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电厂铝合金牺牲阳极

   2021-10-27 640
导读

电厂铝合金牺牲阳极产品分类:(1)普通铝合金牺牲阳极(2)高活化铝合金牺牲阳极(3)高效铝合金牺牲阳极(4)耐高温铝合金牺牲

电厂铝合金牺牲阳极

产品分类:(1)普通铝合金牺牲阳极(2)高活化铝合金牺牲阳极(3)高效铝合金牺牲阳极(4)耐高温铝合金牺牲阳极(5)镯式铝合金牺牲阳极 :可根据客户需求生产不同形状、不同规格产品服务与支持:我公司产品采用优质的原材料生产,符合国-家标准,出厂附产品检验报告、合格证。提供电话指导,也可提供现场指导。我们将认真对待您的每一次资讯与反馈,以热情而又敬业的态度为您服务。焦作立博轻合金材料生产阴极保护工程:铝合金牺牲阳极、镁合金牺牲阳极、锌合金牺牲阳极、镁带、锌带;以及配套产品:测试桩、参比电极、铝热焊剂等,外加电流全系列阴极保护材料等。大型半连续浇铸机能浇铸各种规格的镁棒及合金棒!我公司生产的阳极保证质量,价格优惠,供货及时!!!

这三四十亿年的生命交响乐,它的主旋律是碳的化学演变。可以说,没有碳,就没有生命。碳,是生命世界的栋梁之材金刚石晶莹美丽,光彩夺目,是自然界硬的矿石。在所有物质中,它的硬度 。测定物质硬度的刻画法规定,以金刚石的硬度为10来度量其它物质的硬度。例如Cr的硬度为9、Fe为4.5、Pb为1.5、钠为0.4等。在所有单质中,它的熔点 ,达3823K。   金刚石晶体属立方晶系,是典型的原子晶体,每个碳原子都以sp3杂化轨道与另外四个碳原子形成共价键,构成正四面体。这是金刚石的面心立方晶胞的结构。公司产品可提供CSS、LR、DNV、ABS、BV等国内国际各船级社产品质量证书。

牺牲阳极的接地电阻按下式计算Ra=(ρ/2πL),(ln(4L/r)-1),立博防腐公司生产的高活化铝合金阳极被多家单位采用,主要有中石油新疆地区石油储罐,大连地区石油储罐,以及国-家石油储备山东地区等罐体的阴极保护。

根据阳极结构,每只牺牲阳极有两只焊脚,四条焊缝,要求每条焊缝长度大于80mm,焊缝高度5-7mm焊缝连续、平整、无虚焊、焊接牢固,30年不脱落,并与钢管桩有良好的电性连接。

公司主要经营产品有:镁合金牺牲阳极、铝合金牺牲阳极、锌合金牺牲阳极、镁带、锌带、预包装高硅铸铁阳极、贵金属氧化物阳极、深井阳极、绝缘接头/法兰、热收缩带/套、恒电位仪、测试桩、参比电极、铝热焊剂及阴极保护配套产品,镁合金棒、镁合金深加工等上百种规格。

铝阳极化学成分

合金类型

Al

Zn%

In%

Cd%

Sn%

Mg%

Ti%

Al-Zn-In

余量

2.0-6.0

0.01-0.02

--

--

--

--

Al-Zn-In-Cd

余量

2.5-4.5

0.018-0.050

0.005-0.020

--

--

--

Al-Zn-In-Sn

余量

2.2-5.2

0.20-0.045

--

0.018-0.035

--

--

Al-Zn-In-Si

余量

5.5-7.0

0.025-0.035

--

--

--

--

Al-Zn-In-Sn-Mg

余量

2.5-4.0

0.020-0.050

--

0.025-0.075

0.50-1.00

--

Al-Zn-In-Mg-Ti

余量

4.0-7.0

0.020-0.050

--

--

0.50-1.50

0.01-0.08

根据阳极结构,每只牺牲阳极有两只焊脚,四条焊缝,要求每条焊缝长度大于80mm,焊缝高度5-7mm焊缝连续、平整、无虚焊、焊接牢固,30年不脱落,并与钢管桩有良好的电性连接。

