阴极保护有几种方式
阴极保护方法
阴极保护方法采用阴极保护技术延缓钢铁构筑物的腐蚀主要有两种方法:牺牲阳极阴极保护和外加电流阴极保护。
牺牲阳极阴极保护就是在金属构筑物上连接或焊接电位较负的金属,如铝、锌或镁。
阳极材料不断消耗,释放出的电流供给被保护金属构筑物而阴极极化,从而实现保护。
外加电流阴极保护是通过外加直流电源向被保护金属通以阴极电流,使之阴极极化。
该方式主要用于保护大型或处于高土壤电阻率土壤中的金属结构。
牺牲阳极与外加电流优缺点比较:一、强制电流优点:1.输出电流连续可调2.保护范围大3.不受环境电阻率4.影响工程越大越经济5.保护装置寿命长缺点:1.需要外部电源2.对邻近金属构筑物干扰大3.维护管理工作量大二、牺牲阳极优点:1.不需要外部电源2.对邻近构筑物无干扰或很小3.投产调试后可不需管理4.工程越小越经济5.保护电流分布均匀,利用率高缺点:1.高电阻率环境中不宜使用2.保护电流几乎不可调3.覆盖层质量必须好4.投产调试工作复杂5.消耗有色金属三、排流保护(一)极性排流:优点:1.利用杂散电流保护管道2.经济实用3.方法简单,只需简单管理4.有杂散电流时,可自动防止杂散电流腐蚀缺点:1.对其他构筑物有干扰影响2.干扰源停运时,保护体得不到保护3.易造成过负电位(二)强制排流优点:1.保护范围广2.电压、电流连续可调3.以干扰源的负馈线代替辅助阳极,结构简单4.干扰源停运时,保护体仍被保护5.不存在阳极干扰缺点:1.对其他构筑物有干扰影响2.需要外部电源3.排流点易过保护。
阴极保护的方法和条件-汇龙
河南汇龙合金材料有限公司刘珍阴极保护的方法和条件1阴极保护的方法1.1牺牲阳极法牺牲阳极法就是让被保护的金属和另一种金属或者合金链接在一起,被链接的金属或合金的电位比被保护的金属更负。
牺牲阳极的性质比较活泼。
所以在电解液里面它开始溶解的速度非常快,很快就能释放电流让金属金属阴极极化,这样就可以让金属得到保护。
1.2强制电流法强制电流法被保护的电流因为外部直流电源的输入而产生阴极电流,于是就出现了阴极极化的状态,这样就能够让金属得到保护。
强制电流法和众多的因素密切相关,比如阳极、参比电极、直流电源和连接电缆都是必不可少的。
通过辅助阳极能偶让电流进入到被保护的金属当中,所以阳极工作的时候就是处于电解环境里面。
1.3排流保护河南汇龙合金材料有限公司刘珍所谓的排流保护指的是在电流比较散杂的情况下,对这些电流进行排除对被保护构筑物施加阴极保护。
一般而言,有三种方式都可以用来进行排流保护:第一个方法是直接排流。
如果散杂电流干扰电位极性没有太大波动的时候,可以借助电缆把被保护金属和干扰因素连接在一起,让杂散的电流能够排除。
这个方案虽然操作便捷,但是要是判断的不够精准,那么很可能适得其反让杂散的电流更多。
第二个方法是极性排流。
当杂散电流干扰电位极性正负交变时,能够借助二极管让杂散电源回到干扰源,因为二极管在输送电流的时候只能单方向输送,把杂散电流朝正向排出,而负向的就用被当做阴极保护。
现在,极性排流法比较常用。
第三个方法就是强制排流。
前面提到的直接排流法和极性排流都是在排流的过程当中才能实现保护作用,而没有进行排流的时候,金属就不能得到很好的保护作用。
针对这个弊端,于是就有了强制排流这个方法。
在无杂散电流时通过整流器供给保护电流,如果出现杂散电流就借助排流来实现保护。
一般情况下,强制排流采用的都是恒电位仪,在进行排流保护的时候也会有一部分的保护电流输出。
河南汇龙合金材料有限公司刘珍2.阴极保护条件要进行阴极保护,需要满足一下几个特质:首先,腐蚀介质要具备导电性,这样才能产生完整的电路。
阴极保护分类及特点
阴极保护分类及特点阴极保护是一种常用的防腐蚀技术,通过对金属结构施加负电压,形成一个保护性的电场,以防止金属的腐蚀损伤。
根据阴极的保护方式和特点,阴极保护可以分为以下几类。
1. 静态阴极保护静态阴极保护是通过固定电源对金属结构施加恒定的直流电压,形成一个稳定均匀的阴极保护电场。
这种防护方式适用于金属结构较小且表面面积较小的情况,例如管道、阀门等。
