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POR INICIAR
Los sistemas ICCP (impressed current cathodic protection), utilizan energía eléctrica proporcionada por una fuente de alimentación externa de corriente continua regulada, a través de un panel de control. El panel de control regula la corriente necesaria para polarizar la superficie a proteger.
La protección catódica utilizada en la TB 11 es por corriente impresa rectificador enfriado por aceite.
La determinación para saber si una estructura se encuentra adecuadamente protegida, se basa generalmente en medir la FEM (voltaje) entre la estructura y un electrodo de referencia. Para la realización de esto, se deben hacer conexiones tanto a la estructura como al electrolito, la conexión a la estructura por proteger se puede hacer mediante una barra
de acero la cual se pone en contacto con esta, mientras que la conexión al electrolito se puede hacer con una variedad de medios, pero como el potencial se desarrollará en este punto y formará parte del valor final, se deberá hacer con bastante exactitud y facilidad de reproducción, las lecturas medidas del potencial estructura / electrolito siempre
especificarán el tipo de electrodo de referencia usado.
La conexión al electrolito se puede hacer simplemente introduciendo un pedazo de metal a su interior, este método es algunas veces aceptable, por ejemplo:
a) Pequeños bloques de zinc puro se pueden emplear en ciertos sistemas de agua de mar donde la exactitud es de menor importancia, b) Un simple electrodo metálico que esté en contacto con el terreno puede ser satisfactorio cuando las mediciones de potencial se hacen a intervalos relativamente cortos entre las condiciones “encendido y apagado” de
la fuente de corriente.
En general, si se emplea una media celda de referencia, las lecturas de potencial deben ser reproducibles a una razonable exactitud durante cierto tiempo. El potencial de media celda al estar en contacto con el terreno o cualquier otro electrolito variará en una pequeña cantidad (20 mV), dependiendo del electrolito presente, como una consecuencia de
la difusión desarrollada en la unión de la celda y el electrolito. En la práctica es muy común ignorar estas diferencias de potencial. Cuando la corriente fluye hacia una superficie metálica, se establece un gradiente de potencial entre el ánodo y la superficie protegida. Este potencial depende en cierto grado del lugar
donde se coloque el electrodo de referencia, por esta razón, dicho electrodo se debe colocar lo más cercano posible a la estructura o bien, se debe definir el criterio de protección de acuerdo a la geometría particular y las densidades de corriente consideradas.
• Los sistemas ICCP (impressed current cathodic protection), utilizan energía eléctrica proporcionada por una fuente de alimentación externa de corriente continua regulada, a través de un panel de
control. El panel de control regula la corriente necesaria para polarizar la superficie a proteger.
• La protección catódica utilizada en la TB 11 es por corriente impresa rectificador enfriado por aceite.
• La determinación para saber si una estructura se encuentra adecuadamente protegida, se basa generalmente en medir la FEM (voltaje) entre la estructura y un electrodo de referencia. Para la
realización de esto, se deben hacer conexiones tanto a la estructura como al electrolito, la conexión a la estructura por proteger se puede hacer mediante una barra de acero la cual se pone en
contacto con esta, mientras que la conexión al electrolito se puede hacer con una variedad de medios, pero como el potencial se desarrollará en este punto y formará parte del valor final, se deberá
hacer con bastante exactitud y facilidad de reproducción, las lecturas medidas del potencial estructura / electrolito siempre especificarán el tipo de electrodo de referencia usado.
• La conexión al electrolito se puede hacer simplemente introduciendo un pedazo de metal a su interior, este método es algunas veces aceptable, por ejemplo:
• a) Pequeños bloques de zinc puro se pueden emplear en ciertos sistemas de agua de mar donde la exactitud es de menor importancia, b) Un simple electrodo metálico que esté en contacto con el
terreno puede ser satisfactorio cuando las mediciones de potencial se hacen a intervalos relativamente cortos entre las condiciones “encendido y apagado” de la fuente de corriente.
