Korozijos mechanizmai ir švelninimo strategijos
1 klausimas: kas yra galvaninė korozija ir kaip ji gali atsirasti naudojant A106B?
A1:Galvaninė korozija atsiranda, kai du skirtingi metalai yra elektra sujungti ir panardinami į elektrolitą (pvz., Vandenį, dirvožemį). A106B, būdamas anglies plienas, yra anodinis, palyginti su daugeliu kitų metalų. Jei A106b yra prijungtas prie kilnesnio metalo, pavyzdžiui, vario, žalvario ar nerūdijančio plieno, jis pageidautina, kad apsaugotų kitą metalą. A106B iš esmės paaukoja save. Tai gali nutikti vamzdžių atramos, pagamintos iš kitokios medžiagos, esant vožtuvo jungtims arba ten, kur anglies plieno vamzdis yra prijungtas prie vario lydinio šilumokaičio. Prevencija apima izoliaciją (naudojant dielektrines sąjungas ar izoliacinius rinkinius) arba abiejų metalų dangų naudojimą.
Q2: kas yra - užstato korozija ir kodėl tai kelia susirūpinimą dėl A106B?
A2:Esant - depozicijai korozija (UDC) yra lokalizuota ataka, atsirandanti esant dumblo, mastelio, korozijos produktų ar kitų šiukšlių telkiniams ant A106B vamzdžio vidinio paviršiaus. Šie telkiniai sukuria koncentracijos ląstelę, kai plotas po telkiniu tampa deguonimi -, išeikvojama, palyginti su aplinkiniu apverstu metalu. Ši diferencialinė aeracijos ląstelė sukuria plotą po depozitu anodu, todėl atsiranda agresyvus duobes. Tai kelia didelį susirūpinimą, nes tai gali sukelti greitą, gilų duobę ir perforaciją, kuri išorinių patikrinimų metu dažnai yra paslėpta. Sušvelninimas apima srauto greičio palaikymą, kad būtų išvengta nusistovėjimo, reguliaraus valymo ir vandens chemijos kontrolės.
3 klausimas: Kaip katodinė apsauga veikia siekiant užkirsti kelią išorinei korozijai ant palaidoto A106B vamzdžio?
A3:Katodinė apsauga (CP) verčia A106B vamzdį tapti elektrocheminės ląstelės katodu, taip sustabdydamas jo koroziją. Yra du tipai:1. Aukojimo anodas CP:Aktyvesni metalai, tokie kaip magnis ar cinkas, yra prijungti prie vamzdžio. Šie „anodai“ užfiksuoja vietoj plieno, nukreipdami apsauginę srovę į vamzdį.2. Sužavėtas dabartinis CP:Išorinis nuolatinės srovės maitinimo šaltinis naudojamas norint priversti srovę ant vamzdžio per inertinius anodus (pavyzdžiui, grafitas). Abiem atvejais taikoma srovė slopina natūralias anodines (korozijos) vietas plieno paviršiuje. CP visada naudojamas kartu su aukšta - kokybės dangos sistema (pvz., FBE) palaidotiems vamzdynams.
4 klausimas: Koks yra mikrobiologiškai paveiktos korozijos (MIC) mechanizmas A106B?
A4:Mikrobiologiškai paveiktą koroziją (MIC) sukelia mikroorganizmų, ypač sulfato - bakterijų (SRB) mažinimo (SRB), aktyvumas. SRB klesti anaerobinėse (deguonies - laisvų) sąlygų sąlygose esant telkiniams ar biofilmams. Jie metabolizuoja sulfatus vandenyje, gamindami vandenilio sulfidą (H2S) kaip šalutinį produktą. Šis H2S yra korozinis agentas, tiesiogiai puolantis plieną, sudarydamas geležies sulfidą ir sukelia sunkų duobę. Pats bioplėvelė taip pat sukuria diferencialines aeracijos ląsteles. MIC yra didelė sustingusios ar žemos - srauto vandens sistemų, tokių kaip ugniagesių linijos, rizika, ir norint kontroliuoti, reikia apdoroti biocidu ir valyti.
5 klausimas: Kokios yra geriausios dangos sistemos, skirtos apsaugoti A106B nuo atmosferos korozijos?
A5:Geriausios dengimo sistemos, skirtos A106B atmosferos apsaugai, apima daugialypį - sluoksnio metodą:
Paviršiaus paruošimas:Sprogimo valymas prie - baltojo metalo (SA 2.5) yra būtinas adhezijai.
Gruntas:Epoksidinė - pagrindu pagrįstas gruntas arba cinkas - turtingas epoksidinis gruntas suteikia puikų sukibimą ir katodinę apsaugą (jei cinko -).
Tarpinis kailis:Epoksidinis pastatymo kailis suteikia apsaugą nuo barjerų ir plėvelės.
Viršus:Poliuretano viršutinis sluoksnis suteikia atsparumą UV skilimui ir suteikia sistemai jos spalvą ir galutinį cheminį atsparumą.
Konkretus sistemos pasirinkimas priklauso nuo atmosferos korozijos (C2, C3, C4, C5 kategorijų per ISO 12944) ir norimą tarnavimo laiką.





