220kV某变电所接地网阴极保护方案介绍:阳极布置为使每支阳极输出较大的电流并且电流分布均匀,确保得到良好的保护效果,根据实际保护接地网的情况,阳极间距大约为12米一支。并根据现场具体情况相应调整阳极位置。3、MGAZ1型镁阳极电化学性能(土壤中)开路电位,-1.50V(SCE);实际发生电量,1110A·h/kg,电流效率55%,消耗率≤7.92kg/A·a,4、填料配比:5、计算说明,阳极规格选择,本项目设计时选择牺牲阳极规格为14kg/支,是为了尽可能高效率的利用牺牲阳极。保护电流密度的选择,由于接地极所处的土壤电阻率较低,并无外防腐层,因此选用较大的保护电流密度10mA/m2,以保证接地极在保护年限30年内达到良好的保护效果。阴极保护产品应用范围,就找四川健坤科技有限公司。矿山阴极保护生产厂家
焊接部位防腐:阳极焊接后,应严格按照设计要求,对焊接部位进行防腐措施,涂刷环氧沥青漆至少两遍以上。十、牺牲阳极地床的回填:除去套装阳极的编织包装袋,放入阳极坑内。阳极进行回填时,应充分浇水,每回填20~30cm应夯实一次,并浇水,等水渗完后继续回填、夯实。并使填包料达到饱和,恢复地貌。回填土禁止有石头、砖块、建渣等杂物。十一、牺牲阳极的测量:有关牺牲阳极数据的测量,需要埋设测试桩和参比电极,配合万用表测量。测试桩一般距接地扁钢中心线1.5米处,具体参考《测试桩使用手册》;长效参比电极一般埋设在构筑物附近,具体参考《长效硫酸铜参比电极使用手册》。1、牺牲阳极测试桩接线方法;2、数据的测量应在埋设牺牲阳极7天后测量,采用数字万用表测量数据时,将万用表调至DC2V,参比电极线接入万用表负极,牺牲阳极线接入正极读数。气象阴极保护市场价阴极保护产品生产商,就找四川健坤科技有限公司。
管网地下管道腐蚀原因:大庆地区的水位较高,有的深挖2m左右就出水,所以该管道有相当一部分浸泡在非常潮湿的土壤中。根据该地区的有关土质资料介绍:该地区的土质一般呈中性或碱性。因为金属在土壤的腐蚀与电解液中腐蚀本质是一样的。大多数的金属在土壤中的腐蚀属于氧去极化腐蚀。地形变化、躲避地下障碍等原因使其管道沿路埋深不断的变化,加之管道所途经地段土壤含气状况不尽相同,造成长距离管道各段土壤中氧含量的不同,这对于那些防腐蚀层破损的管段,将会形成氧浓差电池。对于土壤埋设较深的管段,由于氧含量相对埋深较浅的管段来说较低,成为阳极被腐蚀。直埋管道的混凝土固定墩也存在着氧浓差电池。由于热胀冷缩使钢管与混凝土脱层并产生缝隙,此时缝隙内的氧含量远低于土壤中的氧含量。造成这种情况首先是因为土壤中的氧进入此缝隙比较困难,其次是缝隙内其它形成的腐蚀(如温差、盐差、缝隙腐蚀)在不断消耗着缝隙内的大量氧。这就形成了氧浓差电池,混凝土与土壤界面附近的管道导电回路短,被优先腐蚀。
阴极保护产品施工:焊接部位防腐:阳极焊接后,应严格按照设计要求,对焊接部位进行防腐措施,涂刷环氧沥青漆至少两遍以上。十、牺牲阳极地床的回填;除去套装阳极的编织包装袋,放入阳极坑内。阳极进行回填时,应充分浇水,每回填20~30cm应夯实一次,并浇水,等水渗完后继续回填、夯实。并使填包料达到饱和,恢复地貌。回填土禁止有石头、砖块、建渣等杂物。十一、牺牲阳极的测量:有关牺牲阳极数据的测量,需要埋设测试桩和参比电极,配合万用表测量。测试桩一般距接地扁钢中心线1.5米处,具体参考《测试桩使用手册》;长效参比电极一般埋设在构筑物附近,具体参考《长效硫酸铜参比电极使用手册》。1、牺牲阳极测试桩接线方法;2、数据的测量应在埋设牺牲阳极7天后测量,采用数字万用表测量数据时,将万用表调至DC2V,参比电极线接入万用表负极,牺牲阳极线接入正极读数。阴极保护产品系列产品专业生产,就找四川健坤科技有限公司。
太阳能阴极保护系统组成:太阳能阴极保护系统一般由太阳电池方阵、蓄电池、电源变换、电压传输,整流、牺牲阳极和被保护阴极几部分组成。其中有些组件根据具体安装条件可以增减。例如,如果太阳电池方阵的安装距离与被保护的金属很近,传输电阻很小,不必考虑它与被保护金属之间的电压损失时,就可以省去电源变换、电压传输和整流几个环节,直接用直流一直流变换器将蓄电池电压转换成金属保护所必需的阴极电位即可。一般说来,一个阴极保护站可以保护20~30公里长的地下管道不受腐蚀。在具体的阴极保护设计中,还常常采用出动电位监测和自动电位控制技术,可以做到无人管理。例如澳大利亚1989年在南部布卡波迪天然气田建成的阴极防腐系统中,太阳电池提供的电源除保护天然气井和管道系统外,还作为遥测遥控电源,把检测到的流量、压力、阀门开度等参数发送到控制中心,并可由控制中心通过遥控调整任何一个天然气井的阀门开度。阴极保护产品环保吗,就找四川健坤科技有限公司。气象阴极保护市场价
阴极保护产品无法施工,就找四川健坤科技有限公司。矿山阴极保护生产厂家
太阳能阴极保护参数选择阴极保护的基本原理比较简单,但能否成功地达到对金属的完全保护,设计时必须对被保护系统中小保护电流密度,小保护电位等参数进行认真考虑。1.小保护电流密度选择:小保护电流密度的大小,主要由被保护金属的种类、介质的侵蚀性极化现象及金属与介质问的过滤电阻等因素决定,其范围可以由十分之几mA/m2至几百mA/m2。要使金属达到完全保护,首先要使被保护金属的总电位降低到与腐蚀电池阳极的开路电位相等或略低于它。一般认为,在实际安装的太阳能阴极保护系统中,如果被保护金属的电位极化后比极化前(没有通电时的电位)降低0.25V——3.0V,就可以达到完全保护。由于阴极保护需要的电压低(0.25V—3.0V),电流密度小(土壤中钢铁为16.0mA/m2),利用太阳电池作为阴极保护的供电电源。可以预言,在不远的将来,太阳能阴极保护技术将会获得较多的应用。矿山阴极保护生产厂家