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被保護結構物的情況
類型與尺寸:對于小型結構物,如小型儲水罐、短距離的管道,可選擇重量較小、尺寸緊湊的鎂合金犧牲陽極,如 2kg、4kg 的規格,便于安裝且能滿足保護需求。而對于大型的長輸管道、大型儲罐等,則需要較大規格、能提供更強保護電流的陽極,如 14kg、22kg 的陽極,以確保足夠的保護范圍和效果。
材質:不同的被保護金屬有不同的電極電位和腐蝕特性。保護鋼鐵結構時,一般鎂合金犧牲陽極即可。但保護電極電位較負的金屬如鋁合金結構,需選擇含有特定合金元素(如銦)的鎂合金陽極,使電極電位更匹配,形成更**的保護體系2。
環境因素
土壤環境:土壤的酸堿度、濕度、電阻率等會影響陽極性能。在中性或堿性土壤中,普通鎂合金犧牲陽極通常能發揮較好作用;酸性土壤中,鎂合金自腐蝕速率加快,需選擇耐酸性更好的鎂合金,如添加稀土元素形成保護膜的類型。對于電阻率較高的土壤,優先選擇高驅動電壓的鎂合金陽極2。
水環境:淡水環境中,電阻率相對較高,可選擇含適量鋁、鋅等合金元素的鎂合金犧牲陽極,優化電化學性能,**輸出電流。在海洋環境中,海水腐蝕性強,鎂合金自腐蝕速率快,在海水流速低、成分特殊(如含緩蝕劑)的區域,可選擇經過微弧氧化處理的鎂合金犧牲陽極;常規海洋環境中,使用鎂合金犧牲陽極則需綜合考慮成本和使用壽命2。
保護期限和維護成本2
保護期限:要求較長保護期限時,選擇自腐蝕速率慢、電流效率高的鎂合金材料。通過優化合金成分,如添加稀土元素細化晶粒、改善組織結構,可降低自腐蝕速率,延長鎂合金使用壽命,滿足長期保護需求。
維護成本:在維護不便的場所,如深海中的海洋結構或地下深埋的管道,應選擇使用壽命長、維護要求低的鎂合金陽極。同時,要考慮鎂合金陽極本身的價格,評估特殊成分或處理的鎂合金陽極的性價比。 |