腐蚀定义金属与环境介质间的物理-化学相互作用,其结果使金属的技术性能发生变化,并常可导致金属、环境或由它们组成的作为部分技术体系的功能受到的损伤。腐蚀危害美国1998年统计结果显示,1998年每够总的腐蚀损失为2757亿美元,%。中国1999年进行的咨询项目“中国工业与自然环境腐蚀调查与对策”结果显示,中国每年腐蚀总损失可达5000亿元以上,约占国民经济总值的5%。金属腐蚀原理电化学腐蚀是金属埋地管道腐蚀的主要原因。其特点是:1、腐蚀介质为离子导电的电解质。2、金属/电解质界面放映过程是因电荷转移而引起的电化学过程。3、电化学腐蚀过程伴随电子的流动,即电流的产生。这种腐蚀实际上是一种原电池反应。原电池反应原理处于同一电解质溶液中的两种相连的金属材料,由于其自身电位的不同从而形成了从低电位到高电位的电子流动。这样在低电位金属成为阳极失去电子被腐蚀氧化。而高电位金属成为阴极得到电子被还原。原电池反应埋地管道的腐蚀过程当燃气管道埋设在土壤中时,土壤成为一种良好的导电电解质。由于金属管道内部的化学成分不均匀,管道不同部位具有不同的自然电位。这样当管道其表面防腐层出现破损点时,这不同破损点处的金属在与土壤接触后就变成了原电池的两个电极。这样就形成了腐蚀电池反应。管道腐蚀阴极保护作用原理由于金属腐蚀主要是由于电位差异引起的。因此阴极保护的主要原理就是通过降低被保护的对象的相对电位从而强制转化为阴极,实现保护。阴极保护又分为:1、牺牲阳极法2、强制电流法牺牲阳极法在腐蚀电池中,自然电位低的阳极腐蚀,自然电位高的阴极不腐蚀。利用这一原理,以自然电位低于被管道的金属材料与管道相连,成为牺牲阳极优先腐蚀。从而使管道成为阴极而实现保护。牺牲阳极法强制电流法用外部的直流电源作为阴极保护的极化电源,将电源的负极接管道,将电源的正极接至辅助阳极,在电流的作用下,使管道发生阴极极化,实现阴极保护。强制电流法万廊线阴极保护工程万廊线概述万廊线作为向廊坊市开发区门站及北站供气的高压管线,是廊坊燃气公司的重要气源。管线全长24公里,管道通径DN200,防腐层为环氧煤沥青防腐层。
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