阴极保护原理与新技术
李晓星
(东华工程科技股份有限公司,合肥230022)
摘要:介绍了阴极保护基本理论和发展进程,分析了国内外阴极保护技术的发展现状’归结了国内外阴极保护慧嵩…极‰酣3一"1673-162X(2006)SO-0050-05
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增刊李晓星:阴极保护原理与新技术51电流后,电位极化到一0.85V(保护电位),这时,:=,。=,…,,=,砬=0,也就是说,,停止作用,铁不再腐蚀.当J:继续增大,电位曲线有一个平滑区段,至一1.15V,这一区段就是最佳的保护范围;再增大,:,使电位曲线超出一1.15V范围,这时就出现了常说的析氢反应:2H++2e_÷H:t.
2阴极保护技术发展进程
阴极保护技术自20世纪30年代在工业上获得应用,西方工业化国家逐渐将腐蚀的机理研究、腐蚀环境和材料的实验数据分析等转向工业部门应用开发.在石油工业,为解决长输管线严重腐蚀泄漏的问题,采用阴极保护方法开发了多种配套设备、材料、部件.在海洋方面,大量的海军舰艇、船舶、码头、平台开始应用阴极保护,从而避免了严重的海损事故大量发生,取得了明显的经济效益和社会效益.20世纪六七十年代英、美两国组织了规模宏大的腐蚀调查,英国政府发表了著名的“Hoar”腐蚀调查等报告表明:腐蚀损失高达数百亿美元,远大于飓风、海啸、地震、水灾、火灾等自然灾害损失的总和,约占整个国民经济生产总值的3.5%一4.2%.报告同时指出:只要应用现代科学技术的知识与成果,采取必要的措施,可以用较小的代价,挽回1/3左右的损失.
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图2电化学腐蚀和阴极保护
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图3巧岛+如O+如。--20H’阴极极化曲线及反应
20世纪50年代以来,世界各国在海洋、航空、航海、石油、化工、电力、市政、核能、水利、国防等重要工业、行业部门应用阴极保护,均取得可观的业绩.我国近50年以来,腐蚀防护学科已经从20世纪60年代基础研究阶段,发展到目前大量的工程技术应用研发为主阶段,发挥重要的安全保障作用.
经过几代科学家的努力,各国政府部门都充分认识到,腐蚀问题对国民经济发展的制约作用.各国科学院与经济建设部门都设立了腐蚀防护的研究院、所和实验站,各工业部门、公司都十分重视,设立专门的研究开发部门,从事各行业的腐蚀机理和保护方法的研究开发.美、英、法、德等国的国会、政府工业部门相应制订城市地下管线的防腐标准和规范.其中如美国国家腐蚀工程师协会(NACE)先后制订浸水与埋地钢质管道腐蚀防护的几十种标准与推荐方法,有力促进各国防腐工作开展.在前苏联,各州政府设立地下管道管理局或办公室,除统一管理地下资源的开发、规划外,还制订了地下管道施加涂层防腐和阴极保护
52合肥学院学报(自然科学版)第16卷地下的法令性条文.近年,美国环保局针对地下钢质储罐腐蚀泄漏导致环境污染的严重问题,下达指令要求1998年12月前,美国70万个埋地储罐,必须实施阴极保护等先进、全面的防腐措施.
从上述可看出,随着经济建设的规模和深度扩大,各国政府部门对防腐问题愈益重视,不断加强其推广应用工作.NACE标准RP—01—1969(1992年修订)对此做了明确的规定:新的管道系统防腐蚀采用覆盖层加阴极保护,已有的覆盖层管道系统应设置阴极保护,并保持使用,除非调查表明不需阴极保护.我国建设部CJJ95--2003(城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》、石油工业标准SY0007--1999{钢制管道及储罐防腐蚀控制工程设计规范》,对此均已作出规定:在采用土层保护的工程中,管道和油气田外输管道必须采用阴极保护,油气田内的集输干线管道应采用阴极保护,其他管道和储罐宜采用阴极保护.阴极保护已被全世界公认是防止金属电化学腐蚀的最有效方法.
