2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2023-12-17 10:34
Жыл сайын дүйнөдө өндүрүлгөн бардык металлдын төрттөн бирине жакыны коррозия процесстеринин өнүгүшүнөн жана пайда болушунан улам жок болот. Химия енер жайынын жабдууларын жана коммуникацияларын ремонттоого жана алмаштырууга байланышкан чыгымдар аларды жасоо учун зарыл болгон материалдардын езуне турган наркынан кеп учурларда бир нече эсе ашып кетет. Коррозия айлана-чөйрөнүн таасири астында металлдардын жана түрдүү эритмелердин өзүнөн өзү бузулушу деп аталат. Бирок, сиз өзүңүздү бул процесстерден коргой аласыз. Коррозиядан коргоонун ар кандай жолдору, ошондой эле экспозициянын түрлөрү бар. Химия өнөр жайында коррозиянын эң кеңири таралган түрлөрү газ, атмосфералык жана электрохимиялык болуп саналат.
Абалдан чыгуу
Бул учурда күрөш ыкмасын тандоо металлдын өзүнүн өзгөчөлүктөрүнө гана эмес, анын иштөө шарттарына да көз каранды. Коррозиядан коргоо ыкмалары белгилүү бир факторлорго ылайык тандалып алынат, бирок бул жерде да бир катар кыйынчылыктар көп кездешет. Өзгөчө көйгөй көп компоненттүү чөйрө үчүн вариантты тандоо менен байланышканпроцессинин жүрүшүндө өзгөргөн параметрлер. Бул химиялык өнөр жайда кеңири таралган. Практикада колдонулган коррозиядан коргоо ыкмалары айлана-чөйрөгө жана металлга тийгизген таасиринин мүнөзүнө жараша бөлүнөт.
Айлана-чөйрөгө таасир
Орто кылымдарда да өзгөчө заттар белгилүү болгон, алар салыштырмалуу аз санда киргизилген, бул коррозиячыл чөйрөнүн агрессивдүүлүктү төмөндөтүүгө мүмкүндүк берген. Бул максаттар үчүн майларды, чайырларды жана крахмалды колдонуу салт болгон. Өткөн мезгилдин ичинде дат басуунун жаңы ингибиторлору көбүрөөк пайда болду. Азыркы учурда, бир гана Россияда, алардын өндүрүүчүлөрдүн ондогон санай алат. Металл коррозиясынын ингибиторлору арзан баасына байланыштуу кыйла кеңири таралган. Алар резервуарлар, резервуарлар, муздатуу системалары, буу казандары жана башка химиялык заводдор сыяктуу туруктуу же аз көлөмдөгү коррозиялык чөйрө бар системаларда эң натыйжалуу.
Касиеттер
Коррозия ингибиторлору табияты боюнча органикалык же органикалык эмес болушу мүмкүн. Алар суюк каражаттын же газдын таасиринен коргой алат. Нефть өнөр жайындагы коррозия ингибиторлору көпчүлүк учурларда электрохимиялык зыяндын аноддук жана катоддук процесстерин токтотуу, пассивдөөчү жана коргоочу пленкалардын пайда болушу менен байланышкан. Мунун маңызын карап көрсөңүз болот.
Аноддук коррозия ингибиторлору коррозияга дуушар болгон металл бетинин аноддук аймактарын пассивациялоонун негизинде аракеттенет, бул пассиваторлордун аталышынын пайда болушуна себеп болгон. Ошентип, бул салттуу болуп саналаторганикалык эмес тектүү кычкылдандыргыч заттар колдонулат: нитраттар, хроматтар жана молибдаттар. Алар катоддук беттерде оңой кыскартылат, бул аларды деполяризаторлорго окшош кылып, коррозиялуу металл иондорун камтыган эритмеге аноддук өтүү ылдамдыгын азайтат.
Анод модераторлору ошондой эле кычкылдандыруучу касиеттери менен мүнөздөлбөгөн кээ бир бирикмелер: полифосфаттар, фосфаттар, натрий бензоаты, силикаттар. Алардын аракети катары ингибиторлор проявляется катышуусу менен гана кычкылтек, ал ойнойт ролу пассиватор. Бул заттар металл беттерине кычкылтектин адсорбциясына алып келет. Мындан тышкары, алар эритмеге өтүүчү ингибитордун жана металл иондорунун өз ара аракеттенүүсүнүн кыйын эрүүчү продуктуларынан турган коргоочу пленкалардын пайда болушунун эсебинен аноддук эрүү процессинин бөгөт коюусуна алып келет.