在金属腐蚀内容中,有一种金属保护的方法是:把被保护金属作为原电池的正极,用较活泼的金属作原电池的负极,这样,原电池的负极被腐蚀,而正极被保护,根牺牲阳极阴极保护是将电位更负的金属与被保护的金属连接,并处于同一电解质中,使该金属上的电子转移到被保护金属上去,使整个保护金属处于一个较负的相同的电位下,该。

腐蚀是金属和周围环境起化学或电化学反应而导致的一种破坏性侵蚀。腐蚀大多都是电化学过程,伴随着氧化-还原反应的发生。储罐在使用过程中经常受到各种有害介质的腐蚀而导致问题日益突出。原油罐罐底腐蚀情况为严重,大部分为溃疡状的坑点腐蚀,直至穿孔。主要发生在焊缝区、凹陷及变形处。

阴极保护对裸金属表面相当有效,在涂层有针孔或破损的地方也能得到完全保护。沉淀产物可形成致密的表面覆盖层,产生表面膜,阻止干船坞中杂散电流,降低推进器的腐蚀。与表面涂层相反,阴极保护给出改变腐蚀反应的电化学保护。这些特性对表面涂层的保护性能是补充,而不是取代。

电厂铝合金牺牲阳极同土壤和淡水中一样,在海水中也可利用阳极或外加电流来实现阴极保护。

铝合金牺牲阳极一般都是平贴样式或者是支架样式用的比较多,焊接比较简便,还有一些客户会要求在扁铁两端开孔用于螺丝固定,船体一般采用全盘或者是螺栓样式的,这种样式直接用于螺母固定,阴极保护用在不同的地方,固定方法也是多种的。

海水是导电良好的电解质,能引起电偶腐蚀和缝隙腐蚀。影响腐蚀的因素有:溶解氧含量、流速、温度和生物。

淡水的腐蚀性变化很大,主要受溶解氧含量、硬度、碱度、氧化物浓度、硫酸根浓度、硫化物含量、流速和温度等影响

港口码头的防腐蚀采用覆盖层于阴极保护联合防腐蚀方法,也可对水下区域采用阴极保护而平均低潮位线以上部位采用覆盖层的方法。而阴极保护可以采用牺牲阳极阴极保护,也可以采用强制电流阴极保护,或两者相结合,主要取决于结构、腐蚀环境、供电、设备可靠性、运行管理等因素综合作用的经济性和保护效果。

船用牺牲阳极随着流出的电流而逐渐消耗,所以,称为船用牺牲阳极,这种船用牺牲阳极消耗快,安设位置及方法必须便于更换。低电位船用牺牲阳极金属材料有镁、镁合金、纯锌、锌阳极、铝合金等

牺牲阳极的安装应该注意以下几点:

(1)在安装前阳极背面要涂一道绝缘漆,在安装处的船体表面加涂绝缘漆或加垫其它绝缘物,防止因阳极背面腐蚀而脱落,也使背面不起作用,阳极使用面积与设计数值一致;

(2)阳极表面严禁涂漆或沾污,在涂漆和下水前加以保护;

(3)安装时阳极要焊在指定-位置,阳极背面要紧压船壳表面,铁脚烧焊处要补涂油漆。

铁在海水中的腐蚀,发现铁在水面附近比在水底腐蚀更快。牺牲阳极保护法被正式命名为“电化学保护法”。海水中的船舶、埋地及水下管道,还广泛用于港口码头的钢桩及混凝土基础、化工容器、热交换器、埋地电缆的金属护套、桥梁基础、海洋钻井平台等。

