船舶牺牲阳极阴极保护设计
2013-06-30 19:39:50 作者:李建宽来源:

        牺牲阳极保护设计任务是确定合理的保护参数,选择牺牲阳极材料、使用寿命及规格尺寸,计算阳极需要数量,正确布置和安装阳极。在进行系统设计时需要获得表5所列的信息。

表5 阴极保护系统设计需求信息
 
(WSA) 实际浸水面积(可按比例进行计算)
船体 舱柜
基本尺寸: 两柱间长、 船东图: 船肿剖面图、
登记宽度、最大吃水 总布置图、舱容图、钢质工程结构图
及最大载重吨 期望系统寿命, 压载时间百分比
期望系统寿命 涂层类型、范围, 估计损坏程度
涂层类型 是否有加热线圈、材料是否与结构件绝缘
填充系统数 船级社认可要求
工作状态 螺旋桨、舵、侧推器、海底阀箱数量
螺旋桨是否有滑环接地  
是否有特殊常数  
 

        1. 结构达到保护状态所需保护电流
        所需保护电流铵下式计算:

 

式中,Ip——被保护结构达到保护状态所需的电流,A;Sp——被保护结构的总浸水面积,m2;ip——平均保护电流密度,A/m2

 

        船体浸水面积Sp1、螺旋桨的浸水面积Sp2分别由下面公式进行近似计算:
 

式中,d——船舶满载设计吃水,m;L——船舶设计水线长,m;V——船舶型排水体积,m3;D——螺旋桨直径,m;θ——盘面比。对于5000t以上的船舶,螺旋桨轴毂面积较大,不能忽略,可按下式计算:

 

式中,n——螺旋桨数量;η——螺旋桨展开盘面比;D——螺旋桨直径,m;d2——轴毂直径,m;L——轴毂长度,m。舵的表面积Sp3因形体比较简单,可以直接由设计尺寸算出。

        保护电流密度根据结构和构件的材质,表面状态、使用环境等不同,由试验和使用经验加以选择(见表2和表3)。

        2. 牺牲阳极材料种类选择和所需重量计算
        船舶的建造说明书中对牺牲阳极材料一般都有明确规定,设计中应该遵守这些规定。若没有这些规定,则应该根据被保护构件的材质、使用环境及各种阳极的特性、安装部位、价格等作出选择,阳极材料选定后,按照下式计算所需阳极总质量:

 

式中,W——牺牲阳极总质量,kg;Ip——总的保护电流,A;T——保护时间,年;Q——实际电流发生量,A·h/kg;K——安全系数,一般选取1.1~1.2之间。
在牺牲阳极保护中,当阳极消耗到一定数量后,残存的牺牲阳极所发出的电流量就达不到保护电流的要求,起不到保护作用的残存阳极材料,约占安装阳极总重的10%~20%,在计算时用安全系数加以考虑。

        3. 阳极几何形状、尺寸、重量和数量的确定
        牺牲阳极有平板状、条状等各式各样的形状,关于牺牲阳极的形状、尺寸、净质量,已经有国家标准。锌合金牺牲阳极见GB4950~4951-85,铝合金阳极见GB4948~4949-85。对于牺牲阳极块,各国船级社都有各自的规定,在进行阴极保护设计时,必须认真执行该船所入船级社的规范的有关规定。一般而言,船体外板、螺旋桨、舵、海底阀箱等的保护应该选用平板状阳极,压载水舱选用长条状阳极。

        所需阳极的数量与每块牺牲阳极的电流发生量有关,牺牲阳极的发生电流量一般可以从有关标准或者标准附录中查到,若查不到, 则确定阳极电流发生量,一般采用欧姆定律:

 

式中,Ia——每块阳极发生的电流,A;Ra——电路电阻,Ω,通常取阳极散流电阻;ΔV——驱动电阻,V。驱动电位为阳极工作电位与被保护金属表面保护电位(最小保护电位)的差值,通常对铝或锌合金阳极保护钢结构取为0.25V。阳极散流电阻Ra,由海水电阻率ρ和阳极几何形状决定。对于条状阳极、平板状阳极(紧贴被保护体安装时)可由经验公式计算阳极散流电阻:

 

式中,ρ——海水电阻率,通常取值为25Ω·cm;L——阳极长度,cm;r——阳极等效半径,cm;r2=a/π;a——阳极截面积,m2;S——阳极的当量长度,S =L+B cm;B——阳极宽度,cm。

        海水的电阻率,一般与海水温度有关系,降低温度将增大海水电阻率。世界几个海区的电阻率如表6所示:

 

表6 世界几个海区的海水电阻率

海域 水的电阻率Ω·cm 水温℃
墨西哥湾 20 22
美国西海岸 24 15
库克湾 50 2
北海 26 12
波斯湾 15 30
印度尼西亚 19 24

 
        4. 牺牲阳极使用寿命估算
        每块阳极的使用寿命取决于阳极的净重、阳极消耗率及在 使用寿命期间阳极平均电流发生量,可以用下式估算:

 

式中,t——牺牲阳极使用寿命,年;m——每块牺牲阳极质量,kg;Im——牺牲阳极平均发生电流量,对于一般舰船,Im=0.6-0.7Ia;1/K——利用系数,一般取0.85。

        5. 牺牲阳极的布置
        牺牲阳极的布置应该遵循以下原则:
        (1)船体外板所需的牺牲阳极应该均匀对称的布置在舭龙骨和舭龙骨前后的流线上,以减少船体附加阻力;

        (2)螺旋桨和舵所需的牺牲阳极应均匀的布置在艉部船壳板及舵上,距螺旋桨叶梢300mm范围内的船壳板上和单螺旋桨船的无阳极区不得布置牺牲阳极;

        (3)海底阀箱、声纳换能器阱所需的牺牲阳极应布置在箱、阱内部。

        6. 牺牲阳极的安装
        牺牲阳极可采用焊接或螺栓固定两种方式安装,一般说来焊接固定方法简单、安装牢度高、接触电阻小,而螺栓安装容易更换,更换时可不损坏周围及钢板反面的涂层。

        牺牲阳极的安装应该注意以下几点:
        (1)在安装前阳极背面要涂一道绝缘漆,在安装处的船体表面加涂绝缘漆或加垫其它绝缘物,防止因阳极背面腐蚀而脱落,也使背面不起作用,阳极使用面积与设计数值一致;

        (2)阳极表面严禁涂漆或沾污,在涂漆和下水前加以保护;

        (3)安装时阳极要焊在指定位置,阳极背面要紧压船壳表面,铁脚烧焊处要补涂油漆。

        7. 阳极附加阻力估算
        在船体上安装凸出的牺牲阳极或阳极组,对船舶航行产生附加阻力,因而影响航速,增加了燃料消耗。附加阻力计算最可行的方法是在分析每个凸出元件造成的局部粗糙度的基础上,按下式估算:

 

式中,rb——附加阻力,V——水流的平均流速,m/s;Cb——阻力系数,根据几何形状最相似的物体实验所得数据选择;γ——水的质量密度,kg·s2/m4;ω——凸出元件的最大横截面积,m2

        迎面而来的水流平均速度由下式决定:

 

式中,V——船舶航行速度,m/s;H——凸出元件高度,m;δ——元件前端边界层的厚度,m。
边界层的厚度为:

 

式中,λ——海水运动粘性系数,m2/s;X——凸出元件前端与首垂线的距离,m。