Функциялар
Металлдардын аноддук коррозиясынын ингибиторлору, адатта, кооптуу катары классификацияланат, анткени белгилүү бир шарттарда алар модераторлордон кыйратуучу процесстин демилгечисине айланат. Буга жол бербөө үчүн коррозия токунун тыгыздыгы анод бөлүмдөрүнүн абсолюттук пассивациясы пайда болгондон жогору болушу керек. Пассиватордун концентрациясы белгилүү бир мааниден төмөн түшпөшү керек, антпесе пассивация болбой калышы мүмкүн, же ал толук эмес болуп калат. Акыркы вариант чоң коркунучка дуушар болот, анткени аноддун бетинин азайышына, металлдын бузулушунун тереңдигинин жана ылдамдыгынын жогорулашына алып келет.кичинекей аймактар.
Талаптар
Аноддук ингибитордун концентрациясы корголуп жаткан продуктунун бардык аймактарында максималдуу мааниден жогору сакталган учурда эффективдүү коргоону камсыз кылууга болот экен. Бул заттар чөйрөнүн рН деңгээлине өтө сезгич. Хроматтар жана нитраттар көбүнчө жылуулук алмаштыргычтарда колдонулат жана түтүктөрдүн үстүн коргоо үчүн колдонулат.
Катод ингибиторлору
Коргоочу таасири жагынан бул заттар аноддук заттарга караганда азыраак эффективдүү. Алардын аракети чөйрөнүн локалдуу щелочизациясы катоддук участоктордо эрибеген продуктулардын пайда болушуна алып келишине негизделет, алар эритмеден беттин бир бөлүгүн бөлүп турат. Мындай зат, мисалы, кальций гидрокарбонаты болушу мүмкүн, ал щелочтуу чөйрөдө эритүү кыйын болгон чөкмө түрүндөгү кальций карбонатын бөлүп чыгарат. Курамы колдонуу чөйрөсүнөн көз каранды болгон катоддук коррозия ингибитору мазмуну жетишсиз болгон күндө да кыйратуучу процесстердин күчөшүнө алып келбейт.
Сорттор
Нейтралдуу чөйрөдө органикалык эмес заттар көбүнчө катоддук жана аноддук ингибиторлордун ролун аткарышат, бирок күчтүү кислоталуу эритмелерде алар жардам бере алышпайт. Кислоталарды өндүрүүдө модераторлор катары органикалык заттар колдонулат, алардын молекулаларында спецификалык же полярдуу топтор бар, мисалы, аминдер, тиомочевина, альдегиддер, карбонат туздары жана фенолдор.
Механизмге ылайыкБул коррозия ингибиторлору адсорбциялык мүнөзү боюнча айырмаланат. Катод же анод участокторуна адсорбциялангандан кийин алар суутек иондорунун разрядына, ошондой эле металлдын иондошуу реакциясына чоң тоскоолдук кылышат. Көбүнчө коргоо эффектиси температурага, концентрацияга, кислота анионунун түрүнө, ошондой эле суутек иондорунун концентрациясына негизделген. Алар көбүнчө аз өлчөмдө кошулат, анткени жогорку концентрациядагы бир катар органикалык ингибиторлордун коргоочу таасири кооптуу да болушу мүмкүн.
Мисалы, "Пента-522" деп аталган органикалык кошулма май менен сууда эрүүчү. Ал бир тоннага 15-25 грамм керектөөдө 90% ашык коргоо даражасын камсыз кыла алат. "Amincor" соода маркасы менен чыгарылган коррозия ингибитору карбон кислоталарынын эфирдик продуктусу болуп саналат, ал учпайт, жагымсыз жыты жок жана уулуу эмес. Анын дозасы чыныгы айлана-чөйрөнүн канчалык жегичтиги аныкталгандан кийин гана аныкталат.
Металлга таасир
Коргоо ыкмаларынын бул тобу ар кандай жабууларды колдонууну камтыйт. Бул сырдоо, металл, резина жана башка түрлөрү. Алар ар кандай жолдор менен колдонулат: чачуу, цинктөө, резина жана башкалар. Алардын ар бирин карап чыксаңыз болот.
Гуминг көбүнчө хлор өнөр жайында талап кылынган резина каптоо аркылуу коррозиядан коргоо катары түшүнүлөт. Резина кошулмалары химиялык туруктуулукту жогорулатты жана контейнерлерди, ванналарды, ошондой эле башка химиялык жабдууларды зыяндуу заттардын таасиринен ишенимдүү коргоону камсыз кылат.агрессивдүү медиа жана коррозия. Гумминг эпоксиддик жана фторопласттык аралашмаларды вулканизациялоо ыкмасы менен ишке ашырылган ысык сыяктуу эле муздак да болот.
