1. 牺牲阳极法是什么
牺牲阳极法就是在凝汽器水室内安装一块金属作为阳极,它的电位低于被保护物(管板、管端、水室),而使整个水室、管板和管端成为阴极。在溶液(冷却水)的浸泡下,电化学腐蚀就只腐蚀装上的金属板,就是牺牲阳极保护了管板等金属免受腐蚀。受腐蚀的金属板阳极可以定期更换,材料为高纯度锌板、锌合金或纯铁。
广泛用于海洋工程中的牺牲阳极是后两者。锌合金阳极的电流效率高,使用寿命长。
铝合金阳极重量轻,电位低,发生的电流大,近年来添加了铟、镓、锡等元素使其性能显着改善,已广泛应用。常用的牺牲阳极材料有3种,即锌基、铝基和镁基合金。
牺牲阳极法用途十分广泛,海船上或海洋设施所使用的绝大部分金属都可用这种方法进行保护。
初级定义:
定义1:阳极随着流出的电流而逐渐消耗,所以,称为牺牲阳极,这种阳极消耗快,安设位置及方法必须便于更换。低电位金属材料有镁、镁合金、纯锌、锌合金、铝合金等。
定义2:这种方法称牺牲阳极法阴极保护这类活泼金属或合金则称为牺牲阳极。牺牲阳极法阴极保护是应用最早的一种电化学保护技术。
定义3:得到阳极的保护,阳极逐步被消耗,故称为牺牲阳极。
以上内容参考:网络-牺牲阳极
2. 牺牲阳极的阴极保护法
因这种方法牺牲了阳极(原电池的负极)保护了阴极(原电池的正极),因而叫做牺牲阳极(原电池的负极)保护法。
初级定义:
阳极随着流出的电流而逐渐消耗,所以,称为牺牲阳极,这种阳极消耗快,安设位置及方法必须便于更换.低电位金属材料有镁、镁合金、纯锌、锌合金、铝合金等。中级定义:由于该金属的腐蚀对原有腐蚀电池提供保护,加快了自身的腐蚀,因此称为牺牲阳极.牺牲阳极材料应能满足下列要求:
要有足够的负电位,而且很稳定。
高级定义:
该电位较负的电极称为牺牲阳极,因为随着电流的不断流动,阳极材料不断消耗掉.作为牺牲阳极材料,金属或合金必须满足以下条件:
电位足够负,可供应充分的电子使被保护金属设备发生阴极极化。
优点
1.不需要外部电源;
2.很少维护;
3.小的电流输出导致小的或无杂散电流干扰;
4.容易安装;
5.多数情况下易于增加阳极;
6.提供均匀的电流分配;
缺点
1.较低的驱动电压/电流;
2.对于劣质涂层的结构物需要较多的阳极;
3.在高电阻的土壤环境下可能是无效的;
4.由于较低的电流效率(自腐蚀消耗),其每安培电流费用高于外加电流阴极保护;
5.替换用废的阳极是困难或昂贵的。牺牲阳极通常仅经济地应用在保护电流需要量小的构筑物上和低土壤电阻率环境中。
此外,当没有供电条件或出现不经济的情况时才有应用价值。
适用于土壤中的牺牲阳极材料主要是镁,在海水中是锌和铝。为了使电流输出尽量保持稳定和降低阳极接地电阻,土壤中的牺牲阳极周围应采用化学填包料,主要由75%的硫酸钙,20%的膨润土和5%硫酸钠混合而成。牺牲阳极不能埋放在焦炭中,在成组使用时,阳极间距至少应是3m。阳极顶部土壤覆盖层厚度至少为0.6m。
为了能够测量断电电位,牺牲阳极应通过测量盒与管道相连接,牺牲阳极在交流牵引系统附近地区应用时,阳极体上的交流感应持续电压不应超过20V。
3. 埋地管道泄漏检测的方法有哪些
目前用的比较多的埋地管道泄漏检测方法有
管道内窥法:在管道里放置可移动的摄像装置如内窥机器人等,观测管壁破损情况查找漏点。
探地雷达法:在10-2500MHZ范围的高频电磁波探测地下或建筑物内结构与特征,对整条测线进行探测就可以获得一条该测线雷达反射剖面。通过对该雷达发射剖面处理与解释,便可获得剖面下方的有关地质信息,对于形成大的水穴和空洞的漏点有效,同时,由于水的渗透,管道周围土壤的电性,尤其是介电常数也发生了变化,在探测图上漏点处的管道看起来比正常管道埋得要深些。
钻孔勘探法:用电锤、钻洞棒或路面钻孔机对怀疑管段进行打孔,拔出检测棒杆是否有水。也可用听漏棒插入孔内进行初步筛查。
流量测量法:用流量计对管道进出口流量进行测量对比分析,进出口流量差大于5%怀疑有漏。可采用分区测流或分段测流。初步筛查,将漏点缩小至某个管段。
区域装表法:通过加装计量仪表对管网进行分区计量,通过总表分表产销差分析管网泄漏情况,判断某个片区是否存在泄漏。
分步闭阀法:通过由远到近逐一关闭阀门,然后记录关阀前后的水表或者流量计读数的下降值来分析判断是否存在某个管段泄漏。
打压测漏法:通过压力泵往管道里加压,观察管道内的压力变化,判断管道是否泄漏。
4. 天然气管道防腐国家标准
管道防腐部分行业标准规范
1)《阴极保护管道的电绝缘标准》SY/T0086-2003;
2)《钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术标准》SY/T0315-97;
3)《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T0413-2002;
4)《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY0007-1999;
5)《埋地钢质管道强制电流阴极保护设计规范》SY/T0036-2000;
6)《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》SY/T0019-97;
7)《埋地钢质管道阴极保护参数测试方法》SY/T0023-97;
8)《埋地钢质管道直流排流保护技术标准》SY/T0017-96。