东营铝合金牺牲阳极哪家好
应用环境对牺牲阳极的性能有很大影响,如锌合金牺牲阳极不能应用到环境温度高子49℃的环境;铝合金牺牲阳极不能应用于氯离子含量低于海水中氯离子含量12%的环境,即土壤环境不能使用铝合金牺牲阳极:镁合金牺牲阳极的电容量受表面电流密度影响,当镁合金牺牲阳极输出电流小、表面电流密度低时,其电流效率会远远低于50%,因此,并不是安装的阳极越多,使用寿命越长。镁合金牺牲阳极的使用寿命很难超过20年,锌合金牺牲阳极电流效率不受其输出电流密度影响,使用寿命可以是很多年。
根据国内有关资料的报道,对于牺牲阳极的使用有很多失败的教训,认为牺牲阳极的使用寿命一般不会超过3年,最多5年;牺牲阳极阴极保护失败的主要原因是阳极表面生成-一层不导电的硬壳,限制了阳极的电流输出。实际上,产生该问题的主要原因多是阳极所处位置土壤电阻率太高或填料应用不当,阳极表面电流密度很低,腐蚀产物无法移走。因此,设计牺牲阳极阴极保护系统时,除了严格控制阳极成分外,一定要选择土壤电阻率低的阳极床位置并加上合适的填料。常用的填料为石膏粉、膨润土,主要是利用其硫酸根离子来产生水溶性硫化物,易于移开反应表面。
为阴保护大电位不能低于-1.5V CSE。事实上这种观念使错误的,造成的危害也是巨大的。判断阴保护电位是否过大应以断电电位为判断基础,只要断电电位不低于-1.1V CSE(西欧为-1.15V CSE),通电电位再大也没有关系。 5 牺牲阳阴保护阳材料镁牺牲阳,根据形状以及电电位的不同,镁阳可用于电阻率在 20欧姆.米到 100欧姆.米的土壤或淡水环境。高电位镁阳的电位为 1.75V CSE; 低电位镁阳的电位为1.55V CSE。
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阴保站的电能60%消耗在阳接地电阻上, 故阳材料的选择和埋设方式,场所的选择,对减小电阻节约电能是的。阳材料有良好的导电性能,在与土壤或地下水接触时有稳定的接地电阻,即使在高电流密度下, 其表面的化较小;化学稳定性好,在恶劣环境中腐蚀率小;有一定的机械强度并便于加工和安装;价格低来源方便。辅助阳埋设位置的选择辅助阳与管道距离愈远电流分布愈均匀, 但过远会增加引线上的电压降和投资。从实测数据来看辅助阳距汇流点200米以内时,对电流分布影响较大,远于300米后影响就不大了。故在长输管道的干线上阳一般设在距管道300~500米之间为宜。管道较短或油气管道较密集的地区, 采用50~300米之间是合适的。花格线设计是450m,对于土壤电阻率很大的地区是否过远, 是值得研究的问题。因此对处于地形、环境的管道,辅助阳的距离和埋设方式应根据现场情况慎重选定。在阴保站址选定的同时, 应在予选站址与管道的一侧选择阳安装的位置,其原则是:
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固定墩钢筋的屏蔽当固定墩内的钢筋与输送管发生意外接触时, 其影响相当于一个短路的套管. 阴保护电流通过钢筋并通过接触点返回管道. 尽管钢筋之间存在间隙, 但密布的钢筋仍能阻断大部分阴保护电流, 使固定敦内的管道得不到充分保护. 因此, 在设计中应减小钢筋与套管短路的可能性. 在施工中也要经常检测钢筋与输送管的电阻.缘体对管道的屏蔽“管中管”防腐保温结构的屏蔽问题.当管道周围有缘体存在, 而且缘体与管道间有电解液存在时. 由于阴保护电流无法通过缘体到达管道表面, 管道得不到阴保护. 有人认为, 阴保护电流可以通过缘体与管道之间的空隙到达管道表面, 事实是如果该空隙之间充满电解液, 电阻率很小, 这种看法是正确的. 通过对”管中管”的腐蚀情况进行调查发现, 如果防水层破坏, 水分进入保温层, 如果水分充足, 管道会得到阴保护, 一般不会发生腐蚀. 如长期处于水下的管道. 如果少量的水分进入管道, 则在漏点两侧(2-3倍间隙的距离以外)一般会发生较严重的腐蚀.
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