給湯器用マグネシウム犠牲陽極

給湯器用マグネシウム犠牲陽極

犠牲アノードとは、金属アノードの電気化学理論を指し、アノード(金属)の流出電流が徐々に消費されます。水中金属構造物では犠牲陽極が使用され、主に各測定点、陽極の電位を測定するために、測定に通常約 3 か月かかります。
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説明

説明

 

マグネシウム犠牲アノードは、金属アノードの電気化学理論を指し、アノード(金属)の流出電流が徐々に消費されます。

「マグネシウム棒」とも呼ばれます。名前が示すように、マグネシウムでできており、棒のような形をしています。-通常は下水の排出口に設置されます。

 

水中金属構造物では犠牲陽極を使用し、主に各測定点の電位や陽極出力電流などの値を測定するために、通常約3か月の測定を行います。

 

給湯器のタンクに棒が入っていないと、水が内タンクを腐食させてしまいます。この棒は陽極棒(犠牲陽極とも呼ばれます)と呼ばれ、給湯器が錆びた水に入れない唯一の理由です。

犠牲陽極は水槽内でどのように機能しますか?


金属の錆、つまり腐食は、鉄 (鋼)、酸素、水の 3 つの要因によって発生します。最新の給湯器では、タンクが薄いガラスの層で覆われていますが、それでも水が亀裂に入り込み、給湯器のタンクが錆びる可能性があります。したがって、給湯器メーカーはタンクに陽極棒を挿入します。陽極棒はマグネシウムまたはアルミニウムでできています。

 

マグネシウムとアルミニウムはどちらも活性金属であるため、水中ではすぐに腐食(錆び)します。知的帽子をかぶって、これをさらに調査してみましょう。

錆びの化学反応は酸化から始まり、鉄が内槽内の酸素に対して電子 2 個を失います。これは、マグネシウムやアルミニウムの棒を水​​に落としたときにも起こりますが、その速度ははるかに速いです。マグネシウムとアルミニウムの分子間の結合は、鋼や鉄よりも速く電子を放出します。したがって、マグネシウム犠牲陽極を鉄または鋼のタンクに入れると、式中の酸素は、タンク内の 2 つの電子ではなく、陽極ロッド内の 2 つの電子を受け取ります。これは、電子がより早く放出されるためです。これによりアノードロッドが錆びますが、タンク自体は錆びません。

 

残念ながら、犠牲陽極と呼ばれる理由は、内部タンクを保護するために自らを犠牲にするためです。ある時点で、すべてのマグネシウムまたはアルミニウムの棒が錆び、内部タンクを電子錆びのプロセスから救うために手放す電子がなくなります。陽極棒が完全に錆びてしまうと、給湯器の水タンクが錆び始める可能性があり、その結果給湯器が故障し-、新しい給湯器に数百ドルを費やすことになります。そのため、給湯器のマグネシウム犠牲陽極を少なくとも 3 年に 1 回は交換または点検することが重要です。

 

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多くのユーザーは、犠牲陽極が給湯器の発熱体であると誤解しています。実際、これは間違いです。給湯器用のマグネシウム犠牲陽極の主な機能は、加熱プロセスに直接関与するのではなく、内部タンクと発熱体を腐食やスケールによる損傷から保護することです。

 

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ユーザーの中には、水質が良好な地域で給湯器を使用する場合には、給湯器の犠牲陽極を省略できると考える人もいます。しかし、水質が良好な地域であっても、水には依然として一定量のミネラルや微量元素が含まれています。これらの物質は、加熱プロセス中に依然として沈殿し、内槽および発熱体の表面に堆積する可能性があります。

したがって、水質に関係なく、マグネシウムロッドの使用は給湯器を保護し、寿命を延ばす効果的な方法です。

 

 

 

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