静态阴极保护的特点是简单易行,但需要保证施加的电压稳定,以免过高或过低导致防护效果不佳。
2. 动态阴极保护动态阴极保护是通过周期性改变电源的输出电压和频率,使阴极电位在最大电位和最小电位之间变动,以增强阴极保护电场的强度。
动态阴极保护适用于大面积金属结构的防护,例如船舶、桥梁等。
由于动态阴极保护能够改变阴极电位的周期性波动,可以有效防止孤立的腐蚀点产生。
3. 电流补偿法电流补偿法是一种针对金属结构上腐蚀局部的修补方法。
当金属结构上的某个区域损坏或失效时,可以通过电流补偿器将额外的电流输送到该区域,以达到修复和保护的效果。
电流补偿法适用于较大的金属结构,例如油罐、储罐等。
其特点是可以针对局部腐蚀问题进行修复,但需要较为复杂的电路设计和安装过程。
4. 加入阴极保护剂加入阴极保护剂是一种通过向金属结构表面施加一定的溶液,以形成和保持一个有效的阴极保护层的方法。
阴极保护剂通常是具有阴极保护性能的物质,例如锌粉、铅等。
加入阴极保护剂的方法适用于需要长期保护且无法施加电压的金属结构,例如埋地管道、船舶舰艇等。
加入阴极保护剂的特点是易于实施,但需要定期维护和更换阴极保护剂。
总之,阴极保护是一种有效的金属结构防腐蚀技术。
不同的阴极保护分类具有不同的特点和适用范围,可以根据具体情况选择合适的防护方式。
在实施阴极保护时,还需要考虑电源选型、电极材料、电路设计等因素,以保证防护效果的稳定和可靠性。
外加电流的阴极保护原理
外加电流的阴极保护原理
阴极保护是一种常用的金属防腐蚀方法。
当金属处于电解质中时,会发生电化学反应,金属表面形成阳极和阴极。
阴极保护的原理就是通过施加外加电流,将金属件的表面设置为阴极,使其与电解质中的阳极直接相连,从而抑制或减少金属腐蚀的发生。
外加电流的阴极保护原理是基于电化学原理的。
施加外加电流后,金属件表面的阴极反应将被加强,阻止阳极反应的进行,从而降低了金属的腐蚀速率。
阴极保护通常通过两种方式实现:
1. 电流阴极保护:在金属件周围放置一个外部供电的电源,使金属件处于恒定的负电位状态,将金属件设为阴极。
由于金属处于阴极状态,金属的电位会变得较低,使其成为电解质中的阴极反应发生的位置。
这样,金属的腐蚀就通过阴极反应得到抑制。
2. 防护层阴极保护:在金属表面涂覆一层可溶性阳极材料或者不溶性阳极材料。
当电流通过涂层时,阳极材料会发生氧化反应,而金属件成为电化学电池中的阴极。
通过这种方式,涂层的阳极材料将受到腐蚀,而金属件则不会受到腐蚀,实现了对金属的保护。
这样,通过施加外加电流,金属阴极保护可以阻止或者减缓金属的腐蚀反应,延长金属的使用寿命。
这种方法广泛应用于海洋设施、油气管道等需要长期暴露于潮湿和腐蚀环境的金属结构。
阴极保护技术有两种方法【5篇】
阴极保护技术有两种方法【5篇】(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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储罐底板外加电流阴极保护施工方案
某某国际机场扩建工程场外供油工程10000m3油罐阴极保护施工方案河南省防腐某某有限公司二00六年十二月十三日某某国际机场扩建工程场外供油工程10000m3油罐阴极保护施工方案储罐底板的阴极保护可采用网状阳极系统、柔性阳极系统以及在储罐基础内铺设镁带等三种方式。
经济效益分析比较表明,在储罐底板采用网状阳极系统,既合理又经济。
一、网格阳极系统的组成1、网格阳极阴极保护系统包括恒电位仪、钛/混合金属氧化物带、接线箱、参比电极和阳/阴极电缆。
2、恒电位仪将交流电转换成直流电,由参比电极控制其电流输出,阴极电缆连接在储罐上,阳极电缆连接混合金属氧化物阳极网。
系统工作时,电流从阳极网释放到沙层中并流入储罐底板,通过电缆返回到恒电位仪阴极。
当储罐底板的电流达到一定密度后,底板将停止腐蚀。
3、由混合金属氧化物阳极带(Corr-TapeⅡ)与钛导电片(Corr Stds Bar)相互垂直铺设,在交叉处焊接而成的阳极网,它处于罐底板下面的回填砂中,是外加电流阴极保护的辅助阳极。
