Anodos de sacrifício
Eletricidade de baixa tensão pode ser transferida pelo solo. A quantidade de energia elétrica que a terra conduz depende do tipo de solo. Por exemplo: solo argiloso duro e úmido tem um potencial de alta condutividade e a areia grossa e seca praticamente não tem potencial de condutividade.
Como a eletricidade percorre o chão, se ela encontrar uma linha de evacuação de aço, ela a usará a qualquer distância que lhe servir. Quando a eletricidade sai da linha de evacuação de aço, ocorre uma reação química. Essa reação química é a corrosão subterrânea, que pode ser rápida ou lenta conforme o tipo de solo na área.
A GEA recomenda a utilização de um anodo de sacrifício no equipamento e a cada 36,5 m (120 pés) na linha de evacuação de aço.
- Os anodos de sacrifício são feitos de um material que corrói mais rápido do que o aço. Eles são projetados para proteger os tubos e os joelhos de aço contra a corrosão.
- Os anodos gradualmente se corroem ao longo dos anos em vez da linha de evacuação.
- Depois de corroídos e se não substituídos, a corrosão começará seu processo na linha de evacuação.
- Devidamente instalados, os anodos podem durar até 20 anos.
Descarga de ar
- Um tubo de elevação é necessário a cada 60 m (200 pés).
- Algumas linhas de evacuação exigem tubos de elevação adicionais onde houver possibilidade de obstrução (por exemplo: curvas acentuadas, encosta longa ascendente etc.).
- Uma válvula de passagem de 152 mm (6”) é obrigatória se o topo do reservatório de dejeto estiver mais alto que a tampa do tubo de elevação.
- Disponível para linhas de evacuação de 168, 219, 324 e 406 mm (6 5/8”, 8 5/8”, 12 3/4” e 16”).
Válvulas de membrana
- Disponível para linhas de evacuação de 324 e 406 mm (12 3/4” e 16”).
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Insights da GEA

A equação da água
Em toda a Europa, a seca é uma realidade recorrente – e já não se limita ao sul. Embora a água tenha cada vez mais influência na escolha do local de instalação das indústrias, seu valor é determinado pelo contexto local. Existem muitas soluções tecnológicas para a eficiência hídrica em processos industriais, mas a localização, as necessidades energéticas e outros fatores também são fundamentais.