• En general, si se emplea una media celda de referencia, las lecturas de potencial deben ser reproducibles a una razonable exactitud durante cierto tiempo. El potencial de media celda al estar en
contacto con el terreno o cualquier otro electrolito variará en una pequeña cantidad (20 mV), dependiendo del electrolito presente, como una consecuencia de la difusión desarrollada en la unión de
la celda y el electrolito. En la práctica es muy común ignorar estas diferencias de potencial. Cuando la corriente fluye hacia una superficie metálica, se establece un gradiente de potencial entre el
ánodo y la superficie protegida. Este potencial depende en cierto grado del lugar
• donde se coloque el electrodo de referencia, por esta razón, dicho electrodo se debe colocar lo más cercano posible a la estructura o bien, se debe definir el criterio de protección de acuerdo a la
geometría particular y las densidades de corriente consideradas.
• Los sistemas ICCP (impressed current cathodic protection), utilizan energía eléctrica proporcionada por una fuente de alimentación externa de corriente continua regulada, a través de un panel de
control. El panel de control regula la corriente necesaria para polarizar la superficie a proteger.
• La protección catódica utilizada en la TB 11 es por corriente impresa rectificador enfriado por aceite.
• La determinación para saber si una estructura se encuentra adecuadamente protegida, se basa generalmente en medir la FEM (voltaje) entre la estructura y un electrodo de referencia. Para la
realización de esto, se deben hacer conexiones tanto a la estructura como al electrolito, la conexión a la estructura por proteger se puede hacer mediante una barra de acero la cual se pone en
contacto con esta, mientras que la conexión al electrolito se puede hacer con una variedad de medios, pero como el potencial se desarrollará en este punto y formará parte del valor final, se deberá
hacer con bastante exactitud y facilidad de reproducción, las lecturas medidas del potencial estructura / electrolito siempre especificarán el tipo de electrodo de referencia usado.
• La conexión al electrolito se puede hacer simplemente introduciendo un pedazo de metal a su interior, este método es algunas veces aceptable, por ejemplo:
• a) Pequeños bloques de zinc puro se pueden emplear en ciertos sistemas de agua de mar donde la exactitud es de menor importancia, b) Un simple electrodo metálico que esté en contacto con el
terreno puede ser satisfactorio cuando las mediciones de potencial se hacen a intervalos relativamente cortos entre las condiciones “encendido y apagado” de la fuente de corriente.
• En general, si se emplea una media celda de referencia, las lecturas de potencial deben ser reproducibles a una razonable exactitud durante cierto tiempo. El potencial de media celda al estar en
contacto con el terreno o cualquier otro electrolito variará en una pequeña cantidad (20 mV), dependiendo del electrolito presente, como una consecuencia de la difusión desarrollada en la unión de
la celda y el electrolito. En la práctica es muy común ignorar estas diferencias de potencial. Cuando la corriente fluye hacia una superficie metálica, se establece un gradiente de potencial entre el
ánodo y la superficie protegida. Este potencial depende en cierto grado del lugar
• donde se coloque el electrodo de referencia, por esta razón, dicho electrodo se debe colocar lo más cercano posible a la estructura o bien, se debe definir el criterio de protección de acuerdo a la
geometría particular y las densidades de corriente consideradas.
electrolito se puede hacer con una variedad de medios, pero
como el potencial se desarrollará en este punto y formará parte
del valor final, se deberá hacer con bastante exactitud y
facilidad de reproducción, las lecturas medidas del potencial
estructura / electrolito siempre especificarán el tipo de electrodo
de referencia usado.
La conexión al electrolito se puede hacer simplemente
introduciendo un pedazo de metal a su interior, este método es
algunas veces aceptable, por ejemplo:
a) Pequeños bloques de zinc puro se pueden emplear en ciertos
sistemas de agua de mar donde la exactitud es de menor
importancia, b) Un simple electrodo metálico que esté en
contacto con el terreno puede ser satisfactorio cuando las
mediciones de potencial se hacen a intervalos relativamente
cortos entre las condiciones “encendido y apagado” de la fuente
de corriente.
