表面处理电偶腐蚀表怎么做

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电偶腐蚀影响因素研究进展
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如何做好泵体腐蚀及防护
海水泵作为整个电厂供水系统的“动力”,是重要的设备之一。由于海水中含有大量以氯化物为主的盐类以及微生物,导致海水具有高腐蚀性。海水泵体的腐蚀情况相当严重。大型海水泵(2000吨/时一10000吨/时)13台,因腐蚀破坏,每年的直接经济损失就达20多万元,由于腐蚀破坏不能保证稳定供水,严重影响生产,造成的间接损失也很严重。又如某石化总厂热电厂有5000顿/小时流量的大型海水泵六台,用45号钢制作的泵叶轮仅用三个月左右就因腐蚀报废,频繁的更换,也严重影响正常生产。前期到某电厂现场调研,海水泵体的腐蚀现象非常普遍且严重,其中泵壳每三年就更换一次,严重影响正常生产。泵壳由于沙砾的冲刷作用使得表面涂层很快脱落,防护效果消失,腐蚀速度很快。如图1所示为泵壳腐蚀情况。图1:某电厂泵壳腐蚀海水泵因常年处于海水环境中同时以海水作为冷却介质,对泵壳、叶轮、泵轴等都造成严重腐蚀威胁。根据某电厂海水冷却系统腐蚀情况调查结果,冷却系统中泵体通常是铸铁材质,易发生腐蚀破损问题,泵进水口处腐蚀尤为严重,由于泵体与管道以及其他联接件等不同金属之间的电偶腐蚀与流动海水冲刷等联合作用,泵体与管道内表面出现大面积严重溃疡腐蚀坑群,很快即发生穿孔泄漏,如图2所示。对等工程装备腐蚀防护,一般采用涂层防护和阴极保护结合的方式。涂层法的原理是将被保护金属和外界腐蚀环境隔开,阻断电子和腐蚀介质的传递,而阴极保护原理就是给被保护金属提供大量的电子,通过阴极极化,使被保护金属整体处于电子过剩的状态,其电极电位负移至金属平稳电位,从而抑制金属腐蚀。但是保护电位不是越低越好,过低的保护电位不仅容易引发金属材料产生氢脆进而发生断裂(过保护),而且还可导致电能大量消耗。在传统的阴极保护工程中,大部分阴极保护对于阳极或者辅助阳极的铺设都是凭经验进行,没有充分完备的理论依据,容易存在电位过保护或者欠保护的现象;可见,传统的方法难以满足越来越高的安全性和经济性要求。图2:泵壳腐蚀溃疡穿孔在自然界中,单纯的金属铁是不能稳定存在的,其热力学的不稳定性会促使使其会向稳定、能量低的的氧化物转变。金属铁在各种复杂条件下,进行这种自发的降低能量转化的过程称为金属的腐蚀。一般在溶液介质中的金属铁腐蚀原理是基于电化学原理的,而电化学腐蚀必须同时满足以下条件:(一)铁表面由于生产加工过程导致的成份不均匀造成的电化学不均匀性,金属表面局部区域之间存在电位差,即存在局部阴极区和局部阳极区(二)局部阴极区和局部阳极区通过电解质(包括土壤等条件)连通,即满足导电条件,由电解质构成电流回路;(三)局部阳极区内,电化学组分处于活化态,可发生失电子的氧化反应;(四)局部阴极区内,电化学组分附近的溶液介质中存有充足的氧化剂,可发生还原反应,其电子来源于局部阳极区。海水是自然界中数量大,并具有很强腐蚀性的天然电解质。海水中溶有大量的氯化钠为主的盐类,以及溶有一定氧气等,这些成分对广一管道泵造成腐蚀影响。(1)盐度海水中以氯化钠为主的盐类,其浓度范围对钢来说,刚好接近于腐蚀速度最大的浓度范围,溶盐超过一定值后,由于氧的溶解度降低,使得腐蚀速度也降低。(2)PH值海水中的PH值一般处于中性,对腐蚀影响不大。在深海处,PH值略有降低,此时不利于金属表面生成保护性碳酸盐层。(3)碳酸盐饱和度在海水的PH值条件下,碳酸盐一般达到饱和,易于沉积在金属表面而形成保护层,当施加阴极保护时更易使碳酸盐沉积析出。(4)含氧量海水中含氧量增加,可使得金属腐蚀速度增加。这是由于局部阳极的腐蚀速度增加。这是由于局部阳极的腐蚀速率取决于阴极反应,去极化随到达阴极氧量的增加而加快。