阴极保护手册

《阴极保护手册》是2005年化学工业出版社出版的图书,作者是W.v.贝克曼。本书可作为防腐蚀技术人员的设计、施工和管理方面的工具书,也可作为大专院校材料专业师生的参考书。

阴极保护手册基本信息

书    名 阴极保护手册 出版社 化学工业出版社
出版时间 2005年03月01日 ISBN 9787502565305

《阴极保护手册》(第3版)是电化学保护理论与实践的作品。其内容涵盖了阴极保护理论及其所有应用领域,主要有腐蚀防护发展史、腐蚀电化学、电气测量原理与实践、防腐层应用、牺牲阳极、强制电流电源和阳极、阳极地床和干拢等基础理论;在阴极保护实践中重点介绍了埋地管道、舰船、码头及海洋构筑物、埋地电缆、大型储罐、容器与管道内壁等领域,对阴极保护的安全和技术经济进行论证;对于高压感应影响、静电场理论、直流杂散电流干扰、混凝土中钢筋的阴极保护等前沿技术也有详细的理论推导和应用论述,其技术水平世界一流。为方便中国读者,中文版增加了美国NACE和德国DIN相关阴极保护的技术标准。

阴极保护手册造价信息

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材料名称 规格/型号 市场价
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行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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第1章 腐蚀防护的历史

1.1 埋地管道的腐蚀防护

1.2 用涂料防止腐蚀

1.3 阴极保护的历史

1.4 杂散电流保护的发展

1.5 腐蚀防护的信息

1.6 参考文献

第2章 腐蚀与电化学防腐的原理及概念

2.1 腐蚀过程、腐蚀损坏与防护措施

2.2 电化学腐蚀

2.2.1 金属材料

2.2.2 电解质溶液

2.2.3 电化学相界反应

2.2.3.1 基本热力学

2.2.3.2 电化学动力学

2.2.4 混合电极

2.2.4.1 均匀的混合电极

2.2.4.2 不均匀的混合电极和电池形成

2.2.5 电流分布的观察

2.3 腐蚀程度的电位相关性

2.3.1 几乎均一的失重腐蚀

2.3.1.1 活泼金属的失重腐蚀

2.3.1.2 钝态金属的失重腐蚀

2.3.2 点蚀

2.3.3 应力腐蚀

2.3.4 氢致腐蚀

2.3.5 腐蚀疲劳

2.3.6 电化学保护方法的应用局限性

2.4 临界保护电位和范围

2.5 参考文献48

第3章 电气测量原理与实践

3.1 电参数:电流、电压、电阻

3.2 参比电极

3.3 电位测量

3.3.1 用流动电流进行电极电位测量的依据

3.3.2 电位测量的应用

3.3.2.1 测量仪表与它们的特性

3.3.2.2 管道和储罐的电位测量

3.3.2.3 杂散电流干扰下电位的测量

3.3.2.4 交流电干扰下的电位测量

3.3.3 保护准则的应用

3.3.3.1 非合金的铁类金属材料的实用保护准则

3.3.3.2 用电位测试探头进行电位测量

3.4 电流测量

3.4.1 电流测量总则

3.4.2 管子电流测量

3.4.3 电流密度与防腐层电阻的测量

3.5 电阻率测量

3.5.1 电阻率测量仪表

3.5.2 土壤电阻率的测量

3.5.3 接地电阻的测量

3.6 缺陷的定位

3.6.1 外部接触点的测量

3.6.1.1 用直流电确定缺陷位置

3.6.1.2 用交流电确定缺陷位置

3.6.2 通过场强测量确定不均匀表面区的位置

3.6.2.1 局部阳极的定位

3.6.2.2 防腐层缺陷的定位

3.7 密间隔测量技术

3.7.1 要测量的量与密间隔测量技术的目的

3.7.2 执行密间隔测量

3.8 参考文献

第4章 水溶液与土壤中的腐蚀

4.1 腐蚀产物的作用与腐蚀类型

4.2 确定裸金属腐蚀可能性

4.2.1 土壤腐蚀

4.2.2 在含水介质中的腐蚀

4.3 形成电池或直流杂散电流加剧的阳极腐蚀

4.4 交流干扰腐蚀

……

第5章 防腐蚀覆盖层

第6章 牺牲阳极

第7章 辅助阳极

第8章 强制电流设备与变压整流器

第9章 辅助阳极地床和干扰问题

第10章 管道

第11章 储罐与油库

第12章 局部阴极保护

第13章 电话电缆

第14章 电力电缆

第15章 杂散电流干扰与防护

第16章 海洋构筑物和海底管道

第17章 舰船的阴极保护

第18章 油井套管的阴极保护

第19章 混凝土构筑物加强筋的阴极保护

第20章 水罐和锅炉的内部阴极保护

第21章 工艺设备、窗口与管道的内部电化学保护

第22章 安全与经济

第23章 高压输电线路对管道的干扰影响

第24章 静电场中电流与电位的分布

常用数量、常数、符号

常用指标

中国、美国与欧洲电缆规格对照表

附录 2100433B

作 者: (德)W.v.贝克曼 编 胡士信 译

版 次: 1

页 数: 439

装 帧: 平装

开 本: 16开

所属分类: 图书>科技>金属学与金属工艺

阴极保护手册常见问题

  • 怎样测量阴极保护

    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。

  • 阴极保护是什么?具体是怎么做阴极保护的?

