遂宁袋装锌合金牺牲阳极材料
牺牲阳极保护技术是用一种电位比所要保护的金属还要负的金属或合金,与被保护的金属电性连接在一起,依靠电位比较负的金属不断地腐蚀溶解所产生的电流来保护其它金属。该技术通常仅经济地应用在保护电流需要量小的构筑物上和低土壤电阻率环境中。牺牲阳极保护技术具有以下优点:
1、牺牲阳极只需要一次投资费用偏低,且在运行过程中基本上不需要支付维护费用。
2、牺牲阳极的保护电流的利用率较高,所以不会产生过保护。锌阳极也是如此。
3、对邻近的地下金属设施无干扰影响,适用于厂区和无电源的长输管道,以及小规模的分散管道保护。
4、牺牲阳极的施工技术简单,平时不需要特殊专业维护管理。只需要简单的更换。
目前牺牲阳极保护技术已经发展成熟,广泛应用到土壤、海水、淡水、化工介质中的钢质管道、电缆、钢码头、舰船、储罐罐底、冷却器等金属构筑物等的腐蚀控制。
牺牲阳极由电位较负的金属材料制成,当它与被保护的管道连接时,自身发生优先离解,从而抑制了管道的腐蚀,故称为牺牲阳极。牺牲阳极应有足够负的稳定电位,以保持足够大的驱动电压:同时有较大的理论发生电量,还要有高而稳定的电流效率。
在情况下,部或铝合金或不锈钢的船壳实施阴保护,这也适用于含鉻超过20%、含钼超过3%的高合金钢,因为它们容易在覆盖层下发生缝隙腐蚀。阴保护设计根据具体条件而定。 阴保护牺牲阳防腐措施压载舱受腐蚀的主要原因是浸水钢板部分发生了电化学反应。 海水是一种很强的电解质 ,由于船体钢铁不是单纯的理想金属 ,而是由铁与碳及其它金属元素共同构成的合金。 在钢铁表面 ,由于各部位的电电位不一样 ,会形成无数对微电池。 微阳区遭受腐蚀 ,微阴区不受腐蚀. 根据电化学腐蚀理论 ,船体钢板在海水中的腐蚀就是由于微电池作用所致。
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用钢锯以及手钳等工具,将锌带两端的铁芯剥出20mm,将铁芯用砂纸打光。套上收缩管。将电缆铜芯剥出20mm,用内径∮5mmx40mm的铜管,套住铁芯以及电缆铜芯,用液压钳压实。用万用表检查连接处的导通性,接触电阻应不大用胶带密封接头处,并用收缩管收紧。根据设计要求,将锌带阳铺设在管道旁边,或缠绕在管道上,按要求连接电缆。把锌带放入有填料的沟内,或将填料在地面搅拌成浆状,覆盖到锌带上。
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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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