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DÍA 3
La protección catódica es una técnica de control de la corrosión, que
se basa en los principios de electroquímica para proteger estructuras
de acero por medio de un conjunto de elementos que se combinan
con la misma estructura para inducir su protección contra el
fenómeno de la corrosión constituyéndose así como un sistema de
protección catódica.
REPASO
Tipos de Sistemas de Protecció n
Cató dica
Ánodos Galvánicos Corriente
Impresa
VENTAJAS
No requiere de una fuente de alimentación
externa, fácil instalación, bajos costos (baja
corriente, mantenimiento mínimo), pueden ser
parte integral de la estructura y es eficaz para
la protección de pequeñas estructuras
eléctricamente aislados.
DESVENTAJAS
Potencial limitado (corriente baja), no es
aplicable para proteger grandes estructuras
desnuda porque la vida del ánodo puede ser
corta.
VENTAJAS
Potencial grande (salida alta de corriente),
control flexible de salida de corriente, aplicable a
casi cualquier resistividad del suelo, se puede
proteger grandes estructuras de acero desnudo.
DESVENTAJAS
Pueden causar problemas de interferencia o
daños del revestimiento (corrientes parásitas y
altas), Los sistemas deben ser monitoreados y
mantenidos regularmente, los costos de
mantenimiento y de funcionamiento son más
altos.
Fuente: API RP 1632 (2010)
REPASO
REPASO
Principios y consideraciones generales de diseñ o
(1) Resistividad del suelo,
(2) Ubicación de los ánodos (corriente de protección uniforme),
(3) Requisitos actuales y futuras,
(4) La vida del sistema de protección catódica y de las estructuras a proteger
(nueva o vieja),
(5) Presencia de corrientes parásitas y control de la salida de corriente,
(6) fiabilidad de los componentes del sistema,
(7) Obtención de datos preliminares para diseños especificos o condiciones
especiales,
(8) El uso de conductores que conectan a los ánodos con las estructuras, a los
ánodos con las estaciones de prueba, y a los ánodos con los rectificadores
implica un ordenamiento de las ubicaciones de cada elemento,
(9) Identificación y ubicación en un plano, tanto del terreno como de la
instalación, y una copia del mismo debe ser mantenida por el propietario o
custodio de la infraestructura.
Fuente: API RP 1632 (2010)
REPASO
Ánodos
Propiedades que deben poseer:
Bajo consumo  bajo costo (amperios/año).
Densidad de corriente elevada  elevado rendimiento eléctrico (A.h/Kg).
Pequeñas dimensiones y versatilidad geométrica.
Baja resistividad, y desgaste homogéneo.
Buena resistencia mecánica.
Potencial de disolución suficiente para polarizar la estructura
( E =∆ -0,8 V en acero).
Ánodos Galvánicos Ánodos para Corriente Impresa
• Magnesio
• Zinc
• Aluminio
•Hierro-Silicio y/oCromo
•Chatarra de hierro
•Grafito
•Niobio o Titanio
•MMO
REPASO
Rellenos
carbonosos::
garantizar un
drenaje de
corriente
homogéneo,
aumenta el área
efectiva de drenaje,
reduce la
resistencia del
suelo y prolonga la
vida del ánodo.
Composición:
coque, coque de
petróleo calcinado
y grafito natural.
Resistividad aprox.
50 Ω.cm
Lecho de Ánodos
Soldadura
Cadweld
(fundida)
•AS/NZS 3000:2007(wiring rules)
•IEC 60364-5-52:2009 (wiring systems)
• IEC 61386-24:2004 (Conduit systems
buried underground)
REPASO
Son equipos convertidores de corriente ac/dc, basado en diodos de silicio.
Permiten el ajuste manual o electrónico de corriente y la tensión de salida.
Para protección catódica normalmente se utilizan del tipo monofásicos.
Los rectificadores enfriados por aire manejan un rango máximo de tensión y
corriente desde 10 VDC Hasta 120 VDC y desde 10 Amp hasta 200 Amp.
Los rectificadores enfriados por aceite manejan un rango máximo de tensión y
corriente DC desde 10 hasta 150 VDC y desde 10 hasta 250 Amp.
Fuentes de Corriente
Un diodo rectificador semiconductor es
un elemento que permite el paso de
corriente en una sola direcció n y es
capaz de regular las cargas.
REPASO
Criterios de Selecció n
ESTRUCTURA Tipo SPC Observación Estándar recomendado
Fondos de Tanques de
almacenamiento
CI
Si el tanque es muy pequeño se
puede emplear AG.
