(12) OPIS PATENTOWY (19)PL



Podobne dokumenty
CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE

PL B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL BUP 17/16. MAGDALENA PIASECKA, Kielce, PL WUP 04/17

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE

PL B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. CIEŚLICKI BOGUSŁAW, Gdańsk, PL KOWALSKI RADOSŁAW, Gdańsk, PL BUP 19/10

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/00022 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 25/09. ANDRZEJ KOLONKO, Wrocław, PL ANNA KOLONKO, Wrocław, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL BUP 12/

PL B1. Sposób lutowania beztopnikowego miedzi ze stalami lutami twardymi zawierającymi fosfor. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DK95/00453

PL B1. Politechnika Świętokrzyska,Kielce,PL BUP 10/08. Wojciech Depczyński,Jasło,PL Norbert Radek,Górno,PL

PL B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL BUP 07/06

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. SPYRA PRIMO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów, PL BUP 23/

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M

PL B1. Sposób nanoszenia warstwy uszczelniającej na rdzeń piankowy korka do zamykania butelek, zwłaszcza z winem

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. HERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cielądz, PL BUP 24/13. SŁAWOMIR MAGIERA, Cielądz, PL

FIG. 1 (19)PL (11) (13)B1 (12)OPIS PATENTOWY PL B1 A21C9/02

PL B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji

(54)Sposób mocowania wykładzin ceramicznych na metalowych powierzchniach, zwłaszcza w

PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 02/15. MAŁGORZATA IWANEK, Lublin, PL MICHAŁ CIUKSZO, Pisz, PL

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M

( 5 4 ) Urządzenie do nanoszenia cienkich warstw metalicznych i/lub ceramicznych

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1. (51) IntCl6: F16L3/00 F16L 55/00

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 F16F 9/14 F16F 9/30 RZECZPOSPOLITA POLSKA. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)


(54) Urządzenie do chłodzenia układu półprzewodnikowego typu tranzystor bipolarny

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US04/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 21/10. MARCIN ŚRODA, Kraków, PL

PL B1. Sposób wykonania ogrodzeniowego słupka metalowego z zastosowaniem kotwy mocującej oraz słupek ogrodzeniowy według tego sposobu

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. GALISZ WOJCIECH OBRÓBKA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO CELÓW SPORTOWYCH, Jastrzębie Zdrój, PL BUP 08/11

PL B1. Sposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FR95/00114

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. Fig. 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia:

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F16L 59/14 ( ) ,FI, PAROC OY AB, Vantaa, FI BUP 10/08

PL B1. ZAKŁAD PRODUKCJI AUTOMATYKI SIECIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA W PRZYGÓRZU, Przygórze, PL BUP 23/03

WOD-KAN-EKO 2013 Wrocław, Arkadiusz Kieda dział techniczny PAM

ZincTape AKTYWNE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE96/02405

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP96/05837

PL B1. DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)182858

(54) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. Fig. 2

PL B1. Reaktor do wytwarzania żeliwa wysokojakościowego, zwłaszcza sferoidalnego lub wermikularnego BUP 17/12

ST.0.4. POWŁOKI ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZJĄCE NA KONSTRUKCJACH STALOWYCH.

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 03/06

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (51) IntCl7 A63F 9/08. (54) Łamigłówka. (73) Uprawniony z patentu:

PL B1 (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) (13) B 1 A61K 9/20. (22) Data zgłoszenia:

PL B1. Urządzenie wentylatorowe do recyrkulacji gazów w wysokotemperaturowym ogniwie paliwowym. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL

PL B1. Kubański Andrzej,Sosnowiec,PL BUP 12/02

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 24/18. GRZEGORZ SAMOŁYK, Turka, PL WUP 03/19. rzecz. pat.

(13)B1 (19) PL (11) (12) OPIS PATENTOWY PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia:

PL B1. HIKISZ BARTOSZ, Łódź, PL BUP 05/07. BARTOSZ HIKISZ, Łódź, PL WUP 01/16. rzecz. pat.

