Todas las claves sobre la protección catódica con ánodos de corriente impresa

ánodos de corriente impresa

Todas las claves sobre la protección catódica con ánodos de corriente impresa

Ya hemos abordado en entradas pasadas algunas claves sobre qué son y cómo funcionan los ánodos de protección catódica , en esta ocasión nos centramos en el método de los ánodos de corriente impresa

Y es que a diferencia de la Protección Catódica por ánodos de sacrificio, la corriente impresa protege mediante la fuente de corriente externa y no en función de la diferencia de potencial entre los metales. Eso sí, en ambos casos se requiere de un ánodo, un cátodo y un electrolito

Entonces, ¿cómo funcionan los ánodos de corriente impresa, qué ventajas comporta este procedimiento y cuánto dura la protección? En las siguientes líneas, detallamos la respuesta. ¡Toma nota!

¿Cómo funciona la protección catódica con ánodos de corriente impresa? 

Este procedimiento utiliza como ánodos dispersores de la corriente (es decir, el electrodo auxiliar) materiales metálicos que se van consumiendo con el paso de la corriente. Es decir, que los ánodos de corriente impresa se unen eléctricamente a la estructura metálica a proteger a través del polo negativo de una fuente de corriente continua con el polo positivo de un ánodo que cierra el circuito. En este punto, el intercambio necesario de corriente tiene lugar gracias a las reacciones electroquímicas. 

El grado de reacción dependerá  del material anódico (titanio platinado, chatarra de hierro, acero de carbono, etc.), del ambiente que lo rodea, así como de la densidad de corriente suministrada. 

¿Cuánto dura la protección catódica por corriente impresa?

Como ya hemos avanzado, el sistema de corriente impresa requiere de una fuente de corriente continua, independientemente de su origen, y debe poder funcionar de forma permanente, como mínimo, durante diez años.


Ventajas de la protección catódica por corriente impresa

Si bien es cierto que los ánodos de protección catódica por corriente impresa requieren mayor mantenimiento, incluyendo un coste continuado por suministro eléctrico, ofrecen ciertos beneficios. Los más destacados son que presentan un amplio rango de voltaje y salida de corriente, y son muy efectivos para estructuras desnudas o con déficit en los revestimientos.

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