Lenyomott áramú katódos védelmi rendszer
VizsgázottCE, SGS és ROHS minősítés
AlakKért
Átmérő: Személyre szabott
Rajzok: STEP, IGS , X_T, PDF
SzállításDHL, FedEx vagy UPS és tengeri szállítmányozás
20+ ÉV TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ ÜZLETVEZETŐ
Kérdezd meg Michintől, mit akarsz?
Lenyűgözött jelenlegi katódos védelem Az ICCP (elektrokémiai védelmi technológia) egy elektrokémiai védelmi technológia, amely egy külső áramforráson keresztül áramot kényszerít a védett fémszerkezetre, katóddá téve azt, és termodinamikailag stabil állapotba hozva azt, ezáltal gátolva a korróziót.
Képest Áldozati anód katódos védelem Az (SACP) elnevezésű, ICCP rendszerek szélesebb védelmi tartományt, állítható áramkimenetet és összetett közegkörnyezetekhez (például nagy ellenállású talajokhoz, édesvízhez és tengervízhez) való alkalmazkodóképességet kínálnak. Különösen alkalmasak nagy fémszerkezetek (például hosszú távú csővezetékek, nagy tárolótartályok, tengeri hidak és tengeri platformok) korrózióvédelmére.
| Kategória | paraméterek | Műszaki mutatók | Alkalmazási területek |
| mutatók | Védelmi potenciál (vs. SCE) | – Szénacél/alacsony ötvözetű acél (talaj/édesvíz): -0.85V~-1.10V | Kerülje a túlzott védelmet (< -1.20 V) a hidrogénridegedés és a bevonat leválásának megelőzése érdekében. |
| – Szénacél/alacsony ötvözetű acél (tengervíz): -0.80 V ~ -1.05 V | |||
| – Rozsdamentes acél (tengervíz): -0.70V~-0.90V | |||
| Pillanatnyi sűrűség | – Bevonat nélküli (talaj): 0.1~0.5 mA/m² | 5%~10%-os bevonatkárosodási arány alapján számítsa ki; a jobb bevonatminőség csökkenti az áramsűrűség-követelményt | |
| – Bevonat nélküli (édesvíz): 0.5~1.0 mA/m² | |||
| – Bevonat nélküli (tengervíz): 1.0~3.0 mA/m² | |||
| – Bevonatos: 1/10~1/5 bevonat nélküli | |||
| Rendszer élettartama | Általában 8~20 év, az anód anyagától, az áramsűrűségtől és a környezeti korrozív hatástól függően | Az MMO anódok élettartama a leghosszabb (15~20 év), míg a grafit anódoké a legrövidebb (8~12 év). | |
| Típusai | Tápegység típusa | 1. Potenciosztatikus típus: Automatikusan állítja az áramot a stabil potenciál fenntartása érdekében (mainstream típus) | A potenciosztatikus típus komplex környezetekhez alkalmas; a napelemes típus távoli területekre |
| 2. Állandó áram típusa: Állandó kimeneti áram, egyszerű szerkezet | |||
| 3. Napenergiával működő típus: Hálózatfüggetlen, energiatakarékos és környezetbarát | |||
| Anód elrendezés | 1. Elosztott típus: Az anódok egyenletesen eloszlanak az egyenletes áramlefedettség érdekében | Elosztott típus összetett szerkezetekhez (pl. tartályok, hajótestek); koncentrált típus nagy távolságú csővezetékekhez és nagy felületű szerkezetekhez | |
| 2. Koncentrált típus: Az anódok központilag vannak elrendezve a kényelmes kialakítás érdekében | |||
| Alkalmazás Környezet | 1. Talajkörnyezet: Földbe süllyesztett szerkezetekhez (csővezetékek, tárolótartályok) | A tengervíz környezet magas sótartalmú, korrózióálló anódokat igényel (pl. MMO, platina-nióbium ötvözet) | |
| 2. Vízi környezet: Édesvíz (kapuk, hídpillérek)/Tengervíz (platformok, hajótestek) | |||
| 3. Légköri környezet: Védje a kitett szerkezeteket bevonatokkal | |||
| alkatrészek | DC tápegység | – Potenciosztát: Nagy pontosságú, széles tartományú (0-5A/0-10A/0-20A), távvezérléssel és hibajelzéssel | Az adatrögzítő funkcióval rendelkező intelligens potenciosztátokat részesítik előnyben |
| – Állandó áramú tápegység: Egyszerű forgatókönyvekhez alkalmas | |||
| – Napelemes tápegység: Beleértve a fotovoltaikus paneleket, akkumulátorokat, töltés-kisütés vezérlőt | |||
| Segédanódok | 1. MMO anódok: Titán alapú vegyes fém-oxid, nagy áramsűrűség és korrózióállóság (általános választás) | Az MMO anódok szalag, cső vagy háló alakúak lehetnek, hogy különböző forgatókönyvekhez illeszkedjenek. | |
| 2. Platina-nióbium ötvözet anódok: Nemesfém, alkalmas erősen korrozív környezetbe | |||
| 3. Grafit anódok: Alacsony költségű, talajkörnyezetbe alkalmas | |||
| 4. Magas szilíciumtartalmú öntöttvas anódok: Jó korrózióállóság, talajban/édesvízben használható | |||