阳极带间距为1.2m。
导电片间距为4m,阳极网距罐底板一般为150-300mm.4、阳极电缆线以及参比电极电缆线箱内连接,并且连接到电源设备。
5、参比电极用来监测阴极保护效果,采用硫酸铜塑料外壳参比电极Corr cell 802。
6、阴/阳极电缆采用不少于4根的阴阳极电缆,以保证系统的可靠性和电流分布更加均匀。
1、阳极材料混合金属氧化物阳极带Corr-TapeⅡ是由TIR2000混合金属氧化物涂敷在钛金属表面上制成,规格如下。
成分:ASTMB265,一级钛;宽度:6.35 mm;厚度:0.635 mm;重量:17.8 kg/km;电阻:0.138 ohm/m;覆盖层:TIR2000金属氧化物,最大输出电流:42A/m2、钛连接片钛连接片Corr-Stds呈银灰色,表面光亮,无污物,规格如下。
成分:ASTMB265(CPTAGr1/2);一级钛宽度:12.7mm厚度:0.9mm重量:59.6㎏/1000m电阻:0.049ohm/m3、专用接头Corr-Feed Cnnt,电缆是高分子聚乙烯铜芯电缆,其长度应使该电缆能够连接到接线箱,截面积一般为10mm2。
电化学保护的原理及应用
电化学保护的原理及应用电化学保护是一种通过在金属表面形成保护膜或抑制电化学反应,从而防止金属腐蚀的方法。
它利用电化学反应的原理,在金属表面形成氧化物薄膜或与环境中的电解质反应生成可溶性盐,阻止金属继续腐蚀。
电化学保护主要有两种方式:阳极保护和阴极保护。
阳极保护是通过在金属表面形成一个相对于金属较不易氧化的阳极,使其成为电池的阳极,从而使金属处于保护状态。
常见的阳极保护方法有三种:阳极保护、阳极保护、自动阳极保护。
阳极保护是通过在金属表面放置一块与金属具有较大电位差的金属,使其成为电池的阳极,从而保护金属。
这种方法常用于一些金属结构的保护,如船舶的金属结构保护。
常用的金属有铝、锌等。
阴极保护是通过给金属提供足够的电子,使金属表面形成一个较低电位的阴极,从而减缓金属的腐蚀。
常见的阴极保护方法有两种:外加电流阴极保护和物理阴极保护。
外加电流阴极保护是通过在金属表面加上外加电流,使金属表面形成一个保护性的氧化膜或金属膜。
常见的外加电流阴极保护方法有阴极保护和阴极保护。
物理阴极保护是通过在金属表面涂覆一层保护性的涂层,使金属表面与环境隔离,减缓金属的腐蚀。
常见的物理阴极保护方法有金属涂层和有机涂层。
电化学保护的应用非常广泛。
它可以用于金属结构、管道、储罐等各类金属设备的保护,在海洋、油田、化工、电力等行业都有重要的应用。
在海洋环境中,金属结构容易受到海水中的氯化物、硫化物等腐蚀性物质的侵蚀。
电化学保护通过在金属表面形成保护膜,可以有效地减缓金属的腐蚀速度,延长金属的使用寿命。
在油田行业中,金属管道、储罐等设备经常处于潮湿、腐蚀性介质中,容易发生腐蚀。
电化学保护可以在这些设备表面形成保护膜,降低金属的腐蚀速度,提高设备的安全性能。
在化工行业中,各种化学介质对金属的腐蚀性较强。
电化学保护可以在金属表面形成厚度合适的保护膜,有效地阻止金属与化学介质的接触,减少金属的腐蚀。
在电力行业中,设备如输电塔、变压器、电缆等常常暴露在空气中,容易被氧气腐蚀。
外加电流阴极保护的基本原理与引用范围
外加电流阴极保护的基本原理与引用范围阴极保护利用将金属表面各点电位达到一致,从而减少电子的流失来减缓金属腐蚀。
实现阴极保护的方式有:牺牲阳极阴极保护和外加电流阴极保护。
下面介绍的是外加电流阴极保护的基本原理与引用范围。
外加电流阴极保护是指通过外界强加电流进入阳极地床输入到土壤中,电流在土壤中流动到我们想要保护的建筑结构或工业机械中,并从顺延这电流的移动路线回到电源设备。
这样被保护设备的电流一直处于电流移动的状态,从而因电子不会流失而得到保护。
又因为电流是被强制加入的,所以这种阴极保护的方式又被称为强制电流阴极保护。
