第六章防腐方法课件.ppt
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1、第六章 防腐方法,过程装备腐蚀与防护,第一节 电化学保护第二节 衬里第三节 防蚀结构设计第四节 其他防腐方法,第六章 防腐方法过程装备腐蚀与防护第一节 电化学保护,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,金属与非金属材料覆盖层目前工程中应用最广泛。金属覆盖层 可分为:金属衬里、金属镀层、复合金属板等。非金属覆盖层 可分为:衬里、搪瓷、搪玻璃、涂料、联合覆盖层。电化学保护:阴极保护和阳极保护。防腐蚀结构设计 介质处理:包括在腐蚀介质中添加缓蚀剂。,防腐的方法,第六章 防腐方法第一节 电化学保护 金属与,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,一、阴极保护 金属电解质溶解腐蚀体系受到阴极极化时,电位负
2、移,金属阳极氧化反应过电位a 减小,反应速度减小,因而金属腐蚀速度减小,称为阴极保护效应。利用阴极保护效应减轻金属设备腐蚀的防护方法叫做阴极保护。即:对被保护金属施加负电流,通过阴极极化使其电极电位负移至金属的平稳电位,从而抑阻金属腐蚀的保护方法称为阴极保护。,阴极保护的概念,第六章 防腐方法第一节 电化学保护一、阴极保护阴极保护的,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,1.阴极保护原理(1)阴极保护的类型 外加电流阴极保护 将被保护金属设备与直流电源的负极相连,依靠外加阴极电流进入阴极极化而使金属得到保护的方法,称为外加电流阴极保护,简称电保护。,阴,第六章 防腐方法第一节 电化学保护1.阴
3、极保护原理阴,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,外加电流阴极保护则是利用外部电源对被保护体施加阴极电流,为其表面上进行的还原反应提供电子,从而抑阻被保护体自身的腐蚀过程。,第六章 防腐方法第一节 电化学保护 外加电流,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,外加电流阴极保护的特点:适用于长输管线和区域性管网的保护输出电流大,一次性投资相对较大 安装工程量较小,可对旧管道补加阴极保护 运行期间需要专业人员维护容易实现远程自动化监控,第六章 防腐方法第一节 电化学保护外加电流阴极保护的特点,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,牺牲阳极保护 在被保护金属设备上连接一个电位更负的强阳极,促使阴极极
4、化,这种方法叫做牺牲阳极保护,也称护屏保护。在土壤等电解质环境中,牺牲阳极因其电极电位比被保护体的更负,当与被保护体电连接后将优先腐蚀溶解,释放出的电子在被保护体表面发生阴极还原反应,抑阻了被保护体的阳极溶解过程,从而对被保护体提供了有效的阴极保护。,第六章 防腐方法第一节 电化学保护牺牲阳极保护,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,第六章 防腐方法第一节 电化学保护,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,牺牲阳极保护的特点:适用范围广,尤其是中短距离和复杂的管网;阳极输出电流小,发生阴极剥离的可能性小;随管道安装一起施工时,工程量较小;运行期间,维护工作简单;阳极输出电流不能调节,可控性较
5、小。,第六章 防腐方法第一节 电化学保护 牺牲阳极保护的特点:,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,两种保护方法的优缺点 外加电流保护法优点输出电流连续可调,可满足较大的保护电流密度要求不受环境电阻率限制工程越大越经济对管道防腐覆盖层质量要求相对较低保护装置寿命长,问题,第六章 防腐方法第一节 电化学保护两种保护方法的优缺点,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,缺点需要可靠外部电源 对临近金属构筑物干扰大,特别是铺助阳极附近需设阴极保护站,日常进行维护管理在需要较小电流时,无法减少最低限度的装置费用,第六章 防腐方法第一节 电化学保护缺点,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,牺牲阳极保护
