.A. Silva, Numerical modeling of hydrogen diffusion in structural steels under cathodic overprotection and its effects on fatigue crack propagation, Materialwiss. Werkst. 43 (2012) 392-398.
  10. S.Y. Li, Y.G. Kim, Y.T. Kho, T. Kang, Statistical approach to corrosion under disbonded coating on cathodically protected line pipe steel, Corrosion 60 (2004) 1058-1071. otwiera się w nowej karcie
  11. C. Xu, L. Xiaogang, D. Cuiwei, L. Ping, Crevice corrosion behavior of the steel Â70 under cathodic polarization, Acta Metall. Sin. 44 (2008) 1431-1438.
  12. European Standard EN 12473, General principles of cathodic protection in sea water, European Committee for Standardization, 2000. otwiera się w nowej karcie
  13. European Standard EN 13173, Cathodic protection for steel offshore floating structures, European Committee for Standardization, 2001. otwiera się w nowej karcie
  14. M. Andrei, F. di Gabriele, P.L. Bonora, D. Scantlebury, Corrosion behaviour of magnesium sacrificial anodes in tap water, Materialwiss. Werkst. 54 (2003) 5- 11. otwiera się w nowej karcie
  15. G.T. Parthiban, T. Parthiban, R. Ravi, V. Saraswathy, N. Palaniswamy, V. Sivan, Cathodic protection of steel in concrete using magnesium alloy anode, Corros. Sci. 50 (2008) 3329-3335. otwiera się w nowej karcie
  16. L. Bertolini, M. Gastaldi, M. Pedeferri, E. Redaelli, Prevention of steel corrosion in concrete exposed to seawater with submerged sacrificial anodes, Corros. Sci. 44 (2002) 1497-1513. otwiera się w nowej karcie
  17. Y. Liu, X. Shi, Cathodic protection technologies for reinforced concrete: introduction and recent developments, Rev. Chem. Eng. 25 (2009) 339-388. otwiera się w nowej karcie
  18. J. Genesca, C. Rodriguez, J. Juarez, B. Campillo, L. Martinez, Assessing and improving current efficiency in magnesium base sacrificial anodes by microstructure control, Corros. Rev. 16 (1998) 95-125. otwiera się w nowej karcie
  19. S.J. Kim, M. Okido, K.M. Moon, An electrochemical study of cathodic protection of steel used for marine structures, Korean J. Chem. Eng. 20 (2003) 560-565. otwiera się w nowej karcie
  20. S. Paul, K. Basu, P. Mitra, A resistor-controlled sacrificial anode for cathodic protection of stainless steel in seawater, Bull. Electrochem. 21 (2005) 269-273. otwiera się w nowej karcie
  21. A. Wills, Potential Limited CP Design for Susceptible Materials, in: Offshore Cathodic Protection Conference London, London, 2013.
  22. K. Zakowski, K. Darowicki, Methods of evaluation of the corrosion hazard caused by stray currents to metal structures containing aggressive media, Pol. J. Environ. Stud. 9 (2000) 237-241.
  23. K. Zakowski, K. Darowicki, Potential changes in an electric field and electrolytic corrosion, Anti-Corros. Method. Mater. 50 (2003) 25-33. otwiera się w nowej karcie
  24. A. Yan, L. Feng, Z. Wang, Influence of yttrium addition on properties of Mg- based sacrificial anode, J. Rare Earth 28 (2010) 393-395. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 95 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi