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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。
镁阳是电化学阴保护工程中常用的一种牺牲阳材料,具有较高的化学活性,它的电电位较负,驱动电压高。同时,镁表面形成有效的保护膜。因此,在水介质中,镁表面的微观腐蚀电池驱动力大,保护膜易于溶解,镁的自腐蚀很强烈,在阴上发生析氢反应2H++2e— H2。镁基牺牲阳有纯镁、Mg-Mn系合金和Mg-AI-Zn-Mn系合金等三类,其共同的特点是密度小、理论电容量大、电位负、化率低,对钢铁的驱动电压很大(>0.6V),适用于电阻率较高的土壤和淡水中金属构件的保护。
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用于牺牲阳的材料要么是相对纯的活性金属,如锌或镁,要么是专门开发用于牺牲阳的镁合金或铝合金。如果牺牲阳被埋入地下,需要用一种的回填材料包裹在阳周围,以确保阳能产生所需的电流。牺牲阳是通过引入另一个具有更负的电位和阳性更强的金属来工作的,电流将从新引入的阳流出,受保护的金属变成阴,形成原电池。阳表面发生氧化反应,阴表面发生还原反应。牺牲阳通常配有引线或扁钢,以方便其连接到被保护的结构。引线可以通过焊接或机械连接到结构上,这些连接结构应具有较低的电阻,并应进行缘,以电阻增加或由于腐蚀造成损坏。
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锌是一种普通的重金属,原子序数30,相对原子质量65.37,密度7.14g/cm,化合价2,熔点420℃。锌的标准电电位为-0.76V(SHE),高纯锌在海水中的稳定电位为-0.82V(SHE)。这是一种较活泼的金属,相对于钢铁及常用的金属结构材料而言是负电性的。锌阳在高电阻的土壤中或淡水中不太适用,通常多用于海水,、某些化学介质和低电阻率的土壤或滩涂地。锌和锌合金阳理论发电量较小,但它作为牺牲阳的电流效率是很高的,在海水中可达95%,在土壤中也可达到65%以上。
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