• Los sistemas ICCP (impressed current cathodic protection), utilizan energía eléctrica proporcionada por una fuente de alimentación externa de corriente continua regulada, a través de un panel de
control. El panel de control regula la corriente necesaria para polarizar la superficie a proteger.
• La protección catódica utilizada en la TB 11 es por corriente impresa rectificador enfriado por aceite.
• La determinación para saber si una estructura se encuentra adecuadamente protegida, se basa generalmente en medir la FEM (voltaje) entre la estructura y un electrodo de referencia. Para la
realización de esto, se deben hacer conexiones tanto a la estructura como al electrolito, la conexión a la estructura por proteger se puede hacer mediante una barra de acero la cual se pone en
contacto con esta, mientras que la conexión al electrolito se puede hacer con una variedad de medios, pero como el potencial se desarrollará en este punto y formará parte del valor final, se deberá
hacer con bastante exactitud y facilidad de reproducción, las lecturas medidas del potencial estructura / electrolito siempre especificarán el tipo de electrodo de referencia usado.
• La conexión al electrolito se puede hacer simplemente introduciendo un pedazo de metal a su interior, este método es algunas veces aceptable, por ejemplo:
• a) Pequeños bloques de zinc puro se pueden emplear en ciertos sistemas de agua de mar donde la exactitud es de menor importancia, b) Un simple electrodo metálico que esté en contacto con el
terreno puede ser satisfactorio cuando las mediciones de potencial se hacen a intervalos relativamente cortos entre las condiciones “encendido y apagado” de la fuente de corriente.
• En general, si se emplea una media celda de referencia, las lecturas de potencial deben ser reproducibles a una razonable exactitud durante cierto tiempo. El potencial de media celda al estar en
contacto con el terreno o cualquier otro electrolito variará en una pequeña cantidad (20 mV), dependiendo del electrolito presente, como una consecuencia de la difusión desarrollada en la unión de
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ánodo y la superficie protegida. Este potencial depende en cierto grado del lugar
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hacer con bastante exactitud y facilidad de reproducción, las lecturas medidas del potencial estructura / electrolito siempre especificarán el tipo de electrodo de referencia usado.
• La conexión al electrolito se puede hacer simplemente introduciendo un pedazo de metal a su interior, este método es algunas veces aceptable, por ejemplo:
• a) Pequeños bloques de zinc puro se pueden emplear en ciertos sistemas de agua de mar donde la exactitud es de menor importancia, b) Un simple electrodo metálico que esté en contacto con el
terreno puede ser satisfactorio cuando las mediciones de potencial se hacen a intervalos relativamente cortos entre las condiciones “encendido y apagado” de la fuente de corriente.
