Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | Части для солнечных водонагревателей Магниевые аноды для твердой воды | Материал: | обычно M1C, класс HP |
|---|---|---|---|
| Приложение: | Мотор солнечный резервуар для воды, резервуар для масла, резервуар для хранения, конденсатор | Способность: | NPT BSP G ГАЛВАНИЧЕСКАЯ СТЕЛЬНАЯ ПЛОГА |
| Сертификат: | Рохс Рич | ||
| Выделить: | M1C высокопотенциальный магниевый анодный стержень,нагреватель воды магниевый анодный стержень |
||
Внедрение анодных стержней для защиты внутренних баков водонагревателя. Объемные электрические водонагреватели являются наиболее распространенными и часто используемыми водонагревателями. Стальные материалы внутреннего резервуара делятся на стальное керамическое покрытие, оцинкованную сталь, нержавеющую сталь и так далее. Многие производители бытовых водонагревателей используют в основном три вышеупомянутых типа внутренних баков. Стальной внутренний резервуар в течение длительного времени подвергается воздействию горячей воды с температурой около 70, и внутренняя стенка подвергается сильной коррозии. Продукты коррозии оказывают определенное влияние на качество воды, в результате чего разрушаются внутренние стенки. Желчный пузырь несет уведомление об отходах. Профессиональные зарубежные производители водонагревателей обычно используют протекторный анод и катодную защиту для решения проблемы точечной коррозии и проникновения внутреннего резервуара. Этот метод достаточно зрелый и коммерциализированный. Однако некоторые производители отечественных водонагревателей мало знают о производстве и применении этого сплава анодного стержня. Поэтому необходимо срочно популяризировать технические исследования по использованию катодной защиты для эффективного контроля коррозии внутренней стенки резервуара. 1. Проверка и оценка материалов протекторного анода. Технология катодной защиты используется для защиты от коррозии внутреннего бака электрических водонагревателей, и обычно применяется метод протекторного анода. Метод жертвенного анода заключается в соединении защищаемого металла с активным металлом с более отрицательным потенциалом. Поскольку два электрода имеют разные потенциалы, они образуют гальванический элемент, тем самым генерируя катодный ток, играющий роль катодной защиты, имеющий более высокий потенциал, чем защищаемый металл. Отрицательно активный металл представляет собой жертвенный анод (обычно называемый стержнем жертвенного анода из магниевого сплава в водонагревателях). 1.1. Материалы жертвенных анодов, широко используемые в настоящее время, в основном включают: цинк, цинковый сплав, алюминиевый сплав, магний и магниевые сплавы и т. д. Среди этих анодов аноды из магния и магниевых сплавов имеют самый низкий потенциал и имеют большой потенциал возбуждения к железу. Потенциал холостого хода составляет от -1,6 В до -1,7 В, что особенно подходит для использования в пресной воде с высоким удельным сопротивлением. Кроме того, магний также необходим человеческому организму и не оказывает на организм человека токсичных побочных эффектов. Недостатком является то, что эффект самокоррозии велик, КПД низкий (всего около 50% из-за выделения водорода на поверхности электрода, отрицательного разностного эффекта и причины выпадения металла), быстрый расход. Несмотря на недостатки в вышеупомянутых аспектах, по сравнению с другими сплавами защитных анодов, магниевый сплав по-прежнему является предпочтительным материалом для анодов водонагревателей. КПД цинкового анода по току может достигать 95%. В водонагревателе в качестве жертвенного анода обычно используется цинк в виде цинка или электрооцинковки. Однако эффективность пассивации цинкового анода увеличивается с повышением температуры, и потенциал цинкового электрода смещается в положительную сторону.
![]()
![]()
Спецификация
| Сплав | АЗ31Б | Mg-Mn | Алюминий | |
| Химическая Состав | Алюминий | 2,50-3,50% | 0,01% Макс. | Баланс |
| Марганец | 0,20-1,00% | 0,50-1,30% | - - | |
| Цинк | 0,60-1,40% | - - | 4,00-5,00% Макс. | |
| Кальций | 0,04% Макс. | - - | - - | |
| Кремний | 0,10% Макс. | - - | 0,25% Макс. | |
| Медь | 0,01% Макс. | 0,02% Макс. | - - | |
| Никель | 0,001% Макс. | 0,001% Макс. | - - | |
| Фе | 0,005% Макс. | 0,03% Макс. | 0,25% Макс. | |
| Сн | -- | - - | 0,05-0,25% Макс. | |
| Другая чистота(каждая) | -- | 0,05% макс. | - - | |
| Полная чистота | 0,30% Макс. | 0,30% Макс. | 0,15% Макс. | |
| Оставшийся | Магний | Магний |
Размер и вес
| Диаметр (дюйм) | Основной эксцентрик (дюйм) | Диаметр сердечника (дюйм) | Прямолинейность (длина дюймов/2 фута) | Вес (фунты/дюйм) |
| Магниевый экструдированный стержень | ||||
| 0,0675-0,020 | 0,050 | 0,135 | 0,060 | 0,025 |
| 0,750-0,020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,031 |
| 0,800-0,020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,035 |
| 0,840-0,020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,038 |
| 0,900-0,020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,043 |
| 1,050-0,020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,057 |
| 1,315-0,020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,089 |
| Алюминиевый экструдированный стержень | ||||
| 0,576-0,020 | 0,050 | 0,135 | 0,060 | 0,038 |
| 0,750-0,020 | 1/16 | 0,135 | 0,050 | 0,048 |
metal@vip.163.com