压力管道的腐蚀与防护 (2)精选PPT.ppt
《压力管道的腐蚀与防护 (2)精选PPT.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《压力管道的腐蚀与防护 (2)精选PPT.ppt(170页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、关于压力管道的腐蚀与防护(2)第1页,讲稿共170张,创作于星期日目录第一节概述第二节压力管道的腐蚀的主要形式及机理第三节压力管道防腐蚀的主要方法第2页,讲稿共170张,创作于星期日第一节、概述第一节、概述腐蚀是金属与周围介质发生化学、电化学或物理作用成为金属化合物而受破坏的一种现象。化学腐蚀是指金属表面与非电解质直接发生纯化学作用而引起的破坏。化学腐蚀又可分为气体腐蚀和在非电解质溶液中的腐蚀。电化学腐蚀是指金属与电解质因发生电化学反应而产生破坏的现象。第3页,讲稿共170张,创作于星期日腐蚀损失调查数据腐蚀损失调查数据n 材料腐蚀带来的经济损失约占国民生产总值的1.84.2左右.每年由于腐蚀
2、可使大约1020的金属损失掉了。n 1975年,美国由于金属腐蚀造成的经济损失约为700亿美元,为当年国民生产总值的4.2,是当年水灾、火灾、地震、飓风等自然灾害损失(125 亿美元)的5倍多。n 我国1980年十家化工企业由于腐蚀造成的经济损失约为当年生产总值的3.9,这个数值与许多国家进行的全面腐蚀损失调查的结果大体相当。n 2002年中国工程院的调查结果表明,我国腐蚀损失(包括直接和间接损失)达到4979.2亿元。第4页,讲稿共170张,创作于星期日1.1 1.1 金属金属电化学腐蚀电化学腐蚀原理与阴阳极反应原理与阴阳极反应 放入水或其他电解质中 有电极电位差存在 按伽凡尼电位序按伽凡尼
3、电位序按伽凡尼电位序按伽凡尼电位序 钾(K)、钠(Na)、镁(Mg)、铝(A1)、锌(Zn)、镉(Cd)、铁(Fe)、钴(Co)、镍(Ni)、钖(Sn)、铝(Pb)、铜(Cu)、银(Ag)、铂(Pt)、金(Au)可能导致电位差的因素可能导致电位差的因素可能导致电位差的因素可能导致电位差的因素 不同材料、同一材料 内的化学或物理性质不均匀(成分偏析、金相组织差异、残余应力(焊接、冷变形)第5页,讲稿共170张,创作于星期日 典型的阴极反应典型的阴极反应典型的阴极反应典型的阴极反应第6页,讲稿共170张,创作于星期日1.2腐蚀电池腐蚀电池的工作过程什么是腐蚀电池 Zn +H2SO4 =ZnSO4
4、+H2 腐蚀电池的定义:只能导致金属材料破坏而不能对外界作 功的短路原电池。腐蚀电池的特点:腐蚀电池的阳极反应是金属的氧化反应,结果造成金属材料的破坏。腐蚀电池的阴、阳极短路(即短路的原电池),电池产生的电流全部消耗在内部,转变为热,不对外做功。腐蚀电池中的反应是以最大限度的不可逆方式进行。第7页,讲稿共170张,创作于星期日HCl溶液ZnCu AKZnCuHCl溶液CuCuCuZn (a)Zn块和Cu块通 (b)Zn块和Cu块直 (c)Cu作为杂质分 过导线联接 接接触(短路)布在Zn表面 阳极Zn:Zn Zn2+2e (氧化反应)阴极Cu:2H+2e H2(还原反应)第8页,讲稿共170张
5、,创作于星期日形成腐蚀电池的原因 金属方面金属方面 环境方面环境方面 成分不均匀 金属离子浓度差异 组织结构不均匀 氧含量的差异表面状态不均匀 温度差异应力和形变不均匀热处理差异第9页,讲稿共170张,创作于星期日腐蚀电池的种类大电池(宏观腐蚀电池):指阳极区和阳极区的尺寸较大,区分明显,肉眼可辩。微电池(微观腐蚀电池):指阳极区和阴极区尺寸小,肉眼不可分辨。*大电池的腐蚀形态是局部腐蚀,腐蚀破坏主要集中在阳极区。*如果微电池的阴、阳极位置不断变化,腐蚀形态是全面腐蚀;如果阴、阳极位置固定不变,腐蚀形态是局部腐蚀。第10页,讲稿共170张,创作于星期日 金属的钝化现象金属的钝化现象 铁在浓硝酸
