埋地钢质管道防腐采用涂层辅以阴极保护联合防护体系,当管线穿越干旱砂石、岩石回填层时,土壤含水量极低,介质电阻率可达 1500~2000 Ω・m 甚至更高。牺牲阳极保护回路总电阻由阳极界面电阻、土壤体电阻、阴极界面电阻共同构成,电阻率升高会直接限制回路电流。锌合金阳极驱动电压仅约 0.25 V,铝合金阳极在土壤介质极易生成钝化膜停止放电,二者无法满足极化需求。高电位 MgMn 镁阳极开路电位可达 - 1.70~-1.75 V(vs CSE),理论驱动电压远高于其他牺牲阳极,具备克服高欧姆压降的潜力。
现有研究多集中于中低阻土壤镁阳极性能,针对极高电阻率干燥土壤中长期放电特性、钝化演化规律的系统性研究相对不足。工程实践中常出现:理论选型可行,但投运后管道无法极化至保护区间、阳极后期电流持续衰减、过早钝化失效等问题。因此,开展高电位镁阳极在极高电阻率土壤下放电特性研究,对优化阳极布设、填包料配方、寿命核算具有重要工程价值。
研究对象选用符合 GB/T 17731、ASTM B843 标准的 MGM1C 高电位 MgMn 合金,严格控制 Fe、Cu、Ni 有害杂质,抑制自腐蚀。基础电化学指标:开路电位 - 1.70~-1.75 V(vs CSE),闭路电位 - 1.58~-1.62 V,理论电化学当量 2200 A・h/kg,标准湿润土壤电流效率 50%~60%。
试验采用室内模拟极高电阻率干砂介质与现场戈壁岩层埋设试验相结合,配套标准石膏膨润土硫酸钠预包装填包料,通过长效硫酸铜参比电极、极化测试装置采集开路电位、极化曲线、输出电流、交流阻抗、电流效率随时间变化数据,分析长期放电过程中阳极界面腐蚀产物形貌演变。