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  • 1. POR INICIAR Los sistemas ICCP (impressed current cathodic protection), utilizan energía eléctrica proporcionada por una fuente de alimentación externa de corriente continua regulada, a través de un panel de control. El panel de control regula la corriente necesaria para polarizar la superficie a proteger. La protección catódica utilizada en la TB 11 es por corriente impresa rectificador enfriado por aceite. La determinación para saber si una estructura se encuentra adecuadamente protegida, se basa generalmente en medir la FEM (voltaje) entre la estructura y un electrodo de referencia. Para la realización de esto, se deben hacer conexiones tanto a la estructura como al electrolito, la conexión a la estructura por proteger se puede hacer mediante una barra de acero la cual se pone en contacto con esta, mientras que la conexión al electrolito se puede hacer con una variedad de medios, pero como el potencial se desarrollará en este punto y formará parte del valor final, se deberá hacer con bastante exactitud y facilidad de reproducción, las lecturas medidas del potencial estructura / electrolito siempre especificarán el tipo de electrodo de referencia usado. La conexión al electrolito se puede hacer simplemente introduciendo un pedazo de metal a su interior, este método es algunas veces aceptable, por ejemplo: a) Pequeños bloques de zinc puro se pueden emplear en ciertos sistemas de agua de mar donde la exactitud es de menor importancia, b) Un simple electrodo metálico que esté en contacto con el terreno puede ser satisfactorio cuando las mediciones de potencial se hacen a intervalos relativamente cortos entre las condiciones “encendido y apagado” de la fuente de corriente. En general, si se emplea una media celda de referencia, las lecturas de potencial deben ser reproducibles a una razonable exactitud durante cierto tiempo. El potencial de media celda al estar en contacto con el terreno o cualquier otro electrolito variará en una pequeña cantidad (20 mV), dependiendo del electrolito presente, como una consecuencia de la difusión desarrollada en la unión de la celda y el electrolito. En la práctica es muy común ignorar estas diferencias de potencial. Cuando la corriente fluye hacia una superficie metálica, se establece un gradiente de potencial entre el ánodo y la superficie protegida. Este potencial depende en cierto grado del lugar donde se coloque el electrodo de referencia, por esta razón, dicho electrodo se debe colocar lo más cercano posible a la estructura o bien, se debe definir el criterio de protección de acuerdo a la geometría particular y las densidades de corriente consideradas.
  • 2. • Los sistemas ICCP (impressed current cathodic protection), utilizan energía eléctrica proporcionada por una fuente de alimentación externa de corriente continua regulada, a través de un panel de control. El panel de control regula la corriente necesaria para polarizar la superficie a proteger. • La protección catódica utilizada en la TB 11 es por corriente impresa rectificador enfriado por aceite. • La determinación para saber si una estructura se encuentra adecuadamente protegida, se basa generalmente en medir la FEM (voltaje) entre la estructura y un electrodo de referencia. Para la realización de esto, se deben hacer conexiones tanto a la estructura como al electrolito, la conexión a la estructura por proteger se puede hacer mediante una barra de acero la cual se pone en contacto con esta, mientras que la conexión al electrolito se puede hacer con una variedad de medios, pero como el potencial se desarrollará en este punto y formará parte del valor final, se deberá hacer con bastante exactitud y facilidad de reproducción, las lecturas medidas del potencial estructura / electrolito siempre especificarán el tipo de electrodo de referencia usado. • La conexión al electrolito se puede hacer simplemente introduciendo un pedazo de metal a su interior, este método es algunas veces aceptable, por ejemplo: • a) Pequeños bloques de zinc puro se pueden emplear en ciertos sistemas de agua de mar donde la exactitud es de menor importancia, b) Un simple electrodo metálico que esté en contacto con el terreno puede ser satisfactorio cuando las mediciones de potencial se hacen a intervalos relativamente cortos entre las condiciones “encendido y apagado” de la fuente de corriente. • En general, si se emplea una media celda de referencia, las lecturas de potencial deben ser reproducibles a una razonable exactitud durante cierto tiempo. El potencial de media celda al estar en contacto con el terreno o cualquier otro electrolito variará en una pequeña cantidad (20 mV), dependiendo del electrolito presente, como una consecuencia de la difusión desarrollada en la unión de la celda y el electrolito. En la práctica es muy común ignorar estas diferencias de potencial. Cuando la corriente fluye hacia una superficie metálica, se establece un gradiente de potencial entre el ánodo y la superficie protegida. Este potencial depende en cierto grado del lugar • donde se coloque el electrodo de referencia, por esta razón, dicho electrodo se debe colocar lo más cercano posible a la estructura o bien, se debe definir el criterio de protección de acuerdo a la geometría particular y las densidades de corriente consideradas.