6、中具有极低溶解速度的性质称为“钝性”,相应地铁在稀硝酸中强烈溶解的性质叫做“活性”,从活态向钝态的转变叫做钝化。*金属的钝化现象具有极大的重要性。提高金属材料的钝化性能,促使金属材料在使用环境中钝化,是腐蚀控制的最有效途径之一。第11页,讲稿共170张,创作于星期日 0 10 20 30 40 50 60 HNO3,%工业纯铁(Armco)的腐蚀速度与硝酸浓度的关系,温度25度 100005000activepassivepassivation第12页,讲稿共170张,创作于星期日对于钝态金属来说,腐蚀发生需要满足电位条件 金属的电位在特定的电位以上才会发生腐蚀,该电位为临界电位、击穿电位或点
7、(孔)蚀电位Eb。理论阳极极化曲线回扫,又达到钝态时对应的电位为再钝化电位或保护电位Ep 当EEb时,点蚀迅速发生和发展;当EpEEb时,不产生新的蚀孔,已 有的蚀孔可继续发展;当EEp时,不发生点蚀。Eb值越高,材料耐点蚀性能越好;Eb与Ep越接近,表示钝化膜修复能力 越强。阳极极化曲线示意图阳极极化曲线示意图第13页,讲稿共170张,创作于星期日钝态的特征(1)腐蚀速度大幅度下降。(2)电位强烈正移。(3)金属钝化以后,既使外界条件改变了,也可能在相当程度上保持钝态。(4)钝化只是金属表面性质而非整体性质的改变。第14页,讲稿共170张,创作于星期日压力管道腐蚀的分类压力管道腐蚀的分类a、
8、按腐蚀机理分类按腐蚀机理分类:电化学腐蚀、化学腐蚀b、按腐蚀破坏形式分类按腐蚀破坏形式分类:均匀腐蚀、局部腐蚀局部腐蚀:点蚀点蚀点蚀点蚀、缝隙腐蚀、电偶腐蚀、晶间腐蚀、应力腐、晶间腐蚀、应力腐、晶间腐蚀、应力腐、晶间腐蚀、应力腐蚀、氢致开裂、氢腐蚀蚀、氢致开裂、氢腐蚀蚀、氢致开裂、氢腐蚀蚀、氢致开裂、氢腐蚀、腐蚀疲劳、磨损腐蚀、成分选择性腐蚀等c、按腐蚀环境分类按腐蚀环境分类:高温腐蚀、湿腐蚀、土壤腐蚀、沉淀腐蚀、碱腐蚀、酸腐蚀、钒腐蚀、氧腐蚀、盐腐蚀、环烷酸腐蚀、氢腐蚀、硫化氢腐蚀、连多硫酸腐蚀、海水腐蚀、硫化氢-氯化氢-水型腐蚀、硫化氢-氢型腐蚀、硫化氢-氧化物-水型腐蚀等第二节、压力管道
9、的腐蚀的主要形式及第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理机理第15页,讲稿共170张,创作于星期日第二节、压力管道的腐蚀的主要形式第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理及机理第16页,讲稿共170张,创作于星期日第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理机理2.12.1均匀腐蚀均匀腐蚀均匀腐蚀,就是在管道上较大面积的产生程度基本相同的腐蚀。管道内表面遭受输送物料的全面腐蚀;管道外壁裸露表面遭受的大气锈蚀。第17页,讲稿共170张,创作于星期日全面腐蚀与局部腐蚀的比较 第18页,讲稿共170张,创作于星期日第二节、压力管道的腐蚀的主要形式第二节、压力管道的腐蚀的主要
10、形式及机理及机理 遭受均匀腐蚀的管道,壁厚逐渐减薄,最后破坏。从工程的角度看均匀腐蚀并不是危害最大的腐蚀形态,因为管道在设计时可以考虑足够的腐蚀裕度但是应该注意的是,在管道使用过程中,腐蚀速度往往因环境恶化而加剧(如超温、加进腐蚀性成分介质等),因此定期检验是十分有必要的,通过测厚,掌握壁厚减薄的情况。第19页,讲稿共170张,创作于星期日第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理机理2.22.2局部腐蚀局部腐蚀定义 局部腐蚀是指金属表面局部区域的腐蚀破坏比其余表面大得多,从而形成坑洼、沟槽、分层、穿孔、破裂等破坏形态。主要类型 电偶腐蚀 晶间腐蚀 选择性腐蚀 缝
