天然气管道防腐高效镁阳极 22kg镁阳极发货
镁阳极的自腐蚀是评价阳极性能的一项重要参数。在水中镁的的自腐蚀量不是靠称重测量,而是靠析氢的体积当量。影响镁阳极自腐蚀的主要是水介质中氯化物的含量和阳极材料中杂质含量。
氢气的析出量随保护电流增而增加,并且在保护裸钢时比保护有覆盖时更大。对于200L的锅炉,采用镁阳极保护,每天能生成0.1L氢气,不大可能产生爆炸性混合气体,故不必认为有氢气析出时就有危险。
镁阳极距容器内壁的距离为6-12cm,平均距离为10cm,经过一段时间之后,由于牺牲阳极工作,在阴极表面上形成碳酸盐覆盖层(阴极沉积膜),使得保护电流密度从300-500mA/m2的高初始值降至70-100mA/m2说我较低值,变化是缓慢平稳的。
在硬水或含盐较高的硬水中,阴极沉积膜同样可以产生,这时距容器的距离可保持在30cm左右。水的电导率和保护电流大小之间的关系。对于软水,不会发生碳酸盐沉淀,因此,电流密度在给定水温下相对时间的变化仍是常量。
天然气管道防腐高效镁阳极 22kg镁阳极发货
强制电流法
用于强制电流法的辅助阳极材料在其他章节里已进行了讨论,本节涉及的是辅助阳极的形状、分布和支撑方式。
原则上讲,用于设备外部阴极保护的辅助阳极基本上也使用于设备内部不易更换和检测,所以,通常内壁施加阴极保护时多选用体积小、寿命长的阳极,如铂、镀铂型阳极。
过去在储罐内部多采用牺牲阳极保护,有的至今还延用着。不过,采用惰性阳极强制电流法比牺牲阳极有更大的灵活性。在高腐蚀性电解液中牺牲阳极易受到局部电池的腐蚀,阳极消耗速度快而需频繁更换,便得牺牲阳极法不经济。
铝合金牺牲阳极
港口码头的防蚀采用覆盖层与阴极保护联合防蚀方法,也可对水下区域采用阴极保护,而使得电流不旁流到附近其他结构物表面,必须进行绝缘处理,以免电流流失。如海底管线与岸上管线的接头绝缘。
天然气管道防腐高效镁阳极 22kg镁阳极发货
在采用强制电流阴极保护系统时要尤其注意防止未被列入阴极保护的领近设施遭受干扰腐蚀,可以将于为保护结构相邻的被保护结构部位施加高表面电阻的高质量绝缘覆盖层,以减少这一部分所流过的电流,也可以在被保护部位与未保护部位之间串联一可调电阻器,以减少并控制流到未保护结构上的电流,避免其产生干扰腐蚀。
对于海水中港口码头设施的防蚀,在潮差区以上部位应施加厚浆型型覆盖层防蚀,而对于水下部位,过去多数采用强制电流阴极保护,而从本世纪80年代至今,由于用于钢质储罐内壁的铝合金阳极常用的有以下规格:率合金牺牲阳极性能的不断提高及人们阴极保护经验参数的不断积累,采用牺牲阳极保护的港口码头数量迅速增加,选用何种方式实施保护,主要从以下几方面来考虑:
1.保护系统的可靠性
2.相邻结构影响
3.保护电流需要量
4.结构的复杂性
5.结构寿命
6.环境条件等(有时需现场取样调查)
bo