แอโนดไทเทเนียมสําหรับ MMO สําหรับการป้องกันแคโทดิก (ICCP)
อุตสาหกรรมไทเทเนียม : Sep. 7, 2026ในระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าแบบอัด (ICCP) แอโนดไทเทเนียม MMO ทําหน้าที่เป็นแอโนดเสริมที่ส่งกระแสไฟฟ้าป้องกันไปยังโครงสร้างเหล็กที่ถูกปกป้อง
Henan Chalco จัดหาแอโนดไทเทเนียม MMO ทั้งในระบบเคลือบ Ir-Ta และ Ru-Ir ในรูปแบบที่ครอบคลุมทั้งแบบท่อ, บ่อลึก, ริบบิ้น, ตาข่าย, ลวด และแผ่นดิสก์
เหตุผลที่ใช้ไทเทเนียมเป็นวัสดุรองแอโนด
ไทเทเนียมบริสุทธิ์เชิงพาณิชย์สําหรับแอโนด ICCP โดยปกติจะเป็นเกรด 1 หรือ 2 — TA1 และ TA2 ตามระบบการกําหนดของจีน — โดยมีข้อกําหนดวัสดุอ้างอิงถึง ASTM B265, ASTM B338 หรือ ASTM B348
มีสามเหตุผลที่เลือกไทเทเนียม:
- ความหนาแน่นต่ํา มีความแข็งแรงทางกลเพียงพอสําหรับการติดตั้งพื้นดินและสภาพการใช้งานทางทะเล;
- ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาวิวัฒนาการของออกซิเจนหรือคลอรีน;
- เมื่อเกิดข้อบกพร่องของเคลือบเฉพาะที่ พื้นผิวไทเทเนียมที่เปิดเผยจะสร้างฟิล์มออกไซด์ป้องกันซึ่งจํากัดการแพร่กระจายของความเสียหาย
คําถามทั่วไปข้อหนึ่งที่ควรชี้แจง: ในวงจร ICCP แอโนดไทเทเนียม MMO จะเชื่อมต่อกับขั้วบวกของเรคติไฟเออร์และทํางานเป็นแอโนด ขณะที่โครงสร้างเหล็กที่ได้รับการปกป้องคือแคโทดอย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาอิเล็กโทรเคมีที่ผิวแอโนดเกิดขึ้นบนชั้นเคลือบ — หน้าที่ของไทเทเนียมคือการนํากระแสไฟฟ้าไปยังผิวเคลือบอย่างน่าเชื่อถือ
รูปแบบแอโนด MMO — ภาพรวม
| รูปแบบรายการ | สภาพแวดล้อมทั่วไป | การใช้งานทั่วไป | หมายเหตุการเลือก |
| ท่อ / หลายเซกเมนต์ | ดินถมดิน ถมโค้กบรีซ | บ่อน้ําลึกและพื้นดินตื้น | ตั้งค่าปริมาณตามกระแสไฟฟ้าที่กําหนดต่อแอโนด |
| กระป๋อง (บ่อน้ําลึก) | ดิน | พื้นดินแบบบรรจุหีบห่อสําเร็จรูป | ช่วยให้งานติดตั้งไซต์ง่ายขึ้น |
| ริบบิ้น / แถบนําไฟฟ้า | ทราย คอนกรีต | ก้นถัง, โครงสร้างคอนกรีต | ตั้งค่าระยะห่างตามกระแสต่อความยาวหน่วย |
| ตาข่าย / ตาข่ายขยาย | คอนกรีต น้ํา | การป้องกันพื้นที่อย่างสม่ําเสมอ | เลือกตามกระแสน้ําต่อพื้นที่ |
| ลวด / แบบยืดหยุ่นแบบเส้นตรง | ดิน | การกระจายกระแสแบบใกล้ชิดในระยะยาว | แอปพลิเคชันที่มีกระแสต่ํา กระจายอย่างสม่ําเสมอ |
| แท่ง / โพรบ / แยก / ดิสก์ | น้ํา, อุปกรณ์ภายใน | การป้องกันทั้งในระดับท้องถิ่นและภายใน | ตรวจสอบประเภทอินเทอร์เฟซสําหรับการติดตั้ง |
แอโนดท่อและแอโนดท่อหลายส่วน
สร้างบนฐานท่อไทเทเนียม แอโนดแบบท่อเป็นรูปแบบหลักสําหรับบ่อลึกและพื้นดินตื้น และสามารถปรับแต่งได้หลายส่วนตามความลึกของพื้นดิน
ปลายมักจะมีเกลียวสําหรับเชื่อมต่อกับแท่งต่อหรืออุปกรณ์เสริมสําหรับติดตั้ง ซึ่งช่วยให้การประกอบส่วนงานในไซต์งานเป็นเรื่องง่าย
แอโนดกระป๋อง (Deep Well)
การเติมแอโนดและโค้กบรีซจะถูกบรรจุไว้ล่วงหน้าในกระป๋องและลดลงไปในหลุมเป็นหน่วยเดียวเมื่อมาถึง ช่วยลดงานเติมดินในพื้นที่และลดความเสี่ยงจากการเติมไม่สม่ําเสมอ
การใช้งานในบ่อลึกต้องมีเส้นทางระบายสําหรับก๊าซที่วิวัฒนาการแล้ว
ขั้วบวกแบบริบบิ้นและแท่งนําไฟฟ้า
แอโนดริบบิ้นใช้ร่วมกับแท่งนําไฟฟ้าไทเทเนียม โดยมักใช้กับก้นถังเก็บน้ําเหนือพื้นดินและโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปแบบริบบิ้นทําให้การจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบกระจายเป็นไปได้ในพื้นที่จํากัด;แท่งนําไฟฟ้าจะเก็บกระแสไฟฟ้า โดยจุดตัดมักจะเชื่อมติดเป็นตาราง
ขนาดจะเลือกตามความหนา ความกว้าง และความยาวของขดลวด และการจัดส่งในรูปแบบขดลวดเต็มคอยล์ทําให้การคลี่และวางในสถานที่เป็นเรื่องง่าย
แอโนดตาข่ายและตาข่ายขยาย
แอโนดตาข่ายและตาข่ายขยายถูกใช้เมื่อต้องการการป้องกันพื้นที่ที่สม่ําเสมอ — โดยปกติจะใช้ระบบ ICCP ฝังในโครงสร้างคอนกรีต
การเลือกจะเปิดเอาต์พุตปัจจุบันต่อพื้นที่ และดูว่าลวดลายตาข่ายสามารถติดตั้งได้ง่ายในสถานที่หรือไม่
แอโนดลวดและแอโนดเชิงเส้นแบบยืดหยุ่น
แอโนดแบบลวดและแบบยืดหยุ่นเหมาะสําหรับงานที่ต้องการการกระจายกระแสต่ําอย่างสม่ําเสมอในระยะทางไกล เช่น ท่อสําหรับโรงงาน ก้นถัง และโครงสร้างฝังใต้ดิน
แอโนดเชิงเส้นแบบยืดหยุ่นมักถูกจัดส่งมาพร้อมวัสดุเติมกลับที่นําไฟฟ้าและปลอกป้องกัน และสามารถวางตรงจากขดลวดได้
ความสามารถเชิงบ่งชี้: กระแสไฟฟ้าที่กําลังผลิต 300–1,000 mA/m, อายุการใช้งานออกแบบ 40 ปีขึ้นไป, ความต้านทานสัมผัสไม่เกิน 0.0009 Ω, และความยาวขดลวด 500 ม. และ 1,000 ม.