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(13) B1 PL B1 (19) PL (11)

PL B1. CAPRICORN SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, PL BUP 13/15. MACIEJ DOBROWOLSKI, Grodziszcze, PL

(13) B1 PL B1 (19) PL (11)

(57) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1

PL B1. Głowica pomiarowa do badania charakterystyk tribologicznych i szczelności ślizgowych uszczelnień czołowych

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(13)B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) PL B1

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 G09F 15/00 ( ) G09F 11/24 ( ) GUNAL ALUMINYUM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Izmir, TR

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FI04/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 02/15. MAŁGORZATA IWANEK, Lublin, PL MICHAŁ CIUKSZO, Pisz, PL

INFORMACJA TECHNICZNA

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Remontowe Energetyki ENERGOSERWIS S.A.,Lubliniec,PL BUP 02/06

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

PL B1. TRYBUŁA DARIUSZ, Pilchowo k/szczecina, PL BUP 25/05. DARIUSZ TRYBUŁA, Pilchowo k/szczecina, PL

(30) Pierwszeństwo: (73) (43) Zgłoszenie ogłoszono: (72) Twórca wynalazku: (74) (45) O udzieleniu patentu ogłoszono:

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 02/14. PIOTR OSIŃSKI, Wrocław, PL WUP 10/16. rzecz. pat.

OPIS PATENTOWY F24J 3/08 ( ) F24J 3/06 ( ) F24D 11/02 ( )

PL B1. Przyłącze gazowe, sposób montażu przyłącza gazowego i zespół redukcyjno-pomiarowy przyłącza gazowego

OGNIOOCHRONNY SYSTEM PLAMKOR

PL B1. Balcer Józef Zakład Wielobranżowy RETRO,Nakło n/notecią,pl BUP 25/04. Józef Balcer,Nakło n/notecią,pl

Blutop = potrzeba rynku + doświadczenie PAM. Awarie. Monitoring. Budowa i modernizacja sieci wod-kan. Szczyrk MIKOŁAJ RYBICKI

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 26/16. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL PAULINA PATER, Turka, PL

Transkrypt:

RZECZPO SPO LITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolite] Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (21) Numer zgłoszenia: 312738 (22) Data zgłoszenia: 21.07.1994 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 21.07.1994, PCT/FR94/00911 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: 09.02.1995, W095/04239, PCT Gazette nr 07/95 (11)175903 (13) B1 (51) IntCl6: F16L 58/04 (54)Sposób zabezpieczenia elementu rurowego z metalu na bazie żelaza, zwłaszcza z żeliwa przed korozją i element rurowy z metalu na bazie żelaza, zwłaszcza z żeliwa (30) Pierwszeństwo: 28.07.1993,FR,9309303 (73) Uprawniony z patentu: PONT-A-MOUSSON S.A., Nancy, FR (43) Zgłoszenie ogłoszono: 13.05.1996 BUP 10/96 (72) Twórcy wynalazku: Jean-Marc Pedeutour, Bléndod-lés-Pont-á- Mousson, FR Gerard Nouail, Metz, FR Jean Bello, Gezoncourt, FR Rio Bellocci, Pont-á-Mousson, FR (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 31.03.1999 WUP 03/99 (74) Pełnomocnik: Szalkiewicz Tadeusz, PATPOL Spółka z o.o. PL 175903 B1 (57) 1. Sposób zabezpieczenia elementu rurowego z metalu na bazie żelaza, zwłaszcza z żeliwa, przed korozją, w szczególności ziemną, znamienny tym, że pierwszą warstwę zabezpieczającą utworzoną z cynku nakłada się poprzez metalizację łukiem elektrycznym, nakłada się również poprzez metalizację łukiem elektrycznym drugą warstwę zabezpieczającą złożoną ze stopu cynkowo-glinowego, zawierającego 5-55% glinu, po czym nakłada się trzecią porowatą warstwę, stanowiącą wypełniacz porów, zawierającą spoiwo organiczne, w szczególności farbę wodną, lakier bitumiczny lub żywicę epoksydową. 5. Element rurowy z metalu na bazie żelaza, zwłaszcza z żeliwa, w szczególności do przewodów podziemnych posiadający pierwszą zabezpieczającą powłokę zewnętrzną złożoną z warstwy cynku, znamienny tym, ze ma na pierwszej warstwie cynku drugą porowatą warstwę stopu cynkowo-glinowego, zawierającego 5-55% glinu i na tej drugiej warstwie stopu trzecią porowatą warstwę stanowiącą wypełniacz porów, zawierającą spoiwo organiczne, w szczególności farbę wodną, lakier bitumiczny lub żywicę epoksydową.

