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文檔簡介
1、本論文主要是利用自行研制的海水腐蝕動態(tài)試驗裝置,模擬海水循環(huán)冷卻水系統(tǒng)工藝條件(濃縮倍數(shù)N≤2.0、自然平衡pH值、不同溫度、流速等),利用外加電流陰極保護和緩蝕劑聯(lián)合保護的方法,獲得相關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)和保護參數(shù),通過協(xié)同效應(yīng)優(yōu)化研究,探索出在低使用劑量(或碳鋼未經(jīng)預(yù)膜處理)和不完全陰極保護條件下(最佳保護電位附近)海水緩蝕劑與陰極保護協(xié)同聯(lián)合的最優(yōu)方案,以阻滯碳鋼在濃縮海水(不同溫度、流速等)發(fā)生嚴重的腐蝕,特別是局部腐蝕,旨在大大降低緩蝕
2、劑使用濃度和減小保護電流密度,以尋求有效解決濃縮海水腐蝕問題的新技術(shù)和新方法。 通過完成碳鋼在原海水中的陰極保護研究試驗;碳鋼在2倍濃縮海水中陰極保護和緩蝕劑協(xié)同優(yōu)化研究試驗;流速研究試驗。得出以下研究結(jié)論: (1)在原海水和2倍濃縮海水中施加陰極保護,碳鋼腐蝕在特定條件下可得到有效控制,添加海水緩蝕劑對碳鋼具有一定的緩蝕作用,但是這兩種防腐技術(shù)單獨使用時存在保護電流密度大和緩蝕效率低等問題。 ◆碳鋼在原海水中的
3、陰極保護效果表明,在常溫(<20℃)動態(tài)(1m/s)條件下,碳鋼腐蝕要得到有效控制,陰極保護電位應(yīng)選擇-900my為宜,保護電流密度約2.2A/m<'2>。 ◆碳鋼在2倍濃縮海水中的陰極保護效果表明,在動態(tài)(1m/s)、32℃和50℃時,在一定的陰極保護電位下(-800myv~-1000mv),碳鋼腐蝕得不到有效控制,此時保護電流密度將近超過5.0 A/m<'2>。 ◆海水緩蝕劑作用機理研究發(fā)現(xiàn),碳鋼在動態(tài)(1m/s)2
4、倍濃縮海水中,緩蝕劑對陰、陽極反應(yīng)作用系數(shù)f<,a(c)>均小于1,并非遠小于1,只具有一定的緩蝕作用。 (2)海水緩蝕劑和陰極保護聯(lián)合技術(shù)對控制碳鋼在2倍濃縮海水中的腐蝕問題是一項行之有效的措施。試驗優(yōu)化確定出各條件下的最佳保護電位,在此電位下聯(lián)合保護效果良好。在低使用劑量(緩蝕劑正常使用濃度,小于50mg/L)和不完全陰極保護條件下,較相同條件下單獨作用時,保護效率大幅度提高,保護電流密度成倍降低,協(xié)同效果十分顯著。
5、 碳鋼在32<'。>C、50<'。>C動態(tài)(1m/s)2倍濃縮海水中的最佳保護電位均確定為-700my;在此保護電位下的保護度分別為56[%]和84[%];此保護電位下聯(lián)合保護緩蝕率達100[%]和95[%],電流密度較相同保護電位條件下降低1.6~6倍。 碳鋼在2倍濃縮海水中,溫度升高、流速增大,腐蝕明顯加劇。碳鋼在流速為4m/s、溫度為32<'。>C的2倍濃縮海水中,在-800mv陰極保護電位下,腐蝕速度為O.16340g/
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