신뢰할 수 있는 토양 부식성 테스트

안타깝게도 인프라가 묻혀 있는 토양은 다음과 같을 수 있습니다. 높은 부식성. 파이프라인, 유조선 또는 기타 프로젝트의 위치와 규모에 따라 기존 토양 조건과 이로 인해 발생할 수 있는 재정적 부담에 대처하기 위해 많은 조치를 취하지 못할 수도 있습니다.

필요성을 평가하는 첫 번째 단계는 부식 방지 시스템is an accurate and reliable soil corrosivity test. Taking advantage of a soil corrosivity testing service conducted by the corrosion specialists at Dreiym Engineering PLLC can help you plan for and design around any limitations to mitigate the ravaging effects of electrochemical corrosion on your assets.

토양 부식 테스트 서비스를 요청하면 드레임은 현장으로 출동하여 토양 저항 특성을 테스트 및 평가하고 토양 샘플을 채취합니다. 샘플은 실험실에서 pH, 수분 함량, 실험실 저항성 테스트, 황산염, 염화물 및 지하 자산의 부식을 가속화할 수 있는 박테리아의 존재 여부에 대해 테스트됩니다. 토양 부식성 테스트 중에 여러 가지 다른 고려 사항을 평가하여 시스템에 가장 비용 효율적인 보호 방법을 결정합니다.

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텍스트

토양 부식성에 영향을 미치는 몇 가지 요인은 다음과 같습니다:

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폭기

이는 토양에 갇혀 있는 공기의 양을 나타냅니다. 통기는 수분 보유율과 수분 증발률 모두에 영향을 미칩니다.

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산도(pH 수준)

토양은 일반적으로 2.5에서 10 pH 사이의 광범위한 pH 수준을 가질 수 있습니다. pH 7이 가장 바람직하지만 pH 5 미만이면 재앙적인 수준의 금속 부식이 발생할 수 있습니다.

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토양 저항성

토양 저항은 토양이 전기 흐름에 얼마나 저항하는지를 측정하는 척도입니다. 토양 저항은 토양의 수분 함량에 크게 영향을 받는데, 연구에 따르면 수분 함량이 증가하면 토양 저항이 감소한다고 합니다. 즉, 수분 함량이 증가하면 부식 가능성이 높아집니다. 전기화학적 부식이 일어나기 위해서는 물, 산소, 금속도 필요합니다.

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온도

온도는 토양 저항률에 영향을 미치기 때문에 부식 가능성에도 영향을 미칩니다. 예를 들어, 토양 저항성은 빙점에 가까워질수록 점진적으로 증가하지만 온도가 더 떨어지면 토양 저항성이 급격히 감소합니다. 이는 부식 가능성을 증가시킵니다. 따라서 현장에 존재하는 토양 온도의 범위는 무시할 수 있는 것이 아닙니다.

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