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电化学防腐

电化学防腐(又称电化学修复)是根据电化学原理在金属设备上采取措施,使之成为腐蚀电池中的阴极,从而防止或减轻金属腐蚀的方法。

电化学防腐基本信息

电化学防腐应用

电化学防腐技术可适用于各种钢筋混凝土结构构筑物,包括住宅、办公楼、医院和学校建筑,桥梁,隧道,码头和防波堤,水塔,工业厂房,停车场等。

电化学防腐技术主要用于由氯离子侵蚀导致钢筋锈蚀的结构中,氯离子来自于混凝土本身、海水或除冰盐。这种技术也在钢筋框架砌体结构中得到应用,以防钢筋框架的锈蚀膨胀使砌体结构开裂。

在国外一些可能遭受氯离子侵蚀的新建重要建筑中,也采用的是阴极保护作为钢筋锈蚀的预防措施。处在地下水、涌浪区和浪溅区之间的界面区对阳极的选用、安装和控制带来了很多问题,这是阴极保护应用领域的一个研究热点。

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电化学防腐造价信息

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电化学工作站

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电化学防腐材料选择

牺牲阳极材料的选取的途径取决于钢铁行业牺牲阳极,并被广泛用于钢铁设施阴极保护的牺牲阳极材料有3大类:镁阳极、锌阳极和铝阳极。

1.镁阳极

镁具有较高的化学活性、电位负,其标准电极电位为-2.37V(相对于标准氢电极,下同)。同时,镁表面难以形成有效的保护膜。因此,在水介质中,镁表面的微观腐蚀电池驱动力大,保护膜易于溶解,镁的自腐蚀很强烈,在阴极上发生析氢反应2H+2e→H2↑。因而,无论是纯镁阳极,还是Mg-Mn,Mg-Al-Zn-Mn合金阳极,它们的电流效率都不高。

2.锌阳极

锌是使用最早的牺牲阳极材料,已有100多年的历史。锌的标准电极电位为-0.762V。在腐蚀性介质中,锌阳极与铁的有效电位差不大,如在海水介质中,约为0.2V,但是锌阳极具有高的电流效率。

3.铝阳极

与镁阳极、锌阳极相比,铝阳极具有更大的电化学当量,单位质量的铝阳极可产生更多的电流。铝阳极在20世纪60年代以后得到了迅速发展。铝的标准电极电位为-1.66V,比锌的负很多。从理论上讲,铝是一种很好的牺牲阳极材料。但是,纯铝极易钝化,在表面上形成一层保护性能很好的氧化膜,膜的电位很正,因此,纯铝是不能用做牺牲阳极材料的,必须合金化。一般需在铝阳极中添加合金元素锌、铟、汞、镉、锡、硅、镁等,这些元素的原子部分取代铝晶体晶格上的铝原子,使这些地方成为铝氧化膜的缺陷部分,促成铝合金基体的正常溶解。

4.钢筋混凝土使用的牺牲阳极

通过以上3个阳极的特点及优劣,钢筋混凝土牺牲阳极选择了锌阳极,不仅考虑到锌阳极的技术成熟,最重要的一点是,锌无论在强酸或者强碱的情况下都能不停的氧化,并且氧化锌不会膨胀,不会有体积的变化,这才是选择锌阳极用在钢筋混凝土结构中的原因。在锌阳极外层包裹一层强碱性的混凝土,就可以让他从生产开始到完全养护都能源源不断的代替钢筋腐蚀。

