Katodisk beskyttelsessystem med påtrykt strøm
CertificeretCE & SGS & ROHS
ShapeAnmodet
Diameter: Tilpasset
Tegninger: STEP, IGS, X_T, PDF
LeveringDHL, Fedex eller UPS og søfragt
20+ ÅRS ERFARING SENIOR FORRETNINGSCHEF
Spørg Michin om, hvad du vil have?
Imponeret nuværende katodisk beskyttelse (ICCP) er en elektrokemisk beskyttelsesteknologi, der tvinger strøm til at flyde gennem en ekstern strømkilde på den beskyttede metalstruktur, hvilket gør den til en katode og placerer den i en termodynamisk stabil tilstand og derved hæmmer korrosion.
Sammenlignet med Katodisk offeranodebeskyttelse (SACP) tilbyder ICCP-systemer et bredere beskyttelsesområde, justerbar strømudgang og tilpasningsevne til komplekse mediemiljøer (såsom jord med høj modstand, ferskvand og havvand). Det er særligt velegnet til korrosionsbeskyttelse af store metalkonstruktioner (såsom langdistancerørledninger, store lagertanke, broer over havet og offshoreplatforme).
| Boligtype | Driftsparametre | Tekniske indikatorer | Applikationer |
| Indikatorer | Beskyttelsespotentiale (vs. SCE) | – Kulstofstål/lavlegeret stål (jord/ferskvand): -0.85V~-1.10V | Undgå overbeskyttelse (< -1.20V) for at forhindre brintsprøhed og afløsning af belægningen. |
| – Kulstofstål/lavlegeret stål (havvand): -0.80V~-1.05V | |||
| – Rustfrit stål (havvand): -0.70V~-0.90V | |||
| Nuværende tæthed | – Ubelagt (jord): 0.1~0.5 mA/m² | Beregn baseret på en belægningsskaderate på 5%~10%; højere belægningskvalitet reducerer kravet til strømtæthed | |
| – Ubelagt (ferskvand): 0.5~1.0 mA/m² | |||
| – Ubelagt (Havvand): 1.0~3.0 mA/m² | |||
| – Belagt: 1/10~1/5 af ubelagt | |||
| Systemets levetid | Normalt 8~20 år, afhængigt af anodemateriale, strømtæthed og miljøkorrosivitet | MMO-anoder har den længste levetid (15~20 år), mens grafitanoder har den korteste (8~12 år). | |
| Typer | Strømforsyningstype | 1. Potentiostatisk type: Justerer automatisk strømmen for at opretholde et stabilt potentiale (mainstream-type) | Potentiostatisk type er egnet til komplekse miljøer; soldrevet type til fjerntliggende områder |
| 2. Konstant strømtype: Konstant udgangsstrøm, enkel struktur | |||
| 3. Solcelledrevet type: Netuafhængig, energibesparende og miljøvenlig | |||
| Anodearrangement | 1. Distribueret type: Anoder jævnt fordelt for ensartet strømdækning | Distribueret type til komplekse strukturer (f.eks. lagertanke, skibsskrog); koncentreret type til rørledninger over lange afstande og strukturer med store arealer | |
| 2. Koncentreret type: Anoder centralt arrangeret for praktisk konstruktion | |||
| Ansøgning Miljø | 1. Jordbundsmiljø: Til nedgravede strukturer (rørledninger, lagertanke) | Havvandsmiljøer kræver korrosionsbestandige anoder med højt saltindhold (f.eks. MMO, platin-niobiumlegering) | |
| 2. Vandmiljø: Ferskvand (porte, bropiller)/Havvand (platforme, skibsskrog) | |||
| 3. Atmosfærisk miljø: Beskyt udsatte strukturer med belægninger | |||
| Komponenter | DC strømforsyning | – Potentiostat: Høj præcision, bredt område (0-5A/0-10A/0-20A), understøtter fjernbetjening og fejlalarm | Intelligente potentiostater med dataoptagelsesfunktion foretrækkes |
| – Konstant strømforsyning: Velegnet til simple scenarier | |||
| – Solenergiforsyning: Inklusive solcellepaneler, akkumulatorer, opladnings- og afladningsregulator | |||
| Hjælpeanoder | 1. MMO-anoder: Titanbaseret blandet metaloxid, høj strømtæthed og korrosionsbestandighed (almindeligt valg) | MMO-anoder kan fremstilles i strimler, rør eller netformer, der passer til forskellige scenarier | |
| 2. Platin-niobiumlegeringsanoder: Ædelmetal, egnet til meget korrosive miljøer | |||
| 3. Grafitanoder: Lav pris, egnet til jordmiljøet | |||
| 4. Anoder af støbejern med højt siliciumindhold: God korrosionsbestandighed, egnet til jord/ferskvand | |||
