단열 및 난방 시스템은 따뜻하고 편안한 가정의 중요한 구성 요소입니다. 그러나 온수기는 자주 무시되지만 중요한 또 다른 구성 요소입니다. 양극은 온수기의 중요한 부분으로, 이러한 중요한 가전 제품이 부식이없고 오래 지속되는 것을 유지하는 데 도움이됩니다. 이 기사는 온수기에 사용되는 다양한 유형의 양극, 효능 및 어떤 유형 (활동적인 티타늄, 마그네슘, 알루미늄 또는 아연)에 대한 진행중인 논의를 검토합니다.
양극이 온수기에서 어떻게 작동하는지 이해하려면 화학에 대한 기본적인 이해가 필요합니다. 양극은 본질적으로 다른 금속으로 구성된 온수기 탱크 내부에 설치된 희생 막대입니다. 물은 탱크를 통과 할 때 불순물과 용해 된 미네랄을 운반합니다. 이 재료는 시간이 지남에 따라 부식 될 가능성이있어 누출과 온수기가 완전히 고장날 수 있습니다. 위험한 물질을 탱크 벽에서 빼내고 자신의 대신 희생으로 자신을 제공함으로써 부식의 희생 목표 역할을합니다.
이제 온수기에 자주 사용되는 다양한 유형의 양극을 살펴 보겠습니다. 활성 티타늄, 마그네슘, 알루미늄 및 아연은 가장 일반적인 재료 중 일부입니다. 마그네슘 양극은 부식을 멈추는 데 능숙하기 때문에, 특히 경수가있는 곳에서는 매우 오랫동안 사용되었습니다. 알루미늄으로 만든 양극은 다양한 유형의 물과의 적응성과 호환성으로 유명합니다. 아연성 양극은 바닷물의 부식에 저항 할 수 있기 때문에 해양 환경에서 선호하는 선택입니다. 기존의 옵션과 비교하여 최근의 혁신 인 활성 티타늄 아노드는 개선 된 성능과 내구성을 제공합니다.
그러나 실제로 온수기에 어떤 종류의 양극이 이상적입니다? 답은 항상 명확한 것은 아니며 여러 변수에 따라 다를 수 있습니다. 특정 응용 프로그램에 가장 적합한 양극을 선택할 때는 수질, 사용 습관 및 환경 상황과 같은 요소를 고려해야합니다. 마그네슘 양극은 잘 정립 된 역사를 가지고 있지만, 활성 티타늄과 같은 최근의 대체물은 우수한 장수와 부식에 대한 저항으로 인해 인기가 높아지고 있습니다.
요약하면, 양극은 온수기의 수명 및 효율적인 작동에 필수적입니다. 온수기의 성능과 수명은 활성 티타늄, 마그네슘, 알루미늄 또는 아연이든 선택한 양극의 유형에 크게 영향을받을 수 있습니다. 주택 소유자는 다양한 유형의 효능을 평가하고 양극 기능의 근본적인 기초를 이해함으로써 온수기가 수년 동안 신뢰할 수 있고 효율적으로 유지되도록 보장 할 수 있습니다.
양극없이 온수기를 사용할 수 있습니까?
호텔 장비의 작업 용량은 탱크에 보호 양극이 없어서 크게 줄어 듭니다. 공격적인 환경, 강화 열 및 전기 화학 공정 및 기타 요인은 정전 보일러의 일정한 도전입니다.
