发布时间:2020-01-01 21:02:46
管道阴极保护检测过程中,高强钢表面发生吸氧或析氢反应,或二者同时发生。阴极保护电位越负,管道阴极保护检测,越容易发生析氢反应,材料发生氢脆断裂的风险越高。因此,对高强钢阴极保护电位范围应进行严格控制。目前,国内外尚无高强钢在深海条件下的管道阴极保护检测电位判据标准,但相关研究表明,当阴极保护电位负于一定值后,材料伸长率、断裂时间均随阴极保护电位负移而减小。对于屈服强度为500~900 MPa 的高强钢,保护电位范围为-0.790~-0.870 V(vs Ag/AgCl/海水,管道阴极保护检测,下同)。对于强度超过900 MPa 的高强钢,保护电位范围为-0.79~-0.81 V。不同材料阴极保护范围为:钢-0.8~-1.00 V,铜-0.45~-0.60 V,铝-0.9~-1.15 V,高强钢(500~900 MPa)-0.79~-0.89V,高强钢(gt;900 MPa)-0.79~-0.81 V。
管道阴极保护检测效果与阴极保护设计参数直接相关,包括保护电位、电流密度、阳极材料与数量等,其中保护电位和电流密度是两个***重要的阴极保护设计参量。管道阴极保护检测电位范围由材料特性决定,而阴极保护电流密度选取由保护电位范围控制,二者间的函数关系与材料特性(极化特性、表面状态)、环境参数(温度、溶解氧、流速、盐度)等有关。为保证深海工程装备结构强度,普遍采用高强度合金制造,材料强度越高,氢脆敏***也越高。
中杰勘测分享,压力对阴极保护电流密度影响。管道阴极保护检测过程中,氧还原反应产生OH-,OH-与海水中的Mg2 ,HCO3-,Ca2 反应,生成保护性的CaCO3,Mg(OH)2等沉积物附着在被保护结构表面,可减小阴极保护电流密度。压力越大,碳酸钙溶解度越大(500 m 深海条件下碳酸钙溶解度为表层海水的5 倍),管道阴极保护检测报价,越不容易在被保护对象表面形成钙镁沉积层。在高压力深海条件下,沉积物主要为Mg(OH)2。同时压力越大氧气活度越大,所需阴极保护电流密度越大。因此,管道阴极保护检测电流密度随着压力增加而增加。
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