แอโนดแบบแท่ง, โพรบ, แบบแยกส่วน และแบบจาน
แอโนดแบบแท่ง, โพรบ, แอโนดแบบแยก และแบบดิสก์ ถูกใช้สําหรับการป้องกันเฉพาะจุด, ควบคุมการกัดกร่อนภายในอุปกรณ์ และการติดตั้งภายในชิ้นส่วน
แอโนดแบบโพรบโดยทั่วไปจะมีปลายยึดแบบเกลียวและสายไฟนํา จึงสามารถขันสกรูเข้ากับพอร์ตที่เตรียมไว้ได้โดยตรง — เหมาะสําหรับการติดตั้งแบบจุดในภาชนะ อุปกรณ์ และภายในอุปกรณ์
ขนาดและประเภทอินเทอร์เฟซมักจะถูกกําหนดให้กับการวาดภาพ
แอโนดไทเทเนียมใน MMO ที่ป้องกันด้วยคาโทดคืออะไร?
MMO ย่อมาจาก mixed metal oxide
แอโนดเหล่านี้ใช้วัสดุไทเทเนียมบริสุทธิ์เชิงพาณิชย์พร้อมการเคลือบด้วยอิเล็กโทรแคตตาไลติกออกไซด์โลหะมีค่าที่ผ่านการเผา ซึ่งเป็นเหตุผลที่เรียกว่าแอโนดที่มีความเสถียรในมิติ
เมื่อเทียบกับแอโนดกระแสอัดแบบดั้งเดิม เช่น แมกนีเซียม เหล็กหล่อซิลิคอนสูง และกราไฟต์ แอโนดใน MMO ทํางานแตกต่างโดยพื้นฐาน: แอโนดแบบดั้งเดิมเป็นสารตั้งต้นเองและถูกใช้ไปอย่างต่อเนื่องขณะปล่อยกระแส ดังนั้นรูปทรงจึงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการเคลือบ MMO ทําหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาไฟฟ้า — มันขับเคลื่อนปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ผิวแอโนดโดยไม่ถูกใช้เป็นสารตั้งต้น
ความแตกต่างนี้มีผลโดยตรงสองประการต่อการออกแบบระบบประการแรก แอโนดจะรักษารูปทรงเรขาคณิตที่แทบจะเหมือนเดิมตลอดอายุการใช้งาน ดังนั้นความต้านทานกราวด์จึงมั่นคงมากขึ้นและเอาต์พุตของเรคติไฟเออร์ไม่จําเป็นต้องปรับบ่อยครั้งประการที่สอง โหมดความล้มเหลวไม่ได้ "ถูกกัดกร่อน" แต่เป็นการสึกหรอและการพาสซิเวชันของชั้นเร่งปฏิกิริยาอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อเวลาผ่านไป — ซึ่งหมายความว่าอายุการใช้งานสามารถคํานวณได้จากโหลดกระแสไฟฟ้าแทนที่จะคํานวณจากปริมาตร
วัสดุรองไทเทเนียมทําหน้าที่หลักเป็นตัวนําและฐานโลหะของวาล์วผิวสัมผัสที่เกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรเคมีจริงคือพื้นผิวเคลือบ
โซลูชันการป้องกันแบบแคโทดิกตามประเภทสินทรัพย์
การออกแบบ CP แตกต่างกันระหว่างสินทรัพย์ ไม่ใช่ในแง่ของความต้องการป้องกัน แต่ในแง่ของการกระจายกระแส ตําแหน่งของแอโนด และเกณฑ์ที่ใช้ในการยอมรับ
ท่อส่งและฐานดินฝังใต้ดิน
ความท้าทายด้านบริการระบบส่งไฟฟ้าและท่อส่งของโรงงานเป็นพื้นที่คุ้มครองขนาดใหญ่บนเส้นทางยาว ความต้านทานของดินแตกต่างกันตามเส้นทาง และการรบกวนกระแสไฟฟ้าจากท่อส่งและระบบรถไฟข้างเคียงเป็นเรื่องปกติกระแสไฟฟ้าต้องเดินทางไกลและกระจายอย่างสม่ําเสมอ ขณะที่การวางตําแหน่งบนพื้นดินถูกจํากัดด้วยพื้นที่ดิน
ทิศทางการเคลือบดินและการถมโค้กบริดส์ส่วนใหญ่เป็นการวิวัฒนาการของออกซิเจน ซึ่งบ่งชี้ถึงระบบ Ir-Ta
รูปแบบและการจัดวางในกรณีที่ความต้านทานของดินสูงหรือพื้นที่จํากัด จะใช้พื้นดินลึก โดยติดตั้งแอโนดแบบท่อหรือกระป๋องแนวตั้งเพื่อให้ได้ความต้านทานต่ําจากพื้นดินในความลึกเมื่อสภาพดินเอื้ออํานวยและมีพื้นที่ว่าง จะใช้พื้นดินแนวนอนตื้นสําหรับเครือข่ายในโรงงานที่หนาแน่น หรือที่ต้องการเติมกระแสไฟฟ้าอย่างสม่ําเสมอตลอดแนวท่อ สามารถวางแอโนดเชิงเส้นที่ยืดหยุ่นได้ข้างท่อโดยทั่วไปจะผสมพื้นดินกับการเติมโค้กบรีซเพื่อปรับปรุงการกระจายกระแสไฟฟ้า