11、隙腐蚀 小孔腐蚀应力腐蚀 磨损腐蚀 氢损伤 第20页,讲稿共170张,创作于星期日引起局部腐蚀的原因很多:(1)异种金属接触引起的宏观腐蚀电池(电偶腐蚀)。也包括阴极性镀层微孔或损伤处所引起的接触腐蚀。(2)同一金属上的自发微观电池。如晶间腐蚀、选择性腐蚀、孔蚀、石墨化腐蚀、剥蚀(层蚀)以及应力腐蚀断裂等。(3)由差异充气电池引起的局部腐蚀,如水线腐蚀、缝隙腐蚀、沉积腐蚀、盐水滴腐蚀等。(4)由金属离子浓差电池引起的局部腐蚀。(5)由膜孔电池或活性钝性电池引起的局部腐蚀。(6)由杂散电流引起的局部腐蚀。第21页,讲稿共170张,创作于星期日第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机第二节、压力管道的
12、腐蚀的主要形式及机理理2.2.1 点蚀集中在金属表面个别小点上深度较大的腐蚀称为点蚀(也叫孔蚀)大多数情况下点蚀是比较小的。蚀孔之间有时是相互孤立的,也可能比较接近。第22页,讲稿共170张,创作于星期日第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理理点腐蚀集中于金属表面的局部区域范围内,并深入到金属内部形成孔状(点蚀和坑蚀)腐蚀的形态。点蚀:坑孔直径小于深度;腐蚀的破坏特征(1)破坏高度集中(2)蚀孔的分布不均匀(3)蚀孔通常沿重力方向发展(4)蚀孔口很小,而且往往覆盖有固体沉积物,因此不易发现(4)孔蚀发生有或长或短的孕育期(或诱导期)第23页,讲稿共170张,
13、创作于星期日铝的点蚀现象碳钢的点蚀现象第24页,讲稿共170张,创作于星期日二氧化碳引起的点蚀Cr13型不锈钢的局部腐蚀第25页,讲稿共170张,创作于星期日第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理理奥氏体不锈钢在输送含有氯离子或溴离子的介质时很容易发生点蚀。奥氏体不锈钢管道外壁裸露遭受雨水时常常发生点蚀。碳钢管道在蒸汽系统和热水系统中,在80250遭受溶解氧的侵蚀也常常发生点蚀。很多情况下点蚀是引起晶间腐蚀、剥蚀、应力腐蚀、腐蚀疲劳等局部腐蚀的起源 第26页,讲稿共170张,创作于星期日影响点蚀的因素(1)金属材料 能够钝化的金属容易发生孔蚀,故不锈钢比碳钢
14、对孔蚀的敏感性高。金属钝态愈稳定,抗孔蚀性能愈好。孔蚀最容易发生在钝态不稳定的金属表面。对不锈钢,Cr、M0和N有利于提高抗孔蚀能力。(2)环境活性离子能破坏钝化膜,引发孔蚀。一般认为,金属发生孔蚀需要Cl-浓度达到某个最低值(临界氯离子浓度)。这个临界氯离子浓度可以作为比较金属材料耐蚀性能的一个指标,临界氯离子浓度高,金属耐孔蚀性能好。缓蚀性阴离子 缓蚀性阴离子可以抑制孔蚀的发生。第27页,讲稿共170张,创作于星期日 pH值在较宽的pH值范围内,孔蚀电位Eb与溶液pH值关系不大。当pH10,随PH值升高,孔蚀电位增大,即在碱性溶液中,金属孔蚀倾向较小。温度温度升高,金属的孔蚀倾向增大。当温
15、度低于某个温度,金属不会发生孔蚀。这个温度称为临界孔蚀温度(CPT),CPT愈高,则金属耐孔蚀性能愈好。流动状态 在流动介质中金属不容易发生孔蚀,而在停滞液体中容易发生,这是因为介质流动有利于消除溶液的不均匀性,所以输送海水的不锈钢泵在停运期间应将泵内海水排尽。第28页,讲稿共170张,创作于星期日第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理机理防止点蚀的措施防止点蚀的措施1改善介质条件:降低溶液中的Cl-含量,降低温度,提高pH,使用缓蚀剂(用于不锈钢的缓蚀剂有硝酸盐、铬酸盐、硫酸盐和碱,最有效的是亚硫酸钠。);减少氧化剂(除氧、防止Fe3及Cu2存在),降低温度
