Como funciona um sistema de ânodo ativo ICCP
Princípio eletroquímico
Nos defeitos do esmalte, o aço oxida e perde eletrões. O ICCP fornece eletrões à estrutura e desloca a superfície para um estado catódico protegido.
A AnodeTech dedica-se a sistemas eletrónicos compactos com ânodo de titânio para termoacumuladores e depósitos de AQS domésticos e comerciais. Aqui, ICCP descreve o princípio de corrente impressa; aplicações navais, em tubagens ou betão seguem outras regras de projeto e normas.
Comparar tecnologias → | Sistemas →
Elétrodo de titânio MMO
O revestimento catalítico de óxidos mistos transfere corrente para a água sem dissolver o suporte de titânio. É um ânodo dimensionalmente estável (DSA).

- Não consumível
- Superfície ativa estável
- Vários comprimentos e configurações múltiplas
Potenciostato e ciclo de controlo
O controlador interrompe a corrente durante uma fração de segundo, mede a polarização, calcula a correção e reaplica a corrente necessária.
- Interrupção
- Medição
- Cálculo
- Aplicação da corrente
- Repetição em milissegundos
Durante a medição o elétrodo também funciona temporariamente como sensor. O sistema reage assim ao estado real do depósito.
Adaptação à água
- Baixa condutividade: menor corrente galvânica
- Água dura: depósitos minerais
- Temperatura e renovação de água: procura variável
Alimentação e monitorização
O potenciostato deve permanecer permanentemente alimentado.

- Consumo muito baixo
- Indicação LED
- Alarme para ligação deficiente, curto-circuito ou depósito vazio
Compatibilidade
Depósitos vitrificados e inoxidáveis, com uma ou várias serpentinas. O elétrodo deve ser eletricamente isolado no ponto de montagem.
Conclusão
O ICCP combina elétrodo não consumível, medição repetida e regulação automática. Dimensionamento, isolamento, massa e alimentação contínua são essenciais.
Em determinados sistemas para termoacumuladores, 2,3 V e 1,9 V são valores nominais de regulação do potenciostato para configurações específicas, não potenciais universais do depósito. A tensão de excitação e a corrente de proteção reais dependem do modelo, da condutividade da água, da geometria e da aprovação do fabricante.
Não é necessária a substituição periódica de um ânodo de sacrifício, mas o sistema requer pouca manutenção, não manutenção zero: LED, cabos e ligações devem ser verificados segundo o fabricante. O consumo elétrico depende do modelo e das condições de funcionamento.
Quando indicado na ficha do modelo, a unidade de controlo utiliza isolamento de proteção Classe II. Classe II não é um grau IP.
A DIN 4753-3 é relevante para a proteção anticorrosiva de depósitos esmaltados de água quente, mas a conformidade e o dimensionamento devem ser confirmados para a combinação exata depósito–ânodo. O volume por si só não basta para selecionar.