มีให้เลือก: ขั้วแอโนดแบบท่อและแบบท่อหลายส่วน, ขั้วแอโนดแบบกระป๋องลึก, ขั้วแอโนดเชิงเส้นแบบยืดหยุ่น และรูปแบบการเชื่อมต่อสายเคเบิลที่เข้ากัน
สําหรับใบเสนอราคา กรุณาระบุ: เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวท่อที่ได้รับการปกป้อง, สภาพการเคลือบโดยประมาณ, ความต้านทานของดินตลอดเส้นทาง, ประเภทฐานและความลึกที่เป็นไปได้, และอายุการใช้งานของการออกแบบเป้าหมาย
ก้นถังเก็บน้ําเหนือพื้นดิน
ความท้าทายด้านการให้บริการด้านล่างของก้นถังเป็นพื้นที่ปิดและจํากัด;ตัวถังเองจะป้องกันกระแสไฟฟ้า และตรงกลางก้นถังเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับการปกป้องน้อยที่สุดเกณฑ์หลักที่นี่คือความสม่ําเสมอของการกระจายกระแส ไม่ใช่กระแสไฟฟ้ารวมของระบบเมื่อก้นถังทะลุได้ การซ่อมแซมหมายถึงการปิดและเปิดถัง — ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าตัวแอโนดเองมาก
ทิศทางการเคลือบแผ่นรองถังมักเป็นวัสดุทรายหรือมีเกลือเล็กน้อย โดยส่วนใหญ่จะพัฒนาออกซิเจน ซึ่งบ่งชี้ถึงระบบ Ir-Ta
รูปแบบและการจัดวางแอโนดริบบอนที่มีแถบนําไทเทเนียมจะถูกวางเป็นเครือข่ายกระจายในแท่นถัง โดยมีจุดเชื่อมจุดเชื่อมต่อ;การจ่ายกระแสจะถูกควบคุมโดยระยะห่างแทนที่จะเน้นกําลังสูงในบางจุดในถังใหม่ เครือข่ายจะถูกติดตั้งในรอบเดียวระหว่างการก่อสร้างแท่นในถังที่มีอยู่แล้ว มักจะติดตั้งควบคู่ไปกับการเปลี่ยนฐานถังหรือการตรวจสอบนอกการใช้งานการออกแบบและการตรวจสอบสามารถอ้างอิง API RP 651
มีให้เลือก: ขั้วบวกริบบิ้น แท่งนําไทเทเนียม และอุปกรณ์เชื่อมต่อ โดยมีความกว้างริบบอนและความยาวขดลวดที่ปรับให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางถัง
สําหรับใบเสนอราคา กรุณาระบุ: เส้นผ่านศูนย์กลางถังและพื้นที่ก้นถัง, ขนาดกลางแท่น, การสร้างใหม่หรือปรับปรุง, อายุการใช้งานเป้าหมาย และว่าจําเป็นต้องมีจุดตรวจสอบหรือไม่
โครงสร้างทางทะเลและตัวเรือ
ความท้าทายด้านการให้บริการน้ําทะเลไหลได้ดีและกระแสน้ําไหลง่าย แต่ปัญหาหลักคือการขัดถูที่เกิดจากการไหล การติดสารชีวภาพ และข้อจํากัดในตําแหน่งติดตั้งตัวเรือยังมีบทบาทในช่วงเวลาการเข้ารับการซ่อมบํารุง — แอโนดที่ล้มเหลวระหว่างการเทียบท่าจะมีค่าใช้จ่ายสูงมากในการเปลี่ยนท่าเรือ แจ็คเก็ต และประตูน้ําเผชิญกับการกัดกร่อนที่ไม่สม่ําเสมอในโซนน้ําขึ้นน้ําลงและน้ํากระเซ็น
ทิศทางการเคลือบน้ําทะเลเป็นตัวกลางที่มีคลอไรด์สูงและวิวัฒนาการเป็นคลอรีนเป็นหลัก ซึ่งบ่งชี้ถึงระบบ Ru-Ir
รูปแบบและการจัดวางตัวเรือและโครงสร้างนอกชายฝั่งแบบคงที่มักใช้แอโนดดิสก์หรือชุดประกอบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ทั้งติดตั้งภายนอกหรือแบบเรียบ พร้อมกับแผ่นป้องกันไดอิเล็กทริกเพื่อควบคุมความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าใกล้สนาม;แอโนดแบบท่อหรือแท่งเหมาะกับงานเหล็กที่จมอยู่ใต้น้ําและภายในระบบระบายความร้อนตําแหน่งการติดตั้งต้องสมดุลการกระจายกระแสไฟฟ้ากับผลกระทบของการไหล
มีให้เลือก: ขั้วลบแบบแผ่นดิสก์ ท่อ และแท่ง รวมถึงชุดประกอบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับแบบวาด
