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    型号MG-11镁合金牺牲阳极批发价格

       2021-09-02 1080
    导读

    型号MG-11镁合金牺牲阳极批发价格  根据材质的不同主要分为AZ63,AZ31,AZ91等阳极。  镁合金牺牲阳极的应用:  通常所用

    型号MG-11镁合金牺牲阳极批发价格

      根据材质的不同主要分为AZ63,AZ31,AZ91等阳极。

      镁合金牺牲阳极的应用:

      通常所用的D、S型阳极主要用在土壤环境中,带状阳极主要应用于高电阻率的土壤、淡水及空间狭窄的局部场合,为工程阳极;棒状阳极通常用于电热水器及锅炉防腐中。

      镁合金牺牲阳极是专用于阴极保护工程的防腐蚀材料,它具有极高的电化学功能,镁合金牺牲阳极耗费均匀,使用寿命长,发电量大,适用于土壤、淡水介质中金属构筑物的阴极维护。镁合金牺牲阳极在阴极的维护进程中,镁合金牺牲阳极耗费得均匀,从而它的运用寿命长。镁合金牺牲阳极在实践运用的进程中,对目标的结构维护更明着。在电阻率大于8000欧姆.米的土壤中,建议运用镁合金牺牲阳极。

      在自然界中,镁合金牺牲阳极是以金属化合物的状况存在的。在经过炼制,镁合金牺牲阳极被赋予从离子状况转变成原子的状况。阴极维护的原理是金属弥补电子,使被维护的金属处于电子过剩的状况,让金属达到负电位,金属原子不容易失去电子而成离子溶入溶液,可以运用镁合金牺牲阳极的办法避免腐蚀,镁合金牺牲阳极起到这样的作用

      在采购镁合金牺牲阳极的时候需提供规格,包装尺寸,需设计的时候提供保护的材料,年限,以及土壤电阻率,一系列参数,采购铝阳极锌阳极也是同的的,保护的位置材料成分,根据提供的一系列参数可报价生产。全心全意的对待每一位客户,公司理念持诚信互利共荣,以厚德载物有一份耕耘 ,就有一份收获。脚踏实地完成客户的一切需求,完美交货、快乐合作。

      所有的镁合金牺牲阳极具有密度小、驱动电压大的特点,特别适于在电阻率较高的介质,需用较大保护电流密度的体系以及做悬挂式样式阳极使用。镁合金牺牲阳极不仅广泛用于土壤及淡水中的金属设施的保护,而且也经常用于淡水压载舱、钢结构水工建筑物、热水器、饮用水储存装置和热水槽内壁保护等,对饮用水设备而言,腐蚀产物的生理卫生和无毒安全性是十分重要的,二而镁的腐蚀产物是无毒的。

      牺牲阳极(镁系、锌系、铝系)在海水中显示出很好的工作性能,这是由于海水的电阻率低,含盐量高以及腐蚀产物易被流水冲刷的缘故。在含有硫酸盐的土壤中(大多数农用地土壤中含有硫酸钙)镁合金阳极工作良好,当然必须使用阳极处于足够湿润的环境中,如果阳极埋设在地下水的水线以下就可以猜自动实现,在干燥土壤中以及不含或很少韩硫酸盐和氯化物的土壤中,镁合金牺牲阳极易被极化,因为这种土壤的电阻率很高,使阳极输出电流减少和阳极电流效率降低,在淡水中,尽管由于形成了腐蚀产物

      管道检测是通过一种先进的检测仪器对埋地金属管道防腐层破损、防腐层状况及阴极保护系统有效评估的一种检测技术。管道检测不仅可以尽早排除安全隐患,避免对环境的污染,而且还能合理制定管道维护方案,减少不必要的经济损失,以利于管道安全高效运行。该技术可以广泛用于输油、输水、输气、给排水、污水、化工、动力、电力等埋地金属钢质管道。

      管道检测技术在全国各油、水、气公司已经广泛应用,其检测技术和效果已得到了认可,定期对管道进行检测,对它的防腐层进行评估,对腐蚀严重的管道的及时修复或禁用,或给管道进行阴极保护,这样就可以减少资源浪费和环境保护,大大增加管道的使用寿命,同时还可以有效的控制了偷盗资源现象。

      管道检测技术是通过发射机在管道和大地之间施加低频的正弦电压,给待检测的管道发射检测信号电流,在地面上沿路由检测管道电流产生的交变电磁场强度及变化规律。采用这种方法不但可找管位,还在很大程度上排除了大地的电性和杂散电流的扰,具有很好的实用性。同时,通过管道上方地面的磁场强度换算出管中的电流变化,可以判断出管道的支线位置或破损缺陷等。其原理是: 管道的防腐层和大地之间存在着分布电容耦合效应,且防腐层本身也存在着弱而稳定的导电性,使信号电流在管道外防腐层完好时的传播过程中呈指数衰减规律,当管道防腐层破损后,管中电流便由破损点流入大地,管中电流会明显衰减,引发地面的磁场强度的急剧减小,由此可对防腐层的破损进行位。在得到检测电流的变化情况后,根据评价模型可推算出防腐层的性能参数值rg。

      在阴极保护过程中,阳极消耗均匀,因此使用寿命更长。在实际的使用过程中,实际测量工作电位介于–1.8v 到 -1.85v 之间,因此对目标结构保护效果更为明显。

      在电阻率大于 8000Ω.cm 的土壤中建议使用高电位镁阳极。因为它比高电位阳极价格便宜,可以降低成本,而且可以有效防止因过保护而导致被保护金属构筑物发生析氢反应。

     
    (文/小编)
     
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