Sposób zabezpieczenia elementu rurowego z metalu na bazie żelaza, zwłaszcza z żeliwa przed korozją i element rurowy z metalu na bazie żelaza, zwłaszcza z żeliwa Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób zabezpieczenia elementu rurowego z metalu na bazie żelaza, zwłaszcza z żeliwa, przed korozją, w szczególności ziemną, znamienny tym, że pierwszą warstwę zabezpieczającą utworzoną z cynku nakłada się poprzez metalizację łukiem elektrycznym, nakłada się również poprzez metalizację łukiem elektrycznym drugą warstwę zabezpieczającą złożoną ze stopu cynkowo-glinowego, zawierającego 5-55% glinu, po czym nakłada się trzecią porowatą warstwę, stanowiącą wypełniacz porów, zawierającą spoiwo organiczne, w szczególności farbę wodną, lakier bitumiczny lub żywicę epoksydową. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że nakłada się warstwę cynku w ilości co najmniej 130 g/m2, a korzystnie co najmniej 200 g/m2. 3. Sposób, według zastrz. 1, znamienny tym, że nakłada się warstwę cynku w ilości co najmniej 130 g/m2, a korzystnie co najmniej 150 g/m2. 4. Sposób według zastrz. 1 albo 2 albo 3, znamienny tym, że trzecią warstwę nakłada się przez rozpylanie, korzystnie o grubości zawartej między 80 a 150 μm. 5. Element rurowy z metalu na bazie żelaza, zwłaszcza z żeliwa, w szczególności do przewodów podziemnych posiadający pierwszą zabezpieczającą powłokę zewnętrzną złożoną z warstwy cynku, znamienny tym, że ma na pierwszej warstwie cynku drugą porowatą warstwę stopu cynkowo-glinowego, zawierającego 5-55% glinu i na tej drugiej warstwie stopu trzecią porowatą warstwę stanowiącą wypełniacz porów, zawierającą spoiwo organiczne, w szczególności farbę wodną, lakier bitumiczny lub żywicę epoksydową. 6. Element według zastrz. 5, znamienny tym, że pierwsza warstwa jest porowata. 7. Element według zastrz. 5 albo 6, znamienny tym, że grubość warstwy cynku jest określona ilością cynku co najmniej 130 g/m2, a korzystnie co najmniej 200 g/m2. 8. Element według zastrz. 5, znamienny tym, że grubość warstwy stopu jest określona ilością stopu co najmniej 130 g/m2, a korzystnie co najmniej 150 g/m2 9. Element według zastrz. 5, znamienny tym, że warstwa wypełniacza porów ma grubość zawartą między 80 i 150 μm. * * * Przedmiotem wynalazku jest sposób zabezpieczenia elementu rurowego z metalu na bazie żelaza zwłaszcza z żeliwa przed korozją i element rurowy z metalu na bazie żelaza zwłaszcza z żeliwa. Niniejszy wynalazek odnosi się do ochrony antykorozyjnej przewodów złożonych z elementów rurowych na podstawie żelaza, w szczególności z żeliwa. Przez "elementy rurowe" rozumie się zarówno rury jak i osprzęt, taki jak kolanka, złączki itd. Wynalazek odnosi się głównie do przewodów podziemnych, ale może być ewentualnie zastosowany również w przypadku przewodów napowietrznych. Z książki dr Endre Nadasi pt. "Nowoczesne metody metalizacji natryskowej", WNT, W-wa, 1975 r. str. 266-270 znane są powłoki wielowarstwowe, w tym podwójnie nanoszone również elementy rurowe. Złożone są one z cienkiej warstwy cynku, na którą natryskuje się aluminium i znajdują zastosowanie w przemyśle okrętowym (str. 266). Powłoka wielowarstwowa złożona ze stopu cynku i aluminium oraz lakieru znana jest ze str. 267 tej książki, a ze str 168 znana jest powłoka wielowarstwowa składająca się z cynku,

