Cơ chế ăn mòn và chiến lược giảm thiểu
Q1: Ăn mòn điện là gì và làm thế nào nó có thể xảy ra với A106B?
A1:Ăn mòn thủy điện xảy ra khi hai kim loại không giống nhau được kết nối bằng điện và ngâm trong chất điện phân (ví dụ: nước, đất). A106B, là thép carbon, là anốt so với hầu hết các kim loại khác. Nếu A106B được kết nối với một kim loại cao quý hơn như đồng, đồng thau hoặc thép không gỉ, nó sẽ được ăn mòn ưu tiên trong khi bảo vệ kim loại khác. A106B về cơ bản hy sinh chính nó. Điều này có thể xảy ra tại các hỗ trợ đường ống làm bằng một vật liệu khác, tại các kết nối van hoặc nơi một ống thép carbon được kết nối với bộ trao đổi nhiệt hợp kim đồng. Phòng ngừa liên quan đến sự cô lập (sử dụng các hiệp hội điện môi hoặc bộ dụng cụ cách điện) hoặc sử dụng lớp phủ trên cả hai kim loại.
Câu 2: Điều gì nằm dưới - ăn mòn tiền gửi và tại sao nó lại là mối quan tâm của A106B?
A2:Theo - ăn mòn tiền gửi (UDC) là một cuộc tấn công cục bộ xảy ra dưới các khoản tiền gửi của bùn, quy mô, các sản phẩm ăn mòn hoặc các mảnh vụn khác trên bề mặt bên trong của ống A106B. Các khoản tiền gửi này tạo ra một tế bào nồng độ, trong đó khu vực bên dưới tiền gửi trở thành oxy - bị cạn kiệt so với kim loại tiếp xúc xung quanh. Tế bào sục khí khác biệt này làm cho khu vực dưới sự anodic tiền gửi, dẫn đến rỗ mạnh mẽ. Đó là một mối quan tâm lớn bởi vì nó có thể dẫn đến rỗ nhanh, sâu sắc và thủng thường bị ẩn khỏi tầm nhìn trong quá trình kiểm tra bên ngoài. Giảm thiểu liên quan đến việc duy trì tốc độ dòng chảy để ngăn ngừa sự giải quyết, làm sạch thường xuyên và kiểm soát hóa học nước.
Câu 3: Bảo vệ catốt hoạt động như thế nào để ngăn chặn sự ăn mòn bên ngoài trên đường ống A106B bị chôn vùi?
A3:Bảo vệ catốt (CP) buộc ống A106B trở thành catốt của một tế bào điện hóa, do đó ngăn chặn sự ăn mòn của nó. Có hai loại:1. CP cực dương hy sinh:Nhiều kim loại hoạt động hơn như magiê hoặc kẽm được kết nối với đường ống. Những "cực dương" này ăn mòn thay vì thép, gửi dòng bảo vệ đến đường ống.2. CP hiện tại ấn tượng:Một nguồn năng lượng DC bên ngoài được sử dụng để buộc dòng điện lên đường ống thông qua các cực dương trơ (như than chì). Trong cả hai trường hợp, dòng điện áp dụng sẽ ngăn chặn các vị trí anốt (ăn mòn) tự nhiên trên bề mặt thép. CP luôn được sử dụng cùng với hệ thống phủ chất lượng - cao (ví dụ: FBE) cho các đường ống bị chôn vùi.
Câu 4: Cơ chế ăn mòn ảnh hưởng vi sinh (MIC) trên A106B là gì?
A4:Ăn mòn vi sinh (MIC) là do hoạt động của vi sinh vật, đáng chú ý là sunfat - Giảm vi khuẩn (SRB), trên bề mặt kim loại. SRB phát triển mạnh trong các điều kiện kỵ khí (oxy -}) trong các khoản tiền gửi hoặc màng sinh học. Họ chuyển hóa sunfat trong nước, tạo ra hydro sunfua (H2S) như một sản phẩm phụ. H2S này là một tác nhân ăn mòn trực tiếp tấn công sắt trong thép, tạo thành sunfua sắt và dẫn đến rỗ nghiêm trọng. Bản thân màng sinh học cũng tạo ra các tế bào sục khí khác biệt. MIC là một rủi ro đáng kể trong các hệ thống nước bị trì trệ hoặc thấp -, chẳng hạn như các dòng Firewater và yêu cầu xử lý sinh học và làm sạch để kiểm soát.
Câu 5: Hệ thống lớp phủ tốt nhất để bảo vệ A106B khỏi ăn mòn khí quyển là gì?
A5:Các hệ thống lớp phủ tốt nhất để bảo vệ khí quyển của A106B liên quan đến phương pháp tiếp cận lớp đa -}:
Chuẩn bị bề mặt:Làm sạch vụ nổ đến gần - kim loại trắng (SA 2.5) là điều cần thiết cho độ bám dính.
Mồi:Một epoxy - mồi dựa trên hoặc kẽm - Primer epoxy phong phú cung cấp độ bám dính tuyệt vời và bảo vệ catốt (nếu kẽm - dựa trên).
Áo trung gian:Một lớp áo xây dựng epoxy cung cấp bảo vệ rào cản và độ dày màng.
Topcoat:Một topcoat polyurethane cung cấp khả năng chống suy thoái UV và cung cấp cho hệ thống màu sắc và khả năng kháng hóa học cuối cùng.
Lựa chọn hệ thống cụ thể phụ thuộc vào độ ăn mòn của khí quyển (các loại C2, C3, C4, C5 trên mỗi ISO 12944) và tuổi thọ phục vụ mong muốn.