受传统习惯的影响,在建设大型储罐时,总是需要存储罐底板下方铺设一层沥青砂,用柬防止地下水的上浸,从而达到减缓储罐底板腐蚀的目的。
但事实证明,受储罐渡位的变化以及储罐底板变形的影响,沥青砂层很快就会开裂、粉化,达不到阻止地下水的目的,另外,潮湿空气进入储罐底板和沥青砂的缝隙后,由于受温度变化的影响,也会有水分析出,凝聚,引起储罐底板的腐蚀。
对于安装了阴极保护的储罐,沥青砂的存在阻碍了阴极保护电流的流动,影响储罐底扳的阴极保护效果。
正确的做法是不使用沥青砂,而使用细沙,涂覆储罐底板,同时施加阴极保护。
这样不但节约投资,保护环境,也会减缓储罐底板的腐蚀。
当使用网状阳极阴极保护时.自储罐中心到边缘,阴极保护电位逐渐升高(变正),谜是基础中含氧量不同所引起的,越靠近储罐边缘,含氧量越高,储罐底板越难以极化。
在判定阴极保护状态时,最好使用100mv阴极极化作为判断指标。
强制外加电流阴极保护方式常常被用于保护高土壤电阻率中的中大型建筑结构及工业设备,引用范围非常广泛。
牺牲阳极阴极保护的用各种金属的电位差异,使需要保护的金属设备提供电子,使其整体一直处于电子过剩的状态。
在这种阴极保护方式中,附加的比较活泼的金属被腐蚀,所以也被成为牺牲阳极阴极保护。
牺牲生命阳极阴极保护的优点主要存有:不须要额外的外部电源;保护直观加装便利;大部分情况都比较难再次减少阳极;电流分配光滑;费用太少。
管道阴极保护的方法
因为各种原因,被埋在土壤中的金属管道的表面存在阳极和阴极区域,阳极区域发生局部腐蚀。
阴极保护是利用外部手段迫使被保护的金属表面在电解液中变成阴极,从而达到缓蚀的目的。
在使用阴极保护时,被保护的金属管道应具有良好的防腐绝缘层,以降低阴极保护的成本。
根据保护电流的供给方式,阴极保护技术可分为牺牲阳极法和强制电流法两种保护方式。
牺牲阳极法的主要优点是:没有外部电源,减少外部干扰,安装和维护成本低,没有土地征用或占领其他建筑和结构,高利用率的保护电流,因此特别适合在城市埋地钢质管道的腐蚀。
另一方面,强制电流法具有保护范围宽、适用范围广、励磁电位高、输出电流大、综合成本低等优点,适用于长输管道或近郊管道的防腐。
如果在城市地区使用,由于其干扰电流会影响到其他管道和建筑物,而且还需要土地征用或占用建筑物,因此会给实施带来很大的困难。
因此,城市埋地燃气管道阴极保护应采用牺牲阳极法。
当条件允许时,也可以使用强制流量保护。
外防腐保温层与阴极保护相结合是目前公认的最经济合理的防腐措施。
这是因为防腐层在生产、运输和施工中不能保证不被破坏。
因此,完全隔离管道与腐蚀环境和介质是不可能的。
防腐保温层所用的各种材料具有不同程度的吸水性和透气性。
因此,在土壤溶液的作用下,埋藏的土壤会逐渐吸收水分和老化。
为了保持有效的防腐,必须同时采用阴极保护,即接头保护。
阴极保护积极地干扰腐蚀反应。
采用阴极极化的电化学手段,保证了被保护金属体的电化学均匀性,抑制了腐蚀细胞的产生。
阴极保护不仅用于新管道的保护,而且用于老管道的改造和寿命延长。
室外给水设计标准阴极保护
室外给水设计标准阴极保护
室外给水设计的阴极保护应考虑以下几个方面:
1. 阴极保护方法:可采用牺牲阳极法或外加电流法,也可以根据具体情况结合使用。
2. 管道电气连续性:为了使阴极保护有效,管道必须是电气连续性的。
对于焊接管道,这不是问题。
如果管道上有承插接口,法兰连接的阀门,要用跨接线跨接。
3. 绝缘措施:被保护的管道段必须和其他埋地管道、电缆、接地极绝缘,可采用绝缘接头或绝缘法兰。
套管穿越时,主管和套管之间要安装绝缘垫块。
4. 间距要求:管道穿越其他管道、电缆、或埋地结构时,其间距要大于米,如果间距小于米,要在它们之间安装绝缘把,以提供机械保护、防止腐蚀干扰。
5. 特殊条件考虑:高温、防腐层剥离、隔热保温层、屏蔽、细菌侵蚀及电解质异常污染等特殊条件下,阴极保护可能无效或部分无效,在设计时应给予考虑。
以上信息仅供参考,具体标准应根据当地给水工程的设计规范和要求来执行。
如需了解更多信息,建议咨询相关人士或查阅最新的室外给水设计标准文件。
牺牲阳极阴极保护与外加电流阴极保护