  • 3. • Los sistemas ICCP (impressed current cathodic protection), utilizan energía eléctrica proporcionada por una fuente de alimentación externa de corriente continua regulada, a través de un panel de control. El panel de control regula la corriente necesaria para polarizar la superficie a proteger. • La protección catódica utilizada en la TB 11 es por corriente impresa rectificador enfriado por aceite. • La determinación para saber si una estructura se encuentra adecuadamente protegida, se basa generalmente en medir la FEM (voltaje) entre la estructura y un electrodo de referencia. Para la realización de esto, se deben hacer conexiones tanto a la estructura como al electrolito, la conexión a la estructura por proteger se puede hacer mediante una barra de acero la cual se pone en contacto con esta, mientras que la conexión al electrolito se puede hacer con una variedad de medios, pero como el potencial se desarrollará en este punto y formará parte del valor final, se deberá hacer con bastante exactitud y facilidad de reproducción, las lecturas medidas del potencial estructura / electrolito siempre especificarán el tipo de electrodo de referencia usado. • La conexión al electrolito se puede hacer simplemente introduciendo un pedazo de metal a su interior, este método es algunas veces aceptable, por ejemplo: • a) Pequeños bloques de zinc puro se pueden emplear en ciertos sistemas de agua de mar donde la exactitud es de menor importancia, b) Un simple electrodo metálico que esté en contacto con el terreno puede ser satisfactorio cuando las mediciones de potencial se hacen a intervalos relativamente cortos entre las condiciones “encendido y apagado” de la fuente de corriente. • En general, si se emplea una media celda de referencia, las lecturas de potencial deben ser reproducibles a una razonable exactitud durante cierto tiempo. El potencial de media celda al estar en contacto con el terreno o cualquier otro electrolito variará en una pequeña cantidad (20 mV), dependiendo del electrolito presente, como una consecuencia de la difusión desarrollada en la unión de la celda y el electrolito. En la práctica es muy común ignorar estas diferencias de potencial. Cuando la corriente fluye hacia una superficie metálica, se establece un gradiente de potencial entre el ánodo y la superficie protegida. Este potencial depende en cierto grado del lugar • donde se coloque el electrodo de referencia, por esta razón, dicho electrodo se debe colocar lo más cercano posible a la estructura o bien, se debe definir el criterio de protección de acuerdo a la geometría particular y las densidades de corriente consideradas.
  • 4. electrolito se puede hacer con una variedad de medios, pero como el potencial se desarrollará en este punto y formará parte del valor final, se deberá hacer con bastante exactitud y facilidad de reproducción, las lecturas medidas del potencial estructura / electrolito siempre especificarán el tipo de electrodo de referencia usado. La conexión al electrolito se puede hacer simplemente introduciendo un pedazo de metal a su interior, este método es algunas veces aceptable, por ejemplo: a) Pequeños bloques de zinc puro se pueden emplear en ciertos sistemas de agua de mar donde la exactitud es de menor importancia, b) Un simple electrodo metálico que esté en contacto con el terreno puede ser satisfactorio cuando las mediciones de potencial se hacen a intervalos relativamente cortos entre las condiciones “encendido y apagado” de la fuente de corriente.