12 개월에서 18 개월 만에 첫 번째 온수기는 양극이없는 것과 다릅니다. 물의 품질은 녹, 어두워지고 산화되어 신체의 구조적 무결성을 위험에 빠뜨릴 것입니다. 탱크가 곧 흐르기 시작합니다.
처음에 개발 된 부식은 사라지지 않을 것입니다. 마그네슘이 있으면 세트 보호로드가 더 빨리 얇아집니다. 이 과정이 항상 멈추지는 않습니다. 손상된 지역에 대한 잠재력이 충분하지 않으면 속도가 느려집니다. 코스의 주요 목적 (산화)은 보호 된 보일러에 의해 위협받지 않습니다.
스케일, 슬러지, 산화물 및 퇴적물은 여전히 보호자와 함께 탱크에서 형성됩니다. 그러나 용기와 가열 요소는 부식되지 않으며 정기적 인 청소 만 필요합니다.
가정용 효율적인 가열 및 단열 솔루션을 찾기 위해 온수기에서 양극의 기능을 이해하는 것이 가장 중요합니다. 양극은 부식성 요소를 유치하여 부식으로부터 탱크를 보호하는 희생 구성 요소 역할을합니다. 사용 가능한 품종 중에서 활성 티타늄, 마그네슘, 알루미늄 및 아연 양극이 일반적으로 사용됩니다. 각 유형에는 물 구성 및 탱크 재료와 같은 요소가 성능에 영향을 미치는 자체 효과가 있습니다. 마그네슘 양극은 전통적이고 널리 사용되는 반면, 활성 티타늄은 다양한 물 조건에서 수명과 효과로 인해 인기를 얻고 있습니다. 알루미늄 및 아연 양극은 특정 고려 사항이 있지만 실행 가능한 대안도 제공합니다. 최상의 옵션을 결정하는 것은 수질, 탱크 재료 및 원하는 수명과 같은 요소에 따라 달라 지므로 주택 소유자가 온수기의 최적 양극을 선택할 때 특정 요구를 고려해야합니다.
온수기의 양극은 무엇입니까?
- 잠재력은 보호 된 재료보다 훨씬 더 부정적입니다
- 로드 질량의 유닛의 분해 중 또는 전류가 가능한 한 중요한 유형의 제품 유형을 생성 할 때 방출 된 전기의 부피.
강철과 구리 (온수기의 2 개의 주요 금속)를 보호하기위한 최고의 금속은 마그네슘, 알루미늄 및 아연입니다. 활성 티타늄 양극의 특성은 외부 공급원으로부터 전류를 조절하기 때문에, Ti는 양극의 구성이 그다지 중요하지 않더라도 보일러에 가장 적합하고 지속적인 재료로 선택됩니다.
마그네슘 양극
MG 보호 보호기 외에도 다른 두 가지 유형을 고려해야합니다. 작동 중 견고성은 결합 매개 변수입니다.
- 표준은 가장 친숙하고 저렴하며 효율성이 높습니다
- 기능 – 환경에 의해 먹는 (1-2 년).
- 덜 자주 사용;
- 알루미늄 양극은 MG보다 낮은 전위차를 생성하고 덜 효과적입니다
- 조성물에 안전한 양의 아연이 있습니다
- 덜 분해;
- 부도덕 한 판매자는 때때로 마그네슘의 모습으로 판매됩니다.


