牺牲阳极除具有阴极防护作用外,还是很好的接地排流手段。该方式适用性强,施工简单,同时又比较安全。可以完全避免将杂散电流导人管道,是国内使用较多的排流方式,海水涂层,但该方式具有排流功率小、保护距离较短的缺点。
对于城镇埋地燃气管道阴极保护阳极组的位置,应根据排流需要确定。而无须进行均匀分布。在杂散电流强烈的区域,应以单支分列为宜。即使在杂散电流较弱的区域,考虑到未来可能的变化,在条件允许的情况下每组也不宜超过2支。此外,镇埋地燃气管道周边地下金属构筑物较多,也制约多支阳极埋设的空间,分散布置有利于组织施工。
在海水及含离子的介质中,机能良好,发出电流的自我调节能力强。
机能:铝合金牺牲阳极具有极高的电化学机能单位重量的阳极材料发电量大,约为锌阳极的3倍,镁阳极的2倍。
船体阴保用牺牲阳极分为三类,包括但铁脚焊接式栖牲阳极、双铁脚焊接式牺牲阳极、螺栓连接式栖牲阳极。
铝阳极分类:牺牲阳极按其材料分为五种,包括铝锌铟镉合金栖牲阳极、铝锌铟锡合金栖牲阳极、铝锌铟硅合金牺牲阳极、铝锌铟_锡镁合金栖牲阳极、铝锌铟镁钛台金栖牲阳极。
主要用途及使用范围:铝阳极适于海水介质中的船舶、机械设备、压载水舱储链内壁、滨海举措措施、海底管道、码头钢桩、海洋平台、电缆等举措措施金尾防侵蚀的阴极保护。
2 )涂层存在裂缝.
电解时在钌铱钛阳极上生成新生态氧,其中有一部分在活性涂层 与电解液界面上放电,然后离开阳极表面生成氧进入溶液;
由于活性涂层存在裂缝,而另一部分氧吸附在阳极表面上,通过扩散或迁移方式透过活性涂层到达涂层与钛基体界面上,然
后氧被化学吸附在钛基体表面上,与钛生成不导电的氧化膜( TiO2) , 产生反向电阻;或者是电解液透过涂层裂缝侵入,钛
基体被慢慢氧化,与钌铱钛活性涂层界面受到腐蚀使钌铱钛活性涂层脱落,导致钌铱钛阳极电位升高。电位的升高进一步促
进涂层的溶解和钛基体的氧化。
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