在海洋大气中,离海边越近,大气中氯话物含量越高,其腐蚀性也越严重。水腐蚀的因素较多,主要有溶解氧、PH值、水质及流速、温度等。在中性水介质中,阴极去极化主要为氧的还原,所有溶解氧浓度升高,腐蚀率增大。电导率增大,水的导电性强,腐蚀电池回路电阻减少,腐蚀率增大。对于暴露于空气中的水介质,温度升高,增强了腐蚀反应的速率。

水介质中的腐蚀形态可分为均匀腐蚀、点蚀、电偶腐蚀、缝隙腐蚀、晶间腐蚀、选择性腐蚀、磨损腐蚀、应力腐蚀和氢损伤等。不同的合金再不同的水介质中其腐蚀形态是不一样的。

海水是导电良好的电解质,能引起电偶腐蚀和缝隙腐蚀。影响腐蚀的因素有:溶解氧含量、流速、温度和生物。lbqhj1718jx

淡水的腐蚀性变化很大,主要受溶解氧含量、硬度、碱度、氧化物浓度、硫酸根浓度、硫化物含量、流速和温度等影响

电厂铝合金牺牲阳极 储罐和管道内壁常用的阴极保护方法就是牺牲阳极保护法,牺牲阳极可以不用担心电源的连接而可以任意布置;它的电位是有限的,就没有担心过保护危险的必要;可以做成任意形状的牺牲阳极。大型水罐,比如高价水罐、电站的河水罐、海水储罐、锅炉的供水罐等都可以使用此牺牲阳极。

储罐内腐蚀与储存介质的种类、性质、成分、温度、更换的频率等因素有关。无论储存的是液体还是气体,都有两个腐蚀环境,一是气相,二是液相。对于储存原油之类的介质的,液相又分为两层,一是油层,二是底部的沉积水层。

(1)罐顶及罐壁上部

这个部位不直接和油品接触,属于气相腐蚀,其实质仍属于电化学腐蚀。

(2)罐壁中部液相腐蚀

在竖向罐壁中部罐壁直接和油品接触,因油品中水多沉积在底部,所以这个部位腐蚀轻其腐蚀形态是油品的化学腐蚀和油品中所含电解质的电化学腐蚀,油品中的电解质多为转运过程搅拌而携带的。

(3)储罐下部和罐底内壁的腐蚀

储罐的外壁处于3种环境状态:一是暴露在大气中;二是覆盖有保温层暴露在大气中;三是土壤环境。因此就有了大气腐蚀、保温层水浸后的腐蚀和土壤腐蚀三种形态。这一部位是储罐内腐蚀的重点所在,其表现形式为电化学腐蚀。

牺牲阳极法是利用电位比被保护金属电位低的金属或合金作为阳极,与被保护金属连接,构成一个腐蚀电池。使该金属上的电子转移到被保护金属上去,在被保护金属得到保护的同时,阳极不断地被消耗,故称为牺牲阳极。具有成本低、安装施工简便、对钢材的驱动电压高效率低、对周围金属结构影响小,并具备免维护特点。

针对储罐内壁牺牲阳极的设计步骤:①计算阴极保护面积(罐内浸水面积)罐底内壁保护面积计算:SπrS-保护面积 r-储罐半径 ②选定保护电流密度,计算保护电流保护电流计算:I SIa S-保护面积 Ia-保护电流密度③确定保护年限,计算所需阳极总量阳极使用寿命:T=0.85 W/ωIT-阳极工作寿命a W-阳极净质量,kg ω-阳极消耗率kg/A.a④根据阳极单支数量,计算阳极支数阳极数量:Nf.IA/IaN-阳极数量 IA-所需保护电流A Ia-单支阳极输出电流AF-备用系数,取2-3倍 牺牲阳极法是储罐内常用的阴极保护方法,它可以任意布置不必担心电源连接,它的电位有限,没有必要担心过保护为先,牺牲阳极可以做成任意形状


 
(文/小编)
 
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