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
较保护系统。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
油气集输管道阴极保护系统中使用的测试装置是一种智能的油气集输管道阴极保护测试桩。阴极保护技术是一种相对成熟的技术,但在实际运行过程中,保护效果来自于对系统的正确维护。目前,传统的阴极电位监测方法采用定期手动测量,测试周期长,无法获得连续数据,取点数据是偶然的,特别是对于油气集输管网和长输管道,由于管道分布广泛,沿线地理地形环境复杂多变,难以传统手动检测管理,浪费大量人力、物力、财力资源;人工测量结
锌接地电池的安装位置在泵站、清管站处的管道上,在进出站位置安装有绝缘接头, 用来把站内、外管道电绝缘。为防止雷击或电击造成绝缘装置的破坏或操作人员的触电,一般会在绝缘接头处安装接地电池,以及时地把故障流、雷击电流排入大地.在阀室处,通过接地电池将阀头与接地网连接,可以有效地避免阴极保护电流的流失,并同时起到安全接地作用。为保护绝缘接头,也经常采用火花间隙,但火花间隙不能起到排泄杂散电流的作用,会引
外加电流阴极保护焦炭回填料碳粉增大了阳极与土壤的接触面积,从而降低了地床接地电阻,减小了憎水效应,将阳极电极反应转移到填料与土壤之间进行,延长了阳极的使用寿命,且填料有助于消除气体堵塞,如图1-1所示工程中常用的焦炭回填料有两种,主要是冶金焦炭和石油煅烧焦炭。冶金焦炭由煤烧 制而成,电阻率在25 ~ 50Ω·cm之间,较大颗粒小于5mm。由于原材料的差异,冶金焦炭质量差异较大,灰分及杂质含量高。石
如果管地电位测量时,发现管地电位异常正,说明管城电位受到阴极电压场的干扰。测量地表的电位梯度,找出干找源。管地电位正向偏移是由附近的阀室漏电所产生的阴极电压场所致。 某输油管道阴极保护站,进、出站管道跨接,用一台恒电价仪保护。汇流点在进站管道上,站外电位为 -1.10V,站内电位为-0.76V (站内自然电位为-0.58V)。拆开跨接线后,出站管道电位正向偏移到+0.75Vc
公司名: 焦作市虹泰防腐材料有限公司
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