    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...

  • 什么叫阴极保护?

    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...

阴极保护手册文献

阴极保护参数 阴极保护参数

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评分: 4.4

阴极保护参数 当测试位置的电压降已经被评估出来, 并 发现管道对电解质电位是令人满意时, 可 用“通电电位 ”值作为监测,直至有效环 境、构筑物或阴极保护系统参数发生变 化。 有效环境、构筑物或阴极保护系统参数的 变化可包括: 1.管道的更换或扩建; 2.阴极保护系统扩建、重新布置或损坏; 3.电绝缘装置的失效; 4.覆盖层的失效; 5.外部构筑物的影响。 阴极保护系统投运后,管道极化需要一段 时间。在对新保护的管道或阴极保护设备 重新馈电或在现场进行电位测量时, 应考 虑到这一点。 以上资料由东营奥科防腐有限责任公司提供。

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阴极保护主要参数与阴极保护准则 阴极保护主要参数与阴极保护准则

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评分: 4.3

阴极保护主要参数与阴极保护准则 1、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 -0.4~0.7VCSE 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。 2、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。 3、最大保护电位 如前所述,保护电位不是愈低愈好,是有限度的,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,不仅使防腐层失效,而且电能大 量消耗,还可导致金属材料产生氢脆进而发生氢脆断裂, 所以必须将电位控制在比析氢电位 稍高的电位值,此电位称为最大保护电位,超过最大保护电位时称为 "过保护 "。 4、最小保护电流

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外加电流阴极保护组成

该阴极保护系统由整流电源、阳极地床、参比电极、连接电缆组成(阳极地床:有多支阳极组成的阴极保护接地电极成为地床)。

外加电流阴极保护阳极地床选址

在选择阳极地床场址时,不仅要考虑方便的电源盒较低的土壤电阻率,而且要考虑与外部管道的距离。要得到较低的阳极电压的方法很多,可以采用若干个阴极保护站,每个阴极保护站由较低的电流输出;可以加长阳极地床来降低接地电阻;可以强行降低所需的阳极电压或采用深井阳极。有20m厚的覆土层的深井阳极特别适用于都市中管道的阴极保护,因为都市中的管道与外部装置的距离较小。

外加电流阴极保护优缺点

优点:

1、需要较大的电流场合,特别是裸露的或涂层较差的结构物的防护;

2、所有导电的电解质溶液内;

3、用于水箱里的大型热交换器、油加热处理器和其他容器保护

4、储水罐的内壁

5、地面上储存罐的外底

6、地下储罐

7、地下或水中的基桩和打板桩

缺点:

1、与牺牲阳极相比,需要更高的检测和维护费用;

2、需要外部电源,持续的电源供给费用;

3、具有引发杂散电流干扰的高风险。可导致过保护,引发防腐层的破坏及管材氢脆。

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

阴极保护使用的场合较多,它通常由一个电源变压器和一个桥型整流器组成。阴极保护的电压是可以调节的,使用的电源负荷较大。它把交流220 V电源通过变压器和整流电路变成直流,将负电极接至金属外皮,正电极接地,确保线缆外皮对地保持适当的负电位,这样线缆的金属外皮就不容易受到腐蚀了。

阴极保护设备如果不用交流电,也可以用直流电池供电。但注意阴极设备应安装在线缆外皮平均正电位最高的地点。

如上图,阴极保护设备接地的正电极有大量的电流流出,如果采用金属接地体,这会消耗很大;通常采用石墨电极作为接地体。

我们在术语"线路防蚀"中还提到阳电极的保护方法,这种防腐蚀措施的原理和阴极保护的原理是一致的。但阳电极的方法不需要电源。将阳电极与线缆金属外皮相连并埋在地下,阳电极的电位高于线缆外皮电极的电位,它与电缆外皮构成原电池,由阳电极流向电缆外皮的电流,可以抵消电缆外皮流出的电流,这样阳电极就代替线缆的金属外皮受到腐蚀,"李代桃僵"通过牺牲阳电极的方式保护了电缆,大家应该知道,阳电极为何也称为"牺牲电极"了吧。

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