16、,提高pH值等。2选用耐点蚀的合金材料:近十几年来发展了很多耐点蚀不锈钢,含有较多的Ni和Mo,含有N,碳含量低于0.03%.发展高Cr、Mo、低C(0.03%)的不锈钢。双相不锈钢及高纯铁素体不锈钢抗点蚀性能良好;Ti和Ti合金第29页,讲稿共170张,创作于星期日3对材料表面进行钝化处理,提高其钝化膜的稳定性,即提高材料的钝态稳定性;4阴极保护:使电位低于Eb,最好低于Ep,使不锈钢处于稳定钝化区。实际上应用比较困难;5.提高溶液的流动速率。第30页,讲稿共170张,创作于星期日2.2.2 缝隙腐蚀缝隙腐蚀现象:现象:一种特殊的点蚀现象,常和孔穴、垫片底面、搭接缝、表面沉积物、螺栓帽和铆钉
17、下的缝隙中积存的少量静止溶液有关。第31页,讲稿共170张,创作于星期日当管道输送的物料为电解质溶液时,在管道的内表面缝隙处,如法兰垫片处、单面焊未焊透处,均易发生缝隙腐蚀。不锈钢对缝隙腐蚀特别敏感产生缝隙腐蚀的缝隙宽度,必须能使介质进入缝隙而又使这些介质处于滞留状态,因此缝隙腐蚀常常发生在缝隙宽度在0.025 0.15毫米或更小的场合。宽度太小则溶液不能进入,不会造成缝内腐蚀;宽度太大则不会造成物质迁移困难,缝内腐蚀和缝外腐蚀无大的差别第32页,讲稿共170张,创作于星期日第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理机理许多压力管道的组成件是由螺钉、铆、焊等方式连
18、接的,在这些连接件或焊接接头缺陷处可能出现狭窄的缝隙,其缝宽(一般在0.0250.15mm)足以使电解质溶液进入,使缝隙内金属与缝外金属构成短路原电池,并且在缝内发生强烈的腐蚀,纤维类的垫片、盘根,较易使电解质溶液在靠近金属表面处完全滞留,因此易发生缝隙腐蚀。第33页,讲稿共170张,创作于星期日第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理缝隙腐蚀机理缝隙腐蚀机理缝隙腐蚀是氧浓差电池与闭塞电池自催化效应共同作用的结果。在缝隙腐蚀初期,阳极溶解和阴极还原在包括缝隙内部的整个金属表面上均匀出现,但缝隙内的氧在孕育期就消耗尽了。缺乏氧的区域(缝隙内)电位较低为阳极区,
19、氧易到达的区域(缝隙外)电位较高为阴极区。结果缝隙内金属溶解,金属阳离子不断增多,这就吸引缝隙外溶液中的负离子(如Cl)移向缝隙内,以维持电荷平衡。致使缝隙内溶液中的氧靠扩散补充,氧扩散到缝隙深处很困难,从而中止了缝隙内氧的阴极还原反应,使缝隙内金属表面和缝隙外自由暴露表面之间组成宏观电池。第34页,讲稿共170张,创作于星期日第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理机理缝隙腐蚀的机理第35页,讲稿共170张,创作于星期日第36页,讲稿共170张,创作于星期日第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理缝隙腐蚀的影响因素缝隙腐蚀的
20、影响因素影响缝隙腐蚀的几何因素 环境因素材料因素第37页,讲稿共170张,创作于星期日影响缝隙腐蚀的几何因素 缝隙尺寸0.025-0.1mm之间缝隙内外面积比 缝隙腐蚀随缝隙面积的减小或缝隙外材料裸露面积的增大而增加。缝隙内区域被认为是阳极,而缝隙外区域为阴极。第38页,讲稿共170张,创作于星期日环境因素卤离子和其他阴离子氯离子浓度越高,缝隙腐蚀电流增加,发生缝隙腐蚀的可能性越大。溶解氧 在中性电解质内,溶液中氧浓度增加,缝隙外阴极反应随之增加,缝隙腐蚀量增加。温度 温度升高,阳极反应加速,另一方面溶解氧浓度随温度升高而下降。对于不锈钢而言,80时,缝隙腐蚀达到极大值。ph值 随ph值降低,
