① 牺牲阳极阴极保护简便易行,不需要外加电源,很少产生腐蚀干扰,广泛应用于保护小型(电流一般小于1A)
或处于低土壤电阻率环境下(土壤电阻率小于50Ω·m)的金属结构,如城市管网、小型储罐等。据相关规范,一
般适用于土壤电阻率在20Ω·m左右的环境。② 对一个结构的特定区域可以提供局部阴极保护。如在漏点修复的
地方安装牺牲阳极,而不是安装一个完整的阴极保护系统。对于裸露金属或具有非常差的防腐层结构,若采用全
面的阴极保护可能会由于费用的问题而变得不可行。③ 对于已经施加了外加电流阴极保护的结构,可能存在一些
孤立部位,这些孤立部位需要施加相对较小的附加电流,用牺牲阳极可以满足其需要。典型的应用包括:a.埋地
管道上防腐层很差或根本没有防腐层的阀门;b.短套管或覆盖层受到严重破坏的部位;c.发生电屏蔽的区域,该
区域已经削弱了来自远方外加电流系统的有效电流;d.如果在适宜的环境下发生了阴极干扰,牺牲阳极可以用于
管线的泄流点上,使流入管道的干扰电流返回干扰电流源④ 对于埋地结构众多且复杂的区域,如站场、化工厂等,
采用外加电流阴极保护会对邻近的结构物产生干扰。对于这种环境下的结构,牺牲阳极法则是比较安全的选择。
⑤ 牺牲阳极被广泛应用于热交换器的内壁和其他容器的内壁的保护,防护效果取决于内衬的质量、介质的流动和
温度。⑥ 近海结构物,可用大的牺牲阳极来保护水下构件。⑦ 由于防腐层质量日益提高,对于阴极保护电流的
需求非常小,经常发现,一个阴极保护站的输出电流不足1.0A。因此,目前很多外加电流阴极保护系统可以用牺牲
阳极阴极保护系统代替。对于阳极材料的选择,如果考虑牺牲阳极的**命,应采用锌作为阳极材料。对于镁
阳极,当用量增大时,镁阳极输出电流密度很低,导致其自身腐蚀很严重,阳极效率很低,根本无法达到设计
寿命。⑧ 采用牺牲阳极阴极保护的还有一个好处:牺牲阳极减小了管道的接地电阻,降低了交流电压,可以起
到阴极保护及交流排流双重作用。
词条
词条说明
站场内的电位测量设施 Potential measurement facilities in the station
站场内的电位测量设施(1) 站场内*测试桩,任何露出地面的设施都可以作为测 量接线点。站场内安装参比管,避免站内碎石对参比电极放置的影响。站场内阴极保护电流的分布只取决于阳极地床的位置,与阴极线的连接位置无关。参比电极电位读数只取决于参比电极的放置位置,和万用表红表笔与站内结构接触的位置无关。(2) 参比电极通电电位受阳极电压场的影响,差别很大。不要在意通电电位的大小,可用断
直流去耦合器对管道断电电位测量的影响直流去耦合器的影响固态直流去耦合器电容充放电会导致断电电位测量误差。当管道通电时,固态直流去耦合器电容充电,当管道断电时,固态直流去耦合器电容放电,该电流将流到管道上,影响管道断电电位测量。当固态直流去耦合器电容较小,交流电压降大,且单向导通装置具有不平衡的电压导通值时(或接地较材料与管道有较大的直流电位差,如铜裸线接地较),固态直流去耦合器也会有交流整流作用,
自然界中,大多数金属是以化合状态存在的;化合态金属元素通过炼制,被赋予能量,才从离子状态转变成原子状态。然而,回归化合状态是金属的固有本性。金属与周围的电解质发生反应、从原子变成离子的过程就是腐蚀。金属腐蚀广泛地存在于我们的生活中,以至于我们对其发生、发展熟视无睹,习以为常。国外统计表明,每年由于腐蚀而报废的金属材料,相当于金属年产量的20%~40%,全世界每年因腐蚀而损耗的金属达1亿吨以上。金属
失重检查试片断电电位与管道断电电位的关系(1) 试片的断电电位代表管道表面的面积与之相同、环境与之一致的涂层破损点电位。而管道的断电电位是多个防腐层缺陷点的综合电位,两者的含义不同。(2) 如果试片的断电电位满足规范指标要求,说明管道上比试片面积小的防腐层缺陷点也满足规范指标要求,但比试片面积大的防腐层缺陷点保护是否达标尚不能确定。(3) 裸露面积越大,断电电位越正。
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