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Gas pipeline set with packed magnesium anode welcome call inquiry
镁合金是目前世界上最轻的可用金属结构材料,其比强度高达133,且钢性好,有减震性,抗电磁**的性好,具有一定的承载能力可用作有一定强度要求的结构材料,又由于镁合金材料的色泽美观,经久耐用;易回收,不对环境造成污染,因而被誉为21世界最理想的绿色环保材料。 镁合金具有良好的铸造、挤压、切削、焊接以及弯曲加工等性能,因而被广泛应用于航天、航空领域;近年来由于原镁冶炼和镁合金加工成本的下降,镁合金的应用领域正在迅速扩展到交通运输领域(汽车、摩托车、自行车、高速轨道列车);电子产品领域(电脑、手机、数码相机等);**器械领域(轮椅、**、康复健身器材等);以及纺织、印刷机械等领域。
牺牲阳极埋设方式有立式和卧式两种。立式阳极采用钻孔法在埋设阳极处将阳极以垂直于管道的方向埋入地下,这种方式不需大面积开挖,但保护效果不如卧式阳极,适用于已建管道。卧式阳极采用开槽法施工,在管道敷设时与管道同沟放置,既节省单独开挖的费用,又起到良好的保护效果。阳极哩设位置在一般情况下距管道外壁3~5m,最小不宜小于0.3m,但由于考虑到同沟敷设的方便性.一般将间距控制到0.3~0.5m,留出一定操作空间即可。埋深以阳极顶部距地面不小于1m为宜。成组布置时,阳极间距以2~3m为宜。
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镁合金牺牲阳极针对套管的屏蔽,大致采用带状锌阳极,螺旋式缠绕在管道上,每隔2m左右与管道焊接一次。随便一个套管处应安装测试桩,通过套管和管道上的测试导线在地面上可以很方便地测试。2.2绝缘连接为避免阴极保护电流流到与大地连接的非保护构筑物上,应对阴极保护管道系统开展电绝缘。这个样子可以预防电流流失,减轻电偶腐蚀,避免用不着的干扰,控制电流流向。
并处于同一电解质中,使该金属(即阳极)上的电子转移到被保护的金属(即阴极)上去,被保护的金属(即阴极)原子不容易失去电子而变成离子(金属腐蚀就是原子失去电子变成离子的过程)其危害具体有两方面,一方面强电线路的交流电压的不断存在会对钢质管道产生了交流腐蚀,二是强电线路发生故障时,会导致瞬间感应电压,一定能击穿管道中设置的绝缘装置,并威胁到人身安全。解决交流干扰的方法有三种,一则保证管道分期施工全部结束后,一次--性完成牺牲阳极的施工,尽早进行阳极接地,二是加强管道和接地体的距离,至少应达到3m,三是在管道和接地体间,绝缘装置侧向分别串连接地电池,将瞬间感应电压转移到管道上。2.3交流干扰郊区的强电线路对管道存在着交流干扰再通过管道的接地装置将电流散掉,防止故障电流对管道的影响。
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镁牺牲阳极阴极保护: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。
特点:该方式简便易行,不需要外加电源,很少产生腐蚀干扰。
应用:保护小型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。
阴极保护是基于电化学腐蚀原理的一种防腐蚀手段。美国腐蚀工程师协会对阴极保护的定义是:通过施加外加的电动势把电极的腐蚀电位移向氧化性较低的电位而使腐蚀速率降低。牺牲阳极阴极保护就是在金属构筑物上连接或焊接电位较负的金属,如铝、锌或镁。阳极材料不断消耗,释放出的电流供给被保护金属构筑物而阴极极化,从而实现保护。外加电流阴极保护是通过外加直流电源向被保护金属通以阴极电流,使之阴极极化。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。
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土壤电阻率反映了土壤介质的导电能力。一般电阻率低的土壤腐蚀性强,反之腐蚀性弱,通常根据土壤电阻率选取适宜的牺牲阳极。无论采用哪种牺牲阳极,都需要先测出管道所在位置的土壤平均电阻率。土壤中所含成分的比例不同,造成各个地方电阻率也不同,即使同一地点不同埋深的电阻率也不同,因此我们常采用管道所在埋深处的电阻率的平均值。
阴极保护属于电化学保护,是利用外部电流使金属腐蚀电位发生改变以降低其腐蚀速率的防腐蚀技术。埋地钢质管道阴极保护分为强制电流阴极保护和牺牲阳极阴极保护两种。
强制电流阴极保护主要适用于郊区等地下管网单一地区的燃气主管道或城镇燃气环网。其优点是输出电流大而且可调,不受土壤电阻率限制,保护半径较大;系统运行寿命长,保护效果好;保护系统输出电流的变化可反映出管道涂层的性能改变。其缺点是需设专人维护管理,要求有外部电源长期供电,易产生屏蔽和干扰,特别是地下金属构筑物较复杂的地方。
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