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采用电化学测试、电偶腐蚀试验和腐蚀仿真计算方法综合研究了铁基牺牲阳极在海水环境下对铜合金管路提供阴极保护的效果。研究结果表明,海水环境下铁合金牺牲阳极与铜合金开路电位差值合理,在提供充分的阴极保护驱动电位的前提下,能够有效降低阳极材料的溶解速率,比锌合金阳极更适合于铜合金的阴极保护;铁基牺牲阳极在铜合金管路阴极保护过程中,保护电流发散受管路尺寸影响,一般可保护10倍管径范围区域。研究成果对于提高海水环境下铜合金管路的腐蚀安全性具有参考意义,具有良好的工程应用价值。 相似文献
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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
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混凝土钢筋阴极保护的新型阳极的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了一种应用于混凝土钢筋阴极保护的新型阳极系统-热喷涂锌层,着重研究了锌涂层与混凝土基体的结合强度、锌涂层的电化学保护性能等问题。研究表明,这种牺牲型的阳极系统非常适用于混凝土钢筋的防腐蚀,钢筋阴极极化电位及4h去极化的电位衰退均达到保护要求。 相似文献
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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
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为了探讨阳极极化对阴极保护数值模拟计算的影响,对不同类型阳极的阴极保护达到稳态时的平均电位和电流密度进行了数值模拟,通过对比分析,考察阳极极化电阻对阴极保护效果的影响,评价了不同类型阳极阴极保护效果的优劣。结果表明:圆柱型阳极保护效果最差,方条型阳极保护效果居中,长直翼型阳极保护效果最优,可为海洋工程中合理选用牺牲阳极提供参考。 相似文献
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阐述了在淡咸水介质中,铝阳极和锌阳极极化率小,性能良好,用于阴极保护是可行的。对松山火电厂循环水系统采用阴极保护和涂层联合保护的方法及特点进行了初步探讨。 相似文献
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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
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本文介绍了舰船阴极保护设计中所采用的CAD计算机辅助设计进行牺牲阳极阴极保护的设计方法和HCAD绘图。 相似文献
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新近研制的几种不锈钢在海水中的耐蚀性和阴极保护的效果 总被引:1,自引:0,他引:1
本文研究了几种不锈钢(24Ni-20 Cr-6.5 Mo、26Cr-1 Mo、22Cr-13 Ni-5 Mn和216型不锈钢)在静止和缓慢流动的海水中的耐蚀性,也研究了它们用两种阴极保护方式(用低碳钢作阳极的外加电流法和用锌作阳极的牺牲阳极法)的效果。没有一种不锈钢能完全耐腐蚀。大多数合金都对裂隙腐蚀很敏感,但是有两块未加保护的24Ni-20 Cr-6.5 Mo不锈钢试样在两种暴露条件下都呈现了很好的耐蚀性。这些试样在一个加长周期的试验内都保持着很可贵的不受腐蚀的电化学电位值。无论是采用低碳钢阳极的外加电流法或采用锌阳极的牺牲阳极法都可以防止裂隙腐蚀,但是在低碳钢阳极保护下,当26Cr-1Mo和22Cr-13 Ni-5Mn不锈钢被极化到低碳钢电位时分别会产生某些边界腐蚀和裂隙腐蚀。 相似文献
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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