眉山Zp-6锌合金牺牲阳极厂家电话
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。
阳中牺牲镁合金阳驱动电位大,适应范围广,但电流效率低;锌合金阳电流效率比较高,但驱动电位小,无法满足高电阻环境下的使用,而铝合金阳易钝化,性能不稳定。近几年人们研制将两种不同的牺牲阳材料结合在一起,制成镁包铝、镁包锌或者铝包锌的双金属复合牺牲阳,复合式牺牲阳在化初期,利用镁合金较高的驱动电压所产生的大电流使得钢铁结构加速化,进入被保护状态,当保护电流显著降低,这时驱动电位较低的铝合金阳或锌合金阳开始工作,维持构件的稳定化,这种复合阳具有保护效果好、体积小、重量轻。易于安装,使用寿命长和成本较低等特点。被广泛应用。
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在没有外部电源时,管道表面存在电位的差异,在电位较负的位置(阳),电流流出管道,在电解液中流向电位较正的部位 (阴),电位较负的位置为阳,发生腐蚀。施加外部电流后,外部电流开始时流向管道表面电位较正的部位(阴),随着电流的流人,该部位电位负向偏移,想了解更多咨询,点头像进主页关注我哦~有问题和我交流。从管道阳部位流过来的电流逐步减小,随着阴电位的负向偏移,从阳流过来的电流为零。当外部施加的电流大时,电流将通过原来金属表面的阴部位和阳部位流入金属管道,金属表面各点都成为吸流点,都成为阴,得到了阴保护。由该等效电路图可以看出,当管道同时受牺牲阳和外加电流阴保护时,只有当管地电位比牺牲阳开路电位更负时(测量管地电位时,参比电位于阳位置),牺牲阳才开始漏失阴保护电流。
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牺牲阳保护法是利用电化学原理,由活泼金属(锌、铝等)在海水介质中与被保护材料构成电性连接,自身作为阳被加速腐蚀,使被保护材料成为阴而得到保护。常用的牺牲阳材料主要有锌基、铝基和镁基三种。用牺牲阳保护金属不需要外加电源、不会干扰临近金属设施、电流分散能力好、易于管理和维护,在防腐蚀工程中得到了广泛的应用。镁牺牲阳比其他牺牲阳密度小、电容量大、电位负、化率低,对钢铁的驱动电压大,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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