175 903 3 aluminium i cynku. Z tej samej książki znane są także powłoki kombinowane składające się z warstw cynku aluminium, stopu cynku aluminium i emalii syntetycznej. Z publikacji znane są również sposoby kolejnego nanoszenia poszczególnych warstw powłok przeciwkorozyjnych wielowarstwowych przez natryskiwanie, a w przypadku powłok kombinowanych natryskiwanie metalem, nanoszenie farby pędzlem, przy czym stosowane grubości poszczególnych warstw wahają się od 30 do 250 mikronów. Jednakże powyższe powłoki jak i sposoby ich nanoszenia są stosowane do zabezpieczenia metali przed korozją w atmosferze. Warunki korozji ziemnej są inne. W warunkach ziemnych panuje środowisko beztlenowe i rozwija się korozja bakteryjna, szczególnie typu siarczanowo-redukcyjnego, to znaczy redukcja spowodowana przez bakterie z siarczanów na siarczki. Podczas reakcji, która przetwarza żelazo na jony żelaza dwuwartościowego, zużywana jest ogromna ilość elektronów. Szybkości są więc często wyższe niż w środowisku bakterii tlenowych. Dla zapewnienia sobie metabolizmu, bakterie mogą używać wypełniacza porów, ponieważ stanowi on źródło węgla, a to z kolei prowadzi do jego zniknięcia. Ten rodzaj korozji beztlenowej nie zachodzi w atmosferze. Trwałość powłoki w powietrzu jest wyraźnie słabsza niż w ziemi i wynosi 10 do 15 lat wobec 50 do 80 lat w ziemi. Korozja ziemna metali żelaznych jest zjawiskiem o właściwościach odmiennych od korozji atmosferycznej i polega głównie na tworzeniu stref utleniania, połączonych elektrycznie ze strefami redukcyjnymi, które mogą znajdować się w pewnej odległości. Powstają zatem znaczne uszkodzenia metalu na bazie żelaza. Ochrona antykorozyjna rurowych elementów podziemnych sprawia szczególne trudności, zwłaszcza z powodu niejednorodności gruntów i ich różnych właściwości, a także faktu, że elementy rurowe, zgodnie z ich stosowaniem, przenoszą płyny o różnych temperaturach, zmieniając warunki korodowania, i że manipulowanie elementami rurowymi, przeznaczonymi do zakopania często prowadzi do uszkodzeń ich powierzchni zewnętrznej w różnych miejscach. Celem wynalazku jest opracowanie sposobu powlekania elementu rurowego z metalu na podstawie żelaza, w szczególności zakopanego w ziemi, który to sposób, przy koszcie możliwym do przyjęcia, zapewnia dobre zabezpieczenie antykorozyjne niezależnie od przeznaczenia przewodu, zwłaszcza w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych, dla znacznej większości gruntów. Sposób zabezpieczenia elementu rurowego z metalu na bazie żelaza, zwłaszcza z żeliwa, przed korozją, w szczególności ziemną, charakteryzuje się tym, że pierwszą warstwę zabezpieczającą utworzoną z cynku nakłada się poprzez metalizację łukiem elektrycznym, nakłada się również poprzez metalizację łukiem elektrycznym drugą warstwę zabezpieczającą złożoną ze stopu cynkowo-glinowego, zawierającego 5-55% glinu, po czym nakłada się trzecią porowatą warstwę, stanowiącą wypełniacz porów, zawierającą spoiwo organiczne, w szczególności farbę wodną, lakier bitumiczny lub żywicę epoksydową. Korzystne jest, że nakłada się warstwę cynku w ilości co najmniej 130 g/m2, a korzystnie co najmniej 200 g/m2. Korzystne jest również, że nakłada się warstwę cynku w ilości co najmniej 130 g/m2, a korzystnie co najmniej 150 g/m2. Korzystne jest ponadto, że trzecią warstwę nakład się przez rozpylanie, korzystnie o grubości zawartej między 80 a 150 μm. Element rurowy z metalu na bazie żelaza, zwłaszcza z żeliwa, w szczególności do przewodów podziemnych posiadający pierwszą zabezpieczającą powłokę zewnętrzną złożoną z warstwy cynku charakteryzuje się tym, że ma na pierwszej warstwie cynku drugą porowatą warstwę stopu cynkowo-glinowego, zawierającego 5-55% glinu i na tej drugiej warstwie stopu trzecią porowatą warstwę, będącą wypełniaczem porów, zawierającą spoiwa organiczne, w szczególności farbę wodną, lakier bitumiczny lub żywicę epoksydową. Korzystne jest, że pierwsza warstwa jest porowata. Korzystne jest także, że grubość warstwy cynku jest określona ilością cynku co najmniej 130 g/m2, a korzystnie co najmniej 200 g/m2.

