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循环水处理九大腐蚀机理
编辑:青州环海水处理科技有限公司   时间:2020-02-06

  腐蚀是指(包括金属和非金属)在周围介质(水,空气,酸,碱,盐,溶剂等)作用下产生损耗与破坏的过程。水处理有一个很重要的任务就是防腐,青州环海水处理科技有限公司介绍一下循环水处理九大腐蚀机理!

  01电化学腐蚀

  指金属表面与离子导电的介质发生电化学反应而产生的破坏。在反应过程中有电流产生,腐蚀金属表面上存在着阴极和阳极。

  02极化和去极化作用

  极化:

  金属腐蚀过程中,电流在阳极部位和阴极部位间流动,这说明阳极部位和阴极部位间有电位差。如果水中没有氧,阳极腐蚀反应的电子在阴极发生以下反应:

  2e+2H+→2H→H2

  生成的原子态氢和气体覆盖在阴极表面,冷却水处理产生了与腐蚀电位相反的电压,称为的超电压,使循环水处理中的电位差起了变化,阻止了电流的流动,也就是停止了腐蚀过程的进行。

  去极化:

  当水中有溶解氧存在时,阴极反应按下式进行:

  H2+1/2O2→H2O或1/2O2+H2O+2e→2OHˉ

  由于氧参加了反应,夺走了覆盖在阴极表面上的原子态氢和,因而使气体的极化作用遭到破坏。除去极化的作用称为去极化,氧在腐蚀过程中起了去极化作用,去极化作用起了助长腐蚀过程的作用。

  03电偶腐蚀

  电偶腐蚀:

  很多生产装置是用不同的金属或合金制造而成,这些材料是互相接触的。由于不同金属电位间存在着差异,在水溶液(电介质)中形成电偶电池,较活泼的电位较负的金属是阳极,腐蚀速度要比未偶合时高;电位较正的金属是阴极受到保护,腐蚀速度下降或停止。在系统中,常见的电偶腐蚀有铁和黄铜、铁和不锈钢、铝和钢、镑和钢、以及锌和黄铜等,不论在哪种情况下,都是前一种金属遭受腐蚀。

  04氧浓差腐蚀

  氧浓差电池是介质浓度影响阴极反应而产生位差。常见的氧浓差电池有两种类型,一种是在不用深的水中由于溶解氧浓度不同而造成氧浓度梯度产生的氧浓差电池。如水线腐蚀;另一种则是冷却水系统中常见,也是危险大的污垢下腐蚀或叫做沉积物腐蚀。在沉积物下面形成缝隙区,在这些缝隙区的溶液中,氧要得到补充是困难的;而缝隙外的金属表面上的溶液,氧的供应多,因而缝隙外是富氧区一阴极,而缝隙内则是贫氧区一阳极。缝隙区形成的氧浓差电池造成的腐蚀部位在缝隙之内,或在沉积物下面。

  05缝隙腐蚀

  缝隙腐蚀是金属表面被覆盖部位在某些环境中产生局部腐蚀的一种形式。大量热交换器的腐蚀穿孔,其中是主要的原因是污垢下的腐蚀一缝隙腐蚀的一种类型。

  06点蚀

  点蚀:过去有称为坑蚀、孔蚀,但现成比较统一的叫点蚀。点蚀是一种局部腐蚀,导致在金属上产生小孔若用P表示腐蚀孔的深,d表示腐蚀孔的宽度,当P/d≤1时称为局部腐蚀;

  当P/d>1时称为点蚀。产生点蚀的原因主要是水中离子或粘泥在金属表面产生沉积,这些沉积物覆盖在金属表面使水中溶解氧和缓蚀剂不能扩散到金属表面上,从而造成局部腐蚀。

  点蚀是潜伏性和破坏性大的一种腐蚀类型。点蚀都是大阴极小阳极,有自催化特性。小孔内腐蚀,使小孔周围受到阴极保护。孔越小,阴、阳极面积比越大,穿孔越快。

  07应力腐蚀

  应力腐蚀是指在拉应力作用下,金属在腐蚀介质中引起的破坏。这种腐蚀一般均穿过晶粒,即所谓穿晶腐蚀。应力腐蚀由残余或外加应力导致的应变和腐蚀联合作用产生的材料破坏过程。应力腐蚀导致材料的断裂称为应力腐蚀断裂。应力腐蚀一般认为有阳极溶解和氢致开裂两种。

  08磨蚀及空化

  磨蚀

  是由于腐蚀流体和金属表面间的相对运动,引起金属的加速破坏或腐蚀.这类腐蚀常与金属表面上的湍流程度有关。

  湍流使金属表面液体的搅动比层流时更为剧烈,使金属与介质的接触更为频繁,故通常叫做湍流腐蚀。湍流腐蚀实际上是一种机械磨耗和腐蚀共同作用的结果。

  磨蚀的外表特征是槽、沟、波纹、圆孔和山谷形,还常常显示有方向性。在工厂中,像泵的叶片、阀、弯管、肘管、涡轮叶片、喷嘴等流速变化较大的部位.易产生磨蚀。

  空化作用

  又称空泡腐蚀,它是磨蚀的一种形式,是由于金属表面附近的液体中有蒸气泡的产生和破灭所引起的。在高流速液体和压力变化的设备中易发生这类腐蚀,如水力涡轮机,船用螺旋桨、泵叶轮等。空泡腐蚀的外表粗糙且蚀孔分布紧密,它是腐蚀和机械作用两者引起的。

  09微生物腐蚀

  微生物腐蚀是一种不同类型循环水处理的腐蚀,它是由于微生物的直接或间接地参加了腐蚀过程所起的金属毁坏作用。微生物腐蚀一般不单独存在,往往总是和电化学腐蚀同时发生的,两者很难截然分开。


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