次发生器是通过电解盐水生成次溶液的装置,是由软水装置、溶盐装置、过滤装置、配比装置、电解
电极总成、整流电源、自动控制系统、存储与投加装置、酸洗装置等部分组成,制成的纯净次溶液是一种强 氧
化剂,具有很强的杀菌、漂白效果,是目前应用的一种消毒剂。
中型分体式全自动次发生器采用柜式的安装方式,所有电气部件集中安装在一一个立式柜子里面,是整个系统
控制的部分。
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。在海水及含离子的介质中,机能良好,发出电流的自我调节能力强。
机能:铝合金牺牲阳极具有极高的电化学机能单位重量的阳极材料发电量大,约为锌阳极的3倍,镁阳极的2倍。
船体阴保用牺牲阳极分为三类,包括但铁脚焊接式栖牲阳极、双铁脚焊接式牺牲阳极、螺栓连接式栖牲阳极。
铝阳极分类:牺牲阳极按其材料分为五种,包括铝锌铟镉合金栖牲阳极、铝锌铟锡合金栖牲阳极、铝锌铟硅合金牺牲阳极、铝锌铟_锡镁合金栖牲阳极、铝锌铟镁钛台金栖牲阳极。
主要用途及使用范围:铝阳极适于海水介质中的船舶、机械设备、压载水舱储链内壁、滨海举措措施、海底管道、码头钢桩、海洋平台、电缆等举措措施金尾防侵蚀的阴极保护。
如何控制牺牲阳极才能够使其产品质量呢?该如何控制呢?主要是为了管化分析和控制合金的化学成分,以及支持和阳极之间的联合材料、防廊涂料的质量的支持和阳极的质量和大小。由于自由流试验将持续较长时间,所以在控制过程中需要再进行-次短期恒流试验。此外。还有一些技术规范描述了与实际情况相关的特殊试验条件。
但是这样的测试结果只能代表目前可以比较的数值,不能作为实际情况下的有效数据。需要长期保护阳极材料的对象。有时生产中要求对某些特殊合金进行严格控制。
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