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电解制氯技术是一种有效解决水生物对环境污染的治污技术 ,通过该技术的利用,能够很好的防止水生物在管道,冷却系统

内繁殖生长,电解制氯不仅是一种有效的治污技术,而且它的治污成本也是非常的经济实惠,是目前世界上广泛用于电厂,

化工厂,站,接收站,海上钻井平台等的一种治污技术。

从酸性氧化电位水本身的性质及生成机理来看,酸性(低的pH值)和高氧化还原电位(高的ORP值)其主要特征,也

是其具有强杀菌消毒功能的机理所在,故而,酸性氧化电位水的名称较为恰当。国家在2002年新版《消毒技术规范》

中正式将其名称规定为“酸性氧化电位水”,规范了其定义、效果、作用及领域的部分运用。











3.两种阴极保护系统的比较

外加电流阴极保护系统的优点是:

(1)电流电压可调性好,可随外界条件变化实现自动控制;

(2)输出功率大,可满足金属结构需要大功率保护的要求;

(3)根据保护工作的需要。可随时进行工作或停止工作

(4)辅助阳极保护半径大,所需阳极数量少:

(5)重虽较轻。

缺点是:

(1)保护系统初投资大,安装较复杂;

(2)日常维护管理费用也较大;

(3)阳极电缆和支架要严格绝缘;

(4)设备- -旦发生故障,保护系统即停止工作;

(5)易于引起杂散电流。

牺牲阳极保护系统的优点是:

(1)保护系统不需外加电源结构简单 ,安装方便;

(2)不需要特殊照管,

(3)不易产性杂散电流。











缺点是:

(1)功率小;

(2)阳极有效作用半径小,DSA,

(3)所得到的电能成本高;

(4)电流输出量受工作表面积大小的,

(5)导线电阻和介质电阻对电流输出虽影响大;

(6)牺牲阳极的体积和质量均较大。

综上分析。- -般小型平台,采用牺牲阳极保护比较经济而大型导管架平台, 采用外加电流阴极保护比较好。近年来研究表明采用两种方法联合保护 。会取得良

好效果,特别是在结构复杂、管节点处受遮蔽地方得不到充分保护时,在外加电流系统中加装酒牲阳极是个好办法。






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