牺牲阳极阴极保护与外加电流阴极保护电化学腐蚀防护是工业装置防腐中极其重要的一环。
相对纯化学腐蚀,电化学腐蚀速率快,危害性更大。
为保证工业设备、设施的使用安全,延缓在强腐蚀环境下的使用寿命,必要的情况下应采取阴极保护。
牺牲阳极和外加电流阴极保护。
牺牲阳极:在被保护金属上连接电位更低的金属牺牲阳极,优先腐蚀牺牲阳极,保护高电位金属。
外加电流:保护回路中连接直流电源,使被保护金属成为阴极。
外加电流阴极保护系统包括:被保护机构、恒电位仪(阴极保护电源)、辅助阳极(包括深井阳极、浅埋阳极、柔性阳极、网状阳极等)、电位测试系统(参比电极)以及相关的电缆等。
深井阳极埋深大,此时土壤电阻率低,可降低外加电流阴极保护的能耗。
但深井阳极对地质条件、地下水位等要求高,对构筑物、地下管网有干扰,且需要钻深孔,施工复杂且费用高。
柔性阳极目前应用越来越广泛,包括导电聚合物线性阳极和混合金属氧化物阳极(MMO)。
施工方便,适应性广,对其他构筑物干扰小。
如何选择阴极保护方式综合考虑外界腐蚀条件,土壤电阻率,技术方案,工程规模,两种阴极保护方式的特点,经济性等,再结合工程实例。
(1)储罐内壁宜采用牺牲阳极,外壁宜采用外加电流阴极保护;(2)恶劣腐蚀条件下或土壤电阻率高的环境,优选外加电流保护,因为驱动电压恒定,阴极保护电流控制灵活;(3)工程规模大、需要保护整个罐区或者大范围的长输管道,优选外加保流保护方式;(4)邻近的金属构筑物不能被干扰时,优选牺牲阳极保护;(5)因外加电流阴极保护一次投资大,长期耗电且需要人员维护,消耗资金多,须进行经济性比选。
引用:GB50393钢质石油储罐防腐蚀工程技术标准GB/T21448埋地钢质管道阴极保护技术规范。
储罐阴极保护施工方案
储罐阴极保护施工方案一、背景介绍储罐是一种用于储存液体或气体的容器,广泛应用于石油、化工、食品等领域。
在储罐内部,由于液体或气体的接触,金属表面易受到腐蚀的侵蚀。
为了延长储罐的寿命和保护其结构安全,阴极保护技术被广泛采用。
本文将介绍储罐阴极保护施工方案。
二、施工步骤1. 方案设计在施工前,需要进行储罐的阴极保护方案设计。
根据储罐的材料、尺寸和环境条件等因素,确定适用的阴极保护方式。
常用的阴极保护方式有外部阴极保护和内部阴极保护两种。
外部阴极保护通过在储罐表面放置一定数量的阴极材料,防止腐蚀。
内部阴极保护则是通过在储罐内部涂覆阴极保护涂层来达到防腐的目的。
2. 清洁表面在施工前,需要对储罐表面进行彻底的清洁。
使用合适的清洗剂和工具清除储罐表面的污垢和锈蚀物,确保表面的光洁度。
这是保证阴极保护涂层附着牢固的前提。
3. 外部阴极保护施工如果选择外部阴极保护方式,需要在储罐表面安装阴极材料。
通常情况下,铝和锌等金属被用作外部阴极材料。
在安装前,需要对阴极材料进行处理,如除锈、抛光等。
并根据储罐的尺寸和形状,合理安装阴极材料,保证其覆盖整个储罐表面。
4. 内部阴极保护施工内部阴极保护的施工主要包括涂覆阴极保护涂层和电源连接等步骤。
首先,选择合适的阴极保护涂层,并根据厂家提供的施工要求进行涂覆。
涂覆时要保证涂层均匀、牢固,并避免漏涂现象的发生。
然后,通过电极将阴极保护涂层接入电源进行电流供给。
电源需保证稳定、可靠,同时根据储罐的大小和特点,进行合理的电流设计。
5. 监测与维护阴极保护施工完成后,需要进行定期的监测和维护工作。
监测阴极保护涂层的附着力、厚度和电流密度等指标,确保其正常运行。
定期检查电源的运行状态和连接情况,确保阴极保护系统正常工作。
如发现问题,及时采取相应的维护和修复措施,确保阴极保护的效果。
三、施工注意事项在储罐阴极保护施工过程中,需要注意以下事项:1.安全第一。
施工人员必须具备相关的安全操作技能,佩戴个人防护装备,确保施工过程安全。
阴极保护
(2)牺牲阳极阴极保护优缺点: 优点:①不需要外部电源。 ②对邻近构筑物无干扰或干扰很小。 ③投产调试后可不需管理。 ④工程越小越经济。 ⑤保护电流利用率高。 缺点:①驱动电位低,保护电流调节困难。 ②使用范围上受土壤电阻率的限制。 ③对于大口径裸露或防腐层质量差的管道实施困难。