3国内外阴极保护技术发展现状
近代科学技术的高速发展,特别是电子技术的突飞猛进,有力地促进了腐蚀防护学科的进步.其中阴极保护技术的发展以外加电流和牺牲阳极两大系列各自研制开发多种产品和新材料,如辅助阳极从简单的钢管发展到有石墨、高硅铸铁、铅银阳极、磁性氧化铁、贵金属氧化物阳极、铂钛阳极等,其可控电源有磁饱和、大功率晶体管、可控硅三大系列的恒电位仪向IGBT电子电力模块、开关电源数字化发展;牺牲阳极已形成有铝基、镁基、锌基三大系列阳极材料以外的复合式阳极,以适合各种不同的环境和满足各种不同工况.国外在20世纪60年代出现了整体型绝缘接头,发达国家如美国和西德已用整体埋地型绝缘接头取代了绝缘法兰.我国天然气总公司也研制了类似绝缘接头,并已经在工程上使用.这在城市管网中使阴极保护的普及更为经济和方便.
在长输原油管线、海上平台的阴极保护技术中,开发遥测遥控计算机检测系统,实现高度自动化、数据化、动态掌握和调整腐蚀保护参数,特别是在大型城市和工业区的大规模工程技术应用上达到新的水平.美国和欧洲发达国家自20世纪70年代,又开发了深井阳极地床技术,发表了多种深井阳极、结构、部件、配套材料的技术专利,其中一种“LIDA”贵金属氧化物辅助阳极性能卓越、享誉全球.防腐蚀技术的发展促进了美、英、德、日等工业发达国家已经形成配套齐全、技术装备先进、服务体系完整的阴极保护专业公司,呈现从粗放型、原理型走向精细型、量化型.从产品材料的单一性趋向于多样化,以适应各种复杂的新的工况条件;其保护效果和使用寿命也有了长足的进步,其应用的深度和广度取得了日新月异的进展.
我国的腐蚀防护学科的建立几乎与新中国成立同步,20世纪50年代中科院建立腐蚀基础理论研究基地,国家科委牵头联系海洋、石油、冶金、交通等工业部门组建全国腐蚀数据采集网;其站点遍布全国各地,搜集了几十年来观察、实验得来的各地区、海区和气候条件下的各类金属材料在大气、海洋、土壤中的腐蚀数据.50年代之间各行业的腐蚀研究开发部门又针对各自行业特点,研究开发防腐材料设备、产品和配件,有力地支持了我国国防事业和社会主义建设.其中最卓有成效的是在石油与海洋两大领域应用开发上,石油部门鉴于各油田初期,输油管线短期腐蚀破损十分严重的问题,大力推广应用阴极保护,并最终落实在“管道法”上,以法律形式确定管道防腐中应用阴极保护技术,石油部为此颁布了多种腐蚀防护方面的标准、规范.在海洋领域以海军建设为主导,引进国外技术,开发了系列新产品,实施了对几千艘军舰的涂层和阴极保护结合的防腐工作,并顺利解决栈桥、码头、水鼓、平台、闸门、船坞等设备的有效保护.1996年以后,鉴于我国城市与工业化地下管网腐蚀泄漏问题突出,首先辽化公司对地下管网进行阴极保护应用研究,顺利解决无绝缘法兰问题,使外加电流与牺牲阳极联合保护方案的实施,同时解决了高密度均压工艺和安全防爆问题,开创了石化企业陈旧性地下管网腐蚀治理的新篇章.
近年来,我国经济建设蓬勃发展,沿海大型电厂、核电站、三峡工程、大型导弹驱逐舰、地铁、石化企业和工业园建设,都在较大规模地应用新型防蚀材料和涂层,也促进了阴极保护技术的发展,其中在深井阳极地床工程技术开发上取得新的成就.我国在腐蚀防护技术上与国外的差距正在逐步缩小,但由于原来基础薄,起步晚,加上科研体制的落后问题,尚在许多技术领域和应用的广度和深度上还落后西方工业国家,需要加大阴极保护立法与做好科普宣传工作.在我国改革开放的形势下,促进了阴极保护专业性公司的形成,成为了我国阴极保护技术攻坚和研究开发的主力军与新生力量,形成一系列专有自主知识产权的阴极保护高新技术和产品,大大地促进了腐蚀防护事业健康发展.