21、缝隙腐蚀越快。流速 增加流速有可能减少发生缝隙腐蚀的机会。第39页,讲稿共170张,创作于星期日第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理机理材料因素 几乎所有的金属材料都会发生缝隙腐蚀,钝态的金属对缝隙腐蚀最为敏感。不锈钢中Cr、Ni、Mo、N、Cu、Si等能有效提高钝化膜的稳定性和钝化、再钝化能力,是提高不锈钢的耐缝隙腐蚀性能的有效元素。第40页,讲稿共170张,创作于星期日第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理理防止或减少缝隙腐蚀的措施防止或减少缝隙腐蚀的措施 (1)设计要合理,尽量避免缝隙。设计时应避免积水处,设计管道时
22、要使液体能完全排净,要便于清理和去除污垢。避免锐角和静滞区(死角)。第41页,讲稿共170张,创作于星期日第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理(2)焊接比铆接或螺钉连接好。对焊优于搭焊。管道焊接时必须全焊透,避免产生焊孔和缝隙。(3)螺钉接合结构中可采用低硫橡胶垫片,不吸水的垫片(聚四氟乙烯)。或在接合面上涂以环氧、聚胺酯或硅橡胶密封膏,以保护连接处。或涂以有缓蚀剂的油漆。(4)如果缝隙难以避免时,则采用阴极保护,如在海水中采用锌或镁的牺牲阳极法。第42页,讲稿共170张,创作于星期日第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及
23、机理理(5)实在难以解决时,改用耐缝隙腐蚀的材料。选用在低氧酸性介质中不活化并具有尽可能低的钝化电流和较高的活化电位的材料。其他耐缝隙腐蚀的材料有18Cr12Ni3MoTi,18Cr19Ni3MoTi等。一般Cr、Mo含量高的合金,其抗缝隙腐蚀性也较好。(6)带缝隙的结构若采用缓蚀剂法防止缝隙腐蚀,一定要采用高浓度的缓蚀剂才行。由于缓蚀剂进入缝隙时常受到阻滞,其消耗量大,如果用量不当,反而会加速腐蚀。第43页,讲稿共170张,创作于星期日第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理机理图工程中常见的几种以导致腐蚀的缝隙第44页,讲稿共170张,创作于星期日孔蚀和缝隙
24、腐蚀的比较孔蚀和缝隙腐蚀的比较孔蚀和缝隙腐蚀有许多相同之处。首先,耐蚀性依赖于钝态的金属材料在含氯化物的溶液中容易发生,造成典型的局部腐蚀。其次,孔蚀和缝隙腐蚀成长阶段的机理都可以用闭塞电池自催化效应说明。孔蚀和缝隙腐蚀不同之处。第一,孔蚀的闭塞区是在腐蚀过程中形成的,闭塞程度较大;而缝隙腐蚀的闭塞区在开始就存在,闭塞程度较小。第二,孔蚀发生需要活性离子(如Cl-离子),缝隙腐蚀则不需要,虽然在含Cl-离子的溶液中更容易发生。第三,孔蚀的临界电位Eb较缝隙腐蚀临界电位Eb高,Eb与Erp之间的差值较缝隙腐蚀小(在相同试验条件下测量),而且在Eb与Erp之间的电位范围内不形成新的孔蚀,只是原有的
25、蚀孔继续成长,但在这个电位范围内缝隙腐蚀既可以发生也可以成长。第45页,讲稿共170张,创作于星期日第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理理2.2.3 2.2.3 选择性腐蚀机理选择性腐蚀机理 是一种选择性腐蚀机理,合金的一个或多个成分被优先侵蚀,剩下一个低密度的多孔组织,机械性能显著降低;主要为铜合金(黄铜、青铜、锡)以及合金400和铸铁。损伤外观)损伤后,通常颜色有变化和深度浸蚀的外观,有些合肉眼检查时可能不明显。)沿横截面的侵蚀是均匀的(层形)或是局部的(插入形)。)有时完全脱合金但外观尺寸没有明显变化。第46页,讲稿共170张,创作于星期日选择性腐蚀
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 压力管道的腐蚀与防护 2精选PPT 压力 管道 腐蚀 防护 精选 PPT
限制150内