CN103528943B - 一种土壤环境阴极保护电位范围评价方法 - Google Patents

一种土壤环境阴极保护电位范围评价方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103528943B
CN103528943B CN201310472959.0A CN201310472959A CN103528943B CN 103528943 B CN103528943 B CN 103528943B CN 201310472959 A CN201310472959 A CN 201310472959A CN 103528943 B CN103528943 B CN 103528943B
Authority
CN
China
Prior art keywords
potential
cathodic protection
soil
curve
district
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201310472959.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103528943A (zh
Inventor
刘智勇
李晓刚
王丽叶
李琼
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
University of Science and Technology Beijing USTB
Original Assignee
University of Science and Technology Beijing USTB
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by University of Science and Technology Beijing USTB filed Critical University of Science and Technology Beijing USTB
Priority to CN201310472959.0A priority Critical patent/CN103528943B/zh
Publication of CN103528943A publication Critical patent/CN103528943A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103528943B publication Critical patent/CN103528943B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Testing Resistance To Weather, Investigating Materials By Mechanical Methods (AREA)
  • Prevention Of Electric Corrosion (AREA)

Abstract

本发明属于金属材料阴极保护技术领域,特别提供了<b>一种土壤环境阴极保护电位范围评价方法</b>,可以快速确定土壤中材料的局部腐蚀的有效保护电位范围,以解决利用国际标准NACE?RP?0169中的阴保范围判定准则所确定的阴保电位范围不能够有效防止局部腐蚀的问题。利用慢速率扫描极化曲线和快速率扫描极化曲线得到准平衡态和被快速扫描干扰条件下的零电流电位,选取快扫和慢扫极化曲线中均处于阴极极化范围而不超过过保护电位的电位区间作为实际施工过程中阴极保护电位,防止埋地管线在阴极保护下发生点蚀、应力腐蚀、缝隙腐蚀等局部腐蚀。

