莱芜定制铝合金牺牲阳极供应厂家
铝合金牺牲阳极的选择要根据具体情况进行,包括金属结构的材料、操作环境和使用要求等因素。
在钢桩防腐方面,安装铝合金牺牲阳极是常见的一种选择。以下是一些原因以及建议的铝阳极成分和样式:
电化学原理:钢桩作为阳极,会在电化学反应中腐蚀。通过安装铝合金牺牲阳极,铝合金会成为阴极,自愿腐蚀以保护钢桩。这是基于电位差异和电流流动的原理。
铝阳极成分:常见的铝合金牺牲阳极成分包括铝、锌和铝锌合金。这些材料具有良好的腐蚀性能和电化学特性,适合用于防腐蚀应用。
样式选择:铝阳极的样式可以根据具体情况选择,常见的包括铝杆状阳极、铝板状阳极、铝合金带状阳极等。选择适当的样式应考虑以下因素:
阳极表面积:阳极的表面积应足够大,以提供足够的防护效果。
安装便捷性:样式应便于安装在钢桩表面,能够紧密贴合并保持良好的接触。
耐久性:阳极应具备较长的使用寿命,以减少更换频率。
储罐内腐蚀与储存介质的种类、性质、成分、温度、更换的频率等因素有关。无论储存的是液体还是气体,都有两个腐蚀环境,一是气相,二是液相。对于储存原油之类的介质的,液相又分为两层,一是油层,二是底部的沉积水层。罐顶及罐壁上部这个部位不直接和油品接触,属于气相腐蚀,其实质仍属于电化学腐蚀。罐壁中部液相腐蚀在竖向罐壁中部罐壁直接和油品接触,因油品中水多沉积在底部,所以这个部位腐蚀 其腐蚀形态是油品的化学腐蚀和油品中所含电解质的电化学腐蚀,油品中的电解质多为转运过程搅拌而携带的。
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大保护电位如前所述,保护电位不是愈低愈好,是有限度的,过低的保护电位会造成管道防腐层漏点处大量析出氢气, 造成涂层与管道脱离, 即,阴剥离,不仅使防腐层失效,而且电能大量消耗,还可导致金属材料产生氢脆进而发生氢脆断裂,所以将电位控制在比析氢电位稍高的电位值, 此电位称为大保护电位,超过大保护电位时称为"过保护"。 小保护电流密度使金属腐蚀下降到程度或停止时所需要的保护电流密度,称作小保护电流密度,其常用单位为mA/m 2表示。处于土壤中的裸露金属,小保护电流密度一般取10mA/m2。
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阴防护是金属电化学腐蚀有效的方法之一。它通过对被保护的金属施加一定的阴电流,使其产生阴化,当金属的电位负于某一电位值时,腐蚀的阳溶解过程就会得到有效的抑制。根据提供阴电流的方式不同,阴防护又分为牺牲阳法和外加电流法两种。牺牲阳法是将一种电位更负的金属或合金与被保护金属结构物电性连接,通过电负性金属或合金的不断消耗溶解,向被保护物提供保护电流,使金属结构物得到保护。在水下耐压铝合金壳体的防腐设计中,除采用在外表面涂覆防腐涂层的方法外,还需进行牺牲阳防护设计。本文首先对采用传统镁阳防护的失效原因进行了分析,然后提出一种新型六元铝合金牺牲阳材料,并首次应用到水下耐压铝合金壳体的防腐设计中,经电化学性能评价、理论计算和仿真分析,该材料防腐性能优良,可满足铝合金壳体服役期间的耐腐蚀要求。
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