增刊李晓星:阴极保护原理与新技术534我国现有阴极保护相关标准规范
(1)SY/T0019--1997,《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》;
(2)SY/136—2000,《埋地钢质管道强制电流阴极保护设计规范》;
(3)SYJ0007--1999,《钢质管道及储罐防腐蚀工程设计规范》;
(4)SY/TD088--1995,《钢质储罐罐底外壁阴极保护技术标准》;
(5)SY/T6536_2002,《钢质水罐内壁阴极保护技术规范》;
(6)SYJ/4006i1990,《长输管道阴极保护工程施工及验收规范》;
(7)SY/T0096--2000,《强制电流深井阳极地床技术规范》;
(8)GB一50058--1992,《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规定》;
(9)GB50054--1995,《低压配电设计规范》;
(10)GB50217--1994,《电力工程电缆设计规范》;
(11)SY/哟023—1997,《埋地钢质管道阴极保护参数测试方法》;
(12)SYJl7—1986,《埋地钢质管道直流排流保护技术标准》;
(13)sY/仰516—1997,《绝缘法兰设计技术规范》;
(14)SY/,m086—1995,《阴极保护管道的电绝缘标准》;
(15)SY/哟029一1998,《埋地钢质管道检查片腐蚀速率测试方法》;
(16)SY/瑚87—1995,《钢质管道及储罐腐蚀与防护调查方法标准》;
(17)CJJ95—2003,《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》;
(18)GB4948--1985,《铝一锌一铟系合金牺牲阳极》;
(19)GB4950--1985,《锌一铝一镉合金牺牲阳极》;
(20)SYJl9—1986,《镁合金牺牲阳极应用技术标准》;
(21)SYJ20--1986,《锌合金牺牲阳极应用技术标准》;
(22)Q/NWHA01--2002WZY一1,《分段预制式阳极井体》(企标);
(23)Q/NWHA02--2002WZAH一1,《型增安型防爆恒电位仪》(企标);
(24)Q/NWHA03--2002WZT—l、一2、一3,《高纯度低阻抗碳素填料》(企标).
5国外最具权威性的技术规范
5.1美国技术规范
1)RP—Ol一1969,《埋地或水下金属管道系统外表腐蚀控制》(1992年修订),美国国家腐蚀工程师协会;
2)R1吣177--1995,《减轻交变电流和雷电对金属构筑物和腐蚀控制交流影响的措施》,美国国家腐蚀工程师协会;
3)RP0285—1995,《地下储罐的阴极保护》,美国国家腐蚀工程师协会;
4)APIRP651,《地上石油储罐阴极保护》,美国石油学会;
5)RP一05—72—85,《外加电流深井阳极地床的设计、安装、操作和维修》,美国国家腐蚀工程师协会.5.2英国技术规范
1)BSICPl021,《阴极保护实施规范》,
2)BS7361—1991,《阴极保护应用原则和特殊考虑》.
5.3苏联技术规范
FOCT9.015_74,苏联国家标准《防腐蚀和老化的共同保护系统》(地下设施总的技术规范).
