在检查到构筑物对水的保护电位达不到要求时,需要进行镁合金牺牲阳极的及时更换,如果仍然达不到工作要求,开始考虑更换其他材料,镁阳极的熔炼关系到镁阳极的质量,原材料的质量,所运用到溶剂、熔炼办法,配备等,都会影响质量的因素。镁阳极在熔炼时,炉料有时干燥的,没有氧化物和锈蚀等污染,还不能混有异种金属,溶剂有掩盖和精粹的效果
不足之处在于,阳极的腐蚀产物在土壤中无法疏散,使阳极钝化而失效。因而铝合金阳极主要适合用于海洋环境中金属构筑物的阴保护。高电阻率土壤环境下可使用带状镁阳极,带状牺牲阳极主要用于高电阻率的土壤、淡水中及套管内等空间狭窄局部场合。这类牺牲阳极的截面有方型和菱形等形状,中间为铁芯,长度可达数百米。
保护电位是指阴保护时使金属腐蚀停止(或可忽略)时所需的电位。实践中,钢铁的保护电位常取-0.85V(CSE),也是说,当金属处于比-0.85V(CSE)更负的电位时,该金属受到了保护,腐蚀可以忽略。
阳极材料不断消耗,释放出的电流供给被保护金属构筑物而阴化,从而实现保护。外加电流阴保护是通过外加直流电源向被保护金属通以阴电流,使之阴化。该方式主要用于保护大型或处于高土壤电阻率土壤中的金属结构。
同其他钢制构筑物碰撞时,不会诱发火花,也不会“过保护”;对铝阳极,国内外具有不同的观点。铝具有足够负的电位,在溶解时表面生成的保护性氧化膜引起钝化,导致电位升高,故未合金化的铝不适合作为牺牲阳极材料使用。铝合金阳极 具有单位质量发生的有效电量大、密度小、施工搬运方便、来源广泛、价格低廉等特点。
镁合金牺牲阳有高驱动电压、低电流效率、造**。根据形状以及电电位(开路电位)的不同,镁阳极可用于电阻率在15欧姆·米到150欧姆·米的土壤或淡水环境。一般不应用于土壤电阻率小于10欧姆·米环境。
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