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  • Calcareous deposit formed under cathodic protection study, marine sediments influence in natural sea water, clays influence in artificial sea water, environmental impact of sacrificial anodes use
dc:subject
  • Sédiments marins
  • Zinc
  • Thèses et écrits académiques
  • Acier au carbone
  • Eau de mer
  • Carbonate de calcium
  • Protection cathodique
  • Anode sacrificielle
  • Spéciation minéralogique
preferred label
  • Étude du dépôt calco-magnésien formé sous protection cathodique, influence des sédiments marins en eau de mer naturelle, influence des argiles en eau de mer artificielle, impact environnemental de l'utilisation d'anodes sacrificielles
Language
Subject
dc:title
  • Étude du dépôt calco-magnésien formé sous protection cathodique, influence des sédiments marins en eau de mer naturelle, influence des argiles en eau de mer artificielle, impact environnemental de l'utilisation d'anodes sacrificielles
Degree granting institution
note
  • In marine environment, protection against corrosion is generally applied by cathodic protection. This technique induces the formation of an insulating deposit, named calcareous deposit, which improves protection efficiency. But, the tests realised in natural sea water indicate that the calcareous deposit formation is highly delayed when marine sediments are present, whereas the energy required for the cathodic protection are reduced. This delay might be explained by sediments presence that reinforces the Mg deposit, which initializes the calcareous deposit formation. The influence of three clays (main sediments constituents) on calcareous deposit formation in artificial sea water was studied. The results obtained depend on the clay’s nature. The affinity of montmorillonite for Mg2+ delays calcareous deposit formation by in situ Mg deposit reinforcement. Kaolinite favours this Mg deposit too and prevents the calcium carbonate deposition. Finally, the affinity of chlorite for Ca2+ speeds up the calcareous formation. Investigations in semi natural conditions show that the sacrificial anodes used induces zinc sea water contamination. The solubilized zinc can be transferred to surface sediments, which then become a secondary pollution source, as the sorbed labile zinc can be mobilized to sea water.
  • En milieu marin, la protection contre la corrosion peut être assurée par protection cathodique. Cette technique conduit à la formation d'un dépôt isolant, appelé dépôt calco-magnésien, qui améliore le rendement de la protection. Or, il a été montré dans ces travaux, réalisés en milieu semi naturel, que la formation de ce dépôt est fortement retardée en présence d'une forte densité de sédiments marins, sans pourtant nuire à la réduction des besoins énergétiques nécessaires au maintien de la protection. Ce retard de formation a été attribué à l'action des sédiments marins sur le renforcement de la couche magnésienne qui initie la formation des dépôts calco-magnésiens. L'étude de l'influence de trois argiles (principaux composants des sédiments marins) sur la formation de ce dépôt en eau de mer artificielle a mis en avant un mode d'action différent selon l'argile étudiée. Du fait de son affinité pour le magnésium, la montmorillonite retarde la formation du dépôt calco-magnésien en renforçant la couche magnésienne in situ. La kaolinite favorise également la formation de cette couche magnésienne et conduit à un blocage de la formation du carbonate de calcium. Enfin, la chlorite, du fait de son affinité pour le calcium, accélère la formation des dépôts calco-magnésiens. L'étude en milieu semi naturel a montré que l'utilisation d'anodes sacrificielles, pour l'application de la protection cathodique, conduit à une contamination en zinc de l'eau de mer qui se transmet aux sédiments de surface. Ce zinc, sorbé sur les sédiments, est potentiellement remobilisable vers la phase aqueuse, et les sédiments deviennent alors une source potentielle de pollution.
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  • Text
http://iflastandar...bd/elements/P1001
rdaw:P10219
  • 2008
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