A PROVA 08 — Anodos de Sacrifício e Vida Útil faz parte da trilha de simulados gratuitos da qualificação ABENDI em Medição de Potencial Eletroquímico (CP) subaquático — código SM-PE-N2-G. Velocidade de corrosão, capacidade de corrente do anodo, ligas de zinco e alumínio para offshore, vida útil dimensionada por norma.
Sobre esta prova
- Categoria: Medição de Potencial Eletroquímico
- Nível: Médio
- Questões: 40
- Duração estimada: 60 minutos
- Pontuação para aprovação: 70% (28 acertos)
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SIMULADO 08 / 40 QUESTÕES
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[{"q": "As ligas mais utilizadas como anodos de sacrifício para proteção de estruturas metálicas enterradas ou submersas são:", "a": ["Alumínio, chumbo e zinco", "Titânio, Cobre e platina", "Alumínio, zinco e magnésio", "Alumínio, zinco e Titânio platinizado"], "g": "C"}, {"q": "A capacidade de corrente de um anodo é expressa em:", "a": ["mA/m²", "ampère.hora / quilograma", "voltagem.h / quilograma", "resistência.hora / quilograma"], "g": "B"}, {"q": "A taxa de corrosão pode ser definida como a velocidade com que qualquer metal em um ambiente específico se deteriora:", "a": ["Taxa de corrosão", "Taxa de polarização", "Taxa de proteção catódica", "Taxa de consumo"], "g": "A"}, {"q": "A velocidade com que a corrosão deteriora um determinado material é dada pela massa do material desgastado. A taxa de corrosão pode ser representada pela massa desgastada por unidade de área na unidade de tempo. A massa desgastada pode ser calculada pela Equação de:", "a": ["Tafel", "Snell", "Faraday", "Nernst"], "g": "C"}, {"q": "A fórmula M = e.I.t é utilizada para calcular:", "a": ["A movimentação dos íons no eletrólito.", "A massa do material desgastado.", "A transferência de elétrons nos processos oxidativos.", "A pressão iônica do eletrólito."], "g": "B"}, {"q": "A fórmula M=e.I.t é utilizada para calcular a massa do material desgastado. Essa equação é chamada de:", "a": ["equação de Faraday.", "equação da energia livre.", "equação Curier.", "equação de Tafel."], "g": "A"}, {"q": "Para o caso de plataformas marítimas, a técnica de medição de potencial para se verificar o nível de proteção catódica é aplicável:", "a": ["aos locais acima do nível máximo de variação do nível de maré.", "às regiões permanentemente submersas.", "somente às regiões enterradas.", "às regiões submersas ou aéreas."], "g": "B"}, {"q": "Caso tenhamos uma estrutura offshore metálica submersa protegida catodicamente através dos anodos de liga de zinco e, após uma inspeção submarina pela técnica de Medição de Potencial Eletroquímico e Visual, constatamos a necessidade em se adicionar mais anodos galvânicos. Temos em nosso depósito uma quantidade suficiente de anodos de liga de alumínio (Al) e de magnésio (Mg). O que fazemos?", "a": ["Não permitimos a instalação, pois não se mistura anodos de outras ligas.", "Permitimos a instalação somente dos anodos de Al.", "Permitimos a instalação dos anodos de Al e Mg.", "Permitimos a instalação somente dos anodos de Mg."], "g": "B"}, {"q": "Anodos de chumbo-estanho-prata e titânio platinizado são utilizados em que tipo de ambiente:", "a": ["enterrado no fundo do mar.", "enterrado.", "submerso.", "submerso temporariamente."], "g": "C"}, {"q": "Em mais ou menos quanto tempo uma plataforma fixa de aço (jaqueta) se polariza por anodos de sacrifício?", "a": ["alguns dias.", "em torno de 06 meses.", "em torno de duas semanas.", "um ano."], "g": "C"}, {"q": "A liga de zinco utilizada como anodo de sacrifício em água do mar tem capacidade de corrente aproximada de:", "a": ["260 A.h/kg", "780 A.h/kg", "1100 A.h/kg", "2700 A.h/kg"], "g": "B"}, {"q": "A liga de alumínio-zinco-índio (Al-Zn-In) usada como anodo de sacrifício em água do mar tem capacidade de corrente aproximada de:", "a": ["780 A.h/kg", "1100 A.h/kg", "2500 A.h/kg", "2700 A.h/kg"], "g": "D"}, {"q": "O