④在杂散电流干扰强烈地区,将丧失保护作用。
恒电位仪使用条件及注意事项: 1、手动输出调节电位器应反时针旋到底,以免在由“自动”转“手动 ”时输出电流过大。 2、当仪器需“自检”时,工作方式开关应置“自动”档禁止置“手动” 档。因机内假负载可承受的功率较小,若置“手动”档时,有可能 把机内假负载烧毁。 3 仪器从“手动”档切换到“自动”档时,应先关机,将“工作方式 ”开关置“自动”后再开机。因仪器在“手动”工作时,自动控制 部份处于失衡状态,此时如直接切换到“自动”档仪器工作将不正 常。 4 当仪器需“自检”时,应事先将仪器后板的输出阳极连线断开。
更换保险管。
六、管道保护点位测试
管道保护电位测试: 1、测试前检查:①携带的饱和硫酸铜参比电极内溶液液位是否在铜电 极的2/3以上,硫酸铜溶液中是否有硫酸铜结晶体。如果参比电极 的液位低于铜电极的2/3,要适量加注纯净水,并轻轻摇动参比电 极,直至溶液均匀;摇动后的均匀溶液中如果没有硫酸铜结晶体, 尚需向溶液中添加一定量的晶体硫酸铜,以保证溶液处于饱和状态。 ②检查饱和硫酸铜参比电极的连接线,连接点是否存 在松动、锈蚀、折断情况,及时拧紧连接线,清除连接点的铜锈或 更换连接线;以减少连接点的接触电阻,保证测试数据的准确。 ③检查数字万用表的表笔,是否有接触不良、断线情 况,并及时更换。 ④数字万用表电池电量是否充足,电池电量不充足要 及时更换电池。 ⑤要保证便携式饱和硫酸铜参比电极底部软木塞有良 好的渗透性,测试前应将其放入水中浸泡一段时间,保持其渗而不 漏状态。
管道阴极保护的方法
管道阴极保护的方法管道阴极保护是一种防腐蚀措施,通过在管道表面施加电流,将管道设为负极,并通过引入外部电流,实现对金属表面的保护,减缓或阻止金属腐蚀。
下面将详细介绍几种常见的管道阴极保护的方法。
1. 电流放电法:电流放电法是通过在线结构上以链状方式分布大量阳极,形成一个与结构相连接的阳极体系,以达到阴、阳离子在电极表面相转移的目的。
该方法可采用分布在外部的阳极和直接埋设在土壤或水体中的阳极。
电流放电法适用于各种金属结构,尤其适用于顶棚、架梁等较长的结构。
2. 电位调节法:电位调节法是通过将阳极连接到要保护结构的阳极保护系统上,产生足够的电流和阴极保护电位,来减缓或阻止管道的腐蚀。
该方法适用于埋地管道、水箱和储罐等。
3. 牺牲阳极法:牺牲阳极法又称为牺牲保护法,它通过在管道金属表面放置一种具有更高的电位的金属,使其与管道组成一个局部电池,牺牲阳极因具有更负的电位,而被腐蚀,从而延缓或阻止管道腐蚀。
常用的牺牲阳极材料有锌、铝、镁等。
这种方法适用于在土壤、水下和混凝土中埋设的管道。
4. 电阻率测定法:电阻率测定法是通过测量管道金属表面电阻率的变化来判断管道阴极保护的状况。
如果管道表面电阻率的变化较大,说明管道阴极保护状态良好,否则需要采取相应的维护措施。
5. 化学浸渍法:化学浸渍法是通过将含有有机阴极保护试剂的水溶液浸渍到管道中,使其与管道表面发生相应的化学反应,形成一层保护膜,来实现管道的阴极保护。
常用的有机阴极保护试剂有盐酸、硫酸、有机酸等。
6. 有机涂层法:有机涂层法是在管道表面涂覆一层防腐蚀涂料,通过涂层形成的隔离层隔绝金属与外界环境的接触,从而达到防止金属腐蚀的目的。
常用的涂层材料有沥青、环氧树脂、聚氨脂等。
除了上述方法,还有一些其他的管道阴极保护的方法,如电化学方法、阳极膜法、外加电流浸渍法等。
不同的管道材料、设计要求和使用环境,选择不同的阴极保护方法,以达到最佳的防腐蚀效果。
需要指出的是,管道阴极保护是一个复杂的系统工程,它涉及到材料的选择、优化设计、施工及维护等方面的问题。
阴极保护培训试题
阴极保护培训题姓名时间1、阴极保护方式有几种?整流器的作用是什么?阴极保护的方式:包括牺牲阳极保护法和外加电流阴极保护法两种。
整流器的作用:利用外部电源和辅助阳极,使电流通过辅助阳极从周围介质中流向被保护结构,从而消除腐蚀;整流电源将交流电转为直流电,电流离开电源正极后通过地床进入土壤,经土壤流向管道,在管道汇流点集中后流向电源负极,构成回路。