参考文献:
[1][德]BaeckmannW,SchwenkW.Handbook
[2]ofCathodicProtection[M].北京:人民邮电出版社,1990.胡士信.阴极保护工程手册[M].北京.化学工业出版社,1999.[3]上海海诺科技发展有限公司.阴极保护新技术与设计简明手册[DB/OL].[2005一05—11]上海http://www.hai—
——————————————一54合肥学院学报(自然科学版)第16卷nuo.corn/[责任编校:罗季重]ThePrincipleofCathodicProtectionandtheNewTechniqueLIXiao—xing(EastChinaEngineringCorporation,theThirdDesignInstituteoftheMinistryofChemicalIndustry,Hefei230022,China)Abstract:ThispaperintroducestheprincipleanddevelopmentofcathodicprotectioninChinaandintheworld.Researchinstitutesandlaboratoriesnismandprotectionmethodsaleareworkingoncorrosionprotection.Corrosionmecha--established.Keywords:electriccurrent;corrosion;electrochemistry;cathodicprotection(上接第41页)这次检查发现原裂纹没有任何发展扩大,更没有新的裂纹产生,蒸发罐的腐蚀得到了有效抑制.4结束语虽然通过一系列分析研究和试验,基本查出了中盐东兴盐化股份有限公司不锈钢复合板蒸发罐腐蚀的原因,并针对腐蚀原因采取了相应的修复防护措施,也起到了一定的效果,但毕竟这些工作都是被动的,蒸发罐的腐蚀已经发生,他最终还是会影响蒸发罐的使用寿命.要想完全有效的抑制腐蚀现象的发生,除了把好制造质量关,设备材质的选择也相当重要,必须充分考虑设备运行的介质环境,以及其可能发生的变化.参考文献:[1][加]罗伯奇.腐蚀工程手册[M].吴荫顺,译.北京:中国石化出版社,2003.[英]斯库里.腐蚀原理[M].北京:水利水电出版社,1984.[责任编校:张永军][2]南京化工学院.金属腐蚀理论与应用[M].北京:化学工业出版社,1984.[3]SaltNitricCorrosionCrackanditsSolutionHANGShou-.hu,HUANGBing・.hai(DongxingSaltandChemicalCo,.LtdCNSIC,Chuzhou,Anhui233200,China)Abstract:Seriouscorrosioncracksappearinthemainequipmentofsaltnitriccontinualproductionwith-intwo—monthsoperation.Techniciansandengineersworkonthehappening.Thispapergivestheresultofthefindingsandsolution.Keywords:thesaltnitricproduction;evaporatebottle;thestainlesssteelcompoundplank;crackde—cay
阴极保护原理与新技术
李晓星
(东华工程科技股份有限公司,合肥230022)
摘要:介绍了阴极保护基本理论和发展进程,分析了国内外阴极保护技术的发展现状’归结了国内外阴极保护慧嵩…极‰酣3一"1673-162X(2006)SO-0050-05
喜毒黼童瓣+0・9鼹瓣磁描t制一—}一・……—T
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槠=篡磕=二…审罢慧蒜三嘉1G,对应朗电。阻7。…一552ve一。兰腐2蚀0It捌。舯删“在图3中J,和j:的共同作用下最终的电流是J
磊瑟磊i三五羔昙嚣裟罢羔科技股份有限公司高级工程师・
增刊李晓星:阴极保护原理与新技术51电流后,电位极化到一0.85V(保护电位),这时,:=,。=,…,,=,砬=0,也就是说,,停止作用,铁不再腐蚀.当J:继续增大,电位曲线有一个平滑区段,至一1.15V,这一区段就是最佳的保护范围;再增大,:,使电位曲线超出一1.15V范围,这时就出现了常说的析氢反应:2H++2e_÷H:t.
2阴极保护技术发展进程
阴极保护技术自20世纪30年代在工业上获得应用,西方工业化国家逐渐将腐蚀的机理研究、腐蚀环境和材料的实验数据分析等转向工业部门应用开发.在石油工业,为解决长输管线严重腐蚀泄漏的问题,采用阴极保护方法开发了多种配套设备、材料、部件.在海洋方面,大量的海军舰艇、船舶、码头、平台开始应用阴极保护,从而避免了严重的海损事故大量发生,取得了明显的经济效益和社会效益.20世纪六七十年代英、美两国组织了规模宏大的腐蚀调查,英国政府发表了著名的“Hoar”腐蚀调查等报告表明:腐蚀损失高达数百亿美元,远大于飓风、海啸、地震、水灾、火灾等自然灾害损失的总和,约占整个国民经济生产总值的3.5%一4.2%.报告同时指出:只要应用现代科学技术的知识与成果,采取必要的措施,可以用较小的代价,挽回1/3左右的损失.