마그네슘 또는 알루미늄으로 만든 양극은 부식 공정을 평평하고 줄이는 역할을합니다. 그것들은 "희생"이라고합니다 보호되는 부분보다는 파괴되기 때문에.

마그네슘과 알루미늄 간의 논쟁과 관련하여 : 가벼운 영향이 적합 할 때 Al Rods가 드물게 요청되지만 MG는 더 효과적입니다.
온수기의 양극 원리는 다음과 같습니다
- 2 개의 금속 품종 전극 (an. "+" 그리고 Kat. "-") 전도체 (물)에서 전해질은 갈바니 구조를 형성한다
- "+"요소는 H, 산소에 산소에 반응하며 산화물, 녹이, 전극 "-"에는 부식이 없습니다
- 신체에는 보일러 용량에는 항상 다른 금속이 포함되어 있습니다.이 때문에 강철 탱크는 "+", 구리 발가락 "-"일 수 있습니다. 하나의 재료가 모두 스테인레스 스틸이라면 여전히 용접 된 이음새는 항상 다릅니다. 전기 화학적 부식이 나타나도록 충분한 미세한 변화, 불순물. 갈바니 장치의 유사성이 생성됩니다 : 이음새 (an.), 점차 파괴.

물 인 전해질에서의 항-대안은 물인 마그네슘 양극이 큰 음의 전위 를가집니다. 보일러의 금속과 음극 이음새를 지키십시오. 막대는 산화의 영향을 당기면서 전자를 잃고 얇아지면서 용기의 신체에 대한 파괴적인 영향을 평준화합니다. MG 및 AL로드는 티타니늄과는 달리 교체 가능한 구성 요소입니다.
"식사" 로드 바디는 독특한 지불로 구성됩니다. 기술적으로 순수한 금속은 전류 흐름을 막는 산화물 필름을 형성합니다. 따라서 음의 전위를 높이는 첨가제가 추가됩니다. 막대는 계속해서 균일하게 부식하고 매우 활성 상태로 유지됩니다.
아연 및 MG를 함유 한 마그네슘 핀 및 AL 제품에는 미량의 알루미늄이 포함될 수 있습니다. 희토류 독립 특성이 향상됩니다. 결과적으로 생산자는 다양한 기능을 갖춘 상품을 제공 할 수 있습니다.
온수기에 사용되는 마그네슘 양극 장치 :
- 보일러 플랜지에 나사로 나사로 스레드가있는 강철 헤어핀 내부;
- 바디 – 스프레이 또는 막대.
반응 방지로드에 대한 알루미늄 및 마그네슘 비교 테이블 :

티타늄 (활성) 양극
비효율적이기 때문에 Ti의 보호 양극로드는 "영원한"이라고합니다 그러나 그들은 "활동적"으로 만들어졌습니다 현재 레귤레이터 및 외부 전원에 의해. 대비에 대해 생각하는 것이 적절합니다
- 전자 회로에 의해 제어되는 금속 조각이 아니라 자체적으로 자체적으로;
- 작은 소스 에너지;
- 전력 및 측정을위한 동시 전극;
- 보호를위한 직접 전류는 전자 장치에 의해 생성되고 구성됩니다
- 짧은 포함/꺼짐 발생, 전위차가 측정되고 전기 회로가 분석됩니다
- 전류 강도는 환경에 매우 정확하게 조정되며 미달 및 구속의 취약한 세그먼트는 제외됩니다.
- 전자를 주면 더 얇아집니다. 보호가 필요한 환경과 손상된 영역이 더 많을수록 프로세스가 빨라집니다
- 트레드로부터의 전류는 취약한 세그먼트로 진행되며, 재료의 파괴와 함께 발생하며, 손상된 지역에서 부식 공정을 보유하고있다
- 마그네슘은 강철보다 집중적으로 강렬합니다. MG 원자는 이온으로 변환되어 분리되어 산화물 생성, 산화 효과를 당기면 탱크는 보호되지 않습니다.
티타늄 보호 막대는 표준 원칙에서 작용합니다. 그러나 보호 전류는 용해시기보다는로드 자체의 전원에 의해 생성됩니다.
티타늄 양극의 전원 공급 장치는 보일러의 부식을 방지하기 위해 사용하기 쉽습니다. 막대는 단순히 온수기 플랜지에 나사로 나사로 전원 공급 장치에 연결되어 소켓에 배치됩니다. 소비율, 매년 소비되는 금액 및 "영원한"의 전형적인 잠재력 전자 장치가 운영되는 환경에 조정되기 때문에 보호기는 관련이 없습니다. 해산이 없습니다.

마그네슘 또는 티타늄 양극
Ti의 최고의 보호 막대는 활성화 된 막대입니다. 이익:
- 운영 중에 파괴하지 말고 최대 20 년 동안 봉사하십시오. 정기적으로 변경할 필요는 없습니다
- 티타늄 양극이있는 온수기에서 보호는 더욱 진보적이고 현대적입니다. 환경 특성 측면에서 정확하게 자체 제작됩니다. 보일러의 모든 매개 변수 및 내용물에 적합합니다
- 제품 (산화물)은 없으며 무너지지 않습니다

