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相似文献
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1.
针对塔河油田注水井下及地面管道腐蚀穿孔严重现状,结合注水井腐蚀特征及腐蚀因素分析,得出注水井井下注水线附近腐蚀严重,根据牺牲阳极阴极保护技术特点,在TK422注水井油管内外壁安装牺牲阳极,实验结果表明,该注水油管内外壁均未见明显腐蚀,受牺牲阳极保护的P110S材质内壁相比未受保护的点腐蚀速率下降91%,该技术抑制井下腐蚀效果明显。并在地面金属管道防腐中开展牺牲阳极阴极保护技术推广研究,设计了地面金属碳钢管道旁通牺牲阳极保护装置,结合管道规格、腐蚀速率及牺牲阳极性能参数特点,得出地面不同规格管道保护范围内的牺牲阳极用量,开展经济性评价并提出腐蚀控制建议。  相似文献   

2.
压载水舱阴极保护设计与保护效果评价   总被引:1,自引:0,他引:1  
船舶压载水舱的腐蚀控制采用涂层和牺牲阳极阴极保护结合的防腐蚀技术.采用常规设计方法进行了牺牲阳极阴极保护的设计.通过模拟试验获得了相应的边界条件,利用BEASY软件进行阴极保护效果的数值模拟,并评价设计方案的有效性.结果表明,设计方案合理,牺牲阳极布置方案可行,阴极保护系统的薄弱点在底部与侧壁的交界处以及侧壁未安装牺牲阳极的区域.  相似文献   

3.
陈美 《硅谷》2010,(19):118-118
埋地管的防腐是长输管道施工中的一个重要部分,国内多数石油化工行业埋地管道阴极保护绝大数采用外加电流,而长输管线由于地处山区,地质情况复杂,采用部分管道外加流和牺牲阳极系统的阴极保护系统。如何选择牺牲阳极阴极保护系统,方案设计合理与否就成为阴极保护方案成败的关键所在。  相似文献   

4.
通过使用标准规范和数值模拟计算,对己完成铺设的海管破损点阴极保护进行技术评估。经计算得到在管道全寿命期内,目前的牺牲阳极设计可满足破损点处阴极保护要求,不需采取其他保护措施。  相似文献   

5.
油气站场内埋地管道的腐蚀问题危害较大,以往对其缺乏重视.针对站场区域性阴极保护技术应用过程中出现的问题,包括总保护电流量的确定、接地系统对站内区域性阴极保护系统的影响、通电点位置的确定、屏蔽与干扰问题以及强制电流系统与牺牲阳极系统联合保护时牺牲阳极效果的判断等进行了分析,提出了相应的解决措施,以期不断提高区域性阴极保护技术的应用水平,延长站场埋地管道的使用寿命.  相似文献   

6.
两栖车辆工作在高温、干湿交替的环境中,腐蚀十分严重,常用牺牲阳极和防腐蚀涂层技术进行阴极保护。采用交流阻抗技术、失重法和扫描电镜(SEM)研究了自腐蚀、自放电条件下,两栖车辆Al-Zn-In-Mg-Ti牺牲阳极的溶解性能和对阴极材料的保护性能。结果表明:自放电下Al-Zn-In-Mg-Ti牺牲阳极一定程度上降低了阴极材...  相似文献   

7.
众所周知,阴极保护是要以牺牲阳极作为代价的,目前随着阴极保护的重要性得到越来越多的关注,对牺牲阳极的研究也就变得越来越迫切,本文中我们就牺牲阳极适合选用的材料特性进行了一个简要的介绍,同时对不同牺牲阳极材料在工程安装及施工上应该注意的环节提出一些解决办法,最后总结了如何根据我们的实际需要选择牺牲阳极材料,不仅要使它们经久耐用,还要适当降低成本,保护环境。  相似文献   

