固原铝合金牺牲阳极的主要性能
发布时间:
2023-09-07 00:00
固原铝合金牺牲阳极的主要性能
应用环境对牺牲阳极的性能有很大影响,如锌合金牺牲阳极不能应用到环境温度高子49℃的环境;铝合金牺牲阳极不能应用于氯离子含量低于海水中氯离子含量12%的环境,即土壤环境不能使用铝合金牺牲阳极:镁合金牺牲阳极的电容量受表面电流密度影响,当镁合金牺牲阳极输出电流小、表面电流密度低时,其电流效率会远远低于50%,因此,并不是安装的阳极越多,使用寿命越长。镁合金牺牲阳极的使用寿命很难超过20年,锌合金牺牲阳极电流效率不受其输出电流密度影响,使用寿命可以是很多年。
根据国内有关资料的报道,对于牺牲阳极的使用有很多失败的教训,认为牺牲阳极的使用寿命一般不会超过3年,最多5年;牺牲阳极阴极保护失败的主要原因是阳极表面生成-一层不导电的硬壳,限制了阳极的电流输出。实际上,产生该问题的主要原因多是阳极所处位置土壤电阻率太高或填料应用不当,阳极表面电流密度很低,腐蚀产物无法移走。因此,设计牺牲阳极阴极保护系统时,除了严格控制阳极成分外,一定要选择土壤电阻率低的阳极床位置并加上合适的填料。常用的填料为石膏粉、膨润土,主要是利用其硫酸根离子来产生水溶性硫化物,易于移开反应表面。
牺牲阳阴保护是将电位更负的金属与被保护金属连接,并处于同一电解质中,使该金属上的电子转移到被保护金属上去,使整个被保护金属处于一个较负的,相同的电位下。该方式简便易行,不需要外加电源,很少产生腐蚀干扰,广泛应用于保护小型(电流一般小于1安培)或处于低土壤电阻率环境下(土壤电阻率小于100欧姆.米)的金属结构。如,城市管网、小型储罐等。根据国内有关资料的报道,对于牺牲阳的使用有很多失败的教训,认为牺牲阳的使用
固原铝合金牺牲阳极的主要性能
在对罐底板.进行阴保护时, 也会产生上述问题 如果阳布置在罐的周围, 则大部分电流沿罐底板周遍进入罐底, 使罐中心得不到充分保护. .罐直径大时, 这种情况更为突出..由于土壤条件的复杂多变, 很难根据罐周围的电位估计出罐中心的保护电位.的方法是采用混合金属氧化物网状阳系统,或柔性阳系统,将参比电布置在罐底板中心处. 实际测量其保护电位.原油储罐和部分粗汽油罐内底板由于很强的电化学腐蚀,普通的涂料防腐或喷金属都不能达到防腐的效果,因此只有牺牲阳的阴保护和缘性防腐蚀推荐牺牲阳的阴保护。对牺牲阳种类的选择,考虑到温度的影响不宜选涂料相结合的保护措施方能达到很好的防腐蚀效果。就牺牲阳来说,考虑到因素不宜选用镁阳,由于锌阳在一定温度下会发生性逆转,因此选用铝(Al)基合金阳,该阳使用寿命长,适宜在含氯离子的电解质中使用。当在罐内采用此方案时,内底板对不能使用导静电涂料。因为导静电涂料与牺牲阳并用会加速阳溶解,失去应有的阴保护作用,这一点应注意。 目前,牺牲阳有焊接型和螺栓固定型。好采用焊接型,因为焊接型经长期使用,电连接牢靠,可以充分发挥阳效能;螺栓固定型在检修时可达到不动火更换,安装比较方便。
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可用下述简单方法估计填料的容积: 阳地床孔径为阳直径的三倍。且在电上下各填300毫米填料。 对粒径为15mm,比重为0.6吨/米3的焦炭粒来说, 每支ф100×1500阳的参考用量为200公斤。阳数量与接地电阻阳数量与接地电阻成反比关系。在一定范围内增加阳支数会起到降低接地电阻的作用。 但是由于阳间的屏蔽效应,往往增加较多支的阳, 而降低电阻却很少。所以对于阳数量的选择是一个经济效益问题。在确定阳数量时需要考虑主要因素为:
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