Ti 트레드의 단점
- 소규모 선택, 판매는 덜 일반적입니다
- 티타늄 양극의 비용은 높습니다. "ACI " (내 475) -9,000 r., Correx 오스트리아 -13,000 r.; $ 400의 특별 커버가있는 모델이 있습니다.;
- 조금이지만 추가 에너지를 소비합니다 -50 MA 또는 5V에서 약 10V. 전원 공급 장치가 타 버릴 수 있습니다.
우리는 TI 제품의 고유 한 이점에 대해 자세히 설명합니다.
보호 차폐의 단점 :
- 핀의 잠재력이 과도하게 음의 수준으로 이동하면 구속. 이 경우, 수소는 캐소드에서 방출되고, 응급 환경의 조성이 변하며, 이는 EMEN의 코팅의 지연이 부식의 가속도로 이어진다;
- 낯선은 반대의 과정이며, 온수기의 산화가 진행됩니다.
수많은 가변 요인에 의존하는 특정 전위 차이 프레임에서 비효율을 제거합니다. 매개 변수를 측정하고 조정해야합니다. 이것은 또한 보호 핀 값에도 적용됩니다.
마그네슘 전극을 알루미늄 전극으로 교체.5 배 더) 과복을 막는 가장 저렴한 방법입니다. 그러나이 문제는 티타늄 트레드에 의해 중단 냄비, 보호 전류의 잠재력에 대한 통제 된 조정, 전자 장치 조정 및 잠재력의 잠재력에 대한 통제 된 제어로 해결 될 것입니다.
마그네슘 방패의 단점 :
- 용해 (1-2 년), 주기적으로 변경해야합니다
- 환경의 매개 변수를 추적하지 말고, 상환 할 위험이 있습니다
- 산화물의 입자를 형성합니다.
MG 보호로드의 이점 :
- 사용 가능하고 저렴하며 대규모 선택. 마그네슘 양극의 비용은 250 r입니다., 평균 500 r., 프리미엄 세그먼트의 경우 : 800-1500 r., 확대, 단면 -2000 r.;
- 추가 에너지를 소비하지 마십시오. 전원 공급 장치 형태로 취약성이 없습니다
- 자기 조절의 부족과 올바른 선택으로 보호는 티타늄보다 효과적이지 않습니다.
티타늄 트레드는 모든면에서 우수하지만 마그네슘이 더 이상 유용하지 않은 지점에 이르지 않습니다.


Boyler에서 양극을 청소하는 방법
방지 방지로드 청소가 필요한지에 대한 문제는 적절하게 해결되지 않습니다. 스케일은 MG 플라크의 양극에 덜 고정되어 있으며, 이는 지속적인 파괴로 가능합니다. 티타늄 막대는 석회의 놈에서 발견되지 않습니다. 물질이나 초기 미묘함은 책임이 없습니다. 핀에 플라크가 적거나 전기 화학 공정의 장치의 약간 반발 결과 스케일을 풀고 격퇴했습니다 (마그네슘 유형의 산화물 제외).
양극은 석회에서 계속 작동하여 효능을 유지합니다.
트레드로드는 기능하기 위해 청소할 필요가 없습니다. 청소는 탱크 및 히터 가공 (매실이 필요할 것임)과 일치하고 분해해야합니다. 시트르, 오르토 포스포르산 및 아세트산 (연질 층의 경우)과 같은 용매에 담그고 화학 저장에서 특별한 시간을 사용하는 것은 한 가지 방법입니다. 그러나 양극은 일반적으로 석회가 없거나 부드럽고 손으로 제거됩니다. 비슷한 방식으로, 신체의 식사 표면과 접촉하지 않고 얇은 산화물 층이 제거됩니다.
당신은 "껍질"을 할 수 있습니다 금속 표면에 Mg 막대; 그러나 취약성 때문에 그것을 고정시키는 것은 권장하지 않습니다. 이 기술은 티타늄 핀을 긁지 않기 위해 매우 신중하게 사용되지만, 재료의 미묘함이 플라크가 결합하는 것을 방지하기 때문에 일반적으로 청소가 필요하지 않습니다.