API RP 651-2014
NACE RP0193-2001
PDVSA HA-201 2010
Interior de tanques de
almacenamiento de agua
AG o CI NACE SP0196-2011
NACE SP0388-2014
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ANSI/AWWA D106-2010
Tanque enterrado AG o CI NACE SP0285-2011
Tuberías de gas/crudo o agua
sumergida o enterrada
CI NACE SP0169-2013
ASME B31.4-2012 (Refer)
PDVSA HA-201 2010
DNV-RP-B401-2010 (offshore)
DNV-RP-F103-2010 (offshore)
ISO 15589-1 (on-land)
ISO 15589-2 - 2004(offshore)
NORSOK M-503 2007 (offshore)
Cruces de carreteras AG PDVSA H–201–O-1998
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Tuberías de distribución de gas AG PDVSA HA-201 (2010)
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Muelles, Pilotes AG o CI PDVSA HA-201 2010
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NACE Publication 7L198
Tablaestacas AG o CI En canales de agua de mar se
utiliza CI, muelle frente al mar
se utiliza AG
PDVSA HA-201 2010
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NACE Publication 7L198-2009
Barcos AG o CI PDVSA HA-201 2010
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Gabarras AG
si la gabarra posee fuente de
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PDVSA PI–05–03–04 (2002)
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REPASO
Principales Normas de Protecció n Cató dica
NACE SP0169
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PDVSA HA-201
REPASO
Criterios de Funcionamiento de los Sistemas de Protecció n Cató dica
NACE RP0169NACE RP0169 // ISO 15589-1ISO 15589-1
 Estructuras enterradas en suelos de alta resistividad pueden ser usados
potenciales menos negativos que –850 mV EDR-Cu/CuSO4
 100 mV EDR-Cu/CuSO4 de Polarización ( E∆ ) pueden ser suficientes
para alcanzar el control de la corrosión entre la superficie del metal y el
electrolito
 750 mV EDR-Cu/CuSO4 para resistividad de suelos entre 10.000 a
100.000 Ω.cm
 650 mV EDR-Cu/CuSO4 para resistividad de suelos mayor a 100.000
Ω.cm
 En presencia de BSR puede ser usado potenciales más negativos que –
950 mV EDR-Cu/CuSO4
 Para evitar daños en el revestimiento el potencial no debe ser más
negativo de –1200 mV EDR-Cu/CuSO4
REPASO
Implantació n de un Sistema de Protecció n Cató dica
REPASO
Lista de Documentos de la Disciplina Protecció n Cató dica
REPASO
Viabilidad Econó mica
“El costo de protección catódica un sistema bien diseñado
sólo es un pequeño porcentaje de la inversión total de la
instalación protegida. Preferiblemente este porcentaje no
debe exceder del 5 %.”
Ref.: PDVSA HA-201(2010) – Sección 18
Ref.: CORROSIÓN CONTROL Vol 2. L.L. Sheir, R.A. Jarman, G.T. Burstein
En el diseño de protección catódica se busca lograr un equilibrio
económico entre los costos de instalación, los costos de
mantenimiento, el costo inicial de las unidades de energía y el
consumo de energía. En este último punto debido a que tanto el
costo del rectificador como el costo de la energía eléctrica consumida
son circunstanciales sobre la tensión de funcionamiento del sistema,
es necesario mantener la tensión de funcionamiento lo más baja
posible; y por esta misma razón, contar con un lecho anódico de baja
resistencia cuando sea económicamente posible.
¿Qué Medimos?
MEDICIONES
¿Qué medimos?
Voltaje / Potencia
Amperaje / Corriente
Resistividad / Resistencia - Conductividad
Ley de Ohm
V = I x R
pH / Concentración Saturació n de especies ió nicas
Distancias / Profundidad
Ubicació n en el espacio de los
defectos superficiales de la
estructura
Tolerancias /Capacidades Potenciales IR en funció n del
tiempo
VV = I
6
MEDICIONES
¿Para qué lo medimos?
 Definició n de los parámetros de diseñ o
 Determinació n de corrientes vagabundas
 Estado general de los Sistemas de
Protecció n Cató dica existentes
¿Có mo lo medimos? NACE SP0210
ANSI/NACE SP0502
Evaluación directa de la corrosión externa
“external corrosion direct assessment” (ECDA)
Dependiendo del acceso a la estructura la inspección
puede ser Directa o Indirecta.
Estas normas son la
base para la
producción de los
programas de
inspección y
mantenimiento
1
VOLTIMETRO / AMPERIMETRO
Instrumentos de medición
Multímetro
Pinza Amperimétrica
33
CORRIENTES PARÁSITAS (MEDIDAS)
13
RECTIFICADOR (INSPECCIÓN)
14
PROCEDIMIENTO SEGURO
(RECTIFICADOR)
ELECTRODOS DE REFERENCIA PERMANENTES
Dependiendo de las condiciones del electrolito, suelo
(húmedo o seco) o agua salada, se utilizan varios tipos
de electrodos de referencia permanentes.
 Para el caso de suelos secos se utilizan de Cu/CuSO4
y Ag/AgCl, y en otros casos se utilizan, incluso
electrodos de grafito.
 En agua salada el electrodo de referencia utilizado es
el de Zinc de alta pureza.
ELECTRODOS DE REFERENCIA
Cuando un electrodo se coloca en contacto con un
electrolito, entonces se crea entre ambos una
diferencia de potencial E∆ .
Esta diferencia no puede ser medida de manera
absoluta, por lo tanto se mide en comparación con un
electrodo especial, un electrodo patrón, que es el
electrodo de referencia.
El electrodo de referencia más común utilizado en
Protección Catódica es el de Cu/CuSO4 (SAT) por su
siglas en inglés cse.
ELECTRODOS DE REFERENCIA
Ref.: CORROSIÓN CONTROL VOLUMEN 2. Sheir-Jarman-Burstein.Ref.: CORROSIÓN CONTROL VOLUMEN 2. Sheir-Jarman-Burstein.
Datos y rangos de aplicación de los electrodos de referencia
ELECTRODOS DE REFERENCIA
Ref.: MÁS ALLÁ DE LA HERRUMBRE II. Javier Ávila - Joan Genescá .Ref.: MÁS ALLÁ DE LA HERRUMBRE II. Javier Ávila - Joan Genescá .