สําหรับการขอใบเสนอราคา กรุณาระบุ: ประเภทโครงสร้างและพื้นที่ใต้น้ํา ความเร็วและอุณหภูมิของน้ําทะเล ตําแหน่งติดตั้งและประเภทอินเทอร์เฟซ รวมถึงข้อกําหนดสเปกที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความท้าทายด้านการให้บริการการกัดกร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีตมักเกิดจากการไหลของคลอไรด์หรือการเติมแก๊สเหล็กที่ถูกปกป้องจะอยู่ภายในเมทริกซ์ ดังนั้นกระแสไฟฟ้าต้องผ่านฝาครอบและกระจายอย่างสม่ําเสมอ — กระแสไฟฟ้าท้องถิ่นที่มากเกินไปก็มีความเสี่ยงเช่นกันความหนาของฝาครอบและความหนาแน่นของเหล็กเสริมแตกต่างกันอย่างมากระหว่างพื้นสะพาน เสาเข็ม โครงสร้างที่จอดรถ และส่วนประกอบทางทะเล
ทิศทางการเคลือบคอนกรีตมีลักษณะวิวัฒนาการออกซิเจนเป็นหลัก ซึ่งบ่งชี้ถึงระบบ Ir-Ta
รูปแบบและการจัดวางแอโนดตาข่ายและตาข่ายขยายสามารถยึดติดกับพื้นผิวของชิ้นส่วนแล้วคลุมด้วยคอนกรีตพ่นหรือชั้นเคลือบ เพื่อรองรับการปกป้องพื้นที่อย่างสม่ําเสมอ;ริบบอนแอโนดสามารถติดตั้งในช่องผิวหรือผูกกับเหล็กเสริมในงานก่อสร้างใหม่ เพื่อรองรับการจัดวางแบบเส้นตรงและเฉพาะจุดการประเมินประสิทธิภาพการป้องกันสามารถอ้างอิงเกณฑ์ใน EN ISO 12696
มีให้เลือก: แอโนดแบบตาข่ายและแบบขยาย, ขั้วแอโนดริบบอน และแท่งจ่ายกระแสที่เข้ากัน
สําหรับการขอใบเสนอราคา กรุณาระบุ: ประเภทชิ้นส่วนและพื้นที่คุ้มครอง ความหนาของฝาครอบและความหนาแน่นของเหล็กเสริม การสร้างใหม่หรือซ่อมแซม และอายุการใช้งานการออกแบบเป้าหมาย
การเลือกเคลือบ: Ir-Ta หรือ Ru-Ir MMO สําหรับอิเล็กโทรไลต์ของคุณ
การเลือกเคลือบเป็นขั้นตอนที่มักถูกมองข้ามมากที่สุดในการเลือกแอโนดใน MMO และเป็นขั้นตอนที่ส่งผลโดยตรงต่ออายุการใช้งานมีเพียงเกณฑ์เดียวเท่านั้น: ปฏิกิริยาใดที่โดดเด่นที่ผิวแอโนด
เมื่อความเข้มข้นของคลอไรด์ในสื่อต่ําหรือแทบไม่มีเลย — ดิน น้ําจืด ถมโค้ก คอนกรีต — วิวัฒนาการของออกซิเจนจะโดดเด่นที่ผิวแอโนดเมื่อคลอไรด์สูง — น้ําทะเล น้ํากร่อย — วิวัฒนาการของคลอรีนจะเป็นหลักปฏิกิริยาทั้งสองมีความต้องการที่แตกต่างกันต่อตัวเร่งปฏิกิริยา
Ir-Ta MMO (ออกซิเจนวิวัฒนาการ) — ระบบเคลือบของ IrO₂ และ Ta₂O₅
แนะนําสําหรับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงออกซิเจน เช่น ดิน น้ําจืด ถมถมโค้ก และคอนกรีต
แทนทาลัมทําหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่ช่วยเสถียรในระบบและช่วยเพิ่มความทนทานของการเคลือบภายใต้สภาวะพื้นผิวที่มีการเกิดออกซิไดซ์สูงนี่คือแนวทางการผสมที่ใช้กันมากที่สุดในโครงการ CP สําหรับท่อส่งที่ฝังใต้ดิน ก้นถัง และโครงสร้างคอนกรีต
Ru-Ir MMO (คลอรีน-วิวัฒนาการ) — สําหรับสื่อที่มีคลอไรด์สูง เช่น น้ําทะเลและน้ํากร่อย
มันมีโอเวอร์พอยต์การวิวัฒนาการของคลอรีนต่ํากว่าและมีกิจกรรมอิเล็กโทรคาตาไลติกที่ดี โดยที่วิวัฒนาการของคลอรีนเป็นปฏิกิริยาหลัก
โครงการ CP สําหรับโครงสร้างนอกชายฝั่ง ตัวเรือ และระบบระบายความร้อนด้วยน้ําทะเล มักใช้แนวทางนี้
ถ้าสูตรผิด: การใช้สูตรที่วิวัฒนาการคลอรีนในสื่อที่วิวัฒนาการออกซิเจนเป็นหลักอาจทําให้อายุการใช้งานของชั้นเร่งปฏิกิริยาสั้นลงกว่าที่ออกแบบไว้มากการยืนยันชนิดของตัวกลางและระดับคลอไรด์ในขั้นตอนการสอบถามจึงมีประโยชน์มากกว่าการปรับกําลังของเครื่องเรียงกระแสหลังจากนั้น
สําหรับการรับน้ําหนักเคลือบ ตัวเลขทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 8 กรัม Ru + 2 กรัม Ir/m² สําหรับประเภทที่วิวัฒนาการด้วยคลอรีน และประมาณ 8 กรัม Ir/m² สําหรับประเภทที่วิวัฒนาการออกซิเจนการโหลดจริงจะถูกปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งานและอายุการใช้งานการออกแบบ;โหลดเฉพาะสามารถกําหนดได้ตามข้อกําหนด
