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自然界中,大多數金屬是以化合狀態存在的;化合態金屬元素通過煉制,被賦予能量,才從離子狀態轉變成原子狀態。然而,回歸化合狀態是金屬的固有本性。金屬與周圍的電解質發生反應、從原子變成離子的過程就是腐蝕。金屬腐蝕廣泛地存在于我們的生活中,以至于我們對其發生、發展熟視無睹,習以為常。國外統計表明,每年由于腐蝕而報廢的金屬材料,相當于金屬年產量的20%~40%,全世界每年因腐蝕而損耗的金屬達1億噸以上。金屬
陰極保護電源的日常維護①檢查各電氣設備電路連接的牢固性,安裝的正確性,個別元件是否**械障礙。檢查連接較保護站的電源導線,以及接至陽極地床通電點的導線是否完好,接頭是否牢固。②檢查配電盤上熔斷器的保險絲是否按規定接好,當交流回路中的熔斷器保險絲被燒毀時,應查明原因及時恢復供電。③觀察電氣儀表,在**的表格上記錄輸出電壓、電流、通電點電位數值,與之前的記錄(或值班記錄)對照是否有變化,若不相同,應查
油氣集輸管道陰極保護系統中使用的測試裝置是一種智能的油氣集輸管道陰極保護測試樁。陰極保護技術是一種相對成熟的技術,但在實際運行過程中,保護效果來自于對系統的正確維護。目前,傳統的陰極電位監測方法采用定期手動測量,測試周期長,無法獲得連續數據,取點數據是偶然的,特別是對于油氣集輸管網和長輸管道,由于管道分布廣泛,沿線地理地形環境復雜多變,難以傳統手動檢測管理,浪費大量人力、物力、財力資源;人工測量結
陰極保護系統常見故障的分析1.保護管道絕緣不良,漏電故障的危害在陰極保護站投入運行,或犧牲陽極保護投產一段時間后,出現了在規定的通電點電位下,輸出電流增大,管道保護距離卻縮短的現象,或者在犧牲陽極系統中,犧牲陽極組的輸出電流量增大,其值已**過管道的保護電流需要,但保護電位仍達不到規定指標的現象。發生上述情況的原因,主要是被保護金屬管道與未被保護的金屬結構物“短路”,這種現象稱之為陰極保護管道漏電,
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