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图2电化学腐蚀和阴极保护
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一f一∥!Us/U剐hJ/,x√}锺像一
图3巧岛+如O+如。--20H’阴极极化曲线及反应
20世纪50年代以来,世界各国在海洋、航空、航海、石油、化工、电力、市政、核能、水利、国防等重要工业、行业部门应用阴极保护,均取得可观的业绩.我国近50年以来,腐蚀防护学科已经从20世纪60年代基础研究阶段,发展到目前大量的工程技术应用研发为主阶段,发挥重要的安全保障作用.
经过几代科学家的努力,各国政府部门都充分认识到,腐蚀问题对国民经济发展的制约作用.各国科学院与经济建设部门都设立了腐蚀防护的研究院、所和实验站,各工业部门、公司都十分重视,设立专门的研究开发部门,从事各行业的腐蚀机理和保护方法的研究开发.美、英、法、德等国的国会、政府工业部门相应制订城市地下管线的防腐标准和规范.其中如美国国家腐蚀工程师协会(NACE)先后制订浸水与埋地钢质管道腐蚀防护的几十种标准与推荐方法,有力促进各国防腐工作开展.在前苏联,各州政府设立地下管道管理局或办公室,除统一管理地下资源的开发、规划外,还制订了地下管道施加涂层防腐和阴极保护
52合肥学院学报(自然科学版)第16卷地下的法令性条文.近年,美国环保局针对地下钢质储罐腐蚀泄漏导致环境污染的严重问题,下达指令要求1998年12月前,美国70万个埋地储罐,必须实施阴极保护等先进、全面的防腐措施.
从上述可看出,随着经济建设的规模和深度扩大,各国政府部门对防腐问题愈益重视,不断加强其推广应用工作.NACE标准RP—01—1969(1992年修订)对此做了明确的规定:新的管道系统防腐蚀采用覆盖层加阴极保护,已有的覆盖层管道系统应设置阴极保护,并保持使用,除非调查表明不需阴极保护.我国建设部CJJ95--2003(城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》、石油工业标准SY0007--1999{钢制管道及储罐防腐蚀控制工程设计规范》,对此均已作出规定:在采用土层保护的工程中,管道和油气田外输管道必须采用阴极保护,油气田内的集输干线管道应采用阴极保护,其他管道和储罐宜采用阴极保护.阴极保护已被全世界公认是防止金属电化学腐蚀的最有效方法.
3国内外阴极保护技术发展现状
近代科学技术的高速发展,特别是电子技术的突飞猛进,有力地促进了腐蚀防护学科的进步.其中阴极保护技术的发展以外加电流和牺牲阳极两大系列各自研制开发多种产品和新材料,如辅助阳极从简单的钢管发展到有石墨、高硅铸铁、铅银阳极、磁性氧化铁、贵金属氧化物阳极、铂钛阳极等,其可控电源有磁饱和、大功率晶体管、可控硅三大系列的恒电位仪向IGBT电子电力模块、开关电源数字化发展;牺牲阳极已形成有铝基、镁基、锌基三大系列阳极材料以外的复合式阳极,以适合各种不同的环境和满足各种不同工况.国外在20世纪60年代出现了整体型绝缘接头,发达国家如美国和西德已用整体埋地型绝缘接头取代了绝缘法兰.我国天然气总公司也研制了类似绝缘接头,并已经在工程上使用.这在城市管网中使阴极保护的普及更为经济和方便.
在长输原油管线、海上平台的阴极保护技术中,开发遥测遥控计算机检测系统,实现高度自动化、数据化、动态掌握和调整腐蚀保护参数,特别是在大型城市和工业区的大规模工程技术应用上达到新的水平.美国和欧洲发达国家自20世纪70年代,又开发了深井阳极地床技术,发表了多种深井阳极、结构、部件、配套材料的技术专利,其中一种“LIDA”贵金属氧化物辅助阳极性能卓越、享誉全球.防腐蚀技术的发展促进了美、英、德、日等工业发达国家已经形成配套齐全、技术装备先进、服务体系完整的阴极保护专业公司,呈现从粗放型、原理型走向精细型、量化型.从产品材料的单一性趋向于多样化,以适应各种复杂的新的工况条件;其保护效果和使用寿命也有了长足的进步,其应用的深度和广度取得了日新月异的进展.
