中文名 | 阴极保护电位 | 简 介 | 阴极保护时使腐蚀微电池作用 |
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分 类 | 最大保护电位和最小保护电位 | 获取方法 | 获取系统需要的电流量 |
阴极保护电位还分为最大保护电位和最小保护电位。
最小保护电位:使金属的总电位达到其腐蚀微电池阳极的平衡电位。
获取阴极保护系统所需要的电流值
设计阴极保护系统时,首先必须要做的就是获取系统需要的电流量。如果给一个正在新建的设备结构做阴保系统时,可以根据我们以前的施工经验,参考性类似地区环境下的已建成的设备结构的阴保电流来计算出新建设备结构所需要的电流值。如果给一个已经建成的设备结构做阴极保护设计时,可以使用通电试验的方法进行实际测量,测量出达到系统所需要的电位值时的电流量。 在被保护区域中单位面积中需要的电流量的大小被称为电流密度,单位mA/M2。
阴极保护发展多年,行业内部已经总结出多种环境中阴极保护系统所需要的电流密度,可以这以后的实际施工中参考使用。但是,过去推荐的电流密度过于保守,造成了很多材料能源的浪费,所以在进行一项工程时,对当地相类似环境下的结构进行调查,了解其他设备结构的情况,尽量使得出的电流密度更接近实际情况。
当被保护金属表面的电位被阴极极化到所有微阳极中最负的电位值或再稍负一些时,金属表面即可达到同等电位,腐蚀微电池作用被迫停止,金属腐蚀亦被抑制。此时的阴极电位称为阴极保护电位。
通电电位是指在阴极保护系统投入运行的情况下,测得的管地电位。 阴极保护技术是电化学保护技术的一种,其原理是向被腐蚀金属结构物表面施加一个外加电流,被保护结构物成为阴极,从而使得金属腐蚀发生的电子迁移...
通电电位是指在阴极保护系统投入运行的情况下,测得的管地电位。阴极保护技术是电化学保护技术的一种,其原理是向被腐蚀金属结构物表面施加一个外加电流,被保护结构物成为阴极,从而使得金属腐蚀发生的电子迁移得到...
长输管道阴极保护中自然电位和阴极保护电位有什么关联吗?除了保护电位要高于自然电位。
《钢质管道外腐蚀控制规范》(GB/T 21447-2008) 《埋地钢质管道阴极保护参数测量方法》(GB/T21246-2007) 《...
某输气管线服役12年后发生阴极保护电位不达标的问题。文章检测了影响阴极保护电位的因素有外防腐层绝缘性能、外防腐层缺陷点情况和阴极保护系统等,结果表明:加建阴极保护站后,阴极保护电位不达标的管段断电电位均在-0.85~-1.25V之间,满足保护要求。
对目前常用的埋地管道阴极保护电位测量方法和适用场合进行了对比分析。在此基础上,详细介绍了密间隔电位测量(CIPS)方法和极化探头法及其应用,总结了几种专门用于消除IR降的电位测量技术。最后,提出了特殊环境和特殊位置处的管段阴极保护电位测量中需注意的问题。
阴极保护的原理是在线缆的金属外皮上人为接入负电位,在一定距离之外的电极上接正电极,确保线缆的金属外皮对地具有负电位。这样就不会出现电流通过线缆的外皮向外流出的现象,这样会起到保护线缆外皮的作用。如图1所示。
图1 阴极保护原理
阴极保护:为了防止通信线路或设备被腐蚀,而使被保护的设备对地保持负电位的一种防腐蚀措施。
中文名:阴极保护
外文名:Cathode Protection
别称:无
应用学科:信息通信
特点:腐蚀、负电位、防腐蚀措施
1)普通钢阴极保护准则
◆施加阴极保护时被保护结构物的电位负移至少达到-850mV或更负(相对饱和硫酸铜参比 电极CSE)。 ◆相对于饱和硫酸铜参比电极的负极化电位至少为850mV。 ◆在构筑物表面与接触电解质的稳定参比电极之间的阴极极化值最小为100mV。 ◆存在硫酸盐还原菌的环境,被保护结构物的电位负移至950mV(CSE)或更负。
2)铝合金阴极保护准则
◆构筑物与电解质中稳定参比电极之间的阴极极化值最小为100mV,准则适用于极化建立或衰减过程。 ◆极化电位不应负于-1200mV(CSE)。
3)铜合金阴极保护准则
◆构筑物与电解质中稳定参比电极的阴极极化值最小为100mV。极化建立或衰减过程均可以被应用。
4)异种金属阴极保护准则
◆所有金属表面与电解质中稳定参比电极之间的负电压等于活性最强的阳极区金属的保护电位。
5)高强钢阴极保护准则
◆700MPa以上的钢腐蚀速率降低至0.0001mm/a的保护电位为-760~-790mV(Ag/AgCl)。 ◆在存在硫酸盐还原菌的环境下,钢屈服强度大于700MPa,保护电位应在800-950mV(Ag/AgCl)的范围内。 ◆屈服强度大于800MPa的钢,其保护电位应不低于-800mV(Ag/AgCl)。