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电化学防腐原理

要进行防腐工作,就必须来认真分析各种电化学腐蚀现象,了解发生的机理,从而拟定合适的防腐措施。电化学腐蚀的特点是有电流产生。电化学腐蚀中的电流也正是由于金属在电解质溶液中形成了结构与原电池相似的"腐蚀电池"而产生的。通常在电化学腐蚀的金属中,腐蚀电池极小,但数量极多。金属接触到电解质溶液,发生原电池效应,比较活泼的金属原子失去电子而被氧化,腐蚀过程中有电流产生,叫电化学腐蚀或电化腐蚀。例如:钢铁在潮湿空气中,表面吸附一层薄薄的水膜,纯水是弱电解质,它能电离出少量的H+和OH-,同时由于空气里的CO2的溶解,使水里的H+增多。结果在钢铁表面形成了一层电解质溶液薄膜,它跟钢铁的铁和少量的碳(或其它杂质)恰好构成了原电池。因此,钢铁制品的表面就形成了无数微小的原电池。在这些原电池里,铁是负极,碳是正极,这时作为负极的铁就失去电子而被氧化: Fe-2e=Fe2+;在正极,溶液里的H+得到电子而被还原,最后产生氢气在碳的表面放出:2H++2e=H2↑,这种腐蚀通常叫析氢腐蚀。如果钢铁表面的水膜酸性很弱或呈中性,在负极上也是铁失去电子而被氧化成Fe2+,而在正极上主要是溶解于水膜里的氧气得到电子而被还原:Fe-2e=Fe2+,2H2O+O2+4e=4OH-,这种腐蚀叫吸氧腐蚀。电化学腐蚀的原理与原电池`工作的原理是类似的,总之,整个电化学腐蚀过程是由腐蚀电池的阳极反应,电子和离子的移动这三个环节组成,缺一不可。

电化学防腐技术三种方法的原理是很相似的:在置于混凝土构件表面上的外部辅助电极和钢 筋之间通以直流电,钢筋作为阴极,外部电极作为阳极与其间的碱性电解质共同构成回路,对钢筋进行阴极极化,并发生电化学反应。在电场的作用下,混凝土内部的阴极反应产物OH-及混凝土中原有的Cl-由钢筋穿过保护层向混凝土表面迁移,外部的阳离子Na+、K+、以及 Ca2+等向阴极迁移。同时,由于电渗作用,碱性电解质会快速渗透到混凝土内部,加上OH-的产生和迁移,使混凝土的pH值升高,氯离子含量降低,通过改善钢筋的特定环境实现钢筋混凝土结构的修复。

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电化学防腐常见问题

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电化学防腐方法分类

电化学防腐技术分为阴极保护、电化学再碱化(ERA)、电化学除氯(ECR)。

一、阴极保护

通过降低金属电位而达到保护目的的,称为阴极保护,根据保护电流的来源,阴极保护分为牺牲阳极和外加电流保护。

①牺牲阳极

牲阳极法是依靠电位负于保护对象的金属(牺牲阳极)自身消耗来提供保护电流,保护对象直接与牺牲阳极连接,在电解质环境中构成保护电流回路。阴极保护主要用于防止土壤、海水等中性介质中的金属腐蚀。

②外加电流保护

外加电流保护是由外部直流电源提供保护电流,电源的负极连接保护对象,正极连接辅助阳极,通过电解质环境构成电流回路。

二、电化学再碱化(ERA)

碱性化是一种恢复受碳化混凝土碱度的电化学处理方法,碱性化是通过暂时在钢筋混凝土之间施加电场和在外部安装的一个阳极网来实现。在此过程中碱性电解液,如碳酸钠或碳酸钾溶液,被渗透到混凝土,增加其覆盖区的碱度。同时,电解液在钢筋周围产生一个高pH值环境,使钢筋表面钝化。

三、电化学除氯(ECR)

通过在混凝土外部施加电场及安装一个外部的阳极网格,对提取混凝土中的氯离子,称为长期与短期电蚀钝化处理,显著降低氯化物含量、增加钢筋周围PH值、使加强钢筋恢复到钝化的、非腐蚀状态。

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电化学防腐技术鉴定

中国水运建设行业协会于2010年12月24日在广州主持召开了由中交四航工程研究院有限公司完成的《钢筋混凝土结构物修复电化学关键技术研究》科技成果鉴定会。

该项目系统研究了钢筋混凝土结构修复的外加电流阴极保护和电化学脱盐技术,开发了阴极保护实时监测系统,优化了外加电流阴极保护和电化学脱盐的设计参数及施工技术参数。首次开发了电化学沉积的MnO2参比电极,并建立了混凝土外加电流阴极保护实时监测与调控系统,为阴极保护的有效运行提供进一步保证;首次提出混凝土阴极保护MMO阳极的电化学性能指标及实验方法;首次在国内采用喷涂纤维保水材料为主的电化学脱盐阳极系统,确定了安全的电化学脱盐技术控制参数;揭示了外加阴极保护电流在多层钢筋之间的电流分配的规律,研究了钢筋腐蚀和混凝土环境状态对外加电流阴极保护电流密度的影响,为阴极保护实际工程设计提供理论指导和技术支撑。

