화학 가공 분야는 정기적으로 저장된 재료의 공격적인 성격과 싸우고 있습니다.잘 알려진 전기 화학 메커니즘을 통해 탄소 강철 격납 용기를 점차 공격합니다.이 점진적인 벽 두께 소비는 안전 고려 사항과 반복적 인 자본 비용을 동시에 나타냅니다. 안오드 보호는이 도전에 기술적으로 정교한 답변을 제공합니다.
과학적 근거
방법론은 금속 전기 화학의 정립 된 원리에 기반합니다. 탄소 강철을 포함한 특정 재료는적절한 전기 조건에 노출되면 수동 상태로 유지될 수 있습니다.제어 단위는 탱크의 내부 표면에 정밀하게 캘리브레이드 된 전력을 적용하고 유지합니다. 이 제어 된 상태는 안정적 인,분자 수준에서 연속적인 산화물 필름이 필름은 일단 개발되면 금속과 전해질 사이의 이온 전달을 방지하여 부패 반응을 효과적으로 중단합니다.
시스템 아키텍처
성공적인 배포는 몇 가지 전문 요소의 통합을 요구합니다:
주요 배:보호 구조로 사용되는 기존 탄소 강철 탱크
전류 방출 장치:산내성 물질로 제조된 카토드 단위, 균일한 보호를 위해 배치
잠재 감지 장치:안정된 표준에 대한 지속적인 모니터링을 제공하는 참조 전극
전자 컨트롤러:프로그램된 매개 변수를 유지하기 위해 센서 입력을 해석하고 출력을 조절하는 전력계
운영 이점
재료 보존:부식률은 전형적인 값인 연간 1.0mm 근처에서 연간 0.1mm 또는 그 이하로 감소합니다.