【立博輕合金】船用鋁陽極專業生產
鋁陽極的焊接時采購多種焊接方式,在不同位置焊接采用不一樣的焊接,鋁陽極可以做成支架樣式或者是平貼的直接焊接在設備上,起到保護作用嗎,還可以做成擰螺絲的樣式,圓形、螺栓樣式,單支架的,還有其他異行的樣式。
儲罐的外壁處于3種環境狀態:一是暴露在大氣中;二是覆蓋有保溫層暴露在大氣中;三是土壤環境。因此就有了大氣腐蝕、保溫層水浸后的腐蝕和土壤腐蝕三種形態。這一部位是儲罐內腐蝕的重點所在,其表現形式為電化學腐蝕。
犧牲陽極法是利用電位比被保護金屬電位低的金屬或合金作為陽極,與被保護金屬連接,構成一個腐蝕電池。使該金屬上的電子轉移到被保護金屬上去,在被保護金屬得到保護的同時,陽極不斷地被消耗,故稱為犧牲陽極。具有成本低、安裝施工簡便、對鋼材的驅動電壓高效率低、對周圍金屬結構影響小,并具備免維護特點。lbqhj1718jx
適用于海水介質中的船舶、機械設備、海洋工程和海港設施以及海泥中管道、電纜等設施金屬防腐蝕的陰極保護。 供應鋁合金犧牲陽極T型支架 23公斤 鋁合金犧牲陽極的使用范圍:鋁合金犧牲陽極適用于海水介質中的船舶、機械設備、海洋工程和海港設施以及海泥中管道、電纜等設施金屬防腐蝕的陰極保護. 您好:鋁合金犧牲陽極適用于海水介質中的船舶、機械設備、海洋工程和海港設施以及海泥中管道、電纜等設施金屬防腐蝕的陰極保護. 常用的鋁合金陽極有Al-Zn-In系和Al-Zn-Hg系陽極,鋁合金陽極生產執行GB4948-2002《鋁-鋅-銦系合金犧牲陽極》標準. 鋁合金犧牲陽極指的是以鋁為主要成分的,用于保護陰極工程的合金,即被稱為鋁合金犧牲陽極?,F在常用的鋁合金犧牲陽極有Al - Zn - In 系和 Al - Zn - Hg 系陽極,適用于石油、天然氣埋地管線、海水中的船舶、港工與海洋設施、海水冷卻水系統和儲罐沉積水部位等構筑物的陰極保護。鋁合金陽極生產執行 GB4948 - 2002 《鋁-鋅-銦系合金犧牲陽極》。 鋁合金犧牲陽極具有極高的電化學性能、單位重量的陽極材料發電量大,約為鋅陽極的3倍,鎂陽極的2倍。在海水及含氯離子的其它介質中,性能良好,發出電流的自調節能力強。
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鋁合金犧牲陽極執行標準GB/T4948-2002
鋁合金犧牲陽極是我們公司的主要生產產品,常用在海水鋼樁、海水管道、儲油罐的內壁,循環水管道、壓載水艙保護等一系列的,鋁合金犧牲陽極不推薦的土壤中使用。它的主要作用是保護防腐,增加保護的壽命,生產工藝簡單,做工精細,里面的合金成分對鋁合金犧牲陽極很關鍵,成分比例一定要按照國-家標準的配放,每一到工序都有工人嚴格把控,做到精益求精把滿意的產品獻給客戶。
電位的的測量其實就是測量被保護金屬與參比電極的電位差,我們所使用的參比電極的電位一定的,所測量出來電流的任何變化都認為結構電位發生的變化。其實并不是這么回事,也有可能是參比電極的電位發生了變化。參比電極可能受到的影響有這么幾種:溫度的影響: 一般影響可能是溫度的升高,溶液的濃度發生變化,致使參比電極電位發生的的變化。還會影響參比電極電位的線性。對于常見的硫酸銅或硫酸銅參比電極溫度影響的范圍約0.9mV/°C。
針對儲罐內壁犧牲陽極的設計步驟:①計算陰極保護面積(罐內浸水面積)罐底內壁保護面積計算:SπrS-保護面積 r-儲罐半徑 ②選定保護電流密度,計算保護電流保護電流計算:I SIa S-保護面積 Ia-保護電流密度③確定保護年限,計算所需陽極總量陽極使用壽命:T=0.85 W/ωIT-陽極工作壽命a W-陽極凈質量,kg ω-陽極消耗率kg/A.a④根據陽極單支數量,計算陽極支數陽極數量:Nf.IA/IaN-陽極數量 IA-所需保護電流A Ia-單支陽極輸出電流AF-備用系數,取2-3倍 犧牲陽極法是儲罐內常用的陰極保護方法,它可以任意布置不必擔心電源連接,它的電位有限,沒有必要擔心過保護為先,犧牲陽極可以做成任意形狀lbqhj1718jx
【立博輕合金】船用鋁陽極專業生產 鐵在海水中的腐蝕,發現鐵在水面附近比在水底腐蝕更快。犧牲陽極保護法被正式命名為“電化學保護法”。海水中的船舶、埋地及水下管道,還廣泛用于港口碼頭的鋼樁及混凝土基礎、化工容器、熱交換器、埋地電纜的金屬護套、橋梁基礎、海洋鉆井平臺等。
在海洋大氣中,離海邊越近,大氣中氯話物含量越高,其腐蝕性也越嚴重。水腐蝕的因素較多,主要有溶解氧、PH值、水質及流速、溫度等。在中性水介質中,陰極去極化主要為氧的還原,所有溶解氧濃度升高,腐蝕率增大。電導率增大,水的導電性強,腐蝕電池回路電阻減少,腐蝕率增大。對于暴露于空氣中的水介質,溫度升高,增強了腐蝕反應的速率。
水介質中的腐蝕形態可分為均勻腐蝕、點蝕、電偶腐蝕、縫隙腐蝕、晶間腐蝕、選擇性腐蝕、磨損腐蝕、應力腐蝕和氫損傷等。不同的合金再不同的水介質中其腐蝕形態是不一樣的。
海水是導電良好的電解質,能引起電偶腐蝕和縫隙腐蝕。影響腐蝕的因素有:溶解氧含量、流速、溫度和生物。
淡水的腐蝕性變化很大,主要受溶解氧含量、硬度、堿度、氧化物濃度、硫酸根濃度、硫化物含量、流速和溫度等影響