该项研究成果已在国内外工程中得到应用,对提高我国海洋环境下钢筋混凝土结构修复及防护技术水平、提高钢筋混凝土结构的耐久性具有重要的意义。社会效益和经济效益显著,成果的推广应用前景广阔。

经专家鉴定,该研究成果总体上达到了国际先进水平。

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电化学防腐文献

合金化电化学防腐保温油管在喇嘛甸油田的应用 合金化电化学防腐保温油管在喇嘛甸油田的应用

合金化电化学防腐保温油管在喇嘛甸油田的应用

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页数: 2页

大庆油田采油六厂目前库存废旧油水管577.4 km,修复后重新利用的仅为24.4 km,资源浪费严重。合金化电化学修复技术是以油田报废的油管为基材,利用多元合金化的金相生长能力,修复油管表面的微观缺陷处,使报废油管的微小裂缝被金相填补,达到地面埋地管道应用的性能要求,可转向应用于油田单井集输管线。采油六厂目前每年更换单井管线约30 km,若全部采用修复油管,每年可节约管材费用91.74万元。

电化学与油管防腐 电化学与油管防腐

电化学与油管防腐

格式:pdf

大小:170KB

页数: 5页

特 殊 油 气 藏 油 田 化 学 前 沿 技 术 文 献 综 述 题 目:电化学沉积技术在油管防腐中的应用 学 号: 姓 名: 完成日期: 电化学沉积技术在油管防腐中的应用 1 油管的腐蚀 金属和它所处的环境介质之间发生化学或电化学作用而引起金属的变质或损坏称为金 属的腐蚀 [1]。基本的腐蚀类型有 :化学腐蚀和电化学腐蚀。 化学腐蚀是指在电解质存在的环境 中,受氧化物质的直接作用,在金属表面发生化学反应, 使结构受到损坏。 电化学腐蚀是指 金属和外部介质发生了电化学反应, 在反应过程中, 有隔离的阴极区和阳极区, 电子通过金 属由阴极区流向阳极区 [2] 。电化学腐蚀与化学腐蚀的主要区别在于电化学腐蚀过程中有电流 产生,金属以离子形式进入电解质溶液中。 随着石油天然气勘探开发的发展, 油气开采面临的环境越来越恶劣, 特别是高含二氧化 碳、硫化氢及元素硫等含硫组分的油气田的相继出现,使得

混凝土裂缝的修补措施:电化学防护法

混凝土裂缝的修补措施:电化学防护法

电化学防腐是利用施加电场在介质中的电化学作用,改变混凝土或钢筋混凝土所处的环境状态,钝化钢筋,以达到防腐的目的。阴极防护法、氯盐提取法、碱性复原法是化学防护法中常用而有效的三种方法。这种方法的优点是防护方法受环境因素的影响较小,适用钢筋、混凝土的长期防腐,既可用于已裂结构也可用于新建结构。

