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针对铁基牺牲阳极在工业生产中的应用,分析了铁基牺牲阳极对电位较正金属 (如Cu、不锈钢和钛合金) 阴极保护的可行性。综述了几种铁基材料作为牺牲阳极的性能,以及作为牺牲阳极在保护Cu、不锈钢和钛合金中的实际应用。提出了铁基牺牲阳极未来的研究重点和发展方向。 相似文献
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牺牲阳极输出电流测试方法 总被引:1,自引:1,他引:1
牺牲阳极广泛用于保护地下及水下金属管道、金属构筑物,以延长它们的使用寿命.牺牲阳极的输出电流,就是它给被保护体提供的保护电流.此电流值常用于分析牺牲阳极,在使用过程中所发生的变化,也是计算牺牲阳极材料耗量、使用寿命最基本的数据之一.本工作根据闭合电路欧姆定律,提出的开路电位差电流表接入法,能测出牺牲阳极正常运行(未在电路中接入测试仪表)时的输出电流(下称输出电流),操作简单,优于现用各测试方法. 相似文献
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在明确了阴极保护的管道条件前提下,文章简述了埋地钢制管道牺牲阳极阴极保护基本原理,确定了应采用的阳极材料;给出了规范要求和设计参数、以及镁阳极接地电阻的简化计算公式;明确了不宜使用钢套管及对水泥套管内管道采取的保护措施;给出了阳极地床填包料的组分。 相似文献
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海底输油管线牺牲阳极用Al合金的选材研究 总被引:4,自引:1,他引:3
通过常温、中温海泥中的恒电流电化学性能,短期及 长时间试验,阳极自耦合放电,阳极表面溶解的宏观及微观分析,以及阳极极化曲线测试, 为某油田找到了一种性能优良适合海底管线阴极保护用的Al牺牲阳极(WPT2阳极). 相似文献
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冷却消声器牺牲阳极保护的模拟试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
海水冷却消声器选用316L不锈钢制造,并采用牺牲阳极的阴极保护方法.为验证牺牲阳极保护设计的合理性和检验保护效果,在1:1模拟样器上模拟实际工况测定了冷却器水套的电极电位分布和牺牲阳极块的失重.结果表明防蚀方案可行,设计合理,保护充分 相似文献
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牺牲阳极材料的研究现状 总被引:12,自引:1,他引:12
综述了牺牲阳极材料的研究现状和目前常用的铝基、锌基和镁基等三种牺牲阳极材料的基本化学成分和性能特点,分析了合金元素的作用,并对牺牲阳极的一些新发展和应用情况作了介绍. 相似文献
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塔河油田重质原油储运系统的阴极保护设计内容主要包括两个部分,即输油干线阴极保护和榆油站场阴极保护。本文介绍了重质原油储运系统阴极保护的设计方案、站内阴极保护智能监测系统以及阴极保护系统设计和运行过程中应注意的一些问题。 相似文献
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淡水介质中筒状设备内壁阴极保护电位分布研究 总被引:6,自引:1,他引:5
研究了室温自来水介质中用镁合金牺我阳极保护A3钢时,阴阳极之间的距离阴极保护时间及阳极数量对保护电位的影响。依据实验结果,对辽化某装置实施了阴极保护,取得了较好的效果。 相似文献
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脉冲电流与直流电流的阴极保护效果比较研究 总被引:8,自引:4,他引:4
目的研究对比脉冲电流与直流电流阴极保护效果。方法采用挂片法,在Na Cl溶液中,对Q235钢在电源输出电压为4.02 V(直流阴极保护电位为0.95 V)时,对比直流电流和脉冲电流阴极保护条件下的保护效果。结果电源输出功率相同时,脉冲电流可以获得更好的保护效果和较小的平均电流消耗;随着保护时间的推移,脉冲电流在不同参数条件下,阴极保护电位都会越来越负。结论高频率下,脉冲电流保护效果比直流电流的保护效果好;若要提高保护效果和降低电流消耗,应选择中间范围的占空比、较高的频率,并且优先调整频率。 相似文献
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阴极保护中牺牲阳极法保护金属构筑物取得了满意的效果,大大延长了金属设施的使用寿命。本文以现场应用中失效案例为线索,提出几个值得大家今后注意的问题。 相似文献
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实验模拟了常压和3.5MPa静水压力循环作用下,牺牲阳极阴极保护系统(CP)中阳极对阴极的保护。利用电化学测试法,结合SEM分析,对CP系统进行了电化学测量和腐蚀形貌观察,并对腐蚀产物进行了XRD成分分析。结果表明:在循环静水压力下,阴极的保护电位升高;牺牲阳极表面形成了一层相对致密的腐蚀产物壳层,导致其工作电位升高,放电能力下降;CP系统中斜率参数增大,牺牲阳极对阴极的保护效果变差。 相似文献
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油温对海底输油管线阴极保护的影响 总被引:3,自引:1,他引:2
目的研究油温对海底输油管道阴极保护的影响。方法通过模拟海水实验,参照GB/T17848—1999实验方法,分析铁电极、铝电极和偶合电极在不同油温下的腐蚀电位和偶合电流的变化规律,测试25℃和75℃海水中牺牲阳极的工作电位,并计算阳极的电流效率,观察阳极的腐蚀形貌。结果在25~75℃范围内,铝电极随着温度升高自腐蚀电位负正移,铁电极随着温度升高自腐蚀电位负移。偶合电位正移,偶合电流显著增大。结论与25℃相比,牺牲阳极在75℃海水中,保护电位下降,阴极保护效果降低。 相似文献