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ELECTRODOS DE REFERENCIA
Ref.: CORROSIÓN CONTROL VOLUMEN 2. Sheir-Jarman-Burstein.Ref.: CORROSIÓN CONTROL VOLUMEN 2. Sheir-Jarman-Burstein.
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de CuSO4
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metacrilato
Barra de Cobre
Tapa superior
Cable de cobre
conector
Electrodo de Cu/CuSO4
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Diagrama o estructura del electrodo
csecse
24
CUIDADO Y LIMPIEZA DE LOS
ELECTRODOS DE REFERENCIA Cu/CuSO4
ELECTRODOS DE REFERENCIA
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Electrodo de Ag/AgCl
Es el mejor electrodo de
referencia para la
medida de potencial en
agua a altas
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Electrodo de Zinc
Está formado por un bloque
de zinc de alto grado de
pureza.
Ideal para suelos y
aguas salobres
Tapa plástica
Alambre conductor
Zn de alta pureza
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Electrodo de Zinc (Casco de un barco)
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Electrodo de Calomelano Hg/Hg2Cl2, KCl
KCl (sat)
Hg, Hg2Cl2
Conexión eléctrica
Es un electrodo de referencia utilizado
comúnmente en laboratorios, para medidas
del pH en fase acuosa
 La actividad del ion metálico está
determinada por la solubilidad de la
propia sal metálica.
 El mercurio un metal noble, ya que su
potencial redox Hg2+/Hg es positivo
(+0,85 V)
 Representa un peligro al poder evaporar
sobre los 40ºC
27
MEDIDA DEL pH
ACCESORIOS
Aislamiento eléctrico de tuberías con protección catódica
Ref.: NACE RP0286-2007
1
29
BRIDAS AISLATES
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Tipo E
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Tipo F
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Aplicaciones especiales (Válvulas)
ACCESORIOS
Celda de Polarización
+ -
Se acoplan a las juntas de
aislamiento, o se utilizan
por si mismas para
proporcionar aislamiento y
separa por sectores a los
sistemas de puesta a tierra.
Son dispositivos electroquímicos capaces de resistir el
flujo eventual de corriente AC y DC de alta intensidad.
ACCESORIOS
Celda de Polarización
1
células de polarización están disponibles en corrientes nominales de 1kA
hacia arriba. clasificaciones estándar disponibles son 5, 25, y 50 kA
Están constituidas por
unas placas de acero o
níquel inoxidable dentro
de un electrolito de
hidróxido de potasio: el
paso de la corriente
directa produce la
polarización y la
acumulación de fuerza
opuesta a la
electromotriz debido a la
formación de gas
hidrógeno en las placas
que actúan como cátodo
y oxígeno en las placas
que actúan como ánodo
(electrodos).
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Discriminador de corriente AC-DC
Son dispositivos del estado sólido
con las mismas aplicaciones que
las celdas de polarización pero con
la ventaja de que no tienen
resistencia eléctrica al paso de
corriente alterna.
-+
Junta Aislante
El Discriminador de corriente
AC- DC no tiene un electrólito
y no necesita su recambio y
mantenimiento, mientras que
las Celdas de Polarización
necesitan mantenimiento
porque la solución de KOH se
consume, como todos los
electrólitos.
31
PROTECCIÓN CATÓDICA LOCALIZADA
(EJEMPLO VÁLVULA AISLADA)
ACCESORIOS
Estaciones de medición
ACCESORIOS
Estaciones de medición
Diseño al ras del piso
Diseño tipo postes, sobresalen del suelo
ACCESORIOS
Estaciones de medición
1
ACCESORIOS
Estaciones de medición
Estaciones de medición
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ACCESORIOS
Estaciones de medición
Shunts
28
PRUEBA SOBRE DERIVACIÓN ELÉCTRICA
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INSPECCIÓN
Prueba sobre revestimientos Holliday
Ref.: NACE SP0490
26
HOLLYDAY
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Potencial Estructura - Electrólito
 El CSE es positivo respecto a la
estructura
 Voltaje de la estructura es negativo
respecto al CSE
Caída de voltaje directa estructura -
electrólito
Verificació n de criterios de la
NACE RP 0169
Ref.: NACE TM0497MEDICIÓN
Potencial Estructura - Electrólito
Decaimiento de la Polarización Formación de la Polarización
INSPECCIÓN
Técnica “Close Interval Survey” (CIS)
La técnica CIS es un sistema de inspecció n desarrollado para el análisis de los
niveles de protecció n cató dica en ductos subterráneos o sumergidos en toda
su longitud con la asistencia de las estaciones de prueba
permanentes. Para lograr los potenciales precisos, el técnico establece una
conexió n eléctrica a la tubería por medio de un cable de salida conectado a
estaciones de prueba. El alambre de cobre revestido se desenrolla de un
carrete como el operador camina la longitud de la tubería de la tubería de
potencial se mide con un conjunto de electrodos de referencia a nivel del suelo,
colocada directamente sobre la tubería a intervalos de cada 3 - 5 pies. Mientras
se recogen simultáneamente las coordenadas GPS juntos con los datos de
potencial.
Técnica “Direct Current Voltage Gradient” (DCVG)
La técnica de “Direct Current Voltaje Gradiente” (DCVG) es un sistema
desarrollado para el análisis y localizació n de defectos de
recubrimiento en tuberías subterráneas. La técnica se basa en la
medició n de los gradientes de tensió n en el suelo por encima de una tubería
cató dicamente protegida.