Туура тандоо гана эмес, коррозияга каршы ингибиторун колдонуу да маанилүү. Өндүрүүчүлөр, адатта, бул тууралуу так көрсөтмөлөрдү беришет. Азыркы учурда гальваникалык чөктүрүүдөн тышкары, жогорку ылдамдыкта коюу ыкмасы кыйла кеңири таралган. Анын жардамы менен милдеттердин кыйла кеңири спектри чечилет. Порошок материалдарды ар кандай касиеттерге ээ каптоолорду алуу үчүн колдонсо болот.
Коргоочу жабдуулар
Химиялык жабдууларды коргоого байланышкан маселелер абдан спецификалык, ошондуктан өтө кылдат изилдөөнү талап кылат. Жогорку сапаттагы жабууну алуу үчүн материалды тандоо бетинин абалын, айлана-чөйрөнүн курамын, эксплуатациялоо шарттарын, агрессивдүүлүктүн даражасын, температуралык шарттарды жана башкаларды талдоону талап кылат. Кээде, "төмөн чөйрөдө" каптоо түрүн тандоону кыйындаткан критикалык параметр бар, мисалы, бир нече айда бир жолу пропан цистернасын буулоо. Ошондуктан ар бир агрессивдүү чөйрө реагентке туруктуулугу менен мүнөздөлгөн пленка түзүүчү жана каптоо компоненттерин тандоону талап кылат.
Азчылыктын пикири
Адистер газ-термикалык чачуу ыкмаларын бири-бири менен салыштырып болбойт, андан да бири экинчисинен жакшы деп айтууга болбойт дешет. Алардын ар бири белгилүү бир артыкчылыктарга жана кемчиликтерге ээ жана натыйжадакаптоо ар кандай касиеттерге ээ, бул алардын айрым милдеттерин чечүүгө жөндөмдүүлүгүн көрсөтүп турат. Коррозия ингибиторлору мүнөздөлүүчү оптималдуу курам, ошондой эле аларды колдонуу ыкмасы конкреттүү жагдайга жараша тандалат.
Химия енер жайынын ишканаларында бул ыкма агымдагы ремонттун процессинде кебунче колдонулат. Кислота коррозиясынын ингибиторлору колдонулса да, алгач металлдын бети туура даярдалышы керек. Бул жогорку сапаттагы камтууга кепилдик берүүнүн бирден-бир жолу. Жетиштүү орой болушун камсыз кылуу үчүн боёк материалын түздөн-түз колдонуудан мурун жардырууну колдонсо болот.
Жыл сайын рынокто көбүрөөк жаңы иштеп чыгуулар пайда болуп, чоң тандоо бар. Бирок, химиктер эмне пайдалуураак болорун - жабдууларды өз убагында коргоону же бардык конструкцияларды толук алмаштырууну чечиши керек.
Сунушталууда:
Протекторду коррозиядан коргоо. Түтүктөрдү коррозиядан коргоонун негизги жолдору
Коррозиядан коргоочу коргоо - бул нымдуулукка жана башка тышкы факторлорго металл беттеринин туруктуулугун жогорулатуу үчүн зарыл болгон универсалдуу чечим
Питингдик коррозия: себептери. Металдарды коррозиядан коргоо ыкмалары
Металлдан жасалган буюмдарды эксплуатациялоодо алар ар кандай кыйратуучу таасирлерге дуушар болушат, алардын ичинен эң коркунучтуу жана күтүлбөгөн нерсе болуп чуңкур коррозиясы өзгөчөлөнөт
Калайлоо деген эмне? Металлды коррозиядан коргоо ыкмалары
Калайлоо авиация, радиотехника жана электротехника сыяктуу тармактарда кеңири колдонулат. Тамак бышыруу жана сактоо үчүн колдонулган азыктар да бул процесске дуушар болушат. Калайлоо деген эмне, ал эмне үчүн колдонулат жана бул операция кантип туура аткарылат жана биз ушул макалада карап чыгабыз
Турбаларды катоддук коррозиядан коргоо: жабдуулар, иштөө принциби
Макала түтүктөрдү коррозиядан катоддук коргоого арналган. Мындай коргоону ишке ашырган станциялардын түрлөрү жана техниканын иштөө принциби каралат
Катафоретикалык каптоо: технологиянын сүрөттөлүшү жана анын артыкчылыктары. Коррозиядан коргоо ыкмалары
Сырткы жабындыларды колдонуу ыкмалары металлды коррозияга каршы коргоо ыкмаларынын эң кеңири тобун билдирет. Приминг көбүнчө даттын пайда болушуна өбөлгө түзгөн ар кандай таасирлерге дуушар болгон унаа кузовун коргоодо колдонулат. Мындай коргоонун эң эффективдүү ыкмаларынын бири бир эле учурда физикалык жана химиялык изоляциянын элементтерин бириктирген катафоретикалык каптоо болуп саналат