我国的腐蚀防护学科的建立几乎与新中国成立同步,20世纪50年代中科院建立腐蚀基础理论研究基地,国家科委牵头联系海洋、石油、冶金、交通等工业部门组建全国腐蚀数据采集网;其站点遍布全国各地,搜集了几十年来观察、实验得来的各地区、海区和气候条件下的各类金属材料在大气、海洋、土壤中的腐蚀数据.50年代之间各行业的腐蚀研究开发部门又针对各自行业特点,研究开发防腐材料设备、产品和配件,有力地支持了我国国防事业和社会主义建设.其中最卓有成效的是在石油与海洋两大领域应用开发上,石油部门鉴于各油田初期,输油管线短期腐蚀破损十分严重的问题,大力推广应用阴极保护,并最终落实在“管道法”上,以法律形式确定管道防腐中应用阴极保护技术,石油部为此颁布了多种腐蚀防护方面的标准、规范.在海洋领域以海军建设为主导,引进国外技术,开发了系列新产品,实施了对几千艘军舰的涂层和阴极保护结合的防腐工作,并顺利解决栈桥、码头、水鼓、平台、闸门、船坞等设备的有效保护.1996年以后,鉴于我国城市与工业化地下管网腐蚀泄漏问题突出,首先辽化公司对地下管网进行阴极保护应用研究,顺利解决无绝缘法兰问题,使外加电流与牺牲阳极联合保护方案的实施,同时解决了高密度均压工艺和安全防爆问题,开创了石化企业陈旧性地下管网腐蚀治理的新篇章.
近年来,我国经济建设蓬勃发展,沿海大型电厂、核电站、三峡工程、大型导弹驱逐舰、地铁、石化企业和工业园建设,都在较大规模地应用新型防蚀材料和涂层,也促进了阴极保护技术的发展,其中在深井阳极地床工程技术开发上取得新的成就.我国在腐蚀防护技术上与国外的差距正在逐步缩小,但由于原来基础薄,起步晚,加上科研体制的落后问题,尚在许多技术领域和应用的广度和深度上还落后西方工业国家,需要加大阴极保护立法与做好科普宣传工作.在我国改革开放的形势下,促进了阴极保护专业性公司的形成,成为了我国阴极保护技术攻坚和研究开发的主力军与新生力量,形成一系列专有自主知识产权的阴极保护高新技术和产品,大大地促进了腐蚀防护事业健康发展.
增刊李晓星:阴极保护原理与新技术534我国现有阴极保护相关标准规范
(1)SY/T0019--1997,《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》;
(2)SY/136—2000,《埋地钢质管道强制电流阴极保护设计规范》;
(3)SYJ0007--1999,《钢质管道及储罐防腐蚀工程设计规范》;
(4)SY/TD088--1995,《钢质储罐罐底外壁阴极保护技术标准》;
(5)SY/T6536_2002,《钢质水罐内壁阴极保护技术规范》;
(6)SYJ/4006i1990,《长输管道阴极保护工程施工及验收规范》;
(7)SY/T0096--2000,《强制电流深井阳极地床技术规范》;
(8)GB一50058--1992,《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规定》;
(9)GB50054--1995,《低压配电设计规范》;
(10)GB50217--1994,《电力工程电缆设计规范》;
(11)SY/哟023—1997,《埋地钢质管道阴极保护参数测试方法》;
(12)SYJl7—1986,《埋地钢质管道直流排流保护技术标准》;
(13)sY/仰516—1997,《绝缘法兰设计技术规范》;
(14)SY/,m086—1995,《阴极保护管道的电绝缘标准》;
(15)SY/哟029一1998,《埋地钢质管道检查片腐蚀速率测试方法》;
(16)SY/瑚87—1995,《钢质管道及储罐腐蚀与防护调查方法标准》;
(17)CJJ95—2003,《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》;
(18)GB4948--1985,《铝一锌一铟系合金牺牲阳极》;
(19)GB4950--1985,《锌一铝一镉合金牺牲阳极》;
(20)SYJl9—1986,《镁合金牺牲阳极应用技术标准》;
(21)SYJ20--1986,《锌合金牺牲阳极应用技术标准》;
(22)Q/NWHA01--2002WZY一1,《分段预制式阳极井体》(企标);
(23)Q/NWHA02--2002WZAH一1,《型增安型防爆恒电位仪》(企标);
(24)Q/NWHA03--2002WZT—l、一2、一3,《高纯度低阻抗碳素填料》(企标).
