葫芦岛铝合金牺牲阳极的主要用途
发布时间:
2023-08-02 00:46
葫芦岛铝合金牺牲阳极的主要用途
阳极材料按用途主要分为三类:
1. 铝合金牺牲阳极:多用于海洋或容器储罐内的阴极保护t
2. 锌合金牺牲阳极:多用于土壤环境应用条件土壤电阻率≤15Ω·m
3. 镁合金牺牲阳极:多用于土壤环境,应用条件土壤电阻率≥15Ω·m
工程中常用牺牲阳极材料主要有镁和镁合金、锌和锌合金、铝合金三大类,在个别项目中,由于情况特殊而采用铁阳极或锰阳极作为牺牲阳极进行阴极保护,牺牲阳极因具有很负的开路电位和很大的驱动电压等性能而广泛的应用于土壤、海水。海泥及工业水中对金属结构物进行阴极保护,但它的电流效率低,是博亿达缺点,锌牺牲阳极的开路电位不如镁基阳极那么负,驱动电压不大,但它仍能在低电阻率土壤、海水、海泥环境中广泛用于牺牲阳极保护,铝牺牲阳极的开路电位比锌阳极略负,它的理论电容量远高于锌基和镁基阳极,具有独特的性能。但是它易于钝化的金属材料,在其表面容易产生致密、附着性好的连续氧化膜,甚至产生一层高电阻硬壳,阻碍金属的活化溶解。目前铝基演技广泛应用于海水中保护船舶、平台、码头等海洋结构物,在海泥。盐水系统也获得了成功的应用,但尚不能应用于土壤环境中。
寿命一般不会超过3年,多5 年。牺牲阳阴保护失败的主要原因是阳表面生成一层不导电的硬壳,限制了阳的电流输出。本人认为,产生该问题的主要原因是阳成份达不到规范要求,其次是阳所处位置土壤电阻率太高。因此,设计牺牲阳阴保护系统时,除了严格控制阳成份外,一定要选择土壤电阻率低的阳床位置。外加电流阴保护是通过外加直流电源以及辅助阳,迫使电流从土壤中流向被保护金属,使被保护金属结构电位低于周围环境,。该方式主要用于保护大型或处于高土壤电阻率土壤中的金属结构,如:长输埋地管道,大型罐群等。 3 阴保护主要参数 3.1.自然电位
葫芦岛铝合金牺牲阳极的主要用途
NACE RP 0169 建议“在通电的情况下,埋地钢铁结构小保护电位为-0.85V CSE或更负, 在有硫酸盐还原菌存在的情况下,小保护电位为-0.95V CSE,该电位不含土壤中电压降(IR降)”。实际测量时,应根据瞬时断电电位进行判断。目前流行的通电电位测量方法简便易行,但对测量中IR降的含量没有给予重视。其后果是很多认为阴保护良好的管道发生腐蚀穿孔。这方面的教训是很多的。如:某气田南干线,认为阴保护良好,但实际内检测发现腐蚀深度在壁厚的10-19% 的点多达410处; 个别位置的点蚀深度达到50%。 进行断电电位测量发现,很多点保护电位(断电电位)没有达到-0.85V CSE。有效的方法是实际测量几点的IR降,保护电位按0.85 + IR 降来确定。IR 降可以通过通电电位减去瞬时断电电位来获得,也可以用瞬时通电电位减去结构自然电位来获得。
葫芦岛铝合金牺牲阳极的主要用途
外底板土壤侧的阴保护(指牺牲阳法)可选用锌(Zn)基合金牺牲阳。该阳自溶性小,电流效率高,表面溶解均匀。当阳在温度大于50℃的条件下工作时,会产生晶间腐蚀、性逆转等问题,因而不适宜在原油罐内使用,而在土壤中则性能良好。油罐内部阴保护设计、施工及安装阴保护设计对象(以3万立方米原油罐为例)3万米3原油储罐 直径d=46米GB50393-2008《钢质石油储罐防腐蚀工程技术规范》
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