吴忠铝合金牺牲阳极哪家好
发布时间:
2023-10-09 00:52
吴忠铝合金牺牲阳极哪家好
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。
另外, 如果管道附近有其他缘体或岩石存在, 也会影响电流的流动, 对管道的保护电流起到屏蔽作用. 因此, 当管道通过岩石地带时, 应采取措施, 如: 采用柔性阳或带状阳, 阴保护电流顺利的到达管道表面..区域性阴保护时, 土壤的屏蔽对于位于开阔地带的管道, 土壤不会对阴保护电流产生屏蔽. 但对于站内的管网和管群, 可能会有这种屏蔽问题. 如图 2所示, 由于管道密度较大, 尤其当管道防腐层不好时, 电流的泄漏会使其附近区域的土壤电位随之降低. 此时, 如果参比电距管道较远, 所测电位并不能说明测点处管道的.保护状况. 因此, 管道较密时, 参比电应尽量靠近测点.
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如前所述,保护电位不是愈低愈好,是有限度的,过低的保护电位会造成管道防腐层漏点处大量析出氢气, 造成涂层与管道脱离, 即,阴剥离,不仅使防腐层失效,而且电能大量消耗,还可导致金属材料产生氢脆进而发生氢脆断裂,所以将电位控制在比析氢电位稍高的电位值, 此电位称为大保护电位,超过大保护电位时称为"过保护"。 3.4.小保护电流密度使金属腐蚀下降到程度或停止时所需要的保护电流密度,称作小保护电流密度,其常用单位为mA/m 2表示。处于土壤中的裸露金属,小保护电流密度一般取10mA/m2。 3.5.瞬时断电电位
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聚合物阳安装简便,适于裸管或涂层严重破坏的管道、受屏蔽的复杂管网区的保护以及高电阻率的土壤中。但应注意不能过度弯曲。混合金属氧化物阳混合金属氧化物阳是在钛基体上被覆一层具有电催化活性的混合金属氧化物而构成,早应用于氯碱工业,后推广应用于其它工业,包括阴保护领域。由于采用钛为基体,因而易于加工成各种所需的形状,并且重量轻,这为搬运和安装带来了方便.由于电表面为高催化活性的氧化物层所覆盖,在表面的一些缺陷处露出的钛基体的电位通常不会超过2伏,因此钛基体不会产生表面钝化膜击穿破坏(在土壤中使用时,外加电压一般控制在60伏以下)。混合金属氧化物阳还具有的物理、化学和电化学性能.其涂层的电阻率为10-7 Ω.m,耐酸性环境的作用,化小并且消耗率低.通过调整氧化物层的成份,可以使其适于不同的环境,如海水、淡水、土壤中.
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