반응 방지 막대 옆에 스케일을 청소하는 것이 더 간단한 이유? 열이 산소로 물이 포화되어 부식을 일으키고 소금이 더 효과적입니다. 라임은 전기 분해 과정에 의해 느슨해지며, 마그네슘 입자를 트레드에서 각 가열과 분리합니다. 이어서 산화 된 마그네슘 입자를 혼합물에 첨가한다.
보일러의 양극을 변경해야 할 때
마그네슘 양극은 2 년의 서비스 수명을 가지고 있지만 보통 1 년에 불과합니다. 정해진 시간은 없습니다. 대신 물이 어두거나 단단 해지면 단축됩니다. 1 년 동안 막대에서 남아있는 것은 없습니다.
제조업체는 구매 후 1 년에 탱크를 검사하고 발사하여 분해 수준을 평가하고 교체 해야하는 빈도를 결정하는 것이 좋습니다. 동시에, 그들은 용기를 방출하고 슬러지와 라임을 가열하는 것이 좋습니다. 일부 온수기에는 교체해야 할 때 경고하는 다이오드 장착 센서가 있습니다.
매체의 조성 및 전기 전도도는 마그네슘 트레드가 얼마나 빨리 분해되는지에 영향을 미칩니다. pH 9.5–10.5는 이상적인 산도 (수소 지표)입니다.
완전히 파괴 된 핀의 남은 것은 헤어핀, 볼트 및 슬리브입니다. 그러한 상태는 전혀 가져와서는 안됩니다. 30% 미만이 남아 있으면 업데이트해야합니다.

티타늄 양극을 사용하는 보일러는 최소 20 년의 수명을 가지고 있으며 "먹는"것이 아니기 때문에 업데이트 할 필요가 없습니다 환경에 의해.

온수기가 오랫동안 지속되고 효율적으로 작동하려면 적절한 양극을 선택하는 것이 필수적입니다. 양극은 불순물과 위험한 미네랄을 끌어 들이기 때문에 탱크의 부식을 방지하는 데 필수적입니다. 다양한 유형의 활성 티타늄, 마그네슘, 알루미늄, 아연 및 기타 물질의 이점이 다릅니다.
마그네슘 양극은 저렴하고 부식을 중단하는 데 효과적이기 때문에 널리 사용되며 수년에 걸쳐 신뢰를 얻었습니다. 그들은 탱크를 방어하기 위해 목숨을 바치는 대신 천천히 부식함으로써 기능합니다. 그들은 경수가있는 곳에서 더 빨리 악화 될 수 있으므로 적절하지 않을 수도 있습니다.
또 다른 일반적인 옵션은 알루미늄 양극입니다. 강하고 경량으로 유명합니다. 일부 물 조건에서는 마그네슘 양극을 오래 지속 할 수 있으며 부식 방지에 효과적입니다. 그러나 그들은 매우 경도가있는 곳에서 효과적이지 않을 수도 있습니다.
아연성 양극은 바닷물 부식을 중지하는 데 능숙하기 때문에 해양 환경에서 자주 사용됩니다. 이러한 심한 조건에서는 바닷물에서 부식에 대한 높은 저항으로 인해 온수기의 수명을 연장 할 수 있습니다. 그러나 담수 환경에서도 잘 작동하지 않을 수도 있습니다.
시장에 상대적으로 새로운 것이 었음에도 불구하고, 활성 티타늄 아노드는 최첨단 기술과 뛰어난 성능으로 인해 점점 더 좋아지고 있습니다. 그들은 다양한 수질 조건에서 우수한 부식 보호를 제공 할 수있는보다 활성 물질을 사용합니다. 비록 그들이 더 많은 비용이 들지 만, 내구성과 장기적인 효능은 그들에게 우수한 투자가 될 수 있습니다.
결론적으로 예산, 원하는 장수 및 온수기의 양극을 선택할 때 물의 품질을 고려하십시오. 활성 티타늄, 마그네슘, 알루미늄 및 아연은 모두 부식 보호를 제공하지만 환경에 따라 효능이 다릅니다. 결국, 적절한 양극을 선택하면 온수 히터의 장기 내구성과 효과적인 작동에 기여할 수 있습니다.









