Exploring the impact of AI on everyday life: how it's changing our world

ينتج التآكل الإلكتروليتي عن طريق التلامس بين معدنين مختلفين في جو رطب مع الغبار أو التلوث من النوع الذي يذوب في الماء، قد يلزم اتخاذ الاحتياطات لضمان أن الوصلة بين معدنين مختلفين تبقى جافة.

  • المعادن غير المتشابهة ( Dissimilar Metals ):

يحدث التأثير الأكثر شهرة للتآكل المدمر عندما يتلامس معدنان مختلفان في وجود إلكتروليت (electrolyte) بالإضافة، هناك دراسة تبين مشكلة متزايدة في أستراليا هي توصيل الموصلات النحاسية بموصلات الألومنيوم حيث أن النحاس والألومنيوم يعمل كقطب كهربائي عندما يوجد إلكتروليت (electrolyte ) من التكثيف أو المطر الذي يحتوي على منتجات الكبريت المذابة ( dissolved sulfur )، حيث يتم إنشاء خلية بسيطة ويتم تقصير دائرة حول نفسها بشكل فعال، كما هو موضح في الصورة التالية :

يصبح المعدن ذو الإمكانات الأعلى ( higher potential ) الذي يميل إلى الذهاب إلى المحلول في الإلكتروليت ( سوف يتآكل بعيدًا) والنتيجة لذلك هي تدهور تدريجي في التوصيل الكهربائي وتوليد الحرارة وفشل الاتصال في نهاية المطاف، بالإضافة يمكن أن تؤدي الحرارة الناتجة إلى إشعال النار في أحد التركيبات وتكون المشكلة عندئذٍ أكثر من مجرد فشل الدائرة الكهربائية.

  • هناك بعض الطرق لمكافحة هذا النوع من التآكل :
  1. تقليل عدد الوصلات حيث يتم ربط المعادن غير المتشابهة.
  2. منع دخول الرطوبة إلى المفصل عن طريق تطبيق الطلاء أو أي غطاء آخر.
  3. يمكن طلاء جميع المواد التي يتم ربطها بالكهرباء بمعدن شائع، كـالكادميوم ( cadmium ).
  • التيارات الكهربائية الضالة ( Stray Electric Currents ):

يمكن أن تتآكل الأنابيب والكابلات الموجودة تحت الأرض بفعل التحليل الكهربائي للتيارات الجوفية الشاردة، كما قد تنتج المعادن غير المتشابهة في الأرض الرطبة والمجاورة لبعضها البعض تيارات شاردة، أو قد تنتج التيارات من التركيبات الكهربائية الخاطئة القريبة.

  • هناك بعض الطرق للتقليل من التيارات الشارده :
  1. يساعد الترابط الكهربائي ( electrical bonding )  للمسارات في أنظمة الجر الكهربائي على تقليل التيارات الشاردة تحت الأرض .
  2. تغطية الأنابيب والموصلات تحت الأرض بأغماد بلاستيكية يقلل من التأثيرات المسببة للتآكل.
  3. يميل التآكل إلى التركيز عند الانحناءات الحادة ( sharp bends ) في الأنابيب تحت الأرض ويجب اتخاذ التدابير المناسبة لتجنب ذلك.
  • الحماية الإلكتروليتية عن طريق أقطاب التضحية ( Sacrificial Anodes):

يمكن التقليل من التآكل الإلكتروليتي عن طريق تنفيذ أقطاب التضحية ويعتمد هذا الأسلوب على الفعالية الكلفانية Galvanic Action بين المعدن المراد حمايته وأقطاب التضحية المستخدمة، و يتم تثبيت الأنودات المصنوعة من كتل الزنك داخل الغلايات أو الهياكل المعدنية للسفن بجوار المراوح البرونزية والقصد من ذلك التضحية بكتلة معدنية يمكن استبدالها بسهولة نسبية بدلاً من المخاطرة بتآكل المرجل أو بدن السفينة، وفي الأسفل جدول يبين لعدة أنواع من الأنود التي تستخدم تحت هذه الطريقة:

  • الحماية الإلكتروليتية عن طريق الحماية الكاثودية ( Cathodic Protection ):

يتم تطبيق جهد تيار مستمر _ استخدام التيار القسري Impressed Current _ خارجي بين المعدات المراد حمايتها والأرض، بحيث تكون المعدات ذات إمكانات أقل من التربة المحيطة، أيضاً في الممارسة العملية وجد أنه يمكن منع معظم أشكال التآكل عندما تكون الأنابيب أو الهياكل المعدنية الأخرى سالبة 0.5 فولت تقريبًا فيما يتعلق بالتربة المحيطة.

 

Lorem ipsum odor amet, consectetuer adipiscing elit. Libero id interdum dapibus volutpat semper at. At id habitasse quisque vehicula euismod. Quis aptent habitant libero leo montes aenean quam libero at? Dignissim lorem aliquet nullam scelerisque tempus sed turpis accumsan. Porttitor maecenas finibus condimentum varius himenaeos netus lectus commodo. Mattis velit amet nibh cursus ligula. Natoque metus class non fringilla porta eu! Aptent quisque auctor morbi dignissim rhoncus in. Justo vestibulum vel, purus sociosqu in nisi.

Ultrices sodales dapibus massa hac quis. Fusce orci enim; ipsum mauris purus sed. Netus mattis litora ut convallis sagittis felis tempor suscipit. Scelerisque ultrices rhoncus vivamus a dapibus iaculis bibendum. Tortor netus ultrices quis varius natoque hac rutrum vestibulum. Libero suscipit mus viverra purus scelerisque magna vulputate. Nibh phasellus nunc adipiscing senectus scelerisque risus. Laoreet morbi quisque vel suspendisse molestie ad aliquam, eu et.

Modern Technology 

Pretium dignissim dolor nunc primis semper parturient. Hendrerit mi rutrum mollis libero fringilla commodo. Dui posuere mattis est ex justo curabitur duis velit elementum. Blandit magna aenean justo vel vulputate, lectus porta hac. Nunc potenti phasellus senectus vehicula fermentum massa. Cras malesuada dictum iaculis vivamus eros.

Ultrices sodales dapibus massa hac quis. Fusce orci enim; ipsum mauris purus sed. Netus mattis litora ut convallis sagittis felis tempor suscipit. Scelerisque ultrices rhoncus vivamus a dapibus iaculis bibendum. Tortor netus ultrices quis varius natoque hac rutrum vestibulum. Libero suscipit mus viverra purus scelerisque magna vulputate. Nibh phasellus nunc adipiscing senectus scelerisque risus.

Lorem ipsum odor amet, consectetuer adipiscing elit. Libero id interdum dapibus volutpat semper at. At id habitasse quisque vehicula euismod. Quis aptent habitant libero leo montes aenean quam libero at? Dignissim lorem aliquet nullam scelerisque tempus sed turpis accumsan. Porttitor maecenas finibus condimentum varius himenaeos netus lectus commodo. Mattis velit amet nibh cursus ligula. Natoque metus class non fringilla porta eu! Aptent quisque auctor morbi dignissim rhoncus in. Justo vestibulum vel, purus sociosqu in nisi.