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判斷陰極保護是欠保護還是過保護,判斷指標是管道的斷電電位,不能以通電電位來判斷,因為通電電位中含有IR降。陰極保護電源(如恒電位儀)顯示的是通電電位,只要斷電電位不**標,通電電位多大都沒關系。盡管實驗室的實驗證明了氫致開裂現象,但工程實踐中幾乎沒有發現氫致開裂的案例。因此,對于氫致開裂沒必要過度擔心,尤其是X80以下的鋼制管道,不需要考慮氫致開裂問題。工程上常見的3LPE防腐層剝離現象,是由于工廠
犧牲陽極保護犧牲陽極保護(英文名稱sacrificial anode)又名犧牲陽極保護法;犧牲陽極的陰極保護法。是利用原電池的原理,防止金屬腐蝕的方法。具體方法是將還原性強的金屬作為保護較,與被保護的金屬相連構成原電池,還原性強的金屬將作為負極發生氧化還原反應而犧牲消耗,被保護的金屬作為作為正極,免于被腐蝕。這種方法是消耗犧牲了作為陽極(原電池的負極)的金屬,保護了陰極(原電池的正極)金屬。因此稱
陽極地床的作用:陽極地床又稱陽極接地裝置。它是外加電流陰極保護系統不可缺少的重要組成部分,通過陽極地床把保護電流送入土壤,經土壤流入被保護的管道,使管道表面發生陰極較化(防止電化學腐蝕)。電流再由管道流入電源負極形成一個回路,這一回路形成了一個腐蝕電池,管道為負極且處于還原環境中,腐蝕停止;而陽極進行氧化反應,遭受腐蝕,也可能是周圍電解質被氧化。陰保站的電能60%消耗在陽極接地電阻上,故陽極材料的
陰極保護中的IR降和真實較化電位的測試方法有哪些IR降和真實較化電位的測量方法一、IR降的真實含義關于陰極保護測量電位的真實含義,在NACE標準TM0497-97《埋地或浸泡金屬管道系統的陰極保護準則相關的測量技術》的*5.8節中認為有以下部分引起的電勢差:a)、電壓表b)、測試導線c)、長效硫酸銅參比電極d)、電解質e)、涂層f)、管道g)、管道金屬/電解質界面其中,前6項就是我們標準中所規定的
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