หากคุณสามารถให้ข้อมูลการวิเคราะห์สื่อกลางหรือความต้านทานไฟฟ้าได้ เราสามารถยืนยันทิศทางการเคลือบที่เหมาะสมบนพื้นฐานนั้นได้
การป้องกันกระแสไฟฟ้าแบบประทับใจเทียบกับการเสียสละขั้วแอโนด
มีสองวิธีทางเทคนิคสําหรับการป้องกันคาโทดิก
การป้องกันกระแสแคโทดแบบอัดใช้ตัวเรียงกระแสภายนอกจ่ายไฟ DC และส่งกระแสตรงเข้าสู่สื่อผ่านแอโนดเสริมแอโนดแบบเสียสละ — หรือที่เรียกว่าแอโนดกัลวานิก — จะขับเคลื่อนกระแสไฟฟ้าตามธรรมชาติจากความต่างศักย์ระหว่างตัวเองกับโลหะที่ได้รับการปกป้อง และจะถูกใช้ไปในกระบวนการนี้
| - | กระแสไฟฟ้าประทับ (ICCP) | สละ / กัลวานิก |
| กลไกขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนด้วยเรคติไฟเออร์ภายนอก | ความต่างศักย์ระหว่างแอโนดกับโครงสร้าง |
| การปรับกระแส | ปรับได้ตามต้องการ | ตั้งค่าตามวัสดุและสภาพแวดล้อม;โดยพื้นฐานแล้วคงที่ |
| ขนาดที่เหมาะสม | สภาพแวดล้อมขนาดใหญ่ ระยะทางไกล และมีความต้านทานสูง | สภาพแวดล้อมขนาดเล็ก เฉพาะที่ มีความต้านทานต่ํา |
| การบริโภคแอโนด | การเคลือบ MMO สึกหรอช้ามาก;มีความคงทนในมิติ | บอดี้แอโนดถูกใช้ต่อเนื่อง |
| การดําเนินงานและการบํารุงรักษา | ต้องการแหล่งจ่ายไฟและการตรวจสอบ;ปรับจากระยะไกลได้ | ไม่มีแหล่งจ่ายไฟ;ตรวจสอบและเปลี่ยนเป็นระยะ |
| การใช้งานทั่วไป | ท่อส่งไฟฟ้า, ก้นถัง, ท่าเรือ, ตัวเรือ | สิ่งอํานวยความสะดวกใต้ดินขนาดเล็ก การป้องกันทางทะเลเฉพาะพื้นที่ |
ไม่มีทางเลือกใดที่ดีกว่าเสมอไปเมื่อสินทรัพย์มีขนาดเล็ก ระยะเวลาการออกแบบสั้น และพลังงานนําไฟฟ้าปานกลางและภายนอกไม่สะดวก ระบบแอโนดแบบเสียสละมักจะง่ายกว่าและมีต้นทุนเริ่มต้นต่ํากว่า;
ในกรณีที่สินทรัพย์มีขนาดใหญ่ อายุการใช้งานการออกแบบยาวนาน ความต้านทานของดินสูง หรือจําเป็นต้องปรับกระแสป้องกันในระหว่างการใช้งาน ICCP โดยทั่วไปจะเหมาะสมกว่าการใช้ทั้งสองอย่างในโครงการเดียวกันก็เป็นเรื่องปกติในทางปฏิบัติเช่นกัน
Henan Chalco จัดหาแอโนดเสริม MMO และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องสําหรับระบบ ICCP เราไม่จัดหาบล็อกแอโนดสังกะสี แมกนีเซียม หรืออลูมิเนียม
กําลังการผลิตปัจจุบันและอายุการใช้งานการออกแบบ — วิธีการจัดอันดับแอโนดใน MMO
ในช่วงการปล่อยประจุปกติของแอโนด กระแสไฟฟ้าที่จ่ายและอายุการใช้งานการออกแบบมีความสัมพันธ์ผกผันกันโดยประมาณ
แอโนดที่มีเรตติ้ง 5 A เป็นเวลา 20 ปี แต่ทํางานที่ 2.5 A แทน จะเทียบเท่ากับอายุการใช้งานการออกแบบที่ขยายออกไปประมาณ 40 ปี;การเพิ่มกระแสไฟฟ้าจะทําให้อายุการใช้งานสั้นลงตามไปด้วย
มีปัจจัยหลักสี่ประการที่กําหนดการจัดอันดับ:
- การเติมสารเคลือบ — ปริมาณออกไซด์ของโลหะมีค่าต่อพื้นที่ ซึ่งเป็นตัวกําหนดปริมาณสํารองที่ใช้ได้ของชั้นเร่งปฏิกิริยาโดยตรง;
- ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าขณะทํางาน — ยิ่งกําลังต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่สูงเท่าไร ชั้นเร่งปฏิกิริยาก็จะสึกหรอเร็วขึ้นเท่านั้น;
- ชนิดของอิเล็กโทรไลต์ — ปฏิกิริยาหลักและกลไกการสึกหรอแตกต่างกันไปตามดิน ถมโค้ก น้ําจืด และน้ําทะเล;
- การจัดเรียงการเติมน้ํา — การเติมน้ําถมโค้กบรีซช่วยปรับปรุงการกระจายกระแสไฟฟ้าและเปลี่ยนสภาพการทํางานจริงที่ผิวแอโนด
ตัวเลขชีวิตถูกได้มาอย่างไร?
แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมที่ยอมรับคือการทดสอบอายุการใช้งานแบบเร่งรัด: การคายประจุจนเกิดความล้มเหลวในอิเล็กโทรไลต์ที่ควบคุมได้ด้วยความหนาแน่นกระแสสูงกว่าสภาวะการใช้งานมาก จากนั้นนําผลลัพธ์ไปคํานวณเป็นช่วงความหนาแน่นกระแสจริงวิธีการสามารถอ้างอิงถึง AMPP/NACE TM0108
ส่งความต้องการปัจจุบันและเป้าหมายอายุการใช้งานการออกแบบของคุณมาให้เรา แล้วเราจะกลับมาพร้อมคําแนะนํารูปแบบและขนาดที่ตรงกัน
มาตรฐานและเกณฑ์การยอมรับ
| มาตรฐาน | ขอบเขต |
| ISO 15589-1 | การป้องกันแบบแคโทดิกของระบบท่อส่งบนบก |
| ISO 15589-2 | การป้องกันแบบแคโทดิกของระบบท่อส่งน้ํามันกลางทะเล |
| AMPP/NACE SP0169 | การควบคุมการกัดกร่อนภายนอกของระบบท่อโลหะที่ฝังหรือจมอยู่ใต้น้ํา;รวมถึงเกณฑ์โพลาไรเซชัน −850 mV เทียบกับ CSE และ 100 mV |
| API RP 651 | การป้องกันแบบคาโทดของก้นถังเก็บน้ําเหนือพื้นดิน |
| EN ISO 12696 / SP0290 | การป้องกันแบบแคโทดของเหล็กในคอนกรีต;รวมเกณฑ์การสลายตัวของศักย์ไฟฟ้า 100 mV |
| AMPP TM0108 | วิธีการทดสอบสําหรับแอโนดที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาในดินหรือแหล่งน้ําธรรมชาติ |
| AMPP TM0294 | วิธีทดสอบแอโนด ICCP ที่ฝังในคอนกรีต |
| ASTM B265 / B338 / B348 | เกรดและข้อกําหนดทางเทคนิคสําหรับวัสดุไทเทเนียม |
แอโนดสามารถจัดหาได้ตามข้อกําหนดทางเทคนิคที่ตกลงกันในข้อกําหนดโครงการ พร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
คุณภาพของวัสดุรองรับ กระบวนการเคลือบ และสิ่งที่ส่งผลต่ออายุการใช้งานของแอโนดจริง ๆ
อายุการใช้งานของแอโนดใน MMO มักถูกโยงมาจากสูตรเคลือบ แต่ในการผลิตจริง การเตรียมพื้นผิวก่อนก็มีความสําคัญไม่แพ้กัน
ความหนาของชั้นเคลือบโดยรวมโดยทั่วไปมีเพียงไม่กี่ไมครอน และการยึดเกาะขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิวก่อนเคลือบอย่างมาก — การเตรียมก่อนเคลือบที่ไม่เพียงพออาจทําให้เกิดการแตกออกก่อนเวลาอันควรได้เช่นกัน
ลําดับการผลิตแอโนดของเรามีดังนี้:
- การเลือกวัสดุรองรับ — ใช้ไทเทเนียมเกรด 1 / TA1 เมื่อเทียบกับ TA2 TA1 มีปริมาณเหล็กและออกซิเจนต่ํากว่า และมีพฤติกรรมที่สม่ําเสมอกว่าในฐานะฐานอิเล็กโทรด;
- การกลึงและการขึ้นรูป — การดัด การหมุนเกลียว การเชื่อม และงานที่คล้ายกัน ดําเนินการตามข้อกําหนดของคําสั่งซื้อโดยมีการควบคุมความคลาดเคลื่อน;
- การอบและทําให้แบน — การอบและทําให้แบนเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 500 °C (932 °F) ช่วยลดความเครียดในการทํางานและรักษาความเรียบ;
- การกําจัดออกไซด์โดยการเจียร — การอบร้อนจะสร้างชั้นไทเทเนียมออกไซด์ที่หนาแน่นบนผิวหน้า ซึ่งถูกขัดจนเห็นความเงางามของไทเทเนียม;
- การดอง — การดองในกรดออกซาลิก 10% ที่เดือดอย่างอ่อนโยนเป็นเวลาหลายชั่วโมง จะกัดกร่อนพื้นผิวให้มีพื้นผิวสีเทาด้านสม่ําเสมอ มีความหยาบประมาณ 6 ไมโครเมตร;
- การเคลือบและการเผา — สารละลายโลหะมีค่าถูกออกแบบสําหรับสภาพแวดล้อมการใช้งาน ทาแล้วนําไปเผาในเตาเผา;ชิ้นส่วนจะเย็นตัวลงตามธรรมชาติจนถึงอุณหภูมิห้องก่อนรอบถัดไป และทําซ้ํา 12–20 ครั้งหรือมากกว่านั้นจนการเคลือบถึงความหนาตามที่ออกแบบไว้ โดยมีความหนาเคลือบทั่วไปประมาณ 6.5 ไมโครเมตร;
- การทดสอบคูปองกับแต่ละชุดเตาเผา — คูปองที่เผาในเตาเดียวกันจะถูกทดสอบอายุการใช้งาน และล็อตจะถูกบรรจุและจัดส่งหลังจากผ่านกระบวนการเท่านั้น
มีสองประเด็นเกี่ยวกับการเลือกแอโนดที่ควรรู้ล่วงหน้า:
การแลกเปลี่ยนสายไทเทเนียมที่มีแกนทองแดงขั้วลบลวดบางชนิดใช้โครงสร้างไบเมทัลลิกที่มีชั้นไทเทเนียมบาง ๆ อัดขึ้นรูปเหนือแกนทองแดง — มีต้นทุนต่ํากว่าและนําไฟฟ้าตามแนวยาวได้ดีกว่าแต่ทองแดงทนต่อการกัดกร่อนน้อยกว่าไทเทเนียมมาก และเมื่อชั้นเคลือบหรือชั้นไทเทเนียมเกิดข้อบกพร่อง ความเสี่ยงที่วัสดุจะกัดกร่อนในสื่อที่มีความเป็นกรดสูงจะเพิ่มขึ้นอย่างมากการใช้ควรพิจารณาจากสภาพของวัสดุ