2、杂散电流是什么?杂散电流的种类有哪些?沿规定路径之外途径流动的电流;杂散电流流动引起结构表面电流密度变化(电位扰动);对管道系统,其他任何系统如果使用土壤作为电流通路,均视为杂散电流。
杂散电流分为:直流杂散电流(静态直流杂散电流、动态直流杂散电流、高压直流输电线路杂散电流),交流杂散电流(传导型、电容型、感应型),地磁电流3、管道的自然电位、通电电位、断电电位、极化电位、阴极极化、土壤IR降之间的关系?自然电位Vn:管道腐蚀电位通电电位Von:阴保正常运作时,管道对地电位断电电位Voff:阴保断开瞬时电位,注意瞬时正向脉冲极化电位Ep:施加阴保极化后电位,值等于瞬时断电电位阴极极化△E:阴保施加所产生的电位偏移量IR降:电流经过电阻时要产生电压降,电流经过土壤产生IR降Von=Vn+△E+IR;Von-Voff=IR;Voff-Vn=△E4、外加电流阴极保护法的系统组成是什么?系统组成:整流电源T/R、地床、参比电极、连接电缆5、防腐层破损点为阴性或阳性的判断依据是什么?当需要确定防腐层漏点事阴性还是阳性或者是判断该位置是牺牲阳极还是防腐层破损点时,需要确定地表电流方向。
6、如何判断地表电流方向?测量地表电位梯度,根据电位的极性判断地表电流的流向,参比电极的间距可达到2m,电位梯度一般在mV/V级。
如果电流远离管道,则漏点为阳性(腐蚀)或牺牲阳极。
如果电流流入管道,则漏点为阴性(保护)。
电压表读数为正,电流自左到右,电压表读数为负,电流自右到左。
7、阳极电缆与阴极电缆,保护层破损后哪个更容易腐蚀?保护层破损后阴极电缆更容易腐蚀。
阴极保护工程介绍
9
Y004-041
4 m/节
按套管长度计算
2
序 号
10
外加电流阴极保护工程结算使用的定额
3、结算中需要注意的问题
附:阴极保护工程相关预算定额子目
1
钻孔
主要施工程序
地床安装(闭孔法、开孔法) 配套设备及
附件安装(恒电位仪安装 、电缆敷设、通电点及参比电极 安装、测试桩制安) 阴极保护系统测试调试
(1)
钻
孔
依据设计和现场实际情况选择 位置,平整场地,安装钻机;开挖 水池和泥浆池;按设计孔径及深度
定额 编号
YB-284
定额 单位
个
工程量计算规则
备注
组合式镁阳极安装
每只阳极为1个
2
牺牲阳极安装 阳极连接测试桩
2-1635~2-1639
10个
每只阳极为1个
按阳极净重分列
3
牺牲阳极安装 阳极连接管线
阳极表面处理、焊接、阳极连 接导线、配制填料、电缆及阳 极管线接头防腐、挖坑填等
清除防腐层 、除锈、焊导线连 接点、导线安装防腐、挖土回 填 接地电阻测定、记录等内容 预制模板安拆、绑扎钢筋 测量定位、挖土焊接、防腐、 回填 测量定位、挖土焊接、防腐、 回填
(7)《阴极保护管道电绝缘标准》(SY/T0086-2003)
(8)《长输管道阴极保护工程施工及验收规范》(SYJ4006-90) (9)《电力工程电缆设计规范》(GB50217-94)
第一部分:阴极保护技术介绍 第二部分:牺牲阳极阴极保护工程 1、主要施工程序 2、结算中使用的有关定额 3、结算中需要注意的问题 第三部分:外加电流阴极保护工程 附:阴极保护工程相关预算定额子目
阴极保护工程介绍
2、阴 极 保 护 分 类
——牺牲阳极阴极保护 ——外加电流阴极保护
1、牺牲阳极法阴极保护:
牺牲阳极法阴极保护主要特 点是:
➢ A、适用范围广,尤其是中 短距离和复杂的管网;
➢ B、阳极输出电流小,发生 阴极剥离的可能性小;
辅助阳极(不 溶性)
外加电流阴极保护
按辅助地床的方式不同
浅埋阳极地床阴极保护
深井阳极地床阴极保护(闭孔法 和开孔法深井地床阴极保护) 柔性阳极阴极保护 网状阳极阴极保护
钛-铂合金氧化物阳极
高硅铸铁阳极
牺牲阳极与外加电流阴极保护对比
保护 方式
牺牲阳极 阴极保护
外加电流 阴极保护
1、不需要外部电源。 1、输出电流连续可调,可
阴极保护的起源