  • 5. • Los sistemas ICCP (impressed current cathodic protection), utilizan energía eléctrica proporcionada por una fuente de alimentación externa de corriente continua regulada, a través de un panel de control. El panel de control regula la corriente necesaria para polarizar la superficie a proteger. • La protección catódica utilizada en la TB 11 es por corriente impresa rectificador enfriado por aceite. • La determinación para saber si una estructura se encuentra adecuadamente protegida, se basa generalmente en medir la FEM (voltaje) entre la estructura y un electrodo de referencia. Para la realización de esto, se deben hacer conexiones tanto a la estructura como al electrolito, la conexión a la estructura por proteger se puede hacer mediante una barra de acero la cual se pone en contacto con esta, mientras que la conexión al electrolito se puede hacer con una variedad de medios, pero como el potencial se desarrollará en este punto y formará parte del valor final, se deberá hacer con bastante exactitud y facilidad de reproducción, las lecturas medidas del potencial estructura / electrolito siempre especificarán el tipo de electrodo de referencia usado. • La conexión al electrolito se puede hacer simplemente introduciendo un pedazo de metal a su interior, este método es algunas veces aceptable, por ejemplo: • a) Pequeños bloques de zinc puro se pueden emplear en ciertos sistemas de agua de mar donde la exactitud es de menor importancia, b) Un simple electrodo metálico que esté en contacto con el terreno puede ser satisfactorio cuando las mediciones de potencial se hacen a intervalos relativamente cortos entre las condiciones “encendido y apagado” de la fuente de corriente. • En general, si se emplea una media celda de referencia, las lecturas de potencial deben ser reproducibles a una razonable exactitud durante cierto tiempo. El potencial de media celda al estar en contacto con el terreno o cualquier otro electrolito variará en una pequeña cantidad (20 mV), dependiendo del electrolito presente, como una consecuencia de la difusión desarrollada en la unión de la celda y el electrolito. En la práctica es muy común ignorar estas diferencias de potencial. Cuando la corriente fluye hacia una superficie metálica, se establece un gradiente de potencial entre el ánodo y la superficie protegida. Este potencial depende en cierto grado del lugar • donde se coloque el electrodo de referencia, por esta razón, dicho electrodo se debe colocar lo más cercano posible a la estructura o bien, se debe definir el criterio de protección de acuerdo a la geometría particular y las densidades de corriente consideradas.
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  • 12. • Los sistemas ICCP (impressed current cathodic protection), utilizan energía eléctrica proporcionada por una fuente de alimentación externa de corriente continua regulada, a través de un panel de control. El panel de control regula la corriente necesaria para polarizar la superficie a proteger. • La protección catódica utilizada en la TB 11 es por corriente impresa rectificador enfriado por aceite. • La determinación para saber si una estructura se encuentra adecuadamente protegida, se basa generalmente en medir la FEM (voltaje) entre la estructura y un electrodo de referencia. Para la realización de esto, se deben hacer conexiones tanto a la estructura como al electrolito, la conexión a la estructura por proteger se puede hacer mediante una barra de acero la cual se pone en contacto con esta, mientras que la conexión al electrolito se puede hacer con una variedad de medios, pero como el potencial se desarrollará en este punto y formará parte del valor final, se deberá hacer con bastante exactitud y facilidad de reproducción, las lecturas medidas del potencial estructura / electrolito siempre especificarán el tipo de electrodo de referencia usado. • La conexión al electrolito se puede hacer simplemente introduciendo un pedazo de metal a su interior, este método es algunas veces aceptable, por ejemplo: • a) Pequeños bloques de zinc puro se pueden emplear en ciertos sistemas de agua de mar donde la exactitud es de menor importancia, b) Un simple electrodo metálico que esté en contacto con el terreno puede ser satisfactorio cuando las mediciones de potencial se hacen a intervalos relativamente cortos entre las condiciones “encendido y apagado” de la fuente de corriente. • En general, si se emplea una media celda de referencia, las lecturas de potencial deben ser reproducibles a una razonable exactitud durante cierto tiempo. El potencial de media celda al estar en contacto con el terreno o cualquier otro electrolito variará en una pequeña cantidad (20 mV), dependiendo del electrolito presente, como una consecuencia de la difusión desarrollada en la unión de la celda y el electrolito. En la práctica es muy común ignorar estas diferencias de potencial. Cuando la corriente fluye hacia una superficie metálica, se establece un gradiente de potencial entre el ánodo y la superficie protegida. Este potencial depende en cierto grado del lugar • donde se coloque el electrodo de referencia, por esta razón, dicho electrodo se debe colocar lo más cercano posible a la estructura o bien, se debe definir el criterio de protección de acuerdo a la geometría particular y las densidades de corriente consideradas.