| Referenceelektroder | 1. Mættet kobbersulfatelektrode (SCE): Jord/ferskvand, lave omkostninger og stabilt potentiale | Installer 0.5~1 m fra den beskyttede struktur for at sikre god kontakt | |
| 2. Sølv-sølvkloridelektrode (Ag/AgCl): Havvandsmiljø | |||
| 3. Metaloxidelektrode: Høje temperaturer/stærkt korrosive miljøer | |||
| Tilslutningsledninger og tilbehør | – Ledninger: PVC/XLPE-isolerede kabler; armerede kabler til jordmiljø | Samlinger skal krympes/svejses + korrosionsbeskyttelse for at undgå kortslutninger og korrosion | |
| – Samledåser/terminaler: Vandtætte, korrosionsbestandige og eksplosionssikre | |||
| – Anodeunderstøtninger: Høj styrke og korrosionsbestandighed | |||
| Design | Parametre for anodearrangement | – Distribueret anodeafstand: 3~10m | Dybrøndsanoder er nødvendige for jord med høj resistivitet (>1000Ω・m) |
| – Afstand mellem koncentrerede anoder og beskyttet struktur: 5~20 m | |||
| – Nedgravningsdybde for jordanoder: 1~3 m (horisontal), 10~50 m (dyb brønd) | |||
| Tilpasning af mellemresistivitet | – Lav resistivitet (saltvand/saltholdig jord): Styr udgangsstrømmen for at undgå overbeskyttelse | Resistiviteten påvirker direkte strømtransmissionseffektiviteten og skal måles på stedet | |
| – Høj resistivitet (>1000Ω・m): Brug ledende opfyldning eller dybe brøndanoder | |||
| Installation | Vigtige konstruktionstrin | 1. Overfladebehandling: Afrustning, affedtning, påføring af korrosionsbeskyttende belægning | Udfør isolationstest og kontinuitetstest for at sikre, at der ikke er nogen kortslutning/afbrydelse |
| 2. Anodeinstallation: Opfyldning af ledende materiale til jordanoder; fastgør med beslag i vandmiljø | |||
| 3. Idriftsættelse: Stabil drift i 24~48 timer, kalibrer potentiale | |||
| Rutinemæssig overvågningsfrekvens | – Beskyttelsespotentiale: Ugentligt (øget hyppighed i særlige miljøer) | Fjernovervågningssystem forbedrer drifts- og vedligeholdelseseffektiviteten | |
| – Strøm/Spænding: Ugentlig | |||
| – Anodestatus: Kvartalsvis | |||
| – Belægningsstatus: Halvårligt | |||
| Almindelige fejl og fejlfinding | 1. Underbeskyttelse: Øg udgangsstrømmen, reparer belægningen, optimer anodeplaceringen | Kontinuerlig overvågning i 24 timer for at sikre stabile parametre | |
| 2. Overbeskyttelse: Reducer udgangsstrømmen, juster anodens position | |||
| 3. Potentiel fluktuation: Kalibrer referenceelektrode, inspicer strømforsyningen | |||
| Applikationer | Langdistancerørledninger/Opbevaring og transport af olie og gas | Distribuerede MMO-anoder + potentiostater, jævnt arrangeret langs rørledninger med fjerncentraliseret styring | Styrk anodearrangementet for sektioner, der krydser jord/floder med høj modstand |
| Broer/Bygningsteknik | Broer over havet: Kombineret beskyttelse med havvands-ICCP + offeranode; Bybroer: Atmosfærisk ICCP + belægning | Anodeinstallation påvirker ikke broens bæreevne | |
| Marinteknik/Skibe | Offshoreplatforme: MMO rørformede anoder; Skibsskrog: Distribuerede MMO-anoder, der dækker skrog og propel | Tilpasser sig til et havmiljø med højt saltindhold og et stærkt korrosivt indhold | |
| Industrielt udstyr/opbevaringstanke | Kemisk udstyr: MMO/platin-niobium-legeringsanoder; Store lagertanke: MMO-netanoder (tankbund/væg) | Kombineret med den indvendige korrosionsbeskyttende foring reducerer det den elektriske ledningsevne. |
Relaterede produkter
-
Imponeret nuværende katodisk beskyttelse
ICCP katodisk beskyttelse til vandbesparelse
-
Marine vækstforebyggelsessystemer
Kobber Marine Vækstforebyggende Systemer
-
Marine vækstforebyggelsessystemer
Anode til marine vækstforebyggende systemer
-
Imponeret nuværende katodisk beskyttelse
ICCP katodisk beskyttelse til bygninger
-
Imponeret nuværende katodisk beskyttelse
ICCP katodisk beskyttelse til marine
-
Imponeret nuværende katodisk beskyttelse
ICCP katodisk beskyttelse til skibe
-
Imponeret nuværende katodisk beskyttelse
ICCP MMO-stanganode
-
Imponeret nuværende katodisk beskyttelse
ICCP Iridium-Tantal MMO-anode