6、法 优点不需要外部电源对临近金属构筑物干扰小管理维护工作量小工程费用与保护长度成正比保护电流分布均匀,利用率高。,第六章 防腐方法第一节 电化学保护牺牲阳极保护法,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,缺点高电阻环境不宜使用保护电流不可调对覆盖层质量要求高消耗有色金属,需定期更换杂散电流干扰大时不能使用,第六章 防腐方法第一节 电化学保护缺点,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,(2)电保护和护屏保护的区别:相同点:阴极保护的原理相同,不同点:被保护金属阴极极化而输入的阴极电流,前者靠外加直流电源,后者靠另一个电位更负的金属的腐蚀溶解。可从电极反应、极化曲线和极化图以及电位-pH图等诸方面理
7、解阴极保护原理。下面我们试着用极化图来理解。,问题,第六章 防腐方法第一节 电化学保护(2)电保护和护屏保护,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,当外加阴极电流后,金属的腐蚀电位将向负方向移动,同原来的EC移至EA1,此时金属的腐蚀电流就由IC降到IA1,其外加阴极电流称为保护电流I保,为:,若继续增大外加阴极电流,由于E=E0A,则金属上的阴极溶解电流IA=0,表示微电池腐蚀停止,即金属得到了完全保护。,第六章 防腐方法第一节 电化学保护 当外加阴,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,2.阴极保护的基本参数 最小保护电流密度很难直接测量 达到完全保护时所需的最小电流值称为最小保护电流,若
8、以电流密度计量,就称为最小保护电流密度。最小保护电位 在阴极保护下,当金属刚好完全停止腐蚀时的临界电位称为最小保护电位。最小保护电流密度和最小保护电位是衡量阴极保护是否完全的两个基本参数,都得通过实验确定。表6-1列出钢铁在一些介质中的最小保护电流密度值。,第六章 防腐方法第一节 电化学保护2.阴极保护的基本参,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,3.阴极保护技术的设计要点(1)确定合理的保护度 阴极保护的保护效果以保护度Z表示:,一般阴极保护的效果随着外加电流的增大而增高,但是并非按比例提高。,第六章 防腐方法第一节 电化学保护3.阴极保护技术的设,第六章 防腐方法,确定保护电流密度时应考
9、虑的因素:从保护效果来讲,Ep越负越好。析氢反应的影响。析氢是使极化电流密度迅速增大,保护效益降低;析氢还可能造成对设备金属材料的危害,如氢脆问题,以及对金属表面涂层的破坏。当电流密度增大到一定值时,其保护度反而有所下降,即产生了“过保护”现象。,第六章 防腐方法 确定保护电流密度时应考虑的因素:,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,为什么会产生“过保护”现象呢?原因:由于过大的保护电流密度所对应的较负的保护电位下,金属表面的氧化膜被还原(如铁、不锈钢等),或者作为阴极的被保护金属表面因发生析氢过程,而使周围溶液中的OH-浓度增高,加速了金属腐蚀(如两性金属铝等可能发生这种情况)。结论:采用
10、阴极保护时,并非任何场合都要求达到完全保护,其保护度应根据被保护设备使用寿命与经常性消耗费(电能或护屏的消耗)等进行综合经济核算后确定。,第六章 防腐方法第一节 电化学保护 为什么,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,(2)阳极材料的选择 护屏保护 阳极材料对保护效果起决定性作用。要求:护屏必须具有足够负的电位,并且极化性能愈小愈好;在使用过程中表面不产生高电阻的硬壳,溶解均匀。护屏材料:锌与锌合金、镁合金、铝合金等。比如:国内生产的锌-铝-镉三元合金,在海水中使用,电位必稳定,寿命长,且价格便宜。,第六章 防腐方法第一节 电化学保护(2)阳极材料的选择,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护
