电解制氯技术是一种有效解决水生物对环境污染的治污技术 ,通过该技术的利用,能够很好的防止水生物在管道,冷却系统
内繁殖生长,电解制氯不仅是一种有效的治污技术,而且它的治污成本也是非常的经济实惠,是目前世界上广泛用于电厂,
化工厂,站,接收站,海上钻井平台等的一种治污技术。
从酸性氧化电位水本身的性质及生成机理来看,酸性(低的pH值)和高氧化还原电位(高的ORP值)其主要特征,也
是其具有强杀菌消毒功能的机理所在,故而,酸性氧化电位水的名称较为恰当。国家在2002年新版《消毒技术规范》
中正式将其名称规定为“酸性氧化电位水”,规范了其定义、效果、作用及领域的部分运用。
牺牲阳极设计用作需要保护兔受腐浊力的材料的腐浊“诱饵'。通常具有多负电化学势的钢的牺牲阳极可以包括锌,铝和镁,基于它们在电偶系列中的位置。牺牲阳极是金属, 用于活性较低的材料表面腐蚀。牺牲阳极由金属合金制成,其电化学势能比其用于保护的其他金属负。牺牲阳极将被消耗以代替它所保护的金属,这就是它被称为阳极的原因。金属变得负电性。因此,由于锌,铝和镁比钢具电负性,因此当它们在水中电接触时,它们越来越能够向正电的钢供应电子, 并且将影响钢表面的阴极保护。牺牲阳极法将被保护金属和一种可以提供保护电流的金属或合金(即牺牲阳极)相连,使被保护体极化以降低腐蚀速率。强制电流保将被保护金属与外加电源负极相连。由外部电源提供保护电流,以降低魔蚀速率。常用的牺牲阳极材料有镁及镁合金、锌及锌合金和铝合金。由于阳极的腐蚀产物氢氧化铝胶体在土壤中无法疏散使阳极钝化而失效所以在城镇埋地燃气管道中不采用铝合金作为牺牲阳极的材料。
海洋平台飞溅区以上使用涂料涂装保护,是非常有效的保护方法。但对飞溅区以下,特别是全浸区的保护,涂装就不那么,如漆膜破损就会弓|起局部P重腐蚀和腐蚀疲劳。因此全浸区-般均不单独使用涂料涂层保护 ,实践证明涂装加阴极电化学保护 ,才是完善的保护方法。
一、阴极保护原理与类型
根据金属电化学保护原理,金属在电解质溶液中, 由于表面存在若电化学不均匀性,就会在金属表面形成无数微电池,其阳极部分不断遭到病蚀,阴极部分得到保护。
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