海水中含氧量可高达12mg/L,波浪以及绿色植物的光合作用能提高含氧量;而海洋动物的呼吸作用以及死生物分解需要消耗氧,故可使氧含量降低。海水中的含氧量随着流速和深度也有很大变化。(5)温度与淡水中作用类似,提高温度通常能加速反应,但随着温度上升,氧的溶解度随之下降,又削弱了温度效应。一般讲,铁及其合金在炎热的环境或季节里海水腐蚀速度要快一些。(6)流速碳钢的腐蚀速度随流速变化。当海水流速很高时,金属腐蚀急剧增大,这和淡水一样,由于介质的摩擦、冲刷等机械力的作用,出现湍流腐蚀和空泡腐蚀。(7)生物性因素的影响海水中有多种动植物和微生物的生长,其中与腐蚀有关系最大的是栖居在金属表面的各种附着生物。在我国沿海常见附着生物有藤壶、牡蝠、苔鲜虫、水媳、红螺等。生物附着一方面影响广一水泵表面平整度,扰动流体,使得流体流速降低,另外,改变海水介质中成份,加速金属表面保护涂层的穿透剥落,造成附着局部区域形成氧浓差电池等局部腐蚀。尽管上述因素复杂多样且变化不定,但从欧姆定律和电场理论角度看,上述因素都是通过引起腐蚀区域介质(水域、土壤等)的电导率发生变化,进而导致对腐蚀系统电位场分布的影响,除此之外,介质因素复杂性导致特定环境下金属具有不同腐蚀机理,造成腐蚀类型的差异,因此对于海水泵体腐蚀防护系统需要具体问题具体分析。上述广一水泵厂只是从热力学角度分析了腐蚀发生的倾向性,而腐蚀过程进行的速度,要从电化学腐蚀动力学角度分析。海水中溶有氧气,氧随着海水流动作用下迁移至金属表面附近,在金属表面形成一定氧浓度梯度的扩散层,在浓度梯度作用下,氧气扩散到金属表面,形成吸附氧。然后,从阳极金属迁移过来的电子被海水中易得电子的氧获得并发生还原反应,氧变为离子态。在海水中钢铁腐蚀阴极过程主要是氧去极化过程(吸氧反应),它是腐蚀控制性环节。在海水条件下,铁锈组分在刚开始形成时是白色的氢氧化亚铁,随后氢氧化亚铁会被溶氧所氧化,在海水泵中的海水中,氧气充足使得腐蚀产物最终变成棕褐色氢氧化物。标签:&nbsp&nbsp&nbsp
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硫化矿电偶腐蚀模型 1)方铅矿-黄铁矿电偶 * 内容介绍 1.背景 2.什么是电偶腐蚀 3。金属腐蚀的原理 4.硫化矿电偶腐蚀原理
5.硫化矿浮选的电偶腐蚀类型
6.电偶腐蚀原电池反应
7.硫化矿物间的电偶腐蚀
8.硫化矿电偶腐蚀模型 9.磨矿的电偶腐蚀电化学 背景 1786年,意大利解剖学家伽伐尼在做青蛙解剖时,两手分别拿着不同的金属器械,无意中同时碰在青蛙的大腿上,青蛙腿部的肌肉立刻抽搐了一下,仿佛受到电流的刺激,而只用一种金属器械去触动青蛙,却并无此种反应。伽伐尼认为,出现这种现象是因为动物躯体内部产生的一种电,他称之为“生物电”。伽伐尼于1791年将此实验结果写成论文,公布于学术界。
  伽伐尼的发现引起了物理学家们极大兴趣,他们竞相重复枷伐尼的实验,企图找到一种产生电流的方法,意大利物理学家伏特在多次实验后认为:伽伐尼的“生物电”之说并不正确,青蛙的肌肉之所以能产生电流,大概是肌肉中某种液体在起作用。为了论证自己的观点,伏特把两种不同的金属片浸在各种溶液中进行试验。结果发现,这两种金属片中,只要有一种与溶液发生了化学反应,金属片之间就能够产生电流。
意大利解剖学家伽伐尼的肖像。他因为在解剖青蛙时发现了“生物电”而著名。请注意肖像下部的那半只青蛙。 伽伐尼(Luigi Galvani,)
意大利医生和动物学家。日诞生于意大利的波洛尼亚。他从小接受正规教育,1756年进入波洛尼亚大学学习医学和哲学。1759年从医,开展解剖学研究,还在大学开设医学讲座。1766年任大学解剖学陈列室示教教师。1768年任讲师。1782年任波洛尼亚大学教授。1791年他把自己长期从事蛙腿痉挛的研究成果发表,
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