11、,电保护 阳极辅助材料对保护效果的影响相对来说较次要。阳极辅助材料:凡是导电的材料均可以用来制作辅助阳极。如:废钢铁、石墨、高硅铸铁、铅银合金、镀铂钛、铂钯合金等。其中最常用的是废钢。,第六章 防腐方法第一节 电化学保护 电保,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,(3)护屏或辅助阳极的合理配置 阳极配置是否恰当,对阴极保护效果影响很大,特别对于结构形状比较复杂的设备以及介质导电率不太高的场合尤为突出。为什么?原因:如果阳极配置不合理,则会发生电流的“遮蔽作用”。遮蔽作用是由于电流有选择电阻最小的途径流动的特性、被保护设备上距离阳极最近的部位,电阻最小,将集聚很高的电流密度,而离阳极较远的部位
12、,往往不能获得足够的电流密度,致使保护度降低,甚至完全得不到保护。,第六章 防腐方法第一节 电化学保护(3)护屏或辅助阳极的,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,结论:结构形状不宜太复杂 避免伸得较长的突出结构。当结构上的突出部分因工艺要求不可避免时,则可将突出部分涂以绝缘材料。阳极的数量和配置应尽量做到与被保护结构的各部位的距离大致相等,使电流的分散均匀。,太长,第六章 防腐方法第一节 电化学保护 结论:太长,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,(4)要预留保护参数的监测点 为了便于对保护参数进行测量和监控,在被保护设备上应预留保护参数的监测点。,第六章 防腐方法第一节 电化学保护(4)
13、要预留保护参数的,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,4.阴极保护的应用实例 阴极保护比较适宜于腐蚀性不太强的介质中,如海水、土壤、中性盐溶液。为什么?原因:在强腐蚀介质中,由于电能或护屏材料的消耗太大,不经济。阴极保护应用实例见书表6-2。,第六章 防腐方法第一节 电化学保护4.阴极保护的应用实,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,二、阳极保护 对具有活态钝态转变而不能自钝化的腐蚀体系,通过阳极极化电流,使金属的电位正移到稳定钝化区内,金属的腐蚀速度就会大大降低,这种防护方法称为阳极保护。将被保护设备与外加直流电源的正极相连,在一定的电解质溶液中将金属进行阳极极化至一定电位,如果在此电位
14、下金属能建立钝态并维持钝态,则阳极过程受到抑制,而使金属的腐蚀速度显著降低,这时设备得到了保护。保护效果好而又经济的防腐方法。但目前应用不是很普遍。,第六章 防腐方法第一节 电化学保护二、阳极保护,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,1.阳极保护的主要参数阳极保护必须控制的主要参数致钝电流密度、维钝电流密度、钝化区范围。(1)致钝电流密度icp为使金属钝化所需的外加阳极极化电流密度。影响因素 金属的本性、介质条件,致钝时间的长短。,第六章 防腐方法第一节 电化学保护1.阳极保护的主要参数,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,第六章 防腐方法第一节 电化学保护,第六章 防腐方法,第一节 电化
15、学保护,结论 促使金属建立钝态的致钝电流密度越小越好,但是不能太小。原因:致钝电流密度小,不仅可以使用小容量的电源设备,减少设备投资和耗电量,而且致钝过程中,被保护金属的阳极溶解也比较小。但是电流密度小到一定数值时,电流效率几乎等于零,电流全部消耗于电解腐蚀了,并非用于建立钝态。选择 设计阳极保护时,要合理的选择致钝电流密度,既考虑恰当的电源设备容量,又要使金属建立钝态时,不致遭受太大的电解腐蚀。采用逐步钝化的方法。,第六章 防腐方法第一节 电化学保护 结论,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,(2)维钝电流密度ip 钝化区所对应的阳极极化电流密度,维钝电流密度希望越小越好。原因:它直接反映
