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陰極保護過保護沒有防腐層是**無缺的,防腐層承擔了99%以上的防腐任務,而陰極保護對防腐層漏點處進行保護。過度的陰極保護會產生大量的氫氣,當氫氣逸出后,多余的OH使靠近金屬表面的溶液呈堿性堿性環(huán)境破壞防腐層與管體之間的黏結力,加速防腐層老化,把由于過保護而造成的管道防腐層剝離定義為陰極剝離。氫原子進入管材后,在管材夾渣處停滯并和其他氫原子結合成氫氣。由于氫氣的體積遠大于氫原子,使得氫氣無法逸出。氫
判斷陰極保護是欠保護還是過保護,判斷指標是管道的斷電電位,不能以通電電位來判斷,因為通電電位中含有IR降。陰極保護電源(如恒電位儀)顯示的是通電電位,只要斷電電位不**標,通電電位多大都沒關系。盡管實驗室的實驗證明了氫致開裂現象,但工程實踐中幾乎沒有發(fā)現氫致開裂的案例。因此,對于氫致開裂沒必要過度擔心,尤其是X80以下的鋼制管道,不需要考慮氫致開裂問題。 工程上常見的3LPE防腐層剝離現象,是由于
影響硫酸銅參比電極精度的因素(1)?硫酸銅溶液飽和程度、氯離子污染硫酸銅溶液、參比電極受陽光直射、環(huán)境溫度**25℃,這些因素均將導致硫酸銅參比電極相對于氫電極電位負向偏移,測量到的管地電位比實際值偏正。?(2)?硫酸銅含量從10%開始,每降低10倍,電位負向偏移20mV。氯化物的濃度為0.5%時,參比電極電位負向偏移20mV;氯化物濃度為1%時,電位負向偏移達到95
管地電位測量回路中土壤的IR降在管地電位測量過程中,經常是把參比電極放在地表面,通過測試樁測量管道的電位。管道埋地后,在陰極保護電源開啟之前測量到的管地電位為自然電位Vn。如果將管道金屬與土壤接觸面形成的雙電層假設成一個充電電池, 那么該電位就是電池的殘壓。明較保護電源開啟后,電流經土壤流向管道,給該電池充電,該電池電壓也會逐步 增大,假設該電壓增大了△E, 則把△E稱為陰極較化。電池充滿 電后的
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