8.
对原油4号罐底板仅刷涂料进行防腐蚀,其效果不佳.对产生腐蚀的现象原因进行了分析,发现腐蚀源自涂料施工质量、原油含盐量及贮存温度,其腐蚀机理为电化学腐蚀.参照相关国家标准进行牺牲阳极法阴极保护系统的设计和安装,消除了腐蚀隐患,其设计使用寿命可达10 a以上.  相似文献   

9.
一、前言牺牲阳极法阴极保护是一种古典的保护方法,至今仍有很强的生命力。特别是近几年,随着牺牲阳极应用技术的复甦,它的应用领域已逐渐扩大,已推广应用于油气管道、成品油管道、自来水管道、预应力钢筋混凝土管道、煤气管道、热力管网、罐底保护及电气接地等领域。在应用技术和设计计算方面多套用国外现有经验,我们结合应用技术的需要,对成组阳极埋设的各种方式调整系数进行了探索。本文根据上海、天津、陕西等地现场测量数据对组合牺牲阳极调整系数进行初步分析。  相似文献   

10.
东海大桥钢管桩防腐蚀技术有其特殊性,钢管桩潮差区段涂敷环氧重防腐涂料,水下区段和泥下区段为裸管,采用高效铝合金牺牲阳极阴极保护,阴极保护设计寿命35年(100年内更换两次),目前已运行了近10年。本文通过对2007—2012年历年钢管桩阴极保护电位分布统计、2014年有代表性的钢管桩阴极保护电位抽查及现场5年腐蚀挂片检测分析,研究了东海大桥钢管桩防腐蚀效果。  相似文献   

11.
国内众多在役沥青防腐层管道的牺牲阳极阴极保护系统均已失效,或即将失效,重新更换牺牲阳极系统时若仍按照原有设计施工,可能会导致部分管道无法受到有效地保护。根据现场管道防腐层的面电阻率随时间变化规律,预测未来20 a内防腐层面电阻率变化情况,采用模拟计算的方法,预估已经运行15 a后管道的保护距离随时间的变化,为阴极保护系统重新设计提供依据。结果表明:在役沥青防腐层的面电阻率随埋地时间延长而降低,且降低速率逐渐减小;防腐层破损率随埋地时间的延长而增加,且增加速率逐渐增大;单组牺牲阳极保护系统运行15 a后管道的单侧保护距离为50 m,随着管道继续服役,单侧保护距离显著降低,第20,25,30,35 a时,单侧保护距离依次降为28.0,19.0,14.0,11.5 m;当阳极距离管道1~4 m范围内,随着距离的增加,管道上的电位分布更加均匀,且保护距离增加;未来20~35 a内,更换牺牲阳极系统的时间对阳极寿命基本无影响,阳极寿命预估为23 a左右。  相似文献   

12.
阴极保护技术是一种成熟的技术,是一种既经济又有效的防腐措施.塔河油田重质原油外输管道采用了外加电流的阴极保护为主、牺牲阳极的阴极保护为辅的两种方法,对阴极进行了保护.文章主要对阴极保护的原理以及塔河油田外输管道阴极保护的实施做了说明和介绍,以给其他工程的应用起到借鉴作用.  相似文献   

13.
本文对千吨轮的腐蚀原因进行了调查研究,并重新对其进行了牺牲阳极阴极保护设计,采用了三元锌阳极作为牺牲阳极材料。实船结果表明:采用合理的保护设计方案,使用优质的三元锌阳极对海上船舶进行阴极保护,可以达到满意的保护效果,具有明显的经济效益和社会效益。  相似文献   

14.
本文首先简要分析了埋地钢质燃气管道的腐蚀机理,在此基础上提出埋地钢质燃气管道牺牲阳极阴极保护的设计思路。期望通过本文的研究能够对埋地钢质燃气管道使用寿命的延长有所帮助。  相似文献   