Description

一种土壤环境阴极保护电位范围评价方法
技术领域
本发明属于金属材料阴极保护技术领域,特别是提供了一种在土壤环境***极保护电位范围评价方法。
背景技术
阴极保护技术是防腐蚀领域最重要的技术之一。特别是埋地管线等承压设施,其所经或所处地区土壤条件复杂多变,再加上可能存在一定的交流杂散电流(通常认为腐蚀性弱、不做针对性防护)的干扰,往往导致常规阴极保护条件不能有效减缓埋地钢制管道或承压设备发生土壤环境腐蚀破坏,导致巨大的经济损失甚至人员伤亡,因此必须要用阴极保护技术进行防腐蚀。依据国际标准NACERP0169,通常情况下埋地管线的阴极保护范围是-850mVCSE~-1200mVCSE(相对饱和Cu/CuSO4参比电极,CSE)或-775mVSCE~-1125mVSCE(相对饱和甘汞电极,SCE)。但是实际的施工过程发现依据此标准进行阴极保护的管道仍然会发生点蚀、应力腐蚀等局部腐蚀,因此标准中规定的阴极保护范围只能对均匀腐蚀的防止有很好的效果,而不能解决局部腐蚀的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种土壤环境阴极保护电位范围有效性的快速评价方法,可以解决利用国际标准阴极保护范围不能够有效的防止土壤中材料的局部腐蚀问题。
本发明的技术方案是:一种土壤环境阴极保护电位范围评价方法,具体包括以下步骤:
步骤1:将待测土壤经过烘干在温度为85~105℃、研磨,用20目的筛子过筛后,用水与土壤1:1的比例配制成土壤溶液,备用;
步骤2:将待测金属用环氧树脂把实验用的材料镶嵌起来,工作面积为10mm×10mm,用200、600、800号金相砂纸逐级打磨至光亮,用无水乙醇和丙酮进行脱脂,用蒸馏水冲洗,吹干,作为工作电极,将所述工作电极浸入到步骤1制备得到的土壤溶液的浸出液中15~50min,待电位稳定后进行测量,与辅助电极和参比电极,装入三电极体系进行极化曲线的测量;
步骤3:选取0.5mV/s、5mV/s、10mV/s、25mV/s、50mV/s、100mV/s和150mV/s7种不同扫描速率做出极化曲线,其中,0.5mV/s扫描速率处于准平衡态,是电化学极化曲线测试中常用的稳态扫描速率,为慢速扫描曲线;当扫描速率≤50mV/s时的极化曲线达到亚稳态,50mV/s、100mV/s和150mV/s三条极化曲线基本一致,均具有代表性,选择100mV/s的曲线作为快速扫描极化曲线;根据慢速和快速扫描曲线的零电流电位的差异将电位范围分成三个区间,三个区分别为:快速和慢速扫描曲线的零电流电位之间的电位区间为I区,从快速扫描的零电流电位至-1125mVSCE为Ⅱ区,-1125mVSCE以下为Ⅲ区;根据国际标准NACERP0169,I区、Ⅱ区为阴极保护电位区。但是,I区虽然能够有效减低均匀腐蚀速率,但有发生局部腐蚀的可能;Ⅱ区均匀腐蚀和局部腐蚀均不易发生;Ⅲ区可能处于过保护电位范围内,存在氢脆的风险;因此,Ⅱ区为本方法所确定的适宜的阴极保护电位区。
进一步,所述参比电极为饱和甘汞电极SCE;铂片为辅助电极
根据国际标准,Ⅰ区和Ⅱ区的电位均可以起到阴极保护的作用,但是在实际施工过程发现:如果将阴极保护电位设为Ⅰ区的电位,则仍然不可避免的会发生点蚀、应力腐蚀、缝隙腐蚀等局部腐蚀;同时由于杂散电流等外部不利条件的存在,都会使土壤中的材料发生腐蚀。
如果将阴极保护的电位设为Ⅲ区的电位,则土壤中的材料会发生“过保护”的现象,即过低的保护电位会造成土壤中的材料的防腐层漏点处大量析出氢气,造成涂层阴极剥离,不仅使防腐层失效,而且还可导致金属材料产生氢脆进而导致管道断裂事故。
而Ⅱ区中阴极保护电位则能有效的防止这些问题,是理想的阴极保护电位区间。
基于钢质材料在土壤环境中的不同腐蚀模式的发生过程中的稳态和非稳态电化学信息的差异的***研究,确定快速区分均匀腐蚀、点蚀、应力腐蚀以及交流电流耦合的局部腐蚀的电化学防护的电位范围的电化学方法;确定测试的试验流程;通过实验测试确定阴极保护电位范围。
本发明的优点就在于该方法可以快速、有效地的确定材料阴极保护的范围,为材料得到有效地阴极保护提供了切实可行的方法。实验方法简单,结果可靠。
附图说明
图1是用不同扫描速率确定合适的扫描速率而测得的极化曲线。
图2是确定适合的扫描速率后绘制的快、慢扫描极化曲线。
具体实施方式
以下结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。
本发明一种土壤环境阴极保护电位范围评价方法,具体包括以下步骤:将取回来的土壤经过烘干(85~105℃)、研磨,用20目的筛子过筛后,用水与土壤1:1的比例配制成土壤溶液,装入三电极体系(埋入土壤中的材料制备成工作电极,铂片为辅助电极,饱和甘汞电极为参比电极)准备进行极化曲线的测量。
工作电极是用环氧树脂把实验用的材料镶嵌起来,电极工作面积为10mm×10mm,工作电极用200、600、800号金相砂纸逐级打磨至光亮,用无水乙醇和丙酮进行脱脂,用蒸馏水冲洗,吹干,然后浸入被测溶液中15~50mins,待电位稳定后进行测量。
分别选取0.5mV/s、5mV/s、10mV/s、25mV/s、50mV/s、100mV/s、150mV/s等7种不同扫描速率做出极化曲线,如图1所示。
其中,0.5mV/s扫描速率处于准平衡态,是电化学极化曲线测试中常用的稳态扫描速率,当扫描速率≤50mV/s时的极化曲线达到亚稳态,50mV/s、100mV/s和150mV/s三条极化曲线基本一致,均具有代表性,故选择100mV/s的曲线作为本方法中的典型快速扫描极化曲线。从上述7条极化曲线中选取两条具有代表性的极化曲线,慢扫描速率和快速扫描速率的极化曲线各一条进行作图,如图2所示,选取了慢速扫描速率0.5mV/s和快速扫描速率100mV/s的两条极化曲线。根据图2中慢速和快速扫描曲线的零电流电位的差异将电位范围分成三个区间,其中,快速和慢速扫描曲线的零电流电位之间的电位区间为I区,从快速扫描的零电流电位至-1125mVSCE为Ⅱ区,-1125mVSCE以下为Ⅲ区。
根据国际标准NACERP0169中采用的埋地管线的阴极保护电位范围为-850mVCSE~-1200mVCSE(相对饱和Cu/CuSO4参比电极,CSE)或-775mVSCE~-1125mVSCE(相对饱和甘汞电极,SCE)。实际上,在较弱的阴极保护下管道会发生点蚀、缝隙腐蚀等局部腐蚀。Ⅰ区和Ⅱ区的电位均可以起到阴极保护的作用,但是在实际施工过程发现:如果将阴极保护电位设为Ⅰ区的电位,则仍然不可避免的会发生点蚀、应力腐蚀、缝隙腐蚀等局部腐蚀;同时由于杂散电流等外部不利条件的存在,都会使土壤中的材料发生腐蚀。
如果将阴极保护的电位设为Ⅲ区的电位,则土壤中的材料会发生“过保护”的现象,即过低的保护电位会造成土壤中的材料的防腐层漏点处大量析出氢气,造成涂层阴极剥离,不仅使防腐层失效,而且还可导致金属材料产生氢脆进而导致管道断裂事故。
而Ⅱ区中阴极保护电位则能有效的防止这些问题,是理想的阴极保护电位区间。
与现有的技术相比,本发明的特点在于方法相对简单、成本低廉、能快速测定特定土壤中阴极保护电位的适宜范围;所确定的阴保电位范围不仅可以防止均匀腐蚀,还能有效地抑制点蚀、应力腐蚀以及交流杂散电流导致的局部腐蚀。

