零售储罐防腐铝合金牺牲阳极价格/批发价格
零售储罐防腐铝合金牺牲阳极价格/批发价格
产品价格:¥20(人民币)
  • 规格:完善
  • 发货地:河南焦作市
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    商品详情
      铝合金含4.5%的镁和1%的锰,称之为耐海水铝合金,在海洋环境中有着很好的耐腐蚀性能。这种铝合金多用于不含氧化亚铜的防污漆。因为以氧化亚铜为主要防污剂的防污漆与铝合金船体相接触,会因电偶作用而导致船体的腐蚀。
      金属锌、铝具有很大的耐大气腐蚀的特性。在钢铁构件上喷锌或喷铝,锌、铝是负电位和钢铁形成牺牲阳极保护作用从而使钢铁基本得到了保护。目前用喷铝涂层来防止工业大气、海洋大气的腐蚀,其特点如下:
      (1)喷铝涂层与钢铁基体结合力牢固、涂层寿命长,长期经济效益好;
      (2)工艺灵活,适用于重要的大型及难维修的钢铁结构的长效防护,可现场施工;
      (3)喷锌或喷铝涂层加防腐涂料封闭,可大大延长涂层的使用寿命,从理论和实际应用的效果来看,喷锌或喷铝的涂层是防腐涂料的好底层。金属喷涂层与防腐涂料涂层的复合涂层的防护寿命较金属喷涂层和防腐涂料防护层二者寿命之和还要长,为单一涂料防护层寿命的数倍。
      重防腐长效涂料由底漆、中间漆和面漆构成。
      从长效经济性考虑,喷铝涂层为经济,但一次性投入大,施工良好的涂层可在10年内无需维修。环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆及丙烯酸聚氨酯长效防护系统具有较佳的经济性。
      阴阳极的概念哪里得来的?是电解池,而不是原电池?
      为什么我们在原电池里只说正负极?
      很简单,牺牲的是负极没错,但不是阴极,原电池中的负极对应的是电解池中的阳极,而在电化学中人们习惯把电解池的概念通用化,所以牺牲的负极就成了牺牲阳极法。
      储罐内壁基本都是采用铝合金块状牺牲阳极,直接焊在罐底板内壁上。铝合金块状阳极是贵金属,表面也不存在涂料涂层,保护的原理的电解池原理,不存在影响油品质量的问题。
        当内壁的牺牲阳极材料消耗完毕的时候,需要重新追加,追加时需要做清罐处理。一般内壁的设计保护年限都会在十年之上,当然具体还是需要看设计用量,不过短期内可以不用考虑这一方面。罐外已经设置牺牲阳极的阴极保护了,在储罐罐底再设牺牲阳极的阴极保护是否会相互干扰?
      不会干扰,这是因为他们没有绝缘相隔,再加牺牲阳极只是补偿了保护电流,何来的干扰,电流大小,方向都是一致的,只是增加了并联之路的电流。
      如何做好储罐阴极保护:
      1、牺牲阳极阴极保护是将电位更负的金属与被保护金属连接,并处于同一电解质中,使该金属上的电子转移到被保护金属上去,使整个被保护金属处于一个较负的相同的电位下。该方式简便易行,不需要外加电源,很少产生腐蚀干扰,广泛应用于保护小型(电流一般小于1安培)或处于低土壤电阻率环境下(土壤电阻率小于100欧姆.米)的金属结构。如,城市管网、小型储罐等。根据国内有关资料的报道,对于牺牲阳极的使用有很多失败的教训,认为牺牲阳极的使用寿命一般不会超过3年,多5年。牺牲阳极阴极保护失败的主要原因是阳极表面生成一层不导电的硬壳,限制了阳极的电流输出。本人认为,产生该问题的主要原因是阳极成份达不到规范要求,其次是阳极所处位置土壤电阻率太高。因此,设计牺牲阳极阴极保护系统时,除了严格控制阳极成份外,一定要选择土壤电阻率低的阳极床位置。
      2、外加电流阴极保护是通过外加直流电源以及辅助阳极,迫使电流从土壤中流向被保护金属,使被保护金属结构电位低于周围环境。该方式主要用于保护大型或处于高土壤电阻率土壤中的金属结构,如:长输埋地管道,大型罐群等。
      3、阴极保护分为牺牲阳极和外加电流。储罐阴极保护也不例外,可以用牺牲阳极或者外加电流。
      牺牲阳极保护储罐的话牵扯到一个问题,就是使用年限较短,等阳极消耗掉之后,再次更换很麻烦。需要将罐体周围的硬化地面破开,再次埋放牺牲阳极。所以一般都是用外加电流来做储罐的阴极保护,阳极地床的材料一般选择MMO贵金属带状阳极或者柔性阳极。

      储罐阴极保护电位
      储罐一般使用的阴极保护都是外加电流阴极保护。施工完成后,可以再恒电位仪显示柜上显示出储罐的电位。原理跟管道是一样的,一根电缆与储罐相接,一根电缆连接埋设在储罐周围的参比电极上。就可以测出储罐电位了。tt20985553
      电位的的测量其实就是测量被保护金属与参比电极的电位差,我们所使用的参比电极的电位一定的,所测量出来电流的任何变化都认为结构电位发生的变化。其实并不是这么回事,也有可能是参比电极的电位发生了变化。参比电极可能受到的影响有这么几种:温度的影响: 一般影响可能是温度的升高,溶液的浓度发生变化,致使参比电极电位发生的的变化。还会影响参比电极电位的线性。对于常见的硫酸铜或硫酸铜参比电极温度影响的范围约0.9mV/°C。常规管道测到的的电位在温度26度左右时,应为-0.85V,在气温降至5度左右时,我们测到的电位约为-0.825V。所以我们测量一下原油储罐时,应当考虑到原油加温的影响。对于我们适用的便携式参比电极,我们也要考虑太阳的照射引起的电位变化,一般电位变化在10毫伏左右,为了不让参比电极变化太大,可以用黑色胶带将其缠绕包裹。 储罐底板的的变化也会导致测量电位的变化,如原油加温导致的底板变形突起,当底板翘起时,会有部分底板没有和罐基础接触,得不到更多的保护电流,发生极化。为了避免这种现象所测量的数据不准确,测量时应保持罐内液位在2/3左右,保持一定时间。
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