阴极保护应用技术模板范本.docx
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1、 阴极保护应用技术 (1) 阴极保护的基本参数 最小保护电流密度和最小保护电位是衡量阴极保护是否达到完全保护的两个基本参数。外加阴极电流强度越大,被保护金属的腐蚀速度就越小,使金属停止腐蚀。亦即达到完全保护时所需的最小电流值称为最小保护电流密度,此时的电位称为最小保护电位。由于在实际工作条件下,往往很难直接测量被保护金属表面的电流密度,因此常以测定金属在所处介质中的电位值来评定其保护程度。最小保护电流密度和最小保护电位都通过实验确定。它们与被保护金属的种类、表面状态以及腐蚀介质的性质、浓度、温度、运动状况等因素有关。 (2) 阴极保护设计要点及原则 设计要点: 确定合理的保护度。阴极保护的保护
2、效果以保护度Z表示: 式中Z保护度; V1未保护前金属的腐蚀速率; V2一保护后金属的腐蚀速率。 一般阴极保护的效果随外加阴极电流的增大而增高,但并非按比例提高;当电流密度增大到一定程度后,再继续增加电流密度还会降低保护度。如图5-3-7,碳钢在静止海水中,当i保=2mA/dm2时,已接近完全保护,如果将保护电流密度增大到62mA/dm2以上,则保护度反而有所下降,这种现象称为“过保护”。产生“过保护”不仅浪费电,而且还会使被保护金属表面因发生析氢,导致钢材“氢脆”;所以采用阴极保护时,并非任何场合都要求达到完全保护,其保护度应根据被保护设备使用寿命与经常性消耗费(电能或护屏的消耗)等进行综合
3、经济核算后确定。 阳极材料的选择。 就护屏保护来说,阳极材料对保护效果的影响往往是起决定性作用的因素。为了使被保护构件的表面获得足够的电流密度,要求护屏必须具有足够负的电位,并且极化性能愈小愈好;在使用过程中表面不产生高电阻的硬壳,溶解均匀。 护屏或辅助阳极的合理配置。 阳极配置是否恰当,对阴极保护效果影响很大,特别对于结构形状比较复杂的设备以及介质导电率不太高的场合尤为突出。如果阳极配置不合理,则会发生电流的“遮蔽作用”。遮蔽作用是由于电流有选择电阻最小的途径流动的特性,被保护设备上距离阳极最近的部位,电阻最小,将集聚很高的电流密度。而离阳极较远的部位,往往不能获得足够的电流密度,致使保护度
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