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与牺牲阳极阴极保护技术相比,外加电流阴极保护技术的关键不同于使用外置直流电源为被保护金属结构提供阴极保护电流。牺牲阳极阴极保护法是通过牺牲阳极将负电位金属溶解在原电池中,为被保护的金属结构提供阴极保护电流。
外加电流阴极保护方法的一系列特点是:需要低压、大电流、长期连续供电的直流电源,并根据需要调节输出电流。由于电源的特性,外加电流阴极保护技术特别适用于保护电流要求大的结构、大型区域阴极保护和环境介质电阻率。此外,阴极保护工程规模越大,阴极保护的经济效益越大。
对于埋地金属结构,外加电流阴极保护技术的电源与阳极床的接地电阻成正比,阳极床的接地电阻与土壤电阻率直接相关。因此,保护电流的大小与土壤电阻率有直接关系。同样,牺牲阳极的输出电流也与其接地电阻有直接关系。
牺牲阳极保护主要用于低电阻率环境介质和电流消耗小的结构,如绝缘和防腐涂层良好的管道和容器。镁阳极和锌阳极用于保护海水和设备。外加电流阴极保护常用于保护大电流需求系统或高电阻率环境介质,以及大型保护结构,以充分发挥其经济性和有效性。当然,这并不是两种阴极保护方法的界限。事实上,在一定的应用条件下,这两种阴极保护技术都可以扩展到更大的范围。
影响阴极保护方法的因素很多,有时任何一种方法都适用于同一结构/介质体系。 后,从技术、效益和经济等方面进行了探讨。
①所需的保护电流阴极保护的金属结构在指定的媒体环境。
②指定环境介质的电阻率。
③电源的可用性在保护结构所在地的地方是外加电流阴极保护的必要条件。
④不应使用外加电流法阴极保护领域干扰电流的相邻结构将发生。
⑤牺牲阳极保护不适合该地区与杂散电流和重大潜在波动引起的结构/媒介系统。
⑥实际可用的自然空间,接近外部结构,收购地役权,表面状况、道路和建筑的存在,穿越河流,建设和维护相关的其他因素。
⑦安装、操作和维护成本。
⑧访问区域的未来发展和扩张计划的保护结构。