| Referencia elektródák | 1. Telített réz-szulfát elektróda (SCE): Talaj/édesvíz, alacsony költség és stabil potenciál | A jó érintkezés biztosítása érdekében 0.5–1 m távolságra telepítse a védett szerkezettől | |
| 2. Ezüst-ezüst-klorid elektróda (Ag/AgCl): Tengervíz környezet | |||
| 3. Fém-oxid elektróda: Magas hőmérséklet/erősen korrozív környezet | |||
| Vezetékek és tartozékok csatlakoztatása | – Vezetékek: PVC/XLPE szigetelésű kábelek; páncélozott kábelek talajkörnyezetbe | A csatlakozásokat krimpelni/hegeszteni kell + korrózióvédelmet kell végezni a rövidzárlatok és a korrózió elkerülése érdekében. | |
| – Csatlakozódobozok/terminálok: Vízálló, korrózióálló és robbanásbiztos | |||
| – Anódtartók: Nagy szilárdságú és korrózióálló | |||
| Tervezés | Anód elrendezési paraméterek | – Elosztott anód távolság: 3~10 m | Nagy ellenállású talajhoz (>1000Ω・m) mélyfúrású anódokra van szükség. |
| – Koncentrált anódok és a védett szerkezet közötti távolság: 5~20m | |||
| – Talajanódok temetési mélysége: 1~3 m (vízszintes), 10~50 m (mély kút) | |||
| Közepes ellenállású adaptáció | – Alacsony ellenállás (tengervíz/sós talaj): Szabályozott kimeneti áram a túlzott védelem elkerülése érdekében | Az ellenállás közvetlenül befolyásolja az áramátviteli hatékonyságot, ezért a helyszínen kell mérni. | |
| – Nagy ellenállás (>1000Ω・m): Használjon vezetőképes visszatöltést vagy mélykút-anódokat | |||
| Telepítés | Főbb építési lépések | 1. Felület-előkészítés: Rozsdamentesítés, zsírtalanítás, korróziógátló bevonat felvitele | Végezzen szigetelésvizsgálatot és folytonosságvizsgálatot a rövidzárlat/szakadás elkerülése érdekében |
| 2. Anód telepítése: A talajanódokhoz vezetőképes anyaggal töltse fel a talajt; rögzítse konzolokkal vízkörnyezetben | |||
| 3. Üzembe helyezés: Stabil működés 24~48 órán át, kalibrálja a potenciált | |||
| Rutin megfigyelési gyakoriság | – Védelmi potenciál: Heti (különleges környezetekben gyakoribb) | A távfelügyeleti rendszer javítja az üzemeltetési és karbantartási hatékonyságot | |
| – Áram/Feszültség: Heti | |||
| – Anód állapota: Negyedévente | |||
| – Bevonat állapota: Félévente | |||
| Gyakori hibák és hibaelhárítás | 1. Alulvédelem: Növelje a kimeneti áramot, javítsa meg a bevonatot, optimalizálja az anód elrendezését | Folyamatos 24 órás monitorozás a stabil paraméterek biztosítása érdekében | |
| 2. Túlvédelem: Csökkentse a kimeneti áramot, állítsa be az anód pozícióját | |||
| 3. Potenciális ingadozás: Kalibrálja a referenciaelektródát, ellenőrizze a tápegységet | |||
| Alkalmazási területek | Nagy távolságú csővezetékek/olaj- és gáztárolás és -szállítás | Elosztott MMO anódok + potenciosztátok, egyenletesen elrendezve a csővezetékek mentén, távoli központosított menedzsmenttel | Megerősíteni az anód elrendezését a nagy ellenállású talajt/folyókat keresztező szakaszokon |
| Hidak/Építőmérnöki | Tengeri hidak: Tengervíz ICCP + áldozati anód kombinált védelem; Városi hidak: Légköri ICCP + bevonat | Az anód beépítése nem befolyásolja a híd teherbírását | |
| Hajóépítés/Hajók | Tengeri platformok: MMO csőanódok; Hajótestek: Elosztott MMO anódok, amelyek a hajótestet és a hajócsavart fedik le | Alkalmazkodik a magas sótartalmú, erősen korrozív tengeri környezethez | |
| Ipari berendezések/tárolótartályok | Vegyipari berendezések: MMO/platina-nióbium ötvözet anódok; Nagy tárolótartályok: MMO hálós anódok (tartály alja/fala) | A belső korróziógátló béléssel kombinálva csökkenti az elektromos vezetőképességet. |
Ez is érdekes lehet
-
Tengeri növekedésmegelőző rendszerek
MGPS anódok tengeri platformokhoz
-
Lenyűgözött jelenlegi katódos védelem
ICCP katódos védelem csővezetékekhez
-
Tengeri növekedésmegelőző rendszerek
MGPS anód kereskedelmi hajókhoz
-
Katódos védelmi rendszer
ICCP katódos védelem petrolkémiai anyagokhoz
-
Katódos védelmi rendszer
MGPS anód kikötői terminálokhoz
-
Lenyűgözött jelenlegi katódos védelem
ICCP MMO rúdanód
-
Lenyűgözött jelenlegi katódos védelem
ICCP szilícium-vas anód
-
Lenyűgözött jelenlegi katódos védelem
ICCP MMO koronganód