Ref.: NACE SP0207
Ref.: NACE TM0109
32
CIS (Close Interval Survey)
Estudio de campo por Intervalo Corto
Estudio de Punto Caliente
Close-Interval Potential Survey (CIPS)
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Estudio de Drenaje lateral
Close-Interval Potential Survey (CIPS)
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Dispersión
Dispersión
Potenciales On – Off vs la distancia
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Dispersión
Dispersión
Potenciales On – Off vs la distancia
Close-Interval Potential Survey (CIPS) (also Close-Interval Survey
[CIS])
INSPECCIÓN Ref.: NACE SP0207
Ref.: PDVSA PI 05-04-03
Ref.: PDVSA PI 05-04-03
INSPECCIÓN
Técnica “Direct Current Voltage Gradient” (DCVG) Ref.: NACE TM0109
Medició n de Caida IR
INSPECCIÓN / MEDICIÓN
Medició n Resistividad (4, 2 y 1 pin)
Ref.: Handbook of Cathodic Corrosion Protection.
INSPECCIÓN / MEDICIÓN
Ref.: ANSI/NACE SP0502
ASTM G-57
(Wenner)
aa aa aa
INSPECCIÓN / MEDICIÓN
(Laboratorio)
Caja de Suelo
Soil BoxSoil Box
Ref.: ANSI/NACE SP0502
ASTM G-57
25
ENSAYO DE DESPRENDIMIENTO CATÓDICO
EN REVESTIMIENTOS
Protección catódica: tipos de sistemas, ventajas, desventajas y normas

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Protección catódica: tipos de sistemas, ventajas, desventajas y normas

  • 1.
  • 3. La protección catódica es una técnica de control de la corrosión, que se basa en los principios de electroquímica para proteger estructuras de acero por medio de un conjunto de elementos que se combinan con la misma estructura para inducir su protección contra el fenómeno de la corrosión constituyéndose así como un sistema de protección catódica. REPASO Tipos de Sistemas de Protecció n Cató dica Ánodos Galvánicos Corriente Impresa
  • 4. VENTAJAS No requiere de una fuente de alimentación externa, fácil instalación, bajos costos (baja corriente, mantenimiento mínimo), pueden ser parte integral de la estructura y es eficaz para la protección de pequeñas estructuras eléctricamente aislados. DESVENTAJAS Potencial limitado (corriente baja), no es aplicable para proteger grandes estructuras desnuda porque la vida del ánodo puede ser corta. VENTAJAS Potencial grande (salida alta de corriente), control flexible de salida de corriente, aplicable a casi cualquier resistividad del suelo, se puede proteger grandes estructuras de acero desnudo. DESVENTAJAS Pueden causar problemas de interferencia o daños del revestimiento (corrientes parásitas y altas), Los sistemas deben ser monitoreados y mantenidos regularmente, los costos de mantenimiento y de funcionamiento son más altos. Fuente: API RP 1632 (2010) REPASO
  • 5. REPASO Principios y consideraciones generales de diseñ o (1) Resistividad del suelo, (2) Ubicación de los ánodos (corriente de protección uniforme), (3) Requisitos actuales y futuras, (4) La vida del sistema de protección catódica y de las estructuras a proteger (nueva o vieja), (5) Presencia de corrientes parásitas y control de la salida de corriente, (6) fiabilidad de los componentes del sistema, (7) Obtención de datos preliminares para diseños especificos o condiciones especiales, (8) El uso de conductores que conectan a los ánodos con las estructuras, a los ánodos con las estaciones de prueba, y a los ánodos con los rectificadores implica un ordenamiento de las ubicaciones de cada elemento, (9) Identificación y ubicación en un plano, tanto del terreno como de la instalación, y una copia del mismo debe ser mantenida por el propietario o custodio de la infraestructura. Fuente: API RP 1632 (2010)
  • 6. REPASO Ánodos Propiedades que deben poseer: Bajo consumo  bajo costo (amperios/año). Densidad de corriente elevada  elevado rendimiento eléctrico (A.h/Kg). Pequeñas dimensiones y versatilidad geométrica. Baja resistividad, y desgaste homogéneo. Buena resistencia mecánica. Potencial de disolución suficiente para polarizar la estructura ( E =∆ -0,8 V en acero). Ánodos Galvánicos Ánodos para Corriente Impresa • Magnesio • Zinc • Aluminio •Hierro-Silicio y/oCromo •Chatarra de hierro •Grafito •Niobio o Titanio •MMO
  • 7. REPASO Rellenos carbonosos:: garantizar un drenaje de corriente homogéneo, aumenta el área efectiva de drenaje, reduce la resistencia del suelo y prolonga la vida del ánodo. Composición: coque, coque de petróleo calcinado y grafito natural. Resistividad aprox. 50 Ω.cm Lecho de Ánodos Soldadura Cadweld (fundida) •AS/NZS 3000:2007(wiring rules) •IEC 60364-5-52:2009 (wiring systems) • IEC 61386-24:2004 (Conduit systems buried underground)
  • 8. REPASO Son equipos convertidores de corriente ac/dc, basado en diodos de silicio. Permiten el ajuste manual o electrónico de corriente y la tensión de salida. Para protección catódica normalmente se utilizan del tipo monofásicos. Los rectificadores enfriados por aire manejan un rango máximo de tensión y corriente desde 10 VDC Hasta 120 VDC y desde 10 Amp hasta 200 Amp. Los rectificadores enfriados por aceite manejan un rango máximo de tensión y corriente DC desde 10 hasta 150 VDC y desde 10 hasta 250 Amp. Fuentes de Corriente Un diodo rectificador semiconductor es un elemento que permite el paso de corriente en una sola direcció n y es capaz de regular las cargas.