法拉弟的研究工作: 1829年,戴维的助手,著名科学家法拉弟继续研究铁在 海水中的腐蚀,发现铁在水面附近比在水底腐蚀更快。 1833年提出了著名法拉弟电解定律。明确定义了电解质、 电极、阳极、阴极、阳离子和阴离子的概念,奠定了电化学 的基础,阐明了阴极保护的原理。
阴极保护的起源
其他科学家的研究工作: 1890年,美国发明家爱迪生试验了外加电流法对船的保 护方法,由于没有合适的外加电源和阳极材料而未获成功。 1902年科恩采用直流电机首次实现了强制电流阴极保护 的实际应用。 1906年盖波建立了第一个管道阴极保护系统。用一台容 量为10V/12A的直流发电机保护地下300m长的煤气管道。并获 得专利。
2、对临近金属构筑物 满足较大的保护电流密度要
优 干扰小。
求
3、管理维护工作量小 2、不受环境电阻率限制
海四联储罐外底板阴极保护方式的选择及参数计算
海四联储罐外底板阴极保护方式的选择及参数计算
海四联储罐外底板阴极保护是保护储罐底板不会受到腐蚀的一种方法。
底板阴极保护
的选择和参数计算是非常重要的,它直接关系到储罐的安全运行。
选择底板阴极保护的方式有很多种。
常见的方式包括使用铝阳极、锌阳极、镁阳极和
铁阳极等。
每种方式的选择要根据实际情况来决定,例如储罐内液体的性质、底板材质和
厚度等。
在选择阴极保护方式时,要考虑其经济性、技术可行性和实施便利性。
在参数计算方面,有几个重要的参数需要考虑。
首先是阴极保护电流密度。
电流密度
是指单位面积上流过的电流量,是阴极保护的关键参数。
根据储罐的尺寸和涂层的材料特性,可以计算出合适的电流密度范围。
其次是阴极保护电流的需求。
电流密度乘以底板的总面积就得到了阴极保护电流的需求。
这个电流需求要确保能够保护整个底板,同时要满足设计寿命的要求。
还需要考虑的参数包括阳极的数量和布置方式。
阳极的数量要根据底板的面积和电流
需求来确定,通常采用均匀布置的方式。
阳极的尺寸和距离也需要根据具体情况来确定。
还需要进行阴极保护系统的设计和施工。
设计要满足相关的规范和标准要求,施工要
按照设计要求进行,确保阴极保护系统的可靠性和有效性。
海四联储罐外底板阴极保护的选择和参数计算是一项复杂的工作,需要考虑多个因素。
只有经过科学的计算和合理的选择,才能有效保护底板,保障储罐的安全运行。
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阴极保护有几种方式?
阴极保护分为牺牲阳极阴极保护和外加电流阴极保护。
一、牺牲阳极法
它是由一种比被保护金属电位更负的金属或合金与被保护的金属电连接所构成。
在电解液中,牺牲阳极因较活泼而优先溶解,释放出电流供被保护金属阴极极化,实现保护。
作为牺牲阳极材料,必须能满足以下要求:
1、要有足够负的稳定电位;
2、自腐蚀速率小且腐蚀均匀,要有高而稳定的电流效率;
3、电化学当量高,即单位重量产生的电流量大;
4、工作中阳极极化要小,溶解均匀,产物易脱落;
5、腐蚀产物不污染环境,无公害;
6、材料来源广,加工容易,价格低廉。
常用的牺牲阳极品种有镁基、锌基和铝基合金3类。
二、强制电流法
它是由外部的直流电源直接向被保护金属通以阴极电流,使之阴极极化,达到阴极保护>阴极保护的目的。
它由辅助阳极、参比电极、直流电源和相关的连接电缆所组成。
辅助阳极的功能是把保护电流送入电解质流到保护体上,故阳极工作时处在电解状态下。
对辅助阳极的基本要求有:
1、导电性好;
2、排流量大;
3、耐腐蚀,消耗量小,寿命长;
4、具有一定的机械强度、耐磨、耐冲击震动;
5、容易加工、便于安装;
6、材料易得、价格便宜。
按阳极的溶解性能,辅助阳极可分为:可溶性阳极(如钢、铝)、微溶性阳极(如高硅铸铁、石墨)、不溶性阳极(如铂、镀铂、金属氧化物)3大类。
直流电源是强制电流的动力源,它的基本要求是稳定可靠,能长期连续运行,适应各种环境条件。
常见的直流电源有:整流器、恒电位仪、恒电流仪、热电发生器、密闭循环蒸汽发电机(CCVT)、太阳能电池、风力发电机、大容量蓄电池等。