magnésio como anodo galvânico tem aplicação restrita em água do mar porque:", "a": ["É muito caro.", "Sua dissipação de corrente é muito intensa, gastando rapidamente.", "Não é nobre o suficiente.", "Não polariza a estrutura."], "g": "B"}, {"q": "A vida útil de um anodo de sacrifício é dimensionada pela fórmula que considera:", "a": ["massa do anodo, capacidade de corrente, demanda de corrente e fator de utilização", "apenas massa do anodo", "apenas demanda de corrente", "apenas capacidade de corrente"], "g": "A"}, {"q": "O fator de utilização (u) de um anodo galvânico em água do mar é tipicamente:", "a": ["0,5", "0,7 a 0,9", "1,0", "0,3"], "g": "B"}, {"q": "O anodo tipo bracelete é tipicamente usado em:", "a": ["plataformas fixas.", "dutos submarinos.", "FPSO.", "monoboias."], "g": "B"}, {"q": "O anodo tipo standoff é tipicamente usado em:", "a": ["dutos submarinos.", "plataformas fixas (jaquetas).", "FPSO.", "monoboias."], "g": "B"}, {"q": "Quanto tempo leva para uma estrutura offshore marítima se polarizar na proteção catódica por anodo de sacrifício:", "a": ["Meses", "Semanas", "Horas", "Minutos"], "g": "B"}, {"q": "A polarização de uma estrutura offshore marítima ocorre em condições normais em:", "a": ["Horas.", "Semanas ou meses.", "Minutos.", "Segundos."], "g": "B"}, {"q": "Na inspeção subaquática de anodos galvânicos, o inspetor deve avaliar:", "a": ["Massa remanescente do anodo.", "Continuidade elétrica do anodo com a estrutura.", "Estado físico (trincas, descolamento).", "Todas as anteriores."], "g": "D"}, {"q": "A norma DNV-RP-B401 é referência para:", "a": ["Dimensionamento de proteção catódica em estruturas offshore.", "Pintura industrial.", "Soldagem subaquática.", "Inspeção visual."], "g": "A"}, {"q": "A norma DNV-RP-F103 é referência para:", "a": ["Proteção catódica de dutos submarinos.", "Proteção catódica de plataformas.", "Proteção catódica de monoboias.", "Proteção catódica de tanques."], "g": "A"}, {"q": "Em uma plataforma com mais de 25 anos de operação, é comum encontrar:", "a": ["Anodos com massa intacta.", "Anodos consumidos parcial ou totalmente.", "Anodos descolados sempre.", "Estrutura sem corrosão alguma."], "g": "B"}, {"q": "Quando os anodos de uma estrutura offshore atingem cerca de 80% de consumo, recomenda-se:", "a": ["Esperar consumo total.", "Programar reposição (retrofit).", "Aumentar o critério de proteção.", "Trocar todos os anodos imediatamente."], "g": "B"}, {"q": "Em uma estrutura protegida catodicamente, a faixa ideal de proteção contra Ag/AgCl se situa entre os valores:", "a": ["-0,800 V a -1,050 V", "-0,800 V a -1,000 V", "-1,050 V a -1,100 V", "-0,550 V a -1,050 V"], "g": "A"}, {"q": "Em uma instalação metálica com proteção galvânica, as medidas de potenciais em relação ao eletrodo de Ag/AgCl situam-se na faixa de:", "a": ["-0,800 V a -1,050 V.", "-0,800 V a -1,000 V.", "-1,050 V a -1,055 V.", "-0,550 V a -1,050 V."], "g": "A"}, {"q": "Em locais onde a movimentação do eletrólito é nula ou restrita ocorre o aumento da concentração de íons do metal ao redor da área anódica, o potencial do metal abaixa na tabela de potenciais e, além disso, ocorre também a rarefação de íons H+ na área catódica. Estamos nos referindo a que tipo de polarização?", "a": ["Por ativação", "Ôhmica", "Por concentração", "Por passivação"], "g": "C"}, {"q": "Os voltímetros usados na medição de potencial pelos inspetores subaquáticos possuem acoplados um eletrodo de referência de:", "a": ["calomelano", "zinco", "cobre/sulfato de cobre", "prata/cloreto de prata"], "g": "D"}, {"q": "A passivação ocorre quando o potencial de um eletrodo é abaixado, ou seja, se torna mais catódico ou mais nobre, devido à formação de uma película de produto de corrosão. Esta camada de proteção é denominada:", "a": ["película adsorvida.", "película eletrostática.", "película passivante.", "película dielétrica."], "g": "C"}, {"q": "A polarização ocasionada