Claims (1)

1.一种土壤环境阴极保护电位范围评价方法,其特征在于,具体包括以下步骤:
步骤1:将待测土壤经过在温度为85~105℃下烘干、研磨,用20目的筛子过筛后,用水与土壤1:1的比例配制成土壤溶液,备用;
步骤2:将待测金属用环氧树脂把实验用的材料镶嵌起来,工作面积为10mm×10mm,用200、600、800号金相砂纸逐级打磨至光亮,用无水乙醇和丙酮进行脱脂,用蒸馏水冲洗,吹干,作为工作电极,将所述工作电极浸入到步骤1制备得到的土壤溶液的浸出液中15~50min,待电位稳定后进行测量,将辅助电极和参比电极装入三电极体系进行极化曲线的测量;
步骤3:选取0.5mV/s、5mV/s、10mV/s、25mV/s、50mV/s、100mV/s和150mV/s7种不同扫描速率做出极化曲线,其中,0.5mV/s扫描速率处于准平衡态,是电化学极化曲线测试中常用的稳态扫描速率,为慢速扫描曲线;当扫描速率≤50mV/s时的极化曲线达到亚稳态,50mV/s、100mV/s和150mV/s三条极化曲线基本一致,均具有代表性,选择100mV/s的曲线作为快速扫描极化曲线;根据慢速和快速扫描曲线的零电流电位的差异将电位范围分成三个区间,三个区分别为:快速和慢速扫描曲线的零电流电位之间的电位区间为I区,从快速扫描的零电流电位至-1125mVSCE为Ⅱ区,-1125mVSCE以下为Ⅲ区;即Ⅱ区为适宜的阴极保护电位区,其中,所述参比电极为饱和甘汞电极;铂片为辅助电极。
CN201310472959.0A 2013-10-11 2013-10-11 一种土壤环境阴极保护电位范围评价方法 Active CN103528943B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310472959.0A CN103528943B (zh) 2013-10-11 2013-10-11 一种土壤环境阴极保护电位范围评价方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310472959.0A CN103528943B (zh) 2013-10-11 2013-10-11 一种土壤环境阴极保护电位范围评价方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103528943A CN103528943A (zh) 2014-01-22
CN103528943B true CN103528943B (zh) 2016-01-06