16、了金属设备在阳极保护下的腐蚀速度,并且维钝电流密度越小,经常性的电解消耗也越少。影响因素:维钝电流密度的大小同样也取决于金属的本性和介质条件(溶液组成、浓度、pH值、温度等)。为了降低维钝电流密度,常常采用涂料阳极保护的联合保护,效果很好。,第六章 防腐方法第一节 电化学保护(2),第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,第六章 防腐方法第一节 电化学保护,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,(3)钝化区范围 反映金属钝态的稳定程度,稳定钝化区电位范围越宽越好。原因:在实施阳极保护时,即使电位波动,亦不致出现金属由钝态转变为活态或过钝化状态的危险,并且对控制电位的仪器设备和参比电极的要求也可适
17、当降低;反之如果稳定钝化区的电位范围很窄,生产上工艺条件稍有波动,金属就有可能重新活化,阳极保护的实施就很困难。表6-3列出几种金属在一些介质中阳极保护的三个主要参数。,第六章 防腐方法第一节 电化学保护(3)钝,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,第六章 防腐方法第一节 电化学保护,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,腐蚀体系的阳极极化曲线上存在钝化区,即在阳极极化时金属能够钝化。阳极极化时金属的电位要正移到钝化区内,否则金属的腐蚀速度不仅不会减小反而会增大(称为电解腐蚀)。,阳极保护的实现必须具备两个条件,第六章 防腐方法第一节 电化学保护 腐蚀,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,
18、2阳极保护设计要点(1)正确选择辅助阴极材科 阴极的材料在阳极保护过程中应该是耐蚀的,并且要有一定的机械强度、制作容易、价格便宜,有的材料在某些介质中还要考虑氢脆的影响。对于浓硫酸,可以选用铂或镀铂电极、钽、钼等作为阴极材料 对于稀硫酸,可以选用银、铝青铜和石墨等作为阴极材料 当硫酸的纯度要求不高时,可以采用比较便宜的高硅铸铁或普通铸铁作为阴极材料。,第六章 防腐方法第一节 电化学保护2阳极保护设计要点,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,(2)辅助阴极的合理配置通过实验来确定。在结构形状复杂的设备中,容易出现电流分布不均匀。距辅助阴极近的部位可能已钝化甚至过钝化,而距阴极较远或电流不易达到
19、的地方,可能仍处于活化状态。,对盐类溶液和碱溶液,则可选用高镍铬合金或普通碳钢等作为阴极材料。,第六章 防腐方法第一节 电化学保护(2)辅助阴极的合理,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,注:阴极的配置只要能满足致纯阶段的要求,那么维钝阶段一定能保证。(3)参比电极的选用和安装 监测金属电位所用的参比电极应该工作稳定、可靠,并且便宜、易于制作、安装和使用方便。电极的类型:一类是可逆电极甘汞电极、硫酸铜电极 优点:电位稳定,监测值精确度高,缺点:易损坏,安装、固定较困难。,第六章 防腐方法第一节 电化学保护 注:,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,另一类固体金属电极固体金属电极 特点:应用
20、于电位范围较宽的系统,且制作简单,使用方便。参比电极的安装位置,一般选在距阴极最远或电位最低的部位。,第六章 防腐方法第一节 电化学保护 另一类固体,阳极保护和阴极保护的比较,阳极保护阴极保护相同只能用于电解质溶液的,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,三、电化学保护应用实例1.碳铵生产中碳化塔的阳极保护电化学保护在化肥生产中的应用:1460 2.氨水罐群循环极化法阳极保护 化工机械,1983,(1):493.长征轮外加电流阴极保护的设计和应用腐蚀与防护,1980,(3):314.黄浦江上游引水过江钢管的外加电流阴极保护腐蚀与防护,1990,11(3):152,第六章 防腐方法第一节 电化学
