阴极保护理论讲解炼化设备处.ppt
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1、阴极保护理论讲解炼化设备处第一章 腐蚀原理 1.1 腐蚀是什么?腐蚀的定义:腐蚀是金属与周围介质发生化学、电化学反应导致金属破坏的过程。按照腐蚀原理可分为:化学腐蚀 定义:指金属表面与非电解质直接发生纯化学作用而引起的破坏。特点:腐蚀过程中无电流的产生。根据介质的不同它又可分为:(1).气体腐蚀 (2).在非电解质溶液中的腐蚀电化学腐蚀:定义:指金属表面与电解质因发生电化学反应而引起的破坏。特点:腐蚀过程中有电流的产生。2腐蚀发生的示意图FeFe+2e-O2+H2O+4e-4OH-离子离子电解质电流阳极阴极金属e-电流图1 微分腐蚀电池的结构示意图3FeFe+2eO2+2H2O+4e-4OH-
2、2H2O+2e-H2+2OH-通常工程材料自在常温条件下含水环境中的腐蚀是一种自然的电化学腐蚀 含水的环境通常成为电解质 4腐蚀发生的四个必要条件:1)必须有阳极或阳极区;2)必须有阴极或阴极区;3)阳极和阴极之间应电性连接4)阳极和阴极必须置于导电性介质中(通常是水或土壤)。5第二章 阴极保护的原理6一、腐蚀电位或自然电位腐蚀电位(自然电位):每种金属浸在一定的介质中都有一定的电位,称之为该金属的腐蚀电位(自然电位)。腐蚀电位可表示金属失去电子的相对难易。腐蚀电位愈负愈容易失去电子。我们称:失去电子的部位为阳极区。得到电子的部位为阴极区。阳极区由于失去电子(如,铁原子失去电子而变成铁离子溶入
3、土壤)受到腐蚀,阴极区得到电子受到保护。7二、参比电极 为了对各种金属的电极电位进行比较,必须有一个公共的参比电极。为了对各种金属的电极电位进行比较,必须有一个公共的参比电极。饱和硫酸铜参比电极电极,其电极电位具有良好的重复性和稳定性,构造简单,在阴极保护领域中得到广饱和硫酸铜参比电极电极,其电极电位具有良好的重复性和稳定性,构造简单,在阴极保护领域中得到广泛采用。泛采用。土壤中或浸水钢铁结构最小阴极保护电位(V)被保护结构被保护结构相对于不同参比电极的电位相对于不同参比电极的电位饱和硫酸铜参比饱和硫酸铜参比电极电极氯化银氯化银参比电极参比电极锌锌参比电极参比电极饱和甘汞参比饱和甘汞参比电极电
4、极钢铁(土壤或水中)钢铁(土壤或水中)-0.85-0.85-0.75-0.750.250.25-0.778-0.778钢铁(硫酸盐还原菌)钢铁(硫酸盐还原菌)-0.95-0.95-0.85-0.850.150.15-0.878-0.878 阴极保护的原理:是给金属补充大量的电子,使被保护金属整体处于电子过剩的状态,使金属表面各点达到同一负电位,金属原子不容易失去电子而变成离子溶入溶液。三、阴极保护 有两种办法可以实现这一目的:1、牺牲阳极阴极保护 2、外加电流阴极保护9阴极保护的分类和特点2.3.1 分类阴极保护分为:外加电流和牺牲阳极阴极保护外加电流是在回路中串入一个直流电源,借助辅助阳极,
5、将直流电通向被保护的金属,进而使被保护金属变成阴极,实施保护,如图所示。牺牲阳极法是用一种电位比所要保护的金属还要负的金属或合金与被保护的金属电性连接在一起,依靠电位比较负的金属不断地腐蚀溶解所产生的电流来保护其它金属的方法。102.2 阴极保护的原理牺牲阳极保护的原理牺牲阳极保护的原理11强制电流保护示意图122.3.2 特点一、强制电流一、强制电流1、优点A:驱动电压高,能够灵活地在较宽的范围内控制阴极保护电流输出量;B:在恶劣的腐蚀条件下或高电阻率的环境中也适用;C:选用不溶性或微溶性辅助阳极时,可进行长期的阴极保护;D:每支辅助阳极床的保护范围大,当管道防腐层质量良好时,一个阴极保护站
