舟山Zp-7锌合金牺牲阳极哪家好
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。
牺牲阳法阴保护的效果主要是由牺牲阳材料的性能决定的。而牺牲阳材料的性能主要取决于它们的化学成分和组织结构。目前常用的牺牲阳材料有镁和镁合金、锌和锌合金以及铝合金。镁在电解质溶液中的腐蚀行为由其自身很负的电位和表面保护膜性质所决定。它在电解质溶液中的稳定电位随介质而异,很负的电位使得镁表面上形成的微观部腐蚀电池具有很大的活性,即使在稀的水溶液中,镁的腐蚀也仍旧强烈。牺牲阳阴保护是电偶腐蚀作用机理的应用。镁的标准电电位和在工业介质中的稳定电位都很负,它与大多数工业金属发生电偶连接时,镁都是阳,且腐蚀过程中发生析氢反应。在这种电偶连接中,镁的腐蚀速度是否增大,主要决定于电偶连接时对金属上产生的氢过电位。随着氢过电位增加,镁的腐蚀速度减小。
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为了外部腐蚀,有必要引入一种贱金属,它甚至比组成电机本身的金属更不耐电偶腐蚀。为了达到这个目的,被称为牺牲阳的贱金属块被连接到舷外或船尾驱动装置上。阳通常是由锌制成的,锌是一种有效的贱金属,比大多数其他金属更不耐电解腐蚀。阳充当牺牲阳金属,放出电子,在电机中的其他金属受到影响之前就腐蚀了。因为腐蚀会侵蚀船只发动机上不耐腐蚀的金属,阳是道防线。阳首先被消耗,以外部的其他部分被腐蚀,因此它们经常被称为“牺牲阳”。在其他金属被腐蚀之前,它们的电子耗尽。,阳的剩余会变得少,以至于它有效,这就是为什么需要定期更换阳的原因。
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利用牺牲阳获取阴保护电位的关键是将保护构筑物与其他接地设备电缘。如果电流泄露到水管道、气管道或电气网络中去。就几乎不可能达到的保护电位。在土壤中用牺牲阳进行阴保护,主要适合于需小保护电流的物体,比如储罐、铁塔基础、钢筋混泥土基础、铁锚、塑料防护的管道和电缆,罐区中与保护系统相连的接地装置。AI级危险装置采用阴保护,不会出现爆炸危险,并且只要保护电路中电压不超过1.1V,电流不超过0.1A,电感不超过4mH,就基本。
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