21、保护三、电化学保护应用实例,第六章 防腐方法,第一节 电化学保护,5.1.8米海水输送管内壁恒电位阴极保护腐蚀与防护,1982,3(2):416.贮罐外底阴极保护7.SO发生器阳极保护,第六章 防腐方法第一节 电化学保护5.1.8米海水输,碳铵生产装置中碳化塔阳极保护,1000800600400200 0-200-400-600-800-1000,1.NHOH溶液2.NHHCO溶液3.碳化工作液40,电位,1 0 1 2,阴极框架支撑,接电源正极,1 2 3,阴极框架,阴极棒,冷却水箱,塔体,塔底阴极筐,阴极引出棒,接电源负极,阴极母排,Lgi(A/M),返回,碳铵生产装置中10001.NHO
22、H溶液电位1 0,氨水罐群循环极化法阳极保护示意 引自化工机械1983 No.P54,周期转换可控硅恒电位仪(循环周期8分:极化2分,断电6分),氨水成分:NH 18-20%Co 微量-2%尿素 0-1.5%,参,参,参,参,1 2 3 4,辅助,参比,工作,12 3 4,4#,1#,2#,3#,-,-,-,-,阴极1Cr1321m,参比电极:Pb,+,+,+,+,返回,氨水罐群循环极化法阳极保护示意周期转换可控硅恒电位仪(循环周,辅助阳极和参比电极分布平面图,辅助阳极:合金阳极,左右对秒,基本均匀分布,阳极间距2528M,安装在重戴水线到船底基线展开面的13处。参比电极:Ag/Agce 电极
23、,共6支,左右舷各3支,分布在两个阳极之间,阳极屏蔽层边缘。长征舱外加电流阴极保护 腐蚀与防护1980,No3,船尾,A1 R1 A3 R3 As A7 R5 A9,A2 R2 A4 A6 R4 As A10 R6,三货舱,尾轴弄,控制室,主机舱,副机舱,行李舱,二货舱,一货舱,船首,返回,辅助阳极和参比电极分布平面图辅助阳极:合金阳极,左右对秒,基,阳极:石墨阳极井深度50M。第中井垂直安装阳术8至9个,参比电极:Cu/饱和硫酸铜电极,黄浦江这江引水钢管外加电流阴极保护,阴极保护站阳极深井参比电极井编号为沉井号,4,6,10,11,南市水厂,黄浦江,过江钢管,参比电极,沉井,阳极深井,返回,
24、阳极:石墨阳极井深度50M。第中井垂直安装阳术8至9个,参比,地下输油钢管牺牲阳极保护,镁阳极11Kg发生电流93mA,镁阳极,输油管,镁阳极,阳极埋没,公路面,测试桩,2.4m,2.4m,1.4m,公路,阳极分布,输油钢管5297,1阳极组,1测试桩,严重腐蚀区(长120米),2阳极组,2测试桩,返回,地下输油钢管牺牲镁阳极11Kg镁阳极输油管镁阳极阳极埋没,贮罐外底阴极保护(固体电解质涂层的应用),直流电源,参比电流位置,v,石墨参比电极,沥青砂层,粗砂垫层,因体电解质涂,阳极涂层,返回,贮罐外底阴极保护直流电源参比电v石墨参比电极沥青砂层粗砂垫层,SO发生器阳极保护,电位E(V硫酸亚汞电
25、极),3.83.43.02.62.2.1.81.41.00.60.2-0.2-0.6-1.0,-2-1 0 1 2 3,1.室温2.100c3.200c4.250c5.300c,145,54,23,Lgi(A/m),返回,SO发生器阳极保护电位E(V硫酸亚汞电极)3.8-2-,第六章 防腐方法,第二节 衬里,一、碳钢设备及衬里材料的表面处理1.对被粘物表面的要求 为了使粘结界面获得较高的粘附力,被粘物的表面必须满足以下几方面的基本要求。(1)有良好的润湿性 被粘物表面被胶粘剂完全润湿就是胶粘剂与被粘物之间达到最大的接触。胶粘剂对固体表面的润湿性可用接触角大小衡量。接触角是指液体表面切线与固体表
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- 第六 防腐 方法 课件
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