1。停止したアノードシステム
inこのシステムでは、補助アノードが絶縁されたフレームに設置され、次にそれは水上の保護チューブの底から水中の特定の深さまで自由に吊り下げられます。波の動作の下で、陽極の故障は定期的に発生しますが、交換費は非常に低くなり、これは簡単に回復して交換できます。これは、比較的短い寿命および中程度の媒体の高電流需要を持つ浅水構造の実現方法であり得る。
2。重力スライディングアノード
gridタイプのスライドベースに固定され、海底に沈み、潜水艦ケーブルで接続されています。このシステムは、潜水艦ケーブルの安全性を確保し、キャベンコネクタへの陽極の安全性を確保するための条件で非常に信頼性があります。
3。固定アノードシステム
陽極ベースは、鋼構造に直接設置され、保護を避けるためには、アノードシールド層を磨く必要がある。過度の溶接設置層およびアノードシールド層の複雑さのために、システムは古いプラットフォームの寿命延長には適していませんが、新しいプラットフォーム、Wharf、またはオフショア施設に適しています。
4。フローティングリモートアノードシステム
itは、補助アノード素子がブイ(通常は陽極と統合された)によって海底ベースに接続され、水中に浮かぶことを除いて、上述の重力スライディングアノードシステムと非常によく似ています。 。この方法の利点は次のとおりです。アノードが浮動するにつれて、海面上の破片が海底に沈み、陽極に当たっている場合、損傷の危険性が大幅に減少します。
5。伸縮陽極系
は、緊張補助陽極弦、通常は混合金属酸化物(MMO)陽極または白金めっきされたニオブ陽極を使用する。アノード弦がより深く成長するにつれて、波または電流のロープの動きを最小限に抑えるために大きな張力が必要とされるか、または複数の中間限界装置が動きを制限するために必要とされる。このシステムおよびフローティングアノードは、Ocean Engineering ICCPの分野で最も広く使用されているシステムです。フローティングアノードシステムと比較して、電位分布はより均一であり、偏光時間は短く、性能は信頼性が高く、コストは低くなります。
6。共同保護システム
混在保護システムは、印加された電流陰極保護と犠牲陽極の組み合わせである。 ICCPは偏光の早い段階で大量の電流を供給し、それは-900 mVに急速に偏光し、そして緻密なカルシウムマグネシウム堆積物を形成するのに役立ちます。この電流は通常、需要の総需要の80-90%です。犠牲陽極の戦略的位置決めは、eの領域に分布しています。印加された電流は偏光が困難であり、それは印加された電流陰極保護の遮蔽効果を軽減および補償することができる。犠牲陽極の耐用年数は、共同保護を形成するために元のオフショアプラットフォームに外部電流システムを追加することによって大幅に長くすることができる。
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