4 175 903 Korzystne jest również, że grubość warstwy stopu jest określona ilością stopu co najmniej 130 g/m2, a korzystnie co najmniej 150 g/m. Ponadto korzystne jest, że warstwa wypełniacza porów ma grubość zawartą między 80 i 150 μm. Poniżej przedstawiony zostanie przykład wdrożenia wynalazku, zastosowanego do elementu rurowego przewodu wodociągowego lub kanalizacyjnego z żeliwa sferoidalnego. W przykładzie tym, opisana powłoka nakładana jest w trzech etapach na żeliwo, wyjęte po przepuście z pieca obróbki termicznej, mającego zatem naskórek utworzony z tlenków żelaza. W pierwszym etapie nakład się przez metalizację łukiem elektrycznym pierwszą warstwę cynku. Następnie, na pierwszej warstwie, przez metalizację łukiem elektrycznym nakłada się drugą warstwę, utworzoną ze stopu cynkowo-glinowego. Wreszcie, przez rozpylanie nakłada się warstwę końcową, zwaną wypełniaczem porów, zawierającą spoiwo organiczne, w szczególności farbę wodną, lakier bitumiczny lub żywicę epoksydową. Rozpylanie może być wykonywane za pomocą pistoletu natryskowego, działającego bez sprężonego powietrza lub na sprężone powietrze. W ogólnych zarysach powłoka ta działa w sposób następujący: warstwa cynku jest nazywana "poświęconą" w stosunku do żeliwa, ponieważ może ona stopniowo zużywać się przez utlenianie pod działaniem ogniwa galwanicznego utworzonego przez żeliwo, cynk i grunt, aby chronić żeliwo leżące pod nią lub odsłonięte w miejscach defektów lub uszkodzeń osłony, przez utworzenie ochronnej warstwy produktów korozji, którą tworzą wydzielenia stałe w środowisku, w którym one powstały, produkty korozji zatykają i zabliźniają wspomniane wyżej uszkodzenia, ale jeżeli cynk zostanie zużyty, warstwa ta stopniowo ulega zniszczeniu bez odnowienia się i żeliwo nie jest już chronione. Tak więc głównym czynnikiem prowadzącym do zużywania się cynku jest jego autokorozja, zużywająca ten metal. Druga warstwa stopu cynkowo-glinowego chroni warstwę cynku przed tym zjawiskiem, przez to, że ona sama jest siedliskiem autokorozji. Wzajemne oddziaływanie między pierwszą warstwę cynku a drugą warstwą stopu prowadzi do stabilizacji każdej z warstw metalu i wytworzenia trwałej warstwy ochronnej. Poprzez nakładanie przez metalizację łukiem, warstwa stopu utworzona jest z zakrzepniętych kropelek, jest zatem porowata. Pory te są częściowo zatykane przez pojawienie się wydzieleń, stanowiących produkt korozji cynku, i w ten sposób stopniowe przesuwanie się elektrolitu z gruntu ku warstwie czystego cynku jest zahamowane w warstwie stopu. Ponadto porowatość warstwy stopu ułatwia dobre zakotwiczenie warstwy wypełniacza porów. Na ten temat należy wspomnieć, że przemieszczanie produktów korozji z pierwszej warstwy cynku do drugiej warstwy stopu umożliwia kolmatację tej drugiej warstwy, ograniczając w ten sposób przenikanie aktywnych elementów z gruntu do żeliwa. W konsekwencji, warstwa ochronna utworzona przez kontrolowaną transformację różnych warstw powłoki zapewnia większą trwałość niż warstwy z transformacji jednego lub innego ze składników metalicznych cynk/stop powłoki według wynalazku. Cecha porowatości warstwy cynku jest korzystna także ze względu na zwiększenie aktywnej powierzchni cynku, a przez to skuteczności ochrony galwanicznej i ponadto sprzyja dobremu zakotwiczeniu warstwy stopu. Warstwa cynku i warstwa stopu cynkowo-glinowego mają zatem w istocie funkcje komplementarne i stwierdzono, że ich nakładanie w ilościach odpowiednio co najmniej 200 g/m2 i 150 g/m2 chroni skutecznie żeliwo przed korozją ziemną. Warstwa wypełniacza porów umożliwia głównie opóźnienie autokorozji cynku, i w konsekwencji ułatwia utworzenie zwartej i gęstej warstwy produktów korozji cynku, w celu podtrzymania ich działania ochronnego. Grubość wypełniacza porów musi być wystarczająca, aby zapewnić skuteczne zahamowanie korozji cynku, lecz dostatecznie mała, aby umożliwić prawidłowe działanie ochrony galwanicznej i wytwarzanie produktów korozji. Ponadto, nadmierna grubość wypełniacza porów doprowadziłaby do zatrzymywania pod nim wody i tworzenia pęcherzy. W ten sposób ustalono, że grubość warstwy wypełniacza porów powinna być zawarta między 80 a 150 μm.

