3 ) RuO2溶解
降低氧的发生,则可减缓氧化膜的生成。当电解的总电流密度增加时,氯生成速度增加比氧生成速度增加要大得多,所以电
流密度增加有利于氯中含氧量的降低。钛基体进行预氧化处理,先形成一层氧化膜,这样可增加钌铱钛活性涂层与钛基体的
结合力,使涂层牢固,可防止钌的脱落与溶解,但也会引起钌铱钛阳极欧姆降的升高。
铝合金牺牲阳极适用于海水介质中的船舶、机械设备、海洋工程和海港设施以及海泥中管道、电缆等设施金属防腐蚀的阴极保护。处在海水中的大部分金属设备或者储罐内部底板的阴极保护是不能用氯离子含量低的土壤环境中。铝牺牲阳极的电位为-1.05伏特,当周围环境温度高于49摄氏度时铝牺牲阳极的电容量随着温度的增长而递减,可以参考公式Z=2500-27(T-20),在咸水环境中,铝牺牲阳极的电流容量可能会降低一半。铝牺牲阳极可以直接与需要保护的设备结构固定在一起而不需要其他物质作为填料。
防腐层漏点是在管道施工及运行过程中造成的,其面积与施工,运行情况及防腐层抗机械损伤能力有关。若使所有防腐层漏点都能得到有效保护,则需使管道受到适当密度阴极保护电流的保护,因此需要考虑防帝层物理性能对阴极保护系统输出电流的影响,即防商层与阴极保护的兼容性。目前,大量采用的3L PE防席层极大地原响了阴极保护系统的运行,造成阴极保护电流密度较低。这种情况下,阴极保护系统的小量电流输出能否对防度层漏点提供有效保护是3LPE防商层与阴极保护兼容性问题的关键。
1.外加电流阴极保护系统
该系统是由外加直流电源供给直流电,直流电的负极与被保护的结构连接,正极与辅助阳极连接,并同处于海水中。当接通电路后,便向结构施加阴极电流。结构表面的电位就向负的方向移动,即阴极极化。当其电位降低到阳极起始电位时,结构就停止腐蚀而受到了保护。外加电流阴极保护系统是由直流电源辅助阳极、电解质溶液(海水)、阴极(受保护结构)、 参比电极以及控制仪表等构成。辅助阳极是向被保护结构供应电流的器件,可做辅助阳极的材料很多,主要有铝银合金铝铂台金、镀铂钛镀铂银、壁及废钢等。在这些材料中以铂为佳,因为它是,所以将铂镀在金属铌、钛.钽等基体上使用。它输出的电流密度高可达1000A/m2) ,消耗率低仅为0.01克年)。
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