ความกังวลเรื่อง "แรงดันสลายตัว" เกี่ยวกับไทเทเนียมเมื่อไทเทเนียมถูกโปรโมทเป็นแผ่นรองแอโนดเป็นครั้งแรก อุตสาหกรรมกังวลว่าโพลาไรเซชันเกินค่าที่กําหนดจะทําให้ฟิล์มพาสซีฟแตกและทําให้ไทเทเนียมละลายเป็นรู และด้วยเหตุนี้จึงมองว่าการจ่ายไฟแรงดันสูงเป็นความเสี่ยง
การทดสอบในอุตสาหกรรมในภายหลังแสดงให้เห็นว่า ตราบใดที่ชั้นเคลือบอิเล็กโทรคาตาไลติกยังคงสมบูรณ์ พื้นผิวไทเทเนียมจะไม่เกิดโพลาไรซ์ในระดับนั้น — การนําไฟฟ้าสูงของชั้นเคลือบทําให้ไทเทเนียมยังคงมีบทบาทเป็นตัวนําไฟฟ้าความกังวลนี้ไม่เป็นจริงภายใต้สภาวะการทํางานปกติ แม้ว่าจะสะท้อนให้เห็นในมุมตรงกันข้ามว่าความสมบูรณ์ของชั้นเคลือบมีความสําคัญเพียงใด
ในด้านการจัดการคุณภาพ การจัดส่งสามารถดําเนินการได้ตามข้อกําหนดของระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001
ชื่ออื่น ๆ ที่คุณอาจเห็น — DSA, DSE, PMTA, OCTA
ตระกูลผลิตภัณฑ์เดียวกันนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อในภูมิภาคและอุตสาหกรรมต่าง ๆ และคุณอาจพบชื่อเหล่านี้ในการจัดซื้อ เช่น DSA (แอโนดที่เสถียรตามขนาด), DSE (อิเล็กโทรดที่เสถียรในมิติ), PMTA (แอโนดไทเทเนียมเคลือบโลหะมีค่า), OCTA (แอโนดไทเทเนียมเคลือบออกไซด์) รวมถึงชื่อที่อิงกับรูปแบบ เช่น แอโนดหลอดไทเทเนียม และริบบอนนําไฟฟ้า
ทั้งหมดชี้ไปที่เส้นทางทางเทคนิคเดียวกัน;ความแตกต่างที่สําคัญอยู่ที่สูตรเคลือบ การบรรจุ และรูปแบบทางกายภาพ ไม่ใช่ที่ชื่อเอง
ข้อควรพิจารณาในการติดตั้ง การถมดิน และการดําเนินงาน
คุณภาพของแอโนดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความน่าเชื่อถือของระบบเท่านั้นในโครงการจริง ความล้มเหลวในช่วงแรกมักเกิดจากการติดตั้งและการใช้งาน
การเชื่อมต่อและการซีลเป็นจุดอ่อนที่สุด
รอยต่อระหว่างสายแอโนดกับสายไฟควรมีความต้านทานการสัมผัสต่ําและปิดผนึกอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันความชื้นซึมผ่านจุดเชื่อมต่อเมื่อมีน้ําเข้ามาในจุดนี้ วงจรมักจะล้มเหลวก่อนที่แอโนดจะถึงอายุการใช้งานตามที่ออกแบบไว้
การเติมโค้กบรีซไม่ได้ทําแค่การนําไฟฟ้า
การเติมน้ํากลับเป็นตัวกลางที่ทํางานสําหรับปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีและช่วยปรับปรุงการกระจายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่จํากัด เช่น ก้นถัง ยังช่วยลดผลกระทบของปฏิกิริยาดีโพลาไรซ์ที่เกิดจากออกซิเจนที่วิวัฒนาการต่อโครงสร้าง
คุณภาพเอาต์พุตของเครื่องเรียงกระแสมีผลต่อสภาพแอโนด
ระบบ ICCP ใช้ระบบป้อนด้วยเครื่องเรียงกระแส และเอาต์พุต DC ควรมีความเสถียร — ควรรักษาค่า ripple ให้อยู่ภายใน 5%การ ripple มากเกินไปหมายถึงเงื่อนไขจริงจะเบี่ยงเบนจากการออกแบบ ซึ่งในระยะยาวจะขัดกับสภาพแอโนดที่เสถียร
ยืนยันขั้วไฟฟ้า
หากการเคลือบ MMO ทํางานเป็นแคโทด จะเกิดการลดสภาพที่ผิวหน้า ออกไซด์ของโลหะมีค่าจะกลับเป็นโลหะและสูญเสียการยึดติดที่มีประสิทธิภาพกับแผ่นไทเทเนียม และชั้นเคลือบจะหลุดออกตรวจสอบขั้วระหว่างการเดินสายและการติดตั้ง และหลีกเลี่ยงการใช้งานแบบย้อนกลับขั้ว
หลีกเลี่ยงความเสียหายของสารเคลือบในขณะใช้งานและติดตั้ง
ความหนาของชั้นเคลือบรวมเพียงไม่กี่ไมครอน และรอยขีดข่วนอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการกัดกร่อนเฉพาะที่ในระหว่างการใช้งานสวมถุงมือที่สะอาดเมื่อจับ จับขั้วแอโนดที่ปลายหรือขอบ รักษาการสัมผัสกับบริเวณที่ไม่มีการเคลือบเมื่อเป็นไปได้ และหลีกเลี่ยงวัตถุแข็งจากพื้นผิวที่เคลือบ
การปิดเครื่องและการบํารุงรักษา
ในระหว่างการปิดเครื่องเป็นเวลานาน ไม่แนะนําให้ปล่อยแอโนดแช่ในอิเล็กโทรไลต์โดยปิดไฟเต็มที่;การใช้กระแสป้องกันเล็กน้อยจะรักษาได้ดีกว่าสําหรับการบํารุงรักษา ควรทําความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ําจืดหรือเจือจางกรดแทนการขัดด้วยเครื่องกล
