阴极保护

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阴极保护的判据主要阴极保护时使金属停止时所需的电位值,它因材料和环境的不同而不同

  埋地金属管道表面存在着为数众多的腐蚀微电池,在周围电解质(土壤、水等)作用下,结构表面即出现诸多的小阳极区,阳极区周围的金属为阴极区,此时腐蚀电池即已形成。阳极区迅速失去电子,腐蚀速度极快,表现形式为聚点蚀,容易造成埋地钢管的损伤。一般输油管道的电化学保护都采用牺牲阳极阴极保护法。

  对于埋地钢质管道,采用阴牺牲阳极技术是比较实用而有效的防蚀措施。阴极保护利用腐蚀电池的原理,使用电位低于被保护结构的合金(镁、铅、锌)等作为阳极,将被保护结构作为阴极,结构周围的土壤或水等介质为电解质,组成一个二次腐蚀电池,使整个结构化。此时,阳极表面表现为氧化反应。阴极表面表现为还原反应,因此使阴极表面的腐蚀速度极大地减缓或停止。从而得到保护,故称为阴极保护。阴极保护技术对于电化学腐蚀的防护功能是无可取代的,其特点为技术成熟,安全可靠。稳定性好。利用钢管外涂层和牺牲阳极阴极保护技术双重措施联合防腐,可使管道运行的常年维护费用大幅度降低。牺牲阳极法:采 用镁基、锌基、铝基等合金作为牺牲阳极,对结构实施保护的方法。其优点为施工较为简单,对其它地下结构干扰甚小,零费用运行。

  阴极保护工程的判据主要是保护电位,保护电位是指阴极保护时使金属停止时所需的电位值,它因材料和环境的不同而不同。

  传统的阴极保护计算要设定达到保护电位所需的电流密度,然后据此计算结构所需总电流及阴极保护用部件的型号、规格、用量。这种方法带有很强的经验性和非预见性,因此,世界各国腐蚀工作者均在致力于将数值计算方法应用于阴极保护优化设计和保护效果的预测。

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