5国外最具权威性的技术规范
5.1美国技术规范
1)RP—Ol一1969,《埋地或水下金属管道系统外表腐蚀控制》(1992年修订),美国国家腐蚀工程师协会;
2)R1吣177--1995,《减轻交变电流和雷电对金属构筑物和腐蚀控制交流影响的措施》,美国国家腐蚀工程师协会;
3)RP0285—1995,《地下储罐的阴极保护》,美国国家腐蚀工程师协会;
4)APIRP651,《地上石油储罐阴极保护》,美国石油学会;
5)RP一05—72—85,《外加电流深井阳极地床的设计、安装、操作和维修》,美国国家腐蚀工程师协会.5.2英国技术规范
1)BSICPl021,《阴极保护实施规范》,
2)BS7361—1991,《阴极保护应用原则和特殊考虑》.
5.3苏联技术规范
FOCT9.015_74,苏联国家标准《防腐蚀和老化的共同保护系统》(地下设施总的技术规范).
参考文献:
[1][德]BaeckmannW,SchwenkW.Handbook
[2]ofCathodicProtection[M].北京:人民邮电出版社,1990.胡士信.阴极保护工程手册[M].北京.化学工业出版社,1999.[3]上海海诺科技发展有限公司.阴极保护新技术与设计简明手册[DB/OL].[2005一05—11]上海http://www.hai—
——————————————一54合肥学院学报(自然科学版)第16卷nuo.corn/[责任编校:罗季重]ThePrincipleofCathodicProtectionandtheNewTechniqueLIXiao—xing(EastChinaEngineringCorporation,theThirdDesignInstituteoftheMinistryofChemicalIndustry,Hefei230022,China)Abstract:ThispaperintroducestheprincipleanddevelopmentofcathodicprotectioninChinaandintheworld.Researchinstitutesandlaboratoriesnismandprotectionmethodsaleareworkingoncorrosionprotection.Corrosionmecha--established.Keywords:electriccurrent;corrosion;electrochemistry;cathodicprotection(上接第41页)这次检查发现原裂纹没有任何发展扩大,更没有新的裂纹产生,蒸发罐的腐蚀得到了有效抑制.4结束语虽然通过一系列分析研究和试验,基本查出了中盐东兴盐化股份有限公司不锈钢复合板蒸发罐腐蚀的原因,并针对腐蚀原因采取了相应的修复防护措施,也起到了一定的效果,但毕竟这些工作都是被动的,蒸发罐的腐蚀已经发生,他最终还是会影响蒸发罐的使用寿命.要想完全有效的抑制腐蚀现象的发生,除了把好制造质量关,设备材质的选择也相当重要,必须充分考虑设备运行的介质环境,以及其可能发生的变化.参考文献:[1][加]罗伯奇.腐蚀工程手册[M].吴荫顺,译.北京:中国石化出版社,2003.[英]斯库里.腐蚀原理[M].北京:水利水电出版社,1984.[责任编校:张永军][2]南京化工学院.金属腐蚀理论与应用[M].北京:化学工业出版社,1984.[3]SaltNitricCorrosionCrackanditsSolutionHANGShou-.hu,HUANGBing・.hai(DongxingSaltandChemicalCo,.LtdCNSIC,Chuzhou,Anhui233200,China)Abstract:Seriouscorrosioncracksappearinthemainequipmentofsaltnitriccontinualproductionwith-intwo—monthsoperation.Techniciansandengineersworkonthehappening.Thispapergivestheresultofthefindingsandsolution.Keywords:thesaltnitricproduction;evaporatebottle;thestainlesssteelcompoundplank;crackde—cay