175 903 5 Rurę odlewaną odśrodkowo, o średnicy 300 mm, odbiera się bezpośrednio u wyjścia z pieca do obróbki termicznej w temperaturze poniżej 250 C. Umieszcza się ją na stanowisku powlekania cynkiem przy użyciu pistoletu do metalizowania w łuku elektrycznym, w celu pokrycia jedną warstwą minimum 200 g/m2. Uzyskaną masę cynku kontroluje się za pomocą metody zalecanej normą ISO 8179, która polega na nałożeniu warstewki mylaru (folii z politereftalanu etylenu) na rurze przy pokrywaniu i zerwaniu jej. Różnica ciężaru warstewki w etapie poprzedzającym i etapie następującym po powlekaniu pozwala, w zależności od powierzchni arkusza, poznać ilość osadzonego cynku. Rurę następnie osadza się przed pistoletem wyrzucającym stop cynko-glinowy o zawartości 85% cynku i 15% glinu, w ilości co najmniej 150 g.m2 określonej poprzednio metodą warstewki mylaru (folii z politereftalanu etylenu). Rurę następnie ogrzewa się wstępnie przez maczanie w wodzie o temperaturze 80 C i po ponownym pokryciu powłoką wypełniacza porów, którą jest lakier na bazie asfaltu naftowego co najmniej rzędu 100 μm, pistoletem pneumatycznym, suszy się w suszarce w temperaturze 110 C. Dwa identyczne profile tej rury poddaje się testowi napowietrzania różnicowego, który polega na umieszczeniu jednej próbki w piasku a innej w glinie, utrzymywaniu całości w stanie wilgotności od naturalnej wody o oporze 1500 omów/cm. Te próbki połączono elektrycznie i mierzono ilość prądu, który przepływ przez nie. Dwie inne próbki stopu powleczone cynkiem w równoważnej ilości zostały tak samo zanurzone w tym samym ośrodku. Stwierdzono po roku trzymania w temperaturze otoczenia, że ilości prądu elektrycznego są w stosunku 5 do 10 pomiędzy tymi dwiema parami profili, najsłabsze zostały umieszczone na powłoce stopu cynku i stopie cynkowo-glinowym, co powoduje trwałość co najmniej 5 do 10 razy wyższą dla drugiego rodzaju powłoki.

175 903 Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz. Cena 2,00 zł