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重油送電パイプラインに埋め込まれた犠牲陽極材料
温度が上昇するにつれて、犠牲陽極材料としてのアルミニウム合金および亜鉛合金の腐食速度が増加し、実際の静電容量および電流効率が低下し、消費率が増加し、耐用年数が低下する。80°Cでは、アルミニウム陽極の腐食速度および消費速度は亜鉛陽極の腐食速度および消費速度よりも低く、結合電流はより大きく、陰極保護効果はより顕著であるが、80°Cにおける亜鉛陽極の作動電位は最小保護電位よりも高く、GB / T 21448-2017規格の要件を満たしていない。アルミニウム合金は、亜鉛合金よりも高温重油パイプラインの犠牲陽極材料としてより適している。
アルミニウム合金陽極の化学組成
ティッカー |
勝つ |
ティッカー |
ティッカー |
ティッカー |
wCu |
ワル |
3.5 |
0.034 |
0.012 5 |
0.8 |
0.1 |
0.08 |
手当 |
アルミニウム合金陽極の化学組成
ティッカー |
勝つ |
ティッカー |
ティッカー |
ティッカー |
wCu |
ワル |
3.5 |
0.034 |
0.012 5 |
0.8 |
0.1 |
0.08 |
手当 |
現在、一般的に使用されている犠牲陽極材料は、アルミニウム合金、亜鉛合金およびマグネシウム合金である。マグネシウム陽極は、電流効率が低く、消費が速く、水素の発生と火花誘導が容易であるため、高温重油パイプラインの絶縁層下にある長寿命の犠牲陽極には適していません。したがって、高温条件下での異なるアノード材料の適用性は、腐食試験、定電流加速試験およびカップリング性能試験を通じて包括的に議論された。選択されたアルミニウム合金アノードおよび亜鉛合金アノードは、重油パイプラインを保護するのに適したアノード材料である。
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