  • 9. REPASO Criterios de Selecció n ESTRUCTURA Tipo SPC Observación Estándar recomendado Fondos de Tanques de almacenamiento CI Si el tanque es muy pequeño se puede emplear AG. API RP 651-2014 NACE RP0193-2001 PDVSA HA-201 2010 Interior de tanques de almacenamiento de agua AG o CI NACE SP0196-2011 NACE SP0388-2014 ANSI/AWWA D104-2011 ANSI/AWWA D106-2010 Tanque enterrado AG o CI NACE SP0285-2011 Tuberías de gas/crudo o agua sumergida o enterrada CI NACE SP0169-2013 ASME B31.4-2012 (Refer) PDVSA HA-201 2010 DNV-RP-B401-2010 (offshore) DNV-RP-F103-2010 (offshore) ISO 15589-1 (on-land) ISO 15589-2 - 2004(offshore) NORSOK M-503 2007 (offshore) Cruces de carreteras AG PDVSA H–201–O-1998 API RP1102-2007 Tuberías de distribución de gas AG PDVSA HA-201 (2010) NACE SP0169-2013 ASME B31.8-2012 (Refer) DNV-RP-F103-2010 (offshore) Muelles, Pilotes AG o CI PDVSA HA-201 2010 NACE SP0176-2007 (offshore) NACE Publication 7L198 Tablaestacas AG o CI En canales de agua de mar se utiliza CI, muelle frente al mar se utiliza AG PDVSA HA-201 2010 NACE SP0176-2007 (offshore) NACE Publication 7L198-2009 Barcos AG o CI PDVSA HA-201 2010 UNE -EN 16222 (2013) API RP 14F (2013) Gabarras AG si la gabarra posee fuente de energía también se puede utilizar CI PDVSA HA-201 (2010) PDVSA PI–05–03–04 (2002) UNE -EN 16222 (2013) API RP 14F (2013) Pozos de hidrocarburos o agua CI PDVSA HA-201 2010 API Spec 17D (2013) tuberías de revestimientos o casings AG NACE SP0186-2007 NACE TPC 5-1999 Plataformas offshore AG o CI DNV-RP-B401-2010 ISO 15589-2 - 2004(offshore) NACE SP0176-2007 (offshore) NACE Publication 7L198-2009
  • 10. REPASO Principales Normas de Protecció n Cató dica NACE SP0169 DNV RP B-401 PDVSA HA-201
  • 11. REPASO Criterios de Funcionamiento de los Sistemas de Protecció n Cató dica NACE RP0169NACE RP0169 // ISO 15589-1ISO 15589-1  Estructuras enterradas en suelos de alta resistividad pueden ser usados potenciales menos negativos que –850 mV EDR-Cu/CuSO4  100 mV EDR-Cu/CuSO4 de Polarización ( E∆ ) pueden ser suficientes para alcanzar el control de la corrosión entre la superficie del metal y el electrolito  750 mV EDR-Cu/CuSO4 para resistividad de suelos entre 10.000 a 100.000 Ω.cm  650 mV EDR-Cu/CuSO4 para resistividad de suelos mayor a 100.000 Ω.cm  En presencia de BSR puede ser usado potenciales más negativos que – 950 mV EDR-Cu/CuSO4  Para evitar daños en el revestimiento el potencial no debe ser más negativo de –1200 mV EDR-Cu/CuSO4
  • 12. REPASO Implantació n de un Sistema de Protecció n Cató dica
  • 13. REPASO Lista de Documentos de la Disciplina Protecció n Cató dica
  • 14. REPASO Viabilidad Econó mica “El costo de protección catódica un sistema bien diseñado sólo es un pequeño porcentaje de la inversión total de la instalación protegida. Preferiblemente este porcentaje no debe exceder del 5 %.” Ref.: PDVSA HA-201(2010) – Sección 18 Ref.: CORROSIÓN CONTROL Vol 2. L.L. Sheir, R.A. Jarman, G.T. Burstein En el diseño de protección catódica se busca lograr un equilibrio económico entre los costos de instalación, los costos de mantenimiento, el costo inicial de las unidades de energía y el consumo de energía. En este último punto debido a que tanto el costo del rectificador como el costo de la energía eléctrica consumida son circunstanciales sobre la tensión de funcionamiento del sistema, es necesario mantener la tensión de funcionamiento lo más baja posible; y por esta misma razón, contar con un lecho anódico de baja resistencia cuando sea económicamente posible.
  • 15.
  • 17. MEDICIONES ¿Qué medimos? Voltaje / Potencia Amperaje / Corriente Resistividad / Resistencia - Conductividad Ley de Ohm V = I x R pH / Concentración Saturació n de especies ió nicas Distancias / Profundidad Ubicació n en el espacio de los defectos superficiales de la estructura Tolerancias /Capacidades Potenciales IR en funció n del tiempo VV = I 6
  • 18. MEDICIONES ¿Para qué lo medimos?  Definició n de los parámetros de diseñ o  Determinació n de corrientes vagabundas  Estado general de los Sistemas de Protecció n Cató dica existentes ¿Có mo lo medimos? NACE SP0210 ANSI/NACE SP0502 Evaluación directa de la corrosión externa “external corrosion direct assessment” (ECDA) Dependiendo del acceso a la estructura la inspección puede ser Directa o Indirecta. Estas normas son la base para la producción de los programas de inspección y mantenimiento 1
  • 19. VOLTIMETRO / AMPERIMETRO Instrumentos de medición Multímetro Pinza Amperimétrica
  • 23. ELECTRODOS DE REFERENCIA PERMANENTES Dependiendo de las condiciones del electrolito, suelo (húmedo o seco) o agua salada, se utilizan varios tipos de electrodos de referencia permanentes.  Para el caso de suelos secos se utilizan de Cu/CuSO4 y Ag/AgCl, y en otros casos se utilizan, incluso electrodos de grafito.  En agua salada el electrodo de referencia utilizado es el de Zinc de alta pureza.
