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舰船的阴极保护从包括所有附着物和敞开处(如螺旋桨、舵、螺旋桨支架、通海吸水箱、浮箱、通水口助推器)在内的水下部位的外防护,到各种船舱(压载舱、淡水舱、燃油舱)、管路(冷凝器与热交换器)和船舭的内防护。舰船要暴露在组成机不相同的水域里,含盐浓度和导电率是特别重要的指标,因为它们对腐蚀电池的活动和电流分布有很大影响。此外,在舰船上,还必须考虑不同金属的问题,阴极保护准则。
阳极应当均匀分布在舰船的水下部位的表面上,以达到良好的电流分布。设置时,应当遵循以下基本原则:阳极总质量的大约25%应用于保护船尾,剩余的阳极应分布在船头和船体中间部位;它们应当安装在船舭半径上,这样将它们附装好后不容易被拉脱;在舭龙骨部位,它们应当交替附装在上侧与下侧;在船体中间船舭上的阳极间隔距离应不大于6~8cm,以确保保护区域互相重叠搭接;在有高保护电流密度的水域(如热带)和有低电阻率的水域(如波罗的海),阳极间隔距离跟小一些。在这样的舰船上,选用5m的间隔距离。如果舰船会说道严重的机械损伤时,如在北极水域的冰海里航行的船只,这个间距距离还要小,阴极保护准则。
舰船的阴极保护材料阳极设计寿命至少为4,所以对于压载舱在船行进中或者是空的或者装有压舱水类型的压载舱时间为使用时间的40%。对于盛装赃物料的船舱类型船舱,压载时间为使用时间的25%,这相当于一年分别压载146天和91天。每次压载舱航行最短要用5天时间装水压藏。
要保护的表面应是全部表面,包括插件、圆杆和管子。侧壁上部1.5m以及盖子应当采用质量经过认证的优质防腐层防止腐蚀。
常用阴极保护的基本原则是将受保护的构筑物与所有低接地电阻的装置实现电分离。但是,这在工业装置上是个很大的技术难题,因为管子非常多,管径相当大。要将它们实现电分离不仅费用昂贵,而且在正常使用中,它们可能与外部装置电接触或绝缘接头跨接,容易产生很多问题。在管道系统改造或扩建过程中,这个问题尤为突出。在爆炸危险的装置和输送电解液的管道上实施阴极保护也存在技术难题。如果用大口径管道输送低电阻率的电解质,那么在绝缘接头未受保护一侧,就会有被阴极保护电流引发内腐蚀的危险。
在工业装置上管道的腐蚀危险一般比长输管道中的腐蚀危险大,因为在大多数情况下,管道会与钢筋混凝土基础形成腐蚀电池。在不同种类的工业装置区域内能够利用区域阴极保护来克服这种腐蚀危险,所用方法类似于局部阴极保护的方法。受保护的区域是没有限制的,也就是说管道与连接的和分支的管道之间是没有电绝缘的。
一、牺牲阳极保护技术;
二、外加电流保护技术。
阴极保护是一种用于防止金属在电介质(海水、淡水及土壤等介质)中腐蚀的电化学保护技术,该技术的基本原理是对被保护的金属表面施加一定的直流电流,使其产生阴极极化,当金属的电位负于某一电位值时,腐蚀的阳极溶...
万用表档位在直流2V档,一端搭接参比电极,一端搭接管道,保护电位在-0.85v到-1.2V之间就是正常的。
阴极保护是一种用于防止金属在电介质(海水、淡水及土壤等介质)中腐蚀的电化学保护技术,该技术的基本原理是对被保护的金属表面施加一定的直流电流,使其产生阴极极化,当金属的电位负于某一电位值时,腐蚀的阳极溶...