pela precipitação de compostos, principalmente carbonatos e hidróxidos, que se tornam insolúveis com a elevação do pH ao redor das áreas catódicas é chamada de polarização:", "a": ["Ôhmica.", "Catódica.", "Anódica.", "Passiva."], "g": "B"}, {"q": "No entorno de uma estrutura offshore protegida catodicamente as reações que se processam são de:", "a": ["redução.", "oxidação.", "oxidação durante o maior período de tempo.", "oxidação e redução."], "g": "A"}, {"q": "Em uma plataforma fixa de aço, as estruturas offshore metálicas que podem ser protegidas catodicamente são:", "a": ["Partes aéreas e submersas", "As regiões enterradas e submersas", "Só as áreas submersas", "Partes aéreas e enterradas"], "g": "B"}, {"q": "Que tipos de anodos podem ser utilizados na proteção catódica no sistema por corrente impressa, na água do mar:", "a": ["Fe-Si, Zn, Al.", "Pb-Sb-Ag, Ti-óxido de metais nobres, Fe-Si-Cr.", "Al, Mg, Zn.", "Zn, Mg, Grafite."], "g": "B"}, {"q": "A proteção catódica galvânica só é aplicável com bons resultados para estruturas instaladas em eletrólitos de:", "a": ["Alta resistividade", "Muito alta resistividade", "Média resistividade", "Baixa resistividade"], "g": "D"}, {"q": "Podemos dizer que uma estrutura offshore de aço carbono, imersa na água do mar, se encontra protegida catodicamente se o seu potencial eletroquímico em relação ao eletrodo de (Ag/AgCl) água do mar, for:", "a": ["No máximo -0,80 V.", "No máximo -0,60 V.", "Abaixo de -0,60 V.", "Entre -0,60 V à -0,70 V."], "g": "A"}, {"q": "A inversão da polaridade no sistema de proteção catódica por corrente forçada pode acarretar:", "a": ["A superproteção da instalação causando o empolamento do revestimento", "Uma corrosão acelerada da estrutura.", "Um maior consumo dos anodos instalados.", "O aparecimento de trincas na área catódica."], "g": "B"}, {"q": "A continuidade elétrica entre todos os componentes metálicos de uma estrutura offshore é importante para que:", "a": ["Não haja proteção catódica.", "A proteção catódica funcione em toda a estrutura.", "Não haja medição de potencial.", "Os anodos durem menos."], "g": "B"}, {"q": "A junção entre o cabo do anodo e a estrutura metálica é tipicamente feita por:", "a": ["Solda exotérmica.", "Cola epóxi.", "Fita isolante.", "Parafuso de PVC."], "g": "A"}, {"q": "A área anódica é caracterizada pelos seguintes fatos:", "a": ["O metal passa da forma reduzida para a forma iônica.", "só ocorrem reações de oxidação.", "a superfície fica protegida (não há desgaste).", "existem duas respostas corretas."], "g": "D"}, {"q": "Os processos corrosivos de natureza eletroquímica ocorrem:", "a": ["Para pressões muito altas somente em temperaturas também muito altas.", "Para pressão atmosférica em temperatura em geral ambiente ou inferior", "Para pressões baixas somente em temperaturas elevadas.", "Somente acima de 500 graus centígrados para qualquer pressão."], "g": "B"}]
Tópicos cobertos nesta prova
- Velocidade de corrosão (mm/ano e mpy)
- Capacidade de corrente do anodo (A·h/kg)
- Ligas de zinco para água do mar
- Ligas de alumínio-zinco-índio
- Magnésio: aplicações restritas em água do mar
- Massa de anodo e vida útil projetada
- Anodo galvânico tipo bracelete e standoff
- DNV-RP-B401: dimensionamento de anodos
Normas técnicas de referência
- ABNT NBR 16482 — Medição de potencial eletroquímico em estruturas marítimas
- DNV-RP-B401 — Cathodic Protection Design
- NACE SP0176 — Corrosion Control of Submerged Areas of Permanently Installed Steel Offshore Structures
- NACE SP0169 — Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping Systems
- ISO 13174 — Cathodic protection of harbour installations
- ISO 15589-2 — Cathodic protection of pipeline transportation systems (Part 2: Offshore)
Próximos passos
Depois desta prova, avance para a PROVA 09 — Eletrodos Padrão e Tabelas de Potencial, que aprofunda os tópicos seguintes da trilha.
Bom estudo e boa prova!