Family

ID=49931131

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310472959.0A Active CN103528943B (zh) 2013-10-11 2013-10-11 一种土壤环境阴极保护电位范围评价方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103528943B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106442682B (zh) * 2016-08-31 2019-06-14 浙江大学 一种钢筋混凝土结构中钢筋析氢临界电流密度的测定方法
CN112539996A (zh) * 2019-09-23 2021-03-23 天津大学 确定阴极保护负临界电位区间的方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4826657A (en) * 1987-07-20 1989-05-02 The Ohio State University Galvanic coating with ternary alloys containing aluminum and magnesium
CN103091243A (zh) * 2012-12-27 2013-05-08 中国人民解放军63653部队 一种重防腐有机涂层快速量化评价方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4826657A (en) * 1987-07-20 1989-05-02 The Ohio State University Galvanic coating with ternary alloys containing aluminum and magnesium
CN103091243A (zh) * 2012-12-27 2013-05-08 中国人民解放军63653部队 一种重防腐有机涂层快速量化评价方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
X70钢在大庆两种土壤中的腐蚀行为;鲁新如 等;《腐蚀与防护》;20080930;第29卷(第9期);第1.1节 *
X70钢在酸性土壤模拟溶液中的应力腐蚀行为;刘智勇 等;《金属学报》;20080229;第44卷(第2期);第210页右栏第2段、第2.3节、附图6 *
用电化学方法建立交流干扰下X70钢的最佳阴极保护电位;李自力 等;《腐蚀与防护》;20100630;第31卷(第6期);摘要、第1.1-1.3节、附图1 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN103528943A (zh) 2014-01-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhang et al. Galvanic corrosion behavior of deposit-covered and uncovered carbon steel
Tan et al. Electrochemical evaluation of under-deposit corrosion and its inhibition using the wire beam electrode method
Liu et al. Understand the occurrence of pitting corrosion of pipeline carbon steel under cathodic polarization
CN104537216B (zh) 管道用高强钢环境应力腐蚀裂纹扩展的电化学预测方法
Turnbull et al. Comparative evaluation of environment induced cracking of conventional and advanced steam turbine blade steels. Part 1: Stress corrosion cracking
Guo et al. Effects of alternating current interference on the cathodic protection for API 5L X60 pipeline steel
Cao et al. Effect of chloride on stress corrosion cracking susceptibility of carbon steel in simulated fuel grade ethanol
Pan et al. Hydrogen effects on passivation and SCC of 2205 DSS in acidified simulated seawater
CN103528943B (zh) 一种土壤环境阴极保护电位范围评价方法
Du et al. Research on corrosion rate assessment of buried pipelines under dynamic metro stray current
Zhu et al. Corrosion behavior of pipeline steel with different microstructures under AC interference in acid soil simulation solution
CN108562616A (zh) 一种天然气管道外检测方法
CN113495053A (zh) 一种涉及极化效应的管道年腐蚀深度确定方法和装置
Wang et al. An array of multielectrodes for locating, visualizing, and quantifying stray current corrosion
CN114002272B (zh) 无阴极保护埋地燃气管道杂散电流腐蚀评判方法及装置
Wang et al. Visualizing dynamic and localized corrosion processes on cathodically protected steel exposed to soil with different moisture contents
Shahriari et al. A study on stress corrosion cracking of X70 pipeline steel in carbonate solution by EIS
Tan et al. Monitoring dynamic corrosion and coating failure on buried steel using an multi-electrode array
Palumbo et al. Inhibition effect of guar gum on the corrosion behaviour of carbon steel (K-55) in fracturing fluid
Gummow et al. Would the Real-850 MVCSE Criterion Please Stand Up
Dmytrakh et al. Effect of environmental composition on fatigue crack growth and hydrogen permeation in carbon pipeline steel
Tsaprailis et al. Rapid evaluation of metallic coatings on large cylinders exposed to marine environments
Evans et al. Comparison of AC Mitigation Grounding Materials Through Electrochemical Analysis
Evans et al. DNV GL
Yahi et al. Experimental approach to monitoring the degradation status of pipelines transporting hydrocarbons

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant