ANODOS DE SACRIFICIO ÁNODOS DE SACRIFICIO

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1 ANODOS DE SACRIFICIO Protección catódica galvánica para todo tipo de aplicaciones, tanto para protección interna como externa de estructuras metálicas, tanques, pilonas de pantalanes, etc. ÁNODOS DE SACRIFICIO La técnica consiste en añadir un ánodo cuyo potencial de reducción sea mucho menor al del elemento a proteger, y por un simple efecto de pila galvánica, se obtiene la protección de dicho elemento, al destruirse el ánodo (que se sacrifica). Los ejemplos más comunes son el uso de zinc en galvanizados, o en pinturas, o de magnesio en calderas de agua dulce, para la protección del acero, o del acero revestido. Los metales más usados como ánodos de sacrificio son el Zinc y el Aluminio para el agua de mar, y el Magnesio o el Zinc para suelo o agua dulce. Ánodo de Magnesio de 3,3 Kg. Dimensiones de electrodo: Ø 115 x 630 Superficie total > 2000 cm.2 En saco de tela relleno con bacfill en base bentonita con 2 metros de cable conexionado

2 ANODOS DE SACRIFICIO Disponemos de una amplia gama de ánodos de sacrificio para protección catódica galvánica para todo tipo de aplicaciones, tanto para protección interna como externa de estructuras metálicas, tanques, pilonas de pantalanes, etc. Ánodos de sacrificio de Mg usados Ánodos de Magnesio Ánodos de Zinc Ánodos de Aluminio

3 PROTECCIÓN CATÓDICA La protección catódica constituye el método más importante de todos los que se han intentado para conseguir el control de la corrosión. La técnica genera una corriente eléctrica exterior que reduce virtualmente la corrosión a cero, pudiéndose mantener una superficie metálica en un medio corrosivo sin sufrir deterioro durante un tiempo indefinido. El mecanismo de protección se centra en la generación de la corriente externa suficiente que, entrando por toda la superficie del elemento a proteger, elimina la tendencia de los iones metálicos de éste a entrar en disolución. En la práctica se puede aplicar la protección catódica para proteger metales como acero, cobre, plomo, latón, aceros inoxidables y aluminio, contra la corrosión en todos los tipos de suelos, y medios acuosos. No puede emplearse para evitar la corrosión en áreas de metal que no están en contacto con el electrolito. De la misma forma, el método permite un control muy fácil de esta protección, mediante la medida de los potenciales naturales respecto a pilas de referencia estándares. Las pilas de referencia comúnmente empleadas se muestran en la tabla siguiente, al igual que los potenciales recomendados de protección catódica para distintos materiales. La protección catódica requiere una fuente de corriente continua y un electrodo auxiliar o ánodo por donde se inyecta la corriente al medio donde se encuentra la estructura a proteger. La protección catódica constituye el complemento más eficaz para la protección de elementos recubiertos con protecciones pasivas o aislamientos. La corrosión concentrada producida por los frecuentes fallos del aislamiento, quedará anulada por la presencia de un sistema complementario de protección catódica. Por tanto, la combinación de ambas técnicas es la solución económicamente más rentable contra la corrosión en medios acuosos (suelo o agua). La protección catódica en elementos pintados o recubiertos de material aislante, conlleva el riesgo de ampollamiento del mismo por ataque en medio básico, y formación de hidrógeno gas, cuando los valores de potencial natural superan unos umbrales específicos para cada tipo de material aislante (sobreprotección). Así para la mayoría de pinturas el límite se sitúa sobre -1,1 V, mientras que para Epoxi es de -1,2 V y para Polietileno -2,0 V, todos de respecto a la pila de referencia de Cu/CuSO4. La aplicación de fuertes potenciales de protección catódica en aceros especiales sometidos a tensión, puede producir la aparición de corrosión bajo tensión, y de debilitamiento del acero por el hidrógeno. Ésta sólo se da con potenciales inferiores a -2,0 V y para casos muy especiales. Para poder mantener dentro de estos umbrales de potencial todas las estructuras a proteger, deberá diseñarse un sistema que consiga una distribución lo más uniforme posible de la corriente en toda la superficie a proteger. Los sistemas de PROTECCIÓN CATÓDICA CONTRA LA CORROSIÓN, pueden aplicarse para proteger las siguientes instalaciones: - Exterior de tanques enterrados o sumergidos de cualquier producto como gas, agua, combustibles, productos químicos, etc. - Exterior de tuberías enterradas o sumergidas, que vehiculen cualquier tipo de fluido o producto sólido, líquido o gaseoso. - Fondo exterior de tanques apoyados en el suelo o el agua que contengan cualquier producto. - Exterior de estructuras metálicas de sustentación enterrada o sumergida. Entre éstas estarían pantalanes, muelles, plataformas flotantes, fijas, petrolíferas, torres, etc. - Exterior de barcos y construcciones metálicas relacionados con la navegación, como boyas, diques flotantes, etc., parcialmente sumergidos, tanto para agua marina como dulce.