6、的保护范围可达数十公里;E:对裸露或防腐层质量较差的管道也能达到完全的阴极保护特点:必须有常年供电的直流电源和长寿命辅助阳极地床132、缺点A:一次性投资费用偏高,而且运行过程中需要支付电费;B:阴极保护系统运行过程中,需要严格的专业维护管理;C:离不开外部电源,需常年外供电;D:对邻近的地下金属构筑物可能会产生干扰作用。二、牺牲阳极阴极保护特点:不需要外加直流电源,但牺牲阳极材料具备电位足够负且长期保持该负电位的电化学性能。14优点:1)一次投资费用偏低,且在运行过程中基本上不需要支付维护费用;2)保护电流的利用率较高,不会产生过保护;3)对邻近的地下金属设施无干扰影响,适用于厂区和无电源的
7、长输管道,以及小规模的分散管道保护;4)具有接地和保护兼顾的作用;5)施工技术简单,平时不需要特殊专业维护管理。15缺点:缺点:1.驱动电位低,保护电流调节范围窄;驱动电位低,保护电流调节范围窄;2.使用范围受土壤电阻率的限制,即土壤电阻率大于使用范围受土壤电阻率的限制,即土壤电阻率大于50欧欧.米时,一般不宜选用牺牲阳极保护法;米时,一般不宜选用牺牲阳极保护法;3.在存在强烈杂散电流干扰区,尤其受交流干扰时,阳极性能有可能发生逆转;在存在强烈杂散电流干扰区,尤其受交流干扰时,阳极性能有可能发生逆转;4.有效阴极保护年限受牺牲阳极寿命的限制,需要定期更换。有效阴极保护年限受牺牲阳极寿命的限制,
8、需要定期更换。阴极保护方案设计时,应根据强制电流保护和牺牲阳极保护各自的特点与优缺点、实际需要、外界条件和经费指标等因素进行选择使用。162.4 评定阴极保护效果的方法1.最小保护电位 为使金属腐蚀停止进行,金属经阴极极化后所必须达到的绝对值最小的负电位值,称之为最小保护电位。监控阴极保护效果的重要参数施加阴极保护时被保护结构物的负电位至少达到 0.85V或更负(相对饱和硫酸铜参比电极)172 最大保护电位阴极保护电位越负,保护效果就越好,单点保护范围也就越广。但是过负的电位将使被保护金属构件防腐层与管道金属间的结合力遭到破坏,产生阴极剥离,甚至氢脆。在阴极保护中,提出阴极保护电位值并不是越负
9、越有利于金属的防护,而应有一个绝对值最大的负电位值,称之为最大保护电位。18第三章 腐蚀发生的不同类型腐蚀发生的不同类型 1920第四章第四章 牺牲阳极保护阳极材料牺牲阳极保护阳极材料 1 1、镁镁牺牺牲牲阳阳极极:镁镁阳阳极极可可用用于于电电阻阻率率在在2020欧欧姆姆.米米到到100100欧欧姆姆.米米的的土土壤壤或或淡淡水水环环境境。高高电电位位镁镁阳阳极极的的电位为电位为-1.75VCSE-1.75VCSE,低电位镁阳极的电位为,低电位镁阳极的电位为-1.55VCSE-1.55VCSE。2 2、锌牺牲阳极、锌牺牲阳极:锌阳极多用于土壤电阻率小于:锌阳极多用于土壤电阻率小于1515欧姆欧
10、姆.米的土壤环境或海水环境。电极电位米的土壤环境或海水环境。电极电位1.1VCSE1.1VCSE。3 3、铝牺牲阳极、铝牺牲阳极:大多用于海水环境金属结构或原油储罐内底板的阴极保护。其电极电位为大多用于海水环境金属结构或原油储罐内底板的阴极保护。其电极电位为-1.05VCSE-1.05VCSE。21 4 4、带状阳极:、带状阳极:为了减小阳极接地电阻,有时会采用带状镁阳极或锌阳极。阳极带沿被保护结构铺设,使为了减小阳极接地电阻,有时会采用带状镁阳极或锌阳极。阳极带沿被保护结构铺设,使电流分布更加均匀。当阳极带沿管道铺设时,每隔一段距离就应该与管道连接一次。间距不应太大,因为随电流分布更加均匀。
11、当阳极带沿管道铺设时,每隔一段距离就应该与管道连接一次。间距不应太大,因为随着阳极的消耗,截面积不断减小,阳极带电阻会逐步增大。为了减少沿阳极带的电压降,连接间隔一般不大着阳极的消耗,截面积不断减小,阳极带电阻会逐步增大。为了减少沿阳极带的电压降,连接间隔一般不大于于305305米。带状阳极的一般规格为米。带状阳极的一般规格为19x9.5mmx305m19x9.5mmx305m每卷。每卷。5 5、回填料:、回填料:当使用填料时,阳极的电流输出效率提高。如果将阳极直接埋入土壤,由于土壤的成分不均当使用填料时,阳极的电流输出效率提高。如果将阳极直接埋入土壤,由于土壤的成分不均匀,会造成阳极自身腐蚀
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