15.
如果改进牺牲阳极保护系统设计,使之变得更加经济有效,那末将加速近海结构趋向非维修阴极保护系统。在给定阳极寿命和电流密度时有希望实现减少阳极重量。本论文探讨了固定近海结构现有阴极保护设计规范和实践的历史情况,并提出了新的设计方法。新的测量数据是对这些新设计方法的补充证明。研究了一种数学模式,在考虑结构极化时,使阳极电流输出的历史数据和近期数据与阳极寿命相适应。当考虑到由于极化而减少了驱动电位时,可实现节省39%材料费和减少36%的阳极重量。列举了目前使用的牺牲阳极系统和推荐的设计方法的费用比较。由于管道极化减少了驱动电位,使近海管道的寿命设计有所延长。本文还阐述了自升式钻机牺牲阳极阴极保护系统设计用的一种数学模式。它表明当调节电流密度和寿命要求使之适应在泥区(高电阻率)和水区(低电阻率)的循环工作次数时,可改善负荷并节省费用。  相似文献   

16.
牺牲阳极保护法在天然气管道防腐中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
简要介绍某燃气轮机发电厂埋地天然气管道保护中使用的牺牲阳极阴极保护系统的原理、构成及作用,为进一步做好金属管道保护的设计和维护工作提供参考。  相似文献   

17.
海洋工程阴极保护技术发展评述   总被引:4,自引:0,他引:4  
海洋属苛刻的腐蚀环境,腐蚀是影响海洋工程结构物服役性能和使用寿命的关键因素。阴极保护和涂层等手段相结合是防止海水中金属结构物腐蚀的有效方法。根据提供保护电流方式的不同,阴极保护分为牺牲阳极和外加电流阴极保护两种方法。牺牲阳极方法简单可靠,但阳极材料用量大,且要较为精确的设计。外加电流阴极保护方法可以实现自动控制,通过自动调整输出电流的大小,使被保护的结构物表面处于设定的保护电位范围。这里对海洋工程阴极保护技术的发展状况进行了较为系统的评述,介绍了海洋工程用牺牲阳极材料和外加电流阴极保护系统,分析了适用于不同强度级别结构材料的阴极保护电位范围,阐述了阴极保护优化设计技术,尤其是数值模拟技术的发展和应用状况,并讨论了海洋工程阴极保护监检测技术。最后,指出了海洋工程阴极保护技术未来的发展方向。  相似文献   

18.
采用恒电流试验测试了35钢在海水和淡水中的牺牲阳极性能,并结合紫铜的极化曲线测试和阴极保护试验分析了35钢用于铜管牺牲阳极保护的可行性。结果表明:35钢在海水和淡水中都具有良好的牺牲阳极性能,工作电位稳定,电流效率高,溶解均匀,消耗慢;对紫铜管进行阴极保护有足够的驱动电压,达200 mV以上;短期阴极保护试验结果显示35钢对紫铜管有良好的保护效果。  相似文献   

19.
本文针对输气管道工程存在的问题,对管道强度计算,管材选择原则进行J,分析,本工程的管道保护方案采用单层熔结环氧粉末喷涂外防腐和牺牲阳极法阴极保护的双重保护技术,确实保证工程的设计质量和工程质量。  相似文献   

20.
随着社会主义建设事业的蓬勃发展,各种用途的地下管道与日俱增.在长期的生产和生活实践中,人们更加认清了防腐蚀的重要性,因而有力地促进了地下管道的阴极保护设计工作.在强制电流阴极保护的设计中,主要一环为辅助阳极地床的设计,其设计是否合理直接影响阴极保护设计的经济效益.本文仅就阳极地床设计中的一些问题谈点看法. 一、阳极地床位置的选择阳极地床相对管道的位置将决定保护电位分布的均匀程度.阳极地床相对管道的距离越远,电位分布越均匀.但无限制地拉大距离将会增加阳极引线的电阻并增加投资. 在选择阳极地床位置时,应考虑到周围  相似文献   

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