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  2. 借助 ICCP 與仿真預(yù)防船體腐蝕
    2018-07-20 11:22:34 作者:本網(wǎng)整理 來源:COMSOL 博客 分享至:

         為預(yù)防船體在惡劣的海洋環(huán)境中受腐蝕,我們通常采用陰極保護(hù)的方法。利用諸如犧牲陽極或外加電流等不同的方法,使海上作業(yè)的設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。外加電流陰極保護(hù) (ICCP) 方法就是通過向船體施加外部電流來減輕腐蝕的。此方法的效能取決于多種因素,例如螺旋槳上是否涂有涂層。在這里,我們通過仿真來探討螺旋槳上的涂層如何影響外加電流陰極保護(hù)方法的工效的。


        海上腐蝕
     
        坐在甲板上,您可能無法得知水下發(fā)生了什么。但如果潛入水下,就可能會(huì)發(fā)現(xiàn)船體表面最大的問題之一:腐蝕。

        當(dāng)處于電解質(zhì)(即海水)中,并且不同區(qū)域具有不同的電位時(shí),船體就會(huì)發(fā)生腐蝕。簡而言之,海水這一電解質(zhì)促使電子從附近電解質(zhì)電位較高的陽極流向附近電解質(zhì)電位較低的陰極,由此引起陽極區(qū)出現(xiàn)氧化和腐蝕。
     
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        電解質(zhì)溶液內(nèi)陽極與陰極簡圖。

        腐蝕導(dǎo)致船舶和石油平臺(tái)等結(jié)構(gòu)損壞,影響其使用壽命。還可能導(dǎo)致泄漏,引發(fā)安全事故。如果等這些問題發(fā)生之后再尋求解決辦法,則需要付出高昂的代價(jià),因此重點(diǎn)是提前采取保護(hù)措施防止腐蝕,例如采用外加電流陰極保護(hù)。
     
    2.jpg

        圖中所示船舶采用了防腐蝕系統(tǒng)延長了結(jié)構(gòu)的使用壽命。(由 Jean-Michel Roche 提供。在 Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported 許可下使用,經(jīng) Wikimedia Commons發(fā)布。)
     
        借助外加電流陰極保護(hù)減緩船體腐蝕
     
        在使用外加電流陰極保護(hù)方法保護(hù)船體免受腐蝕時(shí),我們施加了外部電流將船體上的高電位陽極區(qū)轉(zhuǎn)化為低電位陰極區(qū)。因?yàn)檎麄€(gè)船體都為陰極,確保了船體表面免受腐蝕。
     
    3.jpg

        船體幾何圖形。

        一個(gè)有效的外加電流陰極保護(hù)系統(tǒng)所需的電流量取決于多種因素,例如水的鹽度和溫度。然而,暴露于海水中的金屬區(qū)域是決定電流量的最重要因素。螺旋槳通常由外露金屬制成,但可以給它涂上保護(hù)層。螺旋槳是否具有涂層會(huì)影響外加電流陰極保護(hù)系統(tǒng)工作時(shí)所需的電流量。

        下面我們通過仿真比較船舶上的螺旋槳有涂層以及沒有涂層時(shí)外加電流陰極保護(hù)系統(tǒng)的工作效率。

        采用仿真評(píng)估螺旋槳有涂層時(shí) ICCP 的性能
     
        受 Huber 和 Wang 的論文啟發(fā),我們創(chuàng)建了一個(gè)模型來評(píng)估螺旋槳有涂層時(shí),外加電流陰極保護(hù)系統(tǒng)的使用狀況。

        有涂層的螺旋槳
     
        在螺旋槳有涂層的情況下,我們施加了 0.87A 電流進(jìn)行測試。此時(shí),船體表面的電解質(zhì)電位相對(duì)平均且較低,而陽極表面的電解質(zhì)電位相對(duì)較高。看上去似乎一切正常,但是讓我們仔細(xì)觀察一下陽極附近的不均勻區(qū)域。
     
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    5.jpg

        上圖:有涂層螺旋槳的教學(xué)模型中的電解質(zhì)電位。陽極為紅色的圈。下圖:有涂層螺旋槳軸的局部電流密度。

        如圖所示,模型的軸表面局部電流密度為負(fù)值,說明電流流入軸表面,而不是從軸表面流出。從而證實(shí)了軸表面發(fā)生陰極反應(yīng)。

        在螺旋槳有涂層的情況下,因?yàn)檩S表面的發(fā)生陰極反應(yīng),陽極表面的電解質(zhì)電位相對(duì)較高,整體電解質(zhì)電位相對(duì)較低,外加電流密度足以保護(hù)船體免受腐蝕。

        沒有涂層的螺旋槳
     
        在模擬沒有涂層的螺旋槳時(shí),我們施加了 3.1A 電流。同樣的,在船體表面,陽極表面的電解質(zhì)電位高于其它部位的電解質(zhì)電位。然而,當(dāng)與船體表面其它部位相比時(shí),軸表面及沒有涂層的螺旋槳表面的電解質(zhì)電位相對(duì)較低。
     
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        上圖:沒有涂層螺旋槳的教學(xué)模型中的電解質(zhì)電位。陽極為紅色的圈。下圖:軸及沒有涂層螺旋槳的局部電流密度。

        通過觀察軸表面及沒有涂層螺旋槳表面,我們發(fā)現(xiàn)其上的局部電流密度均為負(fù)值。由此,我們可以認(rèn)為軸表面及沒有涂層螺旋槳表面發(fā)生了陰極反應(yīng)。因此,在螺旋槳沒有涂層的情況下,電流密度也足以保護(hù)船體免受腐蝕。

        無論螺旋槳是否具有涂層都能實(shí)現(xiàn)防腐蝕,但是有涂層螺旋槳所需的電流更低,從而使整個(gè)系統(tǒng)更高效。此外,如下圖所示,在螺旋槳有涂層的情況下,電解質(zhì)電位也更均勻。
     
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        有涂層/沒有涂層的螺旋槳模型電解質(zhì)電位對(duì)比圖。弧長表示船體長度。

        結(jié)論與后續(xù)步驟
     
        通過 COMSOL Multiphysics 仿真,我們發(fā)現(xiàn)與螺旋槳沒有涂層的船體相比,由于有涂層螺旋槳的船體表面電位較低,因此船體表面的耐腐蝕效果更佳。毫無疑問,外加電流陰極保護(hù)系統(tǒng)對(duì)有涂層螺旋槳能更好地發(fā)揮保護(hù)作用。

        要了解如何設(shè)置、運(yùn)行這個(gè)模型,并分析您自己的外加電流陰極保護(hù)系統(tǒng)嗎?從案例下載專區(qū)下載教程。您可以輕松修改本教程以模擬不同類型的陰極保護(hù)系統(tǒng),例如使用不通過外加電流的犧牲陽極方法。
     

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    責(zé)任編輯:韓鑫


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