包头PCCP管道防腐锌合金牺牲阳极材料
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。
镁合金牺牲阳的基本特点包括:镁阳的电电位较负,驱动电压高,可用于电阻率较高的土壤和淡水环境中;镁表面形成有效的保护膜,可持续放电;镁是人体的元素,对人体副作用,健康;镁阳热稳定性好,高温环境可稳定工作。镁基牺牲阳有纯镁、Mg-Mn系合金和Mg-Al-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。但不足之处是它们的电流效率都不高,通常只有50%左右,比锌合金和铝合金牺牲阳的电流效率要低得多。在镁中加入适量A1、Zn和Mn等元素组成合金,可使镁阳的电化学性能得到改善。
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压力交变影响。压力交变环境,牺牲阳溶解产生的阳离子(Al3+,Zn2+)与氧气还原产生的OH-离子反应生成的沉积物(Al(OH)3,Zn(OH)2)容易附着在阳表面,导致阳工作电位正移,活性降低。在当今的防腐领域,锌合金牺牲阳已经成为了一种重要的防护工具。作为一种牺牲阳,它通过自身的腐蚀来保护其他金属结构,如船舶、管道、桥梁等,从而大大延长了这些结构的使用寿命。而在这个领域中,锌合金牺牲阳制造商的角就显得尤为重要。
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锌在没有外部电源的情况下,依靠它与其它金属的电位差就可以释放电流。在这个过程中,海洋中的水、氧和氢都会参与反应过程。锌还具有很高的电容量,在低氧和高氧水环境中的运行。高纯度锌常用作牺牲阳,阳的大小和形状很重要。锌阳可以是棒状、块状、圆盘形、圆柱形、泪滴形、管状、半圆柱形和手镯等形状。阳的形状通常根据需要保护的设备或船舶表面的形状而定一旦牺牲阳腐蚀超过一半,就需要更换,因为这时候,阳形状的变化导致表面积减小,从而发散电流减小,无法满足阴保护需要。阳更换的时间取决于环境的腐蚀性,腐蚀性强的介质需要频繁更换牺牲阳。如果牺牲阳需要经常更换,阳的尺寸和重量可能增加。通常,阳应每2年或3年检查一次。坞修时,一半会更换牺牲阳,以确保阳能够正常发挥作用。
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