从酸性氧化电位水本身的性质及生成机理来看,酸性(低的pH值)和高氧化还原电位(高的ORP值)其主要特征,也
是其具有强杀菌消毒功能的机理所在,故而,酸性氧化电位水的名称较为恰当。在2002年新版《消毒技术规范》
中正式将其名称规定为“酸性氧化电位水”,规范了其定义、效果、作用及领域的部分运用。
根据电化学原理,从镁合金阳极
金属氧化物涂层
从酸性氧化电位水本身的性质及生成机理来看,酸性(低的pH值)和高氧化还原电位(高的ORP值)其主要特征,也
是其具有强杀菌消毒功能的机理所在,故而,酸性氧化电位水的名称较为恰当。在2002年新版《消毒技术规范》
中正式将其名称规定为“酸性氧化电位水”,规范了其定义、效果、作用及领域的部分运用。
根据电化学原理,从镁合金阳极材料体上通过土壤、水等电解质向被保护体如钢质结构提供阴极电流,使被保护的钢质结构进行阴极化,实现阴极保护。随着电流的不断流动,阳极材料不断消耗掉。这就是牺牲阳极名称的由来。成套镁牺牲阳极 ,由镁牺牲阳极锭1支, -根W-10mm2电缆3米,填包料50kg ,棉布口袋1条,塑料编织袋1条组成。即棉布口袋内有镁牺牲阳极锭1支其铁芯上焊W-10mm2电缆3米1根,焊接处做绝缘处理,并套有热缩管。镁牺牲阳极锭周围均匀分布50kg填包料。棉布口袋外套塑料编织袋1条。
缺点是:
(1)功率小;
(2)阳极有效作用半径小,
(3)所得到的电能成本高;
(4)电流输出量受工作表面积大小的,
(5)导线电阻和介质电阻对电流输出虽影响大;
(6)牺牲阳极的体积和质量均较大。
综上分析。- -般小型平台,采用牺牲阳极保护比较经济而大型导管架平台, 采用外加电流阴极保护比较好。近年来研究表明采用两种方法联合保护 。会取得良
好效果,特别是在结构复杂、管节点处受遮蔽地方得不到充分保护时,在外加电流系统中加装酒牲阳极是个好办法。
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