  • 24. ELECTRODOS DE REFERENCIA Cuando un electrodo se coloca en contacto con un electrolito, entonces se crea entre ambos una diferencia de potencial E∆ . Esta diferencia no puede ser medida de manera absoluta, por lo tanto se mide en comparación con un electrodo especial, un electrodo patrón, que es el electrodo de referencia. El electrodo de referencia más común utilizado en Protección Catódica es el de Cu/CuSO4 (SAT) por su siglas en inglés cse.
  • 25. ELECTRODOS DE REFERENCIA Ref.: CORROSIÓN CONTROL VOLUMEN 2. Sheir-Jarman-Burstein.Ref.: CORROSIÓN CONTROL VOLUMEN 2. Sheir-Jarman-Burstein. Datos y rangos de aplicación de los electrodos de referencia
  • 26. ELECTRODOS DE REFERENCIA Ref.: MÁS ALLÁ DE LA HERRUMBRE II. Javier Ávila - Joan Genescá .Ref.: MÁS ALLÁ DE LA HERRUMBRE II. Javier Ávila - Joan Genescá . Ref.: NACE TM0113
  • 27. ELECTRODOS DE REFERENCIA Ref.: CORROSIÓN CONTROL VOLUMEN 2. Sheir-Jarman-Burstein.Ref.: CORROSIÓN CONTROL VOLUMEN 2. Sheir-Jarman-Burstein. Potenciales de los electrodos de referencia
  • 28. Tapón Poroso Cristales de CuSO4 Solución Sat. de CuSO4 Tubo de metacrilato Barra de Cobre Tapa superior Cable de cobre conector Electrodo de Cu/CuSO4 ELECTRODOS DE REFERENCIA Diagrama o estructura del electrodo csecse
  • 29. 24 CUIDADO Y LIMPIEZA DE LOS ELECTRODOS DE REFERENCIA Cu/CuSO4
  • 30. ELECTRODOS DE REFERENCIA Diagrama o estructura del electrodo Electrodo de Ag/AgCl Es el mejor electrodo de referencia para la medida de potencial en agua a altas temperaturas
  • 31. ELECTRODOS DE REFERENCIA Diagrama o estructura del electrodo Electrodo de Zinc Está formado por un bloque de zinc de alto grado de pureza. Ideal para suelos y aguas salobres Tapa plástica Alambre conductor Zn de alta pureza
  • 32. ELECTRODOS DE REFERENCIA Electrodo de Zinc (Casco de un barco)
  • 33. ELECTRODOS DE REFERENCIA Diagrama o estructura del electrodo Electrodo de Calomelano Hg/Hg2Cl2, KCl KCl (sat) Hg, Hg2Cl2 Conexión eléctrica Es un electrodo de referencia utilizado comúnmente en laboratorios, para medidas del pH en fase acuosa  La actividad del ion metálico está determinada por la solubilidad de la propia sal metálica.  El mercurio un metal noble, ya que su potencial redox Hg2+/Hg es positivo (+0,85 V)  Representa un peligro al poder evaporar sobre los 40ºC
  • 35.
  • 36. ACCESORIOS Aislamiento eléctrico de tuberías con protección catódica Ref.: NACE RP0286-2007 1
  • 42. ACCESORIOS Tipos de bridas Aplicaciones especiales (Válvulas)
  • 43. ACCESORIOS Celda de Polarización + - Se acoplan a las juntas de aislamiento, o se utilizan por si mismas para proporcionar aislamiento y separa por sectores a los sistemas de puesta a tierra. Son dispositivos electroquímicos capaces de resistir el flujo eventual de corriente AC y DC de alta intensidad.
  • 44. ACCESORIOS Celda de Polarización 1 células de polarización están disponibles en corrientes nominales de 1kA hacia arriba. clasificaciones estándar disponibles son 5, 25, y 50 kA Están constituidas por unas placas de acero o níquel inoxidable dentro de un electrolito de hidróxido de potasio: el paso de la corriente directa produce la polarización y la acumulación de fuerza opuesta a la electromotriz debido a la formación de gas hidrógeno en las placas que actúan como cátodo y oxígeno en las placas que actúan como ánodo (electrodos). Están constituidas por unas placas de acero o níquel inoxidable dentro de un electrolito de hidróxido de potasio: el paso de la corriente directa produce la polarización y la acumulación de fuerza opuesta a la electromotriz debido a la formación de gas hidrógeno en las placas que actúan como cátodo y oxígeno en las placas que actúan como ánodo (electrodos).
  • 45. ACCESORIOS Discriminador de corriente AC-DC Son dispositivos del estado sólido con las mismas aplicaciones que las celdas de polarización pero con la ventaja de que no tienen resistencia eléctrica al paso de corriente alterna. -+ Junta Aislante El Discriminador de corriente AC- DC no tiene un electrólito y no necesita su recambio y mantenimiento, mientras que las Celdas de Polarización necesitan mantenimiento porque la solución de KOH se consume, como todos los electrólitos.
