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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。
高纯锌阳可以用于土壤电阻率小于20Ω. m的土壤环境或淡水中。锌合金 阳多用于海水环境。电电位为 ﹣1. 10V (CSE),驱动电压0.25V。温度高于49℃时,发生晶间腐蚀,高于54℃时锌阳的电电位变正,它与钢铁的性发生逆转,变成阴受到保护,而钢铁变成阳受到腐蚀。所以,锌阳一般用于温度低于49℃的环境,锌阳使用回填料。锌合金阳可用作接地电池或结构接地。可以使用锌带进行管道的防交流干扰接地、阀室的均压栅等。锌阳电流效率受输出电流密度影响不大。
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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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牺牲阳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。此外,当没有供电条件或出现不经济的情况时,才有应用价值。适用于土壤中的牺牲阳材料主要是镁,在海水中是锌和铝。为了使电流输出尽量保持稳定和降低阳接地电阻,土壤中的牺牲阳周围应采用化学填包料,主要由75%的硫酸钙,20%的膨润土和5%硫酸钠混合而成。牺牲阳不能埋放在焦炭中,在成组使用时,阳间距至少应是3m。阳顶部土壤覆盖层厚度至少为0.6m。牺牲阳厂家为了能够测量断电电位,牺牲阳都会通过测量盒与管道相连接,牺牲阳在交流牵引系统附近地区应用时,阳体上的交应持续电压不应超过20V。
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