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    型號MG-11鎂合金犧牲陽極批發價格

       2021-09-02 1420
    導讀

    型號MG-11鎂合金犧牲陽極批發價格  根據材質的不同主要分為AZ63,AZ31,AZ91等陽極?! ℃V合金犧牲陽極的應用:  通常所用

    型號MG-11鎂合金犧牲陽極批發價格

      根據材質的不同主要分為AZ63,AZ31,AZ91等陽極。

      鎂合金犧牲陽極的應用:

      通常所用的D、S型陽極主要用在土壤環境中,帶狀陽極主要應用于高電阻率的土壤、淡水及空間狹窄的局部場合,為工程陽極;棒狀陽極通常用于電熱水器及鍋爐防腐中。

      鎂合金犧牲陽極是專用于陰極保護工程的防腐蝕材料,它具有極高的電化學功能,鎂合金犧牲陽極耗費均勻,使用壽命長,發電量大,適用于土壤、淡水介質中金屬構筑物的陰極維護。鎂合金犧牲陽極在陰極的維護進程中,鎂合金犧牲陽極耗費得均勻,從而它的運用壽命長。鎂合金犧牲陽極在實踐運用的進程中,對目標的結構維護更明著。在電阻率大于8000歐姆.米的土壤中,建議運用鎂合金犧牲陽極。

      在自然界中,鎂合金犧牲陽極是以金屬化合物的狀況存在的。在經過煉制,鎂合金犧牲陽極被賦予從離子狀況轉變成原子的狀況。陰極維護的原理是金屬彌補電子,使被維護的金屬處于電子過剩的狀況,讓金屬達到負電位,金屬原子不容易失去電子而成離子溶入溶液,可以運用鎂合金犧牲陽極的辦法避免腐蝕,鎂合金犧牲陽極起到這樣的作用

      在采購鎂合金犧牲陽極的時候需提供規格,包裝尺寸,需設計的時候提供保護的材料,年限,以及土壤電阻率,一系列參數,采購鋁陽極鋅陽極也是同的的,保護的位置材料成分,根據提供的一系列參數可報價生產。全心全意的對待每一位客戶,公司理念持誠信互利共榮,以厚德載物有一份耕耘 ,就有一份收獲。腳踏實地完成客戶的一切需求,完美交貨、快樂合作。

      所有的鎂合金犧牲陽極具有密度小、驅動電壓大的特點,特別適于在電阻率較高的介質,需用較大保護電流密度的體系以及做懸掛式樣式陽極使用。鎂合金犧牲陽極不僅廣泛用于土壤及淡水中的金屬設施的保護,而且也經常用于淡水壓載艙、鋼結構水工建筑物、熱水器、飲用水儲存裝置和熱水槽內壁保護等,對飲用水設備而言,腐蝕產物的生理衛生和無毒安全性是十分重要的,二而鎂的腐蝕產物是無毒的。

      犧牲陽極(鎂系、鋅系、鋁系)在海水中顯示出很好的工作性能,這是由于海水的電阻率低,含鹽量高以及腐蝕產物易被流水沖刷的緣故。在含有硫酸鹽的土壤中(大多數農用地土壤中含有硫酸鈣)鎂合金陽極工作良好,當然必須使用陽極處于足夠濕潤的環境中,如果陽極埋設在地下水的水線以下就可以猜自動實現,在干燥土壤中以及不含或很少韓硫酸鹽和氯化物的土壤中,鎂合金犧牲陽極易被極化,因為這種土壤的電阻率很高,使陽極輸出電流減少和陽極電流效率降低,在淡水中,盡管由于形成了腐蝕產物

      管道檢測是通過一種先進的檢測儀器對埋地金屬管道防腐層破損、防腐層狀況及陰極保護系統有效評估的一種檢測技術。管道檢測不僅可以盡早排除安全隱患,避免對環境的污染,而且還能合理制定管道維護方案,減少不必要的經濟損失,以利于管道安全高效運行。該技術可以廣泛用于輸油、輸水、輸氣、給排水、污水、化工、動力、電力等埋地金屬鋼質管道。

      管道檢測技術在全國各油、水、氣公司已經廣泛應用,其檢測技術和效果已得到了認可,定期對管道進行檢測,對它的防腐層進行評估,對腐蝕嚴重的管道的及時修復或禁用,或給管道進行陰極保護,這樣就可以減少資源浪費和環境保護,大大增加管道的使用壽命,同時還可以有效的控制了偷盜資源現象。

      管道檢測技術是通過發射機在管道和大地之間施加低頻的正弦電壓,給待檢測的管道發射檢測信號電流,在地面上沿路由檢測管道電流產生的交變電磁場強度及變化規律。采用這種方法不但可找管位,還在很大程度上排除了大地的電性和雜散電流的擾,具有很好的實用性。同時,通過管道上方地面的磁場強度換算出管中的電流變化,可以判斷出管道的支線位置或破損缺陷等。其原理是: 管道的防腐層和大地之間存在著分布電容耦合效應,且防腐層本身也存在著弱而穩定的導電性,使信號電流在管道外防腐層完好時的傳播過程中呈指數衰減規律,當管道防腐層破損后,管中電流便由破損點流入大地,管中電流會明顯衰減,引發地面的磁場強度的急劇減小,由此可對防腐層的破損進行位。在得到檢測電流的變化情況后,根據評價模型可推算出防腐層的性能參數值rg。

      在陰極保護過程中,陽極消耗均勻,因此使用壽命更長。在實際的使用過程中,實際測量工作電位介于–1.8v 到 -1.85v 之間,因此對目標結構保護效果更為明顯。

      在電阻率大于 8000Ω.cm 的土壤中建議使用高電位鎂陽極。因為它比高電位陽極價格便宜,可以降低成本,而且可以有效防止因過保護而導致被保護金屬構筑物發生析氫反應。

     
    (文/小編)
     
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