  • 49. Diseño tipo postes, sobresalen del suelo ACCESORIOS Estaciones de medición 1
  • 51. Estaciones de medición con monitoreo remoto ACCESORIOS Estaciones de medición Shunts
  • 52. 28 PRUEBA SOBRE DERIVACIÓN ELÉCTRICA (SHUNT TEST)
  • 53.
  • 54. INSPECCIÓN Prueba sobre revestimientos Holliday Ref.: NACE SP0490
  • 56. Ref.: NACE TM0497MEDICIÓN Potencial Estructura - Electrólito  El CSE es positivo respecto a la estructura  Voltaje de la estructura es negativo respecto al CSE Caída de voltaje directa estructura - electrólito Verificació n de criterios de la NACE RP 0169
  • 57. Ref.: NACE TM0497MEDICIÓN Potencial Estructura - Electrólito Decaimiento de la Polarización Formación de la Polarización
  • 58. INSPECCIÓN Técnica “Close Interval Survey” (CIS) La técnica CIS es un sistema de inspecció n desarrollado para el análisis de los niveles de protecció n cató dica en ductos subterráneos o sumergidos en toda su longitud con la asistencia de las estaciones de prueba permanentes. Para lograr los potenciales precisos, el técnico establece una conexió n eléctrica a la tubería por medio de un cable de salida conectado a estaciones de prueba. El alambre de cobre revestido se desenrolla de un carrete como el operador camina la longitud de la tubería de la tubería de potencial se mide con un conjunto de electrodos de referencia a nivel del suelo, colocada directamente sobre la tubería a intervalos de cada 3 - 5 pies. Mientras se recogen simultáneamente las coordenadas GPS juntos con los datos de potencial. Técnica “Direct Current Voltage Gradient” (DCVG) La técnica de “Direct Current Voltaje Gradiente” (DCVG) es un sistema desarrollado para el análisis y localizació n de defectos de recubrimiento en tuberías subterráneas. La técnica se basa en la medició n de los gradientes de tensió n en el suelo por encima de una tubería cató dicamente protegida. Ref.: NACE SP0207 Ref.: NACE TM0109
  • 59. 32 CIS (Close Interval Survey) Estudio de campo por Intervalo Corto
  • 60. Estudio de Punto Caliente Close-Interval Potential Survey (CIPS) INSPECCIÓN Ref.: NACE SP0207
  • 61. Estudio de Drenaje lateral Close-Interval Potential Survey (CIPS) INSPECCIÓN Ref.: NACE SP0207
  • 62. Dispersión Dispersión Potenciales On – Off vs la distancia Close-Interval Potential Survey (CIPS) INSPECCIÓN Ref.: NACE SP0207
  • 63. Dispersión Dispersión Potenciales On – Off vs la distancia Close-Interval Potential Survey (CIPS) (also Close-Interval Survey [CIS]) INSPECCIÓN Ref.: NACE SP0207 Ref.: PDVSA PI 05-04-03 Ref.: PDVSA PI 05-04-03
  • 64. INSPECCIÓN Técnica “Direct Current Voltage Gradient” (DCVG) Ref.: NACE TM0109 Medició n de Caida IR
  • 65. INSPECCIÓN / MEDICIÓN Medició n Resistividad (4, 2 y 1 pin) Ref.: Handbook of Cathodic Corrosion Protection.
  • 66. INSPECCIÓN / MEDICIÓN Ref.: ANSI/NACE SP0502 ASTM G-57 (Wenner) aa aa aa
  • 67. INSPECCIÓN / MEDICIÓN (Laboratorio) Caja de Suelo Soil BoxSoil Box Ref.: ANSI/NACE SP0502 ASTM G-57
  • 68.
  • 69.
  • 70. 25 ENSAYO DE DESPRENDIMIENTO CATÓDICO EN REVESTIMIENTOS

Notas del editor

  1. 8:00 am - 8:30 am - - - - * Repaso *
  2. INICIO DÍA 3
  3. REPASO - - - [8:00 am - 8:03 am] Concepto de Sistemas de Protección Catódica
  4. REPASO - - - [8:03 am - 8:08 am] Tipos de SPC / Ventajas vs Desventajas
  5. REPASO - - - [8:08 am - 8:13 am] Principios y consideraciones de diseño e implantación de SPC
  6. REPASO - - - [8:13 am - 8:18 am] Ánodos: Tipos
  7. REPASO - - - [8:18 am - 8:23 am] Lechos de Ánodos: Vertical / Horizontal
  8. REPASO - - - [8:23 am - 8:26 am] Fuentes de corriente: tipos de transformadores-rectificadores, componentes de los TR, funcionamiento
  9. REPASO - - - [8:26 am - 8:28 am] Criterios de selección: AG o CI, o ambas
  10. REPASO - - - [8:28 am - 8:30 am] Principales Normas de Protección Catódica
  11. REPASO - - - [8:30 am - 8:32 am] Criterios NACE 0169 / ISO 15589
  12. REPASO - - - [8:32 am - 8:35 am] Pasos de la implantación: datos / Calculos / Viabilidad económica
  13. REPASO - - - [8:35 am - 8:37 am] Lista de documentos de la disciplina