ช่วยเล่าเกี่ยวกับส่วนประกอบที่ผิดปกติในวัสดุปลูกหากดินหรือน้ํามีฟลูออไรด์หรือชนิดอื่นที่รุนแรงต่อวัสดุไทเทเนียม ควรระบุไว้ตั้งแต่ขั้นตอนคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสม
ตัวเลือกการจัดหา เอกสารการตรวจสอบ และขอบเขต RFQ
ขอบเขตการจัดหา
Henan Chalco จัดหาระบบเคลือบ Ir-Ta และ Ru-Ir ในรูปแบบที่ครอบคลุมทั้งท่อและท่อหลายส่วน, กระป๋องบ่อลึก, ริบบิ้นและแท่งนําไฟฟ้า, ตาข่ายและตาข่ายขยาย, ลวดและเส้นตรงยืดหยุ่น, แท่ง, โพรบ, แอโนดแยกและดิสก์ พร้อมชิ้นส่วนสั่งทําตามแบบ
ชิ้นส่วนแบบแผ่นสามารถเคลือบด้านเดียวได้ตามเงื่อนไขการให้บริการผลลัพธ์หลักคือแอโนดเสริมและชุดประกอบ MMO สําหรับ ICCP;ระบบป้องกันแคโทดิกกระแสอิมเพรสชันครบชุดจะถูกกําหนดค่าตามโครงการและอยู่ในขอบเขตทางเลือก
วัสดุไทเทเนียมยังรักษาคุณค่าในการกู้คืน: หลังการบริการ สามารถประเมินแอโนดเพื่อเคลือบใหม่และนํากลับมาใช้ใหม่ได้
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ม้วนสามารถจัดส่งบนม้วนไม้หรือเหล็ก;รูปแบบอื่น ๆ จะถูกบรรจุเพื่อส่งออกตามรูปแบบการขนส่งและความต้องการปลายทาง
เอกสารการตรวจสอบ
เอกสารที่สามารถเสนอราคาพร้อมกับคําสั่งซื้อได้แก่ใบรับรองการทดสอบวัสดุ (MTC), บันทึกการเคลือบ, รายงานการตรวจสอบ, รายการบรรจุภัณฑ์ และใบรับรองแหล่งกําเนิด;รายการที่แน่นอนจะได้รับการยืนยันตามโครงการ
ขอบเขตของคําคม
เราสามารถให้ใบเสนอราคาอ้างอิงข้ามกับข้อกําหนดหรือแบบของคุณ — นั่นคือข้อเสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับข้อกําหนดทางเทคนิคของคุณ
คําถามที่พบบ่อย
MMO ในการป้องกันแบบคาโทดิกคืออะไร?
MMO ย่อมาจาก mixed metal oxide — การเคลือบออกไซด์ผสมโลหะบนพื้นผิวของวัสดุไทเทเนียมการเคลือบนี้ทําหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนปฏิกิริยาแอโนดิก ขณะที่วัสดุไทเทเนียมทําหน้าที่เป็นฐานและตัวนําไฟฟ้า
ไทเทเนียมเป็นขั้วแอโนดหรือขั้วแคโทดในระบบ ICCP?
ในวงจร ICCP แอโนดไทเทเนียม MMO จะเชื่อมต่อกับขั้วบวกของเรคติไฟเออร์และทําหน้าที่เป็นแอโนด ขณะที่โครงสร้างเหล็กที่ได้รับการปกป้องคือแคโทดอินเทอร์เฟซที่เกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรเคมีจริงคือชั้นเคลือบบนผิวแอโนด
กระแสไฟฟ้าหรือแอโนดแบบเสียสละ — ควรใช้อันไหนดี?
ขึ้นอยู่กับขนาดของสินทรัพย์ อายุการใช้งานการออกแบบ ความต้านทานปานกลาง และความพร้อมของพลังงาน ICCP มักถูกเลือกสําหรับงานที่มีขนาดใหญ่ อายุการใช้งานยาวนาน และความต้านทานสูง หรือในกรณีที่ต้องการปรับกระแสป้องกัน;สําหรับสถานการณ์ขนาดเล็กที่มีความต้านทานต่ํา และจํากัดเฉพาะที่ซึ่งพลังงานไม่สะดวก ระบบแอโนดแบบเสียสละจะง่ายกว่า
ฉันควรใช้เคลือบ Ir-Ta หรือ Ru-Ir MMO ดี?
เลือกตามปฏิกิริยาหลักใช้ Ir-Ta ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงออกซิเจน เช่น ดิน น้ําจืด ถมโค้ก และคอนกรีต;ใช้ Ru-Ir ในสภาพแวดล้อมที่มีคลอไรด์สูงและคลอรีน เช่น น้ําทะเลและน้ํากร่อย
คุณมีแท่งแอโนดแบบเสียสละหรือแท่งแอโนดสําหรับเครื่องทําน้ําอุ่น?
ไม่สินค้าในหน้านี้เป็นแอโนดไทเทเนียมสําหรับระบบ ICCP สําหรับอุตสาหกรรม MMO สําหรับระบบ ICCP ที่ปกป้องท่อส่ง ถังเก็บ โครงสร้างทางทะเล และทรัพย์สินคอนกรีตบล็อกแอโนดสังกะสีและแมกนีเซียมและแท่งแอโนดสําหรับเครื่องทําน้ําร้อนที่อยู่อาศัยไม่อยู่ในขอบเขตการจัดหาของเรา
ขอตรวจสอบแอโนด CP
หากคุณเลือกแอโนด ICCP สําหรับท่อส่ง ถังเก็บ โครงสร้างทางทะเล หรือโครงการคอนกรีต กรุณาส่งพารามิเตอร์โครงการของคุณมาให้เรา แล้วเราจะตอบกลับพร้อมรูปแบบและคําแนะนําการเคลือบที่ตรงกัน พร้อมใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลที่ต้องการ: ประเภทสินทรัพย์ พื้นที่หรือความยาวที่ได้รับการคุ้มครอง สภาพแวดล้อม/ตัวกลางและความต้านทานไฟฟ้า สภาพการเคลือบที่มีอยู่ ความต้องการปัจจุบันและอายุการใช้งานการออกแบบ ความชอบรูปแบบ ข้อกําหนดสายเคเบิลและการตรวจสอบ และข้อกําหนดด้านเอกสาร