4 - Estructuras de hormigón armado con ataque por corrosión exterior, tanto enterradas, sumergidas o aéreas, como en puentes, muelles, edificios, etc. - Interior de tanques y tuberías metálicas que contengan o vehiculen un producto conductor, como el agua marina, dulce, fría o caliente, para todo tipo de aplicaciones industriales y domésticas. Algunos ejemplos pueden ser el interior de calderas, acumuladores, tanques de reserva de agua, parte baja de tanques de combustible, cubas, decantadores, etc. - Elementos enterrados o sumergidos de sistemas eléctricos, como las armaduras de cables, puestas a tierra, etc. En función del tipo de fuente de la corriente continua usada para la protección se pueden distinguir distintos sistemas: por ánodos de sacrificio o por corriente impresa POR ÁNODOS DE SACRIFICIO La técnica consiste en añadir un ánodo cuyo potencial de reducción sea mucho menor al del elemento a proteger, y por un simple efecto de pila galvánica, se obtiene la protección de dicho elemento, al destruirse el ánodo (que se sacrifica). Los ejemplos más comunes son el uso de zinc en galvanizados, o en pinturas, o de magnesio en calderas de agua dulce, para la protección del acero, o del acero revestido. Los metales más usados como ánodos de sacrificio son el Zinc y el Aluminio para el agua de mar, y el Magnesio o el Zinc para suelo o agua dulce. El cálculo de la vida de estos ánodos dependerá de la corriente que generan en función de la fórmula de Faraday. Para ello se tomará la velocidad media corregida de corrosión VCor de cada metal en Kg/A/Año, de la siguiente forma: Me0 <====> Me+n + n e ,6 x P.At VCor = n x F Siendo P.At. el peso atómico, n el número de electrones implicados y F el número de Faraday (96.496, A x sg / Equiv.gramo). La vida de los ánodos Y en años, dependerá del peso de éstos (P en Kg), de la velocidad de corrosión (VCor en Kg/A/año), de la corriente que generan (Im en A), que puede obtenerse a partir de la relación Vn/Ra siendo Vn el voltaje de la pila y Ra la resistencia de los ánodos, y de los factores de corrección por rendimiento (Rd) del ánodo y por la eficacia del medio (Ef) ambos en tanto por uno, de acuerdo a la fórmula siguiente: Pe x Ef x Rd Y = ; Im x Vcor Las principales ventajas del empleo de ánodos de sacrificio son: - Funcionan independientemente de una fuente de energía eléctrica. - Su instalación es simple, y si después de una inspección no se obtienen los niveles deseados de protección, pueden fácilmente añadirse nuevos ánodos. - Nunca pueden estar incorrectamente unidos a la estructura. - No hay que ejercitar funciones de control del sistema sino sólo la toma de potencial. - Difícilmente se dan problemas por sobreprotección. - Es fácil obtener distribuciones uniformes de potencial en una estructura.

5 Las desventajas por contra radican en: - Sólo se pueden emplear en medios de bajas resistividades. - Son necesarios grandes cantidades de ánodos para proteger grandes superficies. - En instalaciones enterradas, la sustitución al cabo de los años supone un elevado coste de obra civil. En general, los ánodos de sacrificio se emplean en instalaciones de reducidas dimensiones, en medios de resistividad baja (< 30 ohm.m), y en estructuras bien recubiertas que necesiten bajas corrientes de protección. Para México y Centro América SUMINISTROS Y EQUIPOS SEQ Guatemala, Centro América suministrosyequiposseq@gmail.com

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