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詞條說明
在管道表面眾多陽極中,總會有一個位置,這里的電位較負。如果能夠讓其他部位的電位負向偏移,都達到該電位,則管道表面各點之間將沒有電位差,沒有陽極,不再有腐蝕電流。通常把金屬表面較負的陽極電位定義為陰極保護較小保護指標。 由于管道埋地后,各部位的電位都要發生變化(較化),所以從地表無法測量到某個陽極或某個陰極的電位,能夠測量到的是很多陰極和陽極的綜合電位,稱之為自然電位或腐蝕電位。 金屬結構的自然電位
鋁合金犧牲陽極大多用于海水環境金屬結構或原油儲罐內底板的陰極保護,不能用于氯離子含量低的土壤環境(對于含銦陽極,氯離子含量大于1000ppm;含汞陽極10000ppm)。其電極電位為-1.05V CSE。溫度**49℃,電容量隨溫度遞減,可參考公式:Z=2500-27(T-20),(T 陽極工作溫度℃)。在咸水中,電流容量可能會降低到一半。鋁陽極直接固定在被保護結構上,*填料。主要性能:較高的電
外加電流保護系統故障修復措施一、施加電壓、電流偏大,可能的原因是變壓比例不合適,或者參比信號出現短路現象。(松原儲罐外加電流陰極保護中就出現這樣的情況)二、施加的電壓、電流正常,但構筑物/電解質電位負移不夠,可能的原因有:1、電連接點斷開或接頭電阻過大。2、測試點處土壤干燥或土壤充氣過多。3、環境去較化作用過強,或水中含氧量增大。4、絕緣故障,與其他構筑物短路。5、金屬構筑物的屏蔽作用。6、相鄰陰
在土壤中流動的電流,如陰極保護電流,有可能進入與之不相干的結構,把這種沿規定路徑之外的途徑流動的電流,稱為雜散電流。在雜散電流進入結構的部位,結構得到保護,但在電流離開結構的部位,結構受到腐蝕。雜散電流可分為直流動態雜散電流、直流靜態雜散電流、交流雜散電流及地磁雜散電流。直流雜散電流會引起結構電位的偏移,對于電位**出陰極保護指標的部位,要采取排流措施,保持管地電位滿足陰極保護要求。交流雜散電流干擾
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