أسس تصميم الحماية الكاثودية

 

أسس تصميم الحماية الكاثودية
أسس تصميم الحماية الكاثودية

يجب توضيح بعض التعريفات الأولية وذلك قبل تصميم النظام

  1. الأبعاد Dimensions

على سبيل المثال الطول والعرض والارتفاع والقطر والمساحة السطحية المراد حمايتها.

  1. نوعية المعدن Layout

نوعية المعدن ومكان المنشئ المراد حمايته

  1. العوازل Insulation

في بعض الأحيان تكون أجزاء من المنشئ أو النظام معزول بواسطة مادة عازلة.

  1. تيار القصر Short Circuit

يحدث تيار القصر عندما تلمس ماسورة متواجدة بنظام الحماية ماسورة أخرى في نظام آخر.

  1. المقاومة النوعية للوسط الكهربائي Electrolyte resistive

عندما تزيد المقاومة النوعية فإن معدل الصدأ يقل ولذلك فإن المعلومات الخاصة بالمقاومة النوعية للتربة تستخدم لعمل الحسابات الخاصة بالآنودات وكذلك موحدات التيار لتصميم نظام الحماية الكاثودية.

  1. الأس الهيدروجيني للوسط الكهربي Electrolyte PH

معدل صدأ الحديد يزيد طبقا لتقليل الأس الهيدروجيني بالتربة وذلك عندما تكون المقاومة النوعية ثابتة الجهد المطلوب للحماية الكاثودية يكون بالسالب ولا يقل الجهد عن 850 ميلي فولت عندما يقاس بين المنشئ واليكترود المصنوع من خليط من النحاس وكبريتات النحاس في وجود الوسط الكهربي.

  1. شدة التيار Current density

المنشئ المعزول عزل جيدا “على سبيل المثال” يتم عزل المواسير باستخدام الآيبوكسي” يتطلب شدة تيار قليلة والمنشئ الغير معزول يتطلب شدة تيار عالية.

Current demand calculation LC

The current requirement to protect the steel structure or other structure.

Ic=A”BD”J: Where

A: total surface “area “mm2”

J: current density. A/m2

BD: coating break- down factor

Coating Breakdown factor: fc=k1+k2*t

Where

Fc= coating breakdown factor

T= coating life time

K1,k2= constants dependent on coating properties

انظر (جدول رقم 4)

Anodes weight

-:calculation

Total Anode (weight= ACRAY)/n

Where

W: Total net anode weight “kg”

ACR: Anode consumption rate kg/A. year

Ay: Total ampere- year

N: efficiency

m2pack.biz