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阴极保护手册图书目录

第1章 腐蚀防护的历史

1.1 埋地管道的腐蚀防护

1.2 用涂料防止腐蚀

1.3 阴极保护的历史

1.4 杂散电流保护的发展

1.5 腐蚀防护的信息

1.6 参考文献

第2章 腐蚀与电化学防腐的原理及概念

2.1 腐蚀过程、腐蚀损坏与防护措施

2.2 电化学腐蚀

2.2.1 金属材料

2.2.2 电解质溶液

2.2.3 电化学相界反应

2.2.3.1 基本热力学

2.2.3.2 电化学动力学

2.2.4 混合电极

2.2.4.1 均匀的混合电极

2.2.4.2 不均匀的混合电极和电池形成

2.2.5 电流分布的观察

2.3 腐蚀程度的电位相关性

2.3.1 几乎均一的失重腐蚀

2.3.1.1 活泼金属的失重腐蚀

2.3.1.2 钝态金属的失重腐蚀

2.3.2 点蚀

2.3.3 应力腐蚀

2.3.4 氢致腐蚀

2.3.5 腐蚀疲劳

2.3.6 电化学保护方法的应用局限性

2.4 临界保护电位和范围

2.5 参考文献48

第3章 电气测量原理与实践

3.1 电参数:电流、电压、电阻

3.2 参比电极

3.3 电位测量

3.3.1 用流动电流进行电极电位测量的依据

3.3.2 电位测量的应用

3.3.2.1 测量仪表与它们的特性

3.3.2.2 管道和储罐的电位测量

3.3.2.3 杂散电流干扰下电位的测量

3.3.2.4 交流电干扰下的电位测量

3.3.3 保护准则的应用

3.3.3.1 非合金的铁类金属材料的实用保护准则

3.3.3.2 用电位测试探头进行电位测量

3.4 电流测量

3.4.1 电流测量总则

3.4.2 管子电流测量

3.4.3 电流密度与防腐层电阻的测量

3.5 电阻率测量

3.5.1 电阻率测量仪表

3.5.2 土壤电阻率的测量

3.5.3 接地电阻的测量

3.6 缺陷的定位

3.6.1 外部接触点的测量

3.6.1.1 用直流电确定缺陷位置

3.6.1.2 用交流电确定缺陷位置

3.6.2 通过场强测量确定不均匀表面区的位置

3.6.2.1 局部阳极的定位

3.6.2.2 防腐层缺陷的定位

3.7 密间隔测量技术

3.7.1 要测量的量与密间隔测量技术的目的

3.7.2 执行密间隔测量

3.8 参考文献

第4章 水溶液与土壤中的腐蚀

4.1 腐蚀产物的作用与腐蚀类型

4.2 确定裸金属腐蚀可能性

4.2.1 土壤腐蚀

4.2.2 在含水介质中的腐蚀

4.3 形成电池或直流杂散电流加剧的阳极腐蚀

4.4 交流干扰腐蚀

……

第5章 防腐蚀覆盖层

第6章 牺牲阳极

第7章 辅助阳极

第8章 强制电流设备与变压整流器

第9章 辅助阳极地床和干扰问题

第10章 管道

第11章 储罐与油库

第12章 局部阴极保护

第13章 电话电缆

第14章 电力电缆

第15章 杂散电流干扰与防护

第16章 海洋构筑物和海底管道

第17章 舰船的阴极保护

第18章 油井套管的阴极保护

第19章 混凝土构筑物加强筋的阴极保护

第20章 水罐和锅炉的内部阴极保护

第21章 工艺设备、窗口与管道的内部电化学保护

第22章 安全与经济

第23章 高压输电线路对管道的干扰影响

第24章 静电场中电流与电位的分布

常用数量、常数、符号

常用指标

中国、美国与欧洲电缆规格对照表

附录 2100433B

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镁棒防腐技术

镁棒是镁阳极的俗称,又称阳极镁块,用于防止金属内胆腐蚀和 软化水质。在采用太钢式或锰钢金属内胆,利用在水中金属的电化学防腐蚀牺牲阳极保护阴极原理,将镁棒作阳极,金属内胆做阴极。这样阴极与阳极之间通过导电的水介质形成原电池。电池的阳极--镁棒,受腐蚀而消耗,而阴极--金属内导体则受到保护。

在热水器中,镁棒安装在金属内胆的中部。金属内胆表面的搪瓷涂层完整情况下,搪瓷将金属内胆屏蔽,镁棒与金属内胆之间绝缘电阻可达2MΩ以上,镁(棒)阳极输出电流几乎为零。但当搪瓷内胆局部出现裂纹时,镁阳极与金属内胆之间通过水形成较小的电阻,镁阳极开始输出电流,流至暴露在外的金属内胆处产生一种极化膜,修补破损的搪瓷,使金域内胆绝缘防止腐蚀。因镁阳极在输出电流时自身有消耗,故称为牺牲阳极法。

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