8kg镁合金阳极-供应商
根据阴极保护的原理,在对金属实施阴极保护的时候,为了到达佳的保护效果,需要注意阴极保护的小保护电位和小保护电流密度两个主要参数。而在实际中考虑到其它因素的影响,还要选择合理的大保护电位和大保护电流密度。每块阳极的使用寿命取决于阳极的净重、阳极消耗率及在使用寿命期间阳极平均电流发生量,可以用下式估算:清理好后立即施焊,如果放置时间超过4h,应重新清理。(2)确定装配间隙及焊间距施焊过程中,铝板受热膨胀,致使焊缝坡口间隙减少,焊前装配间隙如果留得太小,焊接过程中就会引起两板的坡口重叠,增加焊后板面不平度和变形量;相反,装配间隙过大,则施焊困难,并有烧穿的可能。
在地域条件、经济条件影响下,大部分石油储备项目都采用与海水进行试压,为减少海水在试验过程中对钢板的腐蚀,需在储罐相关部位安装临时阴极保护.为确定阴极保护的形式和数量,结合gb50393-2008及其它相关规范,以十万方储罐为例,计算出十万立储罐所需阴极保护数量,并在工程中进行了应用,通过实际应用验证了计算的合理性。在天津石油储备基地工程中,采用海水进行储罐水压试验,按照上述计算采用铝镁铟镉合金阳极进行阴极保护,充水试验结束后发现阳极的保护效果较好,大大减少了海水对钢板的腐蚀。
现在纯镁合金牺牲阳极目前已很少使用,在实际应用中使用更多的是Mg-Mn系合金牺牲阳极和Mg-Al-Zn-Mn牺牲阳极。镁基牺牲阳极根据开路电位高低又分为高电位和低电位镁合金牺牲阳极两种;按生产工艺可分为铸造阳极和挤压阳极。
镁合金牺牲阳极常用规格:
型号 | 规格 | 重量(kg) |
长×(上底+下底)×高 | ||
MG-22 | 700×(130+150)×125 | 22.00 |
MG-14 | 700×(120+100)×102 | 14.00 |
MG-11 | 700×(110+90)×88 | 11.00 |
MG-8 | 700×(95+75)×75 | 8.00 |
MG-4 | 350×(95+75)×75 | 4.00 |
MG-2 | 350×(55+60)×55 | 2.00 |
注:外型尺寸亦可根据客户要求生产。 |
套装镁合金牺牲阳极
套装镁合金牺牲阳极是为了保证阴极保护工程施工质量以及简化现场施工程序而开发的,施工方便快速、将原来在施工现场进行的操作在工厂里完成,有效保证了阳极地床的施工安装质量。 lbqhj1718jX
库存充足在潮湿的热带环境中,材料表面会发生冷凝现象。这些表面存在的静止水分会与金属发生碱性反应或吸收二氧化碳生成稀酸。牺牲阳极的阴极保,简称牺牲阳极。其具体原理是把还原性较强的金属作为保护极,与被保护金属相连构成原电池,还原性较强的金属将作为负极发生氧化反应而消耗,被保护的金属作为正极就可以避免腐蚀。
阴极保护牺牲阳极外加电流镁合金牺牲阳极铝合金牺牲阳极锌合金牺牲阳极阴极保护系统高硅铸铁阳极优点:1,输出电流连续可调,可满足较大的保护电流密度要求2,对临近金属构筑物大,特别是辅助阳极附近3需要设阴极保护站,日常进行维护管理4需要较小电流时,无法减小低限度的装置费用。
阳极的布置阳极单支或成组埋设均可,成组埋设的阳极因电场的相互影响,组内几支阳极共同发出的电流远远小于单支阳极发出电流的几倍,阳极有效利用率太低。
库存充足几乎所有的腐蚀类型都发生在大气层内。在绝大多数腐蚀案例中,遭受腐蚀影响的金属并不与大量的电解质溶液接触,因此,在此类环境中的大气腐蚀会在高度局部的腐蚀电池中活化。大气腐蚀有时也会造成难以解释的腐蚀样式特征(如在生锈的镀锌屋顶上可观察到的现象)。若不采用阴极保护>阴极保护,则无机富锌涂料是优先选择,它具有优良的耐热、耐老化性能,极强的粘结力,优良的硬度和耐磨性、耐溶剂、防锈性能,漆膜有阴极保护>阴极保护作用,属水性涂料,无毒无臭,施工简单,使用方便等特点。咨询电话:13939190268