宿迁圆盘锌合金牺牲阳极价格
牺牲阳极阴极保护的基本要求
首先要说的是牺牲阳极的管理要求。首先要定期检测被保护构筑物的电位,还要半年或一年检测一次阳极工作的电位和电流,必要时检验阳极表面的腐蚀状态,最后还要对牺牲阳极装置系统的完整性进行维护。
关于牺牲阳极故障分析有两种,一是阳极输出的电流减小,达不到保护电位,造成这种情况的原因是阳极已经被全部消耗掉,可能需要更换,或阳极/阴极的连接断开,或阳极/阴极的导线接头断开,阳极的周围环境土壤干燥,环境污染对阳极性能也有很大的影响。再一个就是阳极输出电流增大,但保护构筑物电位极化不上去,造成这种现象的情况是被保护构筑物所需要的电流过大,阳极输出的电流远远小于所需电流,被保护体与相邻金属构筑物有电连接,环境改变引起迅速去极化或者水的含氧量增大绝缘装置的失效和覆盖层老化或破坏。
最后是牺牲阳极阴极保护的其他一些故障。阳极体腐蚀不严重,但是阳极已经不能工作。可能的原因是阳极成分不合理,在工作环境中造成钝化所致,影响的因素有温度、含盐量类型等。阳极体局部腐蚀严重,造成阳极体断裂。可能的原因是阳极合金不均匀,造成局部腐蚀等等。
深海压力作用下,材料处于弹性变形状态,根据E.M. Gutman 机械电化学理论,压力增加牺牲阳开路电位负移,腐蚀速率增加。研究表明,在海水压力作用下,压力加剧Al-Zn-In 牺牲阳晶间腐蚀发的应力腐蚀开裂,导致电流效率降低。与表层海水相比,深海海水溶解氧含量降低,其对Al-Zn-In 系牺牲阳主要有两方面影响:一方面,溶解氧含量减少,Al2O3氧化膜生产速度降低,有利于阳活性溶解;另一方面,又导致In,Zn等合金元素“溶解-再沉积”困难,造成牺牲阳活性溶解能力下降,其中对In,Zn 等合金元素“溶解-再沉积”影响程度大于对Al2O3氧化膜生产速度影响。因此,溶解氧含量降低,牺牲阳活性降低,电流效率降低。
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近年来,牺牲阳法阴保护技术在我国也得到了推广发展和普遍应用。各种牺牲阳材料的研究成果丰硕,一些镁和镁合金阳、锌和锌合金阳以及铝合金阳也已经通过了国家技术鉴定,它们的生产和技术要求也已经逐步实现标准化和系列化。纯铝是不能作为牺牲阳材料的,因为它很容易钝化。制造牺牲阳时,要使用含有活化合金元素的铝合金,这些活化成分能够阻止表面膜的形成。这些铝合金通常含有8%的锌或者5%的镁。此外,还加入镉、镓、汞、铊等金属作为晶格扩张剂,它们使阳长期保持活性。这样的活化作用自然也会促进阳的自腐蚀。为了优化电流发生量,可以加入锰、硅、钛等晶格收缩剂。
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采用埋地管道锌阳保护各种埋地管道钢架结构避免腐蚀是行业内比较常见的做法。阴保行业,常常使用锌合金做为阴保护,来对抗盐水或海水的腐蚀。由于锌在20世纪50年代初被广泛用作阴保护,并制定了相应的国家标准GB/T 4950-2021.这一锌阳标准,经过修订,今天仍在使用,是腐蚀控制行业的权威标准。适用:考虑到锌阳的驱动电压相对于镁阳比较低,因此在土壤电阻率较低的区域,我们通常会采用锌阳。这种阳级常应用于埋在土壤中的管道、储罐外壁等领域。
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