  14. REPASO - - - [8:37 am - 8:40 am] Cumplimiento de la factibilidad económica
  15. - - - [. . . 8:40 am . . .] - - -
  16. PARTE 1 - - - [. . . 8:40 am . . .] - - -
  17. Qué medimos? - - - [8:40 am – 8:45 am] Voltaje = Amperaje x Ohmios, pH, Potenciales IR (recordar los criterios de PC)
  18. Para qué medimos? Y Cómo….? - - - [8:45 am – 8:50 am] Normas aplicables / forma directa e indirecta
  19. Instrumentos - - - [8:50 am – 8:52 am] Multímetro / Amperímetro
  20. Vídeo 33* (2:15 min.) - - - [8:52 am - 8:57 am] Medida de corrientes parásitas o vagabundas según criterios (medidas)
  21. Vídeo 13 * ( 2 min.) - - - Prevenido para la medición
  22. Vídeo 14 * (2 min.) - - - - previsiones
  23. Electrodos de referencia - - - [8:57 am – 9:00 am] Permanentes
  24. Electrodos de referencia - - - [9:00 am – 9:02 am]
  25. Electrodos de referencia - - - [9:02 am – 9:07 am] TABLA DE APLICACIONES (medidas de potencial)
  26. Electrodos de referencia - - - [9:07 am – 9:12 am] TABLA DE POTENCIALES naturales / Ensayos de laboratorio – calibración (MEDIA REACCIÓN)
  27. Electrodos de referencia - - - [9:12 am – 9:15 am] TABLA DE POTENCIALES naturales
  28. Electrodos de referencia - - - [9:15 am – 9:18 am] ELECTRODO Cu/CuSO4
  29. Vídeo 24 (3 min.)* Electrodos de referencia - - - [9:18 am – 9:23 am] LIMPIEZA Y CUIDADO de los cse
  30. Electrodos de referencia - - - [9:23 am – 9:26 am] ELECTRODO Ag/AgCl
  31. Electrodos de referencia - - - [9:26 am – 9:28 am] ELECTRODO Zn
  32. Electrodos de referencia - - - [9:28 am – 9:30 am] ELECTRODO Zn (Ejemplo: Casco de un barco)
  33. Electrodos de referencia - - - [9:30 am – 9:32 am] ELECTRODO Calomelano (Laboratorio)
  34. Vídeo 27 (3:30 min.)* Electrodos de referencia - - - [9:32 am – 9:35 am] Medida del pH
  35. - - - [. . . 9:35 am . . .] - - -
  36. PARTE 2 - - - [9:35 am - 9:38 am] ACCESORIOS (Bridas Aislantes)
  37. Vídeo 29 (2:11 min.)* BRIDAS AISLANTES - - - [9:38 am – 9:42 am]
  38. Vídeo 31 (1:00 min.)* - - - [9:42 am – 9:45 am] AISLAMIENTO – EFECTO DE LA CORRISÓN LOCALIZADA POR EL AISLAMIENTO
  39. Estaciones de Medición - - - [9:45 am - 9:48 am] ACCESORIOS
  40. Estaciones de Medición - - - [9:48 am - 9:50 am] ACCESORIOS (al ras del piso)
  41. Estaciones de Medición - - - [9:50 am - 9:52 am] ACCESORIOS (Diseño en base a Kit - Plástico)
  42. Estaciones de Medición - - - [9:52 am - 9:54 am] ACCESORIOS (Diseño en base a Kit - Metálico)
  43. Estaciones de Medición - - - [9:54 am - 9:57 am] ACCESORIOS (MONITOREO REMOTO)
  44. Vídeo 28 (2 min.)* Estaciones de Medición - - - [9:57 am - 10:00 am] SHUNT’s (Resistencia de valor calibrado para obtener una medida estable)
  45. - - - [. . . 10:00 am . . .] - - -
  46. INSPECCIÓN - - - [10:00 am - 10:02 am] HOLLIDAY
  47. Vídeo 26* (1:00 min.) - - - [10:02 am - 10:05 am] Holliday
  48. MEDICIÓN - - - [10:05 am - 10:10 am] Potencial Estructura - Electrólito
  49. MEDICIÓN - - - [10:10 am - 10:13 am] Potencial Estructura – Electrólito (Prueba de decaimiento, al arranque de un SPC)
  50. INSPECCIÓN - - - [10:13 am - 10:17 am] CIS / DCVG
  51. Vídeo 32* (0:15 min.) - - - [10:17 am - 10:18 am] CIS
  52. INSPECCIÓN - - - [10:18 am - 10:21 am] CIPS (análisis de los datos para identificar el comportamiento de las zonas según potenciales)
  53. INSPECCIÓN - - - [10:21 am - 10:23 am] CIPS (drenaje lateral para analizar la intensidad de la zona)
  54. INSPECCIÓN - - - [10:23 am - 10:27 am] CIPS (Gráfico de datos para su análisis)
  55. INSPECCIÓN - - - [10:30 am - 10:33 am] CIPS (Geometría de los Gradientes de potencial)
  56. INSPECCIÓN - - - [10:33 am - 10:36 am] DCVG (Detección de defectos en revestimiento)
  57. INSPECCIÓN y MEDICIÓN - - - [10:36 am - 10:39 am] MÉTODO DE WENNER (1 a 2 pines)
  58. PRÁCTICA (Cálculos) - - - [2:20 pm - 2:30pm ] EJEMPLO DEL PIM
  59. - - - [. . . 10:45 am . . .] - - -
  60. Video (5:30 min.)* - - - [10:45 am - 11:00 am] PRUEBA DE CALIDAD EN REVESTIMIENTOS EPÓXICOS
  61. ENTREGA DE CERTIFICADOS SALIDA ANTES DE LAS 11:30 am