Katodisk beskyttelse mot korrosjon
Jan 12, 2023
Katodisk beskyttelse mot korrosjon
Anti-korrosjonsmetoder kan generelt deles inn i to kategorier: den ene er å velge riktig korrosjonsmateriale og andre anti-korrosjonstiltak; den andre er å velge rimelige prosessoperasjoner og utstyrsstrukturer. Streng overholdelse av prosessbestemmelsene for kjemisk produksjon kan eliminere korrosjonsfenomener som ikke bør oppstå. Men selv om det benyttes gode korrosjonsbestandige materialer, vil det oppstå alvorlig korrosjon dersom driftsprosessen ikke korroderer regelverket.
I.Riktig materialvalg og design
Det er en effektiv metode for å forstå korrosjonsmotstanden til forskjellige materialer og velge anti-korrosjonsmaterialer riktig og rimelig. Som vi alle vet, er det mange typer materialer, og korrosjonshastigheten til forskjellige materialer i forskjellige miljøer er også forskjellig. Materialvalgpersonell bør velge materialer med lav korrosjonshastighet, relativt billig pris og fysiske og mekaniske egenskaper som oppfyller designkravene for et spesifikt miljø, slik at utstyret kan være økonomisk og ha rimelig levetid. Her diskuterer vi kun den katodisk beskyttelse anti-korrosjonsmetoden.
II. Imponert nåværende katodisk beskyttelse
Katodisk beskyttelse er en metode som bruker den påførte likestrømmen til å endre potensialet til det omgivende miljøet, slik at det beskyttede metallet blir en katode og alltid er i en tilstand lavere enn det omgivende miljøet, slik at utstyret som skal beskyttes ikke vil korrodere på grunn av tap av elektroner, og dermed redusere eller eliminere metallkorrosjon.Fordi før påføring av katodisk beskyttelse, har de fleste metallstrukturer som produserer korrosjon katode- og anodeområder. Hvis alle anodeområder kan gjøres om til katodeområder, og hele metallkomponentene til katode, vil formålet med å eliminere korrosjon bli oppnådd. For et spesifikt prosjekt bør følgende problemer vurderes før du velger det katodiske beskyttelsessystemet:
1. Total beskyttelsesstrøm kreves
For katodisk beskyttelse må den totale strømmen som kreves være kjent. Dette kan måles med en midlertidig testenhet. Hvis den nødvendige beskyttelsesstrømmen ikke er stor (mindre enn 1,5~2A), kan offeranodebeskyttelse velges. Hvis den nødvendige beskyttelsesstrømmen er stor, er det mer økonomisk å bruke katodisk beskyttelse med imponert strøm.
2. Endringer i miljøet
I jord med dårlig permeabilitet er metallet relativt lett å polarisere. I jorda der oksygen lett kan nå strukturoverflaten, trenger strukturen en stor strøm for å polarisere. I tillegg, der jordresistiviteten er lav, er den egnet for å installere fire-lydsanoden eller anoden til det imponerte strømsystemet. Bevegelsen av vann har en betydelig effekt. Hvis vannet står stille, kan beskyttelsesstrømmen tas som en mindre verdi. Tvert imot kan det turbulente vannet skure overflaten av strukturen, så det krever ekstremt sterk mekanisk depolarisering.
3. Elektrisk skjerming
For komponentene med liten avstand, kompleks struktur og katodisk beskyttelse er det lett å ha elektrisk skjermingseffekt. Strømmen fra den eksterne katodiske beskyttelsesstrømforsyningen absorberes lett av den ytre komponenten, og bare en liten mengde strøm kan nå den indre komponenten, så den ytre komponenten danner et elektrisk skjold. På dette tidspunktet bør antallet og konfigurasjonen av anoder være omtrent lik avstanden mellom hver del av den beskyttede strukturen, for å gjøre strømfordelingen mer jevn.
4. Økonomiske faktorer
Ved bruk av katodisk beskyttelse er det nødvendig å vurdere om katodisk beskyttelse er økonomisk. Hvis katodisk beskyttelse er en økonomisk måte å løse korrosjonsproblemet på, bør det valgte katodisk beskyttelsessystemet ha en relativt lav kostnad, og kostnadene ved design og installasjon, strømforsyning og systemvedlikehold bør vurderes.
5. Beskyttelsesliv
Ved prosjektering bør forventet levetid for den beskyttede konstruksjonen være kjent. Der katodisk beskyttelse brukes i praksis, bør levetiden til det katodisk beskyttelsessystemet være den samme som for den beskyttede strukturen. Hvis levetiden er for lav, er beskyttelseseffekten ikke god. Hvis levetiden er for høy, vil det øke kostnadene og forårsake avfall.
6. Påvirkning av streifstrøm
Før utforming av det katodiske beskyttelsessystemet er det nødvendig å vite om det er streifstrøm i området. Den kommer hovedsakelig fra DC-strømforsyning som elektrifisert jernbane, gruvemaskineri og elektrisk sveising. Stramstrøm forårsaker rask korrosjon av den beskyttede strukturen, som vanligvis er mer alvorlig enn den som forårsakes av andre miljøfaktorer. Derfor, når du designer katodisk beskyttelse, bør posisjonen til anodesystemet velges godt for å unngå strøstrøm så mye som mulig.
7. Temperatur
Temperaturen vil endre motstanden til mediet, fordi motstanden til jord og vann vanligvis avtar med økningen i temperaturen. Dette er grunnen til at motstanden til tropisk sjøvann er mye lavere enn for samme sjøvann i kalde områder.
8. Imponert strømanode
Anoden som brukes til katodisk beskyttelsessystem med påtrykt strøm skal ha en lav korrosjonshastighetsberegning i tråd med den faktiske situasjonen ved utmating av strøm. Kort fortalt er katodisk beskyttelse mer egnet for medium med mindre sterk korrosivitet, som sjøvann, jord, nøytral saltløsning osv. I sterkt korrosivt medium, på grunn av det store forbruket av elektrisk energi og skjermingsmaterialer, brukes det generelt ikke.