阴极保护技术是应用最广泛也是最成功的一种金属防腐蚀技术。
阴极保护试片是在测试位置代表管道的金属试片,用于阴极保护测试。
有一根与检查试片相连的绝缘测试导线引到地面上,并且在正常运行期间与管线测试导线连接,试片接受阴极保护电流,并在此测试位置代表管道。为了进行测试,此连接是可断开式的,以测量试片的极化电位。为了测量试片的断电电位,此连接断开的时间应尽量的短以避免试片过度的去极化。
当用试片代表管道时,那些来自其他电流源的电流造成的电压降将不受影响,试片较小的尺寸会减少这些电压降的影响。
特点
1.确定测试位置;
2.尽可能使参比电极和电解质之间的接触点与试片靠近;
3.将试片和参比电极与电压表连接;
4.测量并记录管线和试片的通电电位;
5.将试片与管线断开,立刻测量并记录试片对电解质的断点电位及其极性,此过程应尽可能快以避免试片的去极化;
6.重新将试片与管线连接,使其正常运行。
1、交流杂散电流技术;包括排流技术;
2、在线监测技术;
3、钢筋混凝土保护技术;
对于施加阴极保护的管道要做到经济合理跟技术可行,这就要满足一定的条件,如下:
①要保证管道纵向连接的导电性
②管道的覆盖层要保证有足够的电阻
③要保证管道跟其他低电阻接地装置的电绝缘性。
在采用阴极保护时,应具备以下条件:
1.被保护构筑物必须是可导电的金属件,且具有足够低的纵向到点率;
2.与低欧姆的接地装置不得有金属导电性连接;
3.容器和管道均应具有足够电阻率的防腐层。
注:随着防腐层电阻的增大,保护电流密度相应地降低,越加有利于电流均匀分布,扩大保护范围。当保护电流密度增大时对外部装置的干扰影响也增加。
若管道建在或运行在高压电装置附近,就必须遵循Akf第三号推荐标准。若考虑到防爆和放接触电压,需要与接地的外部设备进行电连接或者这类连接决不可被取消,这是应按照Afk第九号标准推荐采用局部阴极保护技术。 2100433B
阴极保护的参数
[标签 :标题 ] 一、自然电位 自然电位是金属埋入土壤后, 在无外部电流影响时的结构对地电位。 自然电位随着金属 结构的材质、 表面状况和土质状况, 含水量等因素不同而异, 一般有涂层埋地管道的自然电 位在 -0.40~0.70V CSE 之间,在雨季土壤湿润时, 自然电位会偏负, 一般取平均值 -0.55V CSE。 二、最小保护电位 金属达到完全保护所需要的最低电位值。 一般认为金属在电解质溶液中, 极化电位达到 阳极区的开路电位时,就达到了完全保护。 三、最大保护电位 保护电位不是越低越好, 它是有一个限度的。 过低的保护电位会造成管道防腐层漏点处 大量析出氢气, 造成涂层与管道脱离,即阴极剥离。它不仅使防腐层失效, 而且电能大量消 耗,碱性环境会加速防腐层的老化。 氢原子的析出还可导致金属管道发生氢鼓包进而引发氢 脆断裂, 所以必须将电位控制在比析氢电位稍正的电位值, 此点位称为
阴极保护技术有两种:牺牲阳极阴极保护和强制电流(外加电流)阴极保护。
1)牺牲阳极阴极保护技术
牺牲阳极阴极保护技术是用一种电位比所要保护的金属还要负的金属或合金与被保护的金属电性连接在一起,依靠电位比较负的金属不断地腐蚀溶解所产生的电流来保护其它金属。 优点: A: 一次投资费用偏低,且在运行过程中基本上不需要支付维护费用 B: 保护电流的利用率较高,不会产生过保护C: 对邻近的地下金属设施无干扰影响,适用于厂区和无电源的长输管道,以及小 规模的分散管道保护 D: 具有接地和保护兼顾的作用 E: 施工技术简单,平时不需要特殊专业维护管理。缺点: A: 驱动电位低,保护电流调节范围窄,保护范围小 B: 使用范围受土壤电阻率的限制,即土壤电阻率大于50Ω.m时,一般不宜选 用牺牲阳极保护法 C: 在存在强烈杂散电流干扰区,尤其受交流干扰时,阳极性能有可能发生逆转 D: 有效阴极保护年限受牺牲阳极寿命的限制,需要定期更换
2)强制电流阴极保护技术
强制电流阴极保护技术是在回路中串入一个直流电源,借助辅助阳极,将直流电通向被保护的金属,进而使被保护金属变成阴极,实施保护。 优点: A: 驱动电压高,能够灵活地在较宽的范围内控制阴极保护电流 输出量,适用于保护范围较大的场合 B: 在恶劣的腐蚀条件下或高电阻率的环境中也适用 C: 选用不溶性或微溶性辅助阳极时,可进行长期的阴极保护 D: 每个辅助阳极床的保护范围大,当管道防腐层质量良好时, 一个阴极保护站的保护范围可达数十公里 E: 对裸露或防腐层质量较差的管道也能达到完全的阴极保护 缺点: A: 一次性投资费用偏高,而且运行过程中需要支付电费 B:阴极保护系统运行过程中,需要严格的专业维护管理 C: 离不开外部电源,需常年外供电 D:对邻近的地下金属构筑物可能会产生干扰作用
1)什么是强制电流阴极保护系统?
