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通过外加电流阴极保护的模拟实验,绘制了反电位法阴极保护的电力线分布,并与同条件下不加反电位法的和一般外加电流阴极保护的电力线分布进行了对比分析,探讨了反电位法阴极保护电力线的特征及管地电位的分布情况,为长距离的阴极保护设计提供了可靠的工程依据。 相似文献
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阴极保护系统中电位分布的数值计算 总被引:4,自引:0,他引:4
1 阴极保护时各处电位不相等 受阴极保护的金属表面的电位只有在一定的数值范围以内才能使结构物受到有效的保护。电位过正(“欠保护”)和电位过负(“过保护”)都是应该避免的。不过需要注意的是,在实际工程的阴极保护系统中,无论是牺牲阳极法或外加电流法(也称强制电流法),金属结构物表面的电位以及相应的电流密度并不是到处一样的,即电位和电流分布常常是不均匀的。典型的例子是,埋地长输钢管实施阴极保护采取相隔一定距离的分立布置的辅助阳极,这时靠近阳极的管 相似文献
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模拟了水下350 m的深海环境,讨论了该环境下Ni-Cr-Mo-V低合金钢的阴极保护电位准则,并且分别研究了静水压力和温度两大深海特征环境因素对其保护电位的影响。其中,最小保护电位则是通过阳极Tafel直线关系反推获得,而最大保护则是由阴极极化曲线第二拐点法得到。结果表明,Ni-Cr-Mo-V低合金钢在模拟深海环境下的最小保护电位正移,最大保护电位负移,阴极保护电位范围更加宽泛。静水压力和温度均是造成这种现象的原因,温度的作用更为显著。最后,通过-0.85 VCSE恒电位阴极极化实验进一步验证了浅海现有阴极保护电位准则对深海环境同样适用。 相似文献
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评价阴极保护系统的有效性是非常重要的,通常推荐用地下构筑物对地的极化电位为-850mV(Cu/CuSO4)来判定。但在某些情况下,常规的断电电位测量是不可能或不准确的。用腐蚀试片可解决简单断电电位测量问题,但所有这些方法只能用断电电位测量阴极保护的有效性,不能测定阴极保护构筑物的真实腐蚀速率。本文介绍一种能直接测量土壤中腐蚀速率的埋地腐蚀电极。该腐蚀电极被固定在管道附近,通过阴极保护断开和接通循环,周期性与管道的阴极保护系统连接,可以高分辨率、高精度地测量土壤腐蚀性,并由阴极保护系统的有效性来控制。 相似文献
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临邑站存在多条管线,不同管线采用相互独立的阴极保护系统,通过现场试验,考察了不同阴极保护系统的相互影响情况。结果表明:鲁宁线阴极保护系统对临濮线阴极保护系统存在影响,历史资料调研表明这两条管线间存在相互跨接,但跨接位置不明;综合利用现场跨接试验、多频管中电流法(PCM)测试以及阴极保护电位测试等方法确定了跨接线的位置。 相似文献
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阴极保护电位自动采集装置的研制 总被引:1,自引:0,他引:1
设计研制了一种用于干湿交替环境下,自动采集阴极保护电位数据的装置.该装置的内部电路采用低功耗的单片机设计,外壳采用耐压水密结构设计.通过压力开关控制工作状态,完成水下电位数据的自动采集;并通过多支银/氯化银参比电极实现不同深度、不同采样频率下,被测物表面不同位置阴极保护电位数据的测量和存储.结果表明,该装置达到了干湿交替环境下阴极保护电位自动采集的设计要求. 相似文献