强制电流阴极保护系统又称为外加电流系统,是在被保护结构周围同一电解质环境中埋设辅助阳极,通过一直流电源以辅助阳极为阳极,以被保护结构为阴极,构成供电回路,将直流电通向被保护的金属,使被保护金属强制变成阴极以实施阴极保护。
2)什么是牺牲阳极阴极保护系统?
牺牲阳极法是用一种电位比所要保护的金属还要负的金属或合金与被保护的金属电性连接在一起,依靠电位比较负的金属不断地腐蚀溶解所产生的电流来保护其它金属的方法。
3)强制电流阴极保护系统的组成有什么?
强制电流阴极保护系统主要由电源、控制柜、辅助阳极、焦炭(碳素)填料、电缆、控制参比电极、电位测试桩、电流测试桩、保护效果测试片、电绝缘装置、电绝缘保护装置。
4)电源的作用是什么?
电源的作用是向阴极保护系统不间断提供电流。电源主要有恒流、恒压整流器、恒电位仪。
5)电源的类型主要有哪几种?
从整流形式上主要有可控硅、磁饱和、数控高频开关。可控硅和磁饱和恒电位仪体积较大、纹波系数较大、控制精度较差,效率较低(低于70%)不易实现数字化。磁饱和恒电位仪除了上述不足外,额定功率20%以下的输出无法控制。数控高频开关恒电位仪体积较小、纹波系数小、控制精度高、效率较高(90%以上)。
6)辅助阳极的作用是什么?
辅助阳极的作用是通过介质(如土壤、水)与管道之间形成电回路。通过在阳极表面发生电化学反应,不断向阴极结构提供电子,从而使阴极极化到保护电位。
7)辅助阳极的种类有多少?
辅助阳极根据有废钢、硅铁、石墨、混合氧化物阳极、柔性阳极、贵金属电极等。
8)控制参比电极的有那些?
控制参比电极主要有长寿命饱和硫酸铜参比电极、高纯锌参比电极、银/氯化银参比电极、二氧化钼参比电极。土壤中可使用饱和硫酸铜参比电极和高纯锌参比电极,水介质中使用高纯锌参比电极和银/氯化银参比电极。二氧化钼参比电极主要用于混凝土中。饱和硫酸参比电极的寿命一般小于10年。其它的参比电极可以根据寿命来设计。
9)为什么需要采用电绝缘?
在阴极保护技术中,要求被保护结构需要电绝缘,主要是由于如果不绝缘,保护电流会流失到未被保护的金属构筑物上,设计的电流需求量可能不足,保护效果不理想,另外,可能会产生杂散电流的干扰。电绝缘要根据结构的实际情况进行考虑。
10)测试桩的作用是什么?
测试桩的作用主要是用于检测阴极保护效果和运行参数。根据作用不同有电位测试桩、电流测试桩、保护效果测试片测试桩桩。
11)牺牲阳极阴极保护系统的组成有什么?
土壤中,牺牲阳极阴极保护系统主要有牺牲阳极、填包料、和测试桩组成。水环境中,除导线连接外,牺牲阳极也可直接焊接到被保护结构上。
12)牺牲阳极主要有那些?
对于钢铁来说牺牲阳极主要有镁合金牺牲阳极、铝合金牺牲阳极、锌合金牺牲阳极。镁合金牺牲阳极主要应用于高电阻率的土壤环境中。铝合金和锌合金主要用于水环境介质中。锌合金也可用于土壤电阻率小于5Ω?m的环境中。
对于其它金属来说,活性较高的金属都可以用作它的牺牲阳极,如用铁作为牺牲阳极来保护铜。
2019年6月4日,《金属埋地储气装置阴极保护技术》发布。
2020年5月1日,《金属埋地储气装置阴极保护技术》实施。