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第2章 材料设备的腐蚀防护与保温 主要内容: 1、材料设备的腐蚀与防护基本原理 2、设备腐蚀防护技术 3、材料的选用 4、保温目的 5、保温材料介绍 6、保温结构与施工 一、概述 什么是腐蚀? 定义:金属材料和周围环境发生化学或 电化学作用而破坏。 工程材料和周围环境发生相互作用而破坏。 腐蚀是材料与它所处环境介质之间发生作用而引起材料的变质和破坏。 三个基本要素: 腐蚀的对象 腐蚀的性质 腐蚀的后果 1、腐蚀的危害 经济损失巨大 资源和能源浪费严重 引发灾难性事故 造成环境污染 经济损失包括直接损失和间接损失 直接损失:指采用防护技术的费用和发生腐蚀破坏以后的维修、更换费用和劳务费用。 间接损失:指设备发生腐蚀破坏造成停工、停产;跑、冒、滴、漏造成物料流失;腐蚀使产品污染,质量下降,设备效率降低,能耗增加;在计算壁厚时需增加腐蚀裕度,造成钢材浪费等。 举例 1975年美国芝加哥一个大的炼油厂一根15cm的不锈钢弯管破裂引起爆炸和火灾,停车6周,这次腐蚀事故总维修费50万美元,停车造成的税收损失高达500万美元。 美国:1949年 55亿美元 1960~1969年 150~200亿美元 1975年 700亿美元 1982年 1269亿美元 1995年 8000亿美元 英国:1969年 13.65亿英镑(27.3亿美元) 2、腐蚀与防护科学的发展 (1)远在5000年前采用火漆作为木、竹器的防腐涂层。 (2)18世纪下半叶开始的工业革命促进了腐蚀与防护科学理论研究的发展。 (3)近30多年来,腐蚀与防护科学发展成为一门融合了多种学科的新兴边缘学科 设备材料腐蚀图片 设备材料腐蚀图片 腐蚀的分类 按环境分类: 大气腐蚀 土壤腐蚀 海水腐蚀 高温气体腐蚀 化工介质腐蚀 按形态分类: 局部腐蚀 全面腐蚀 按相互作用的性质: 电化学腐蚀 物理腐蚀 1、 金属的化学腐蚀 金属的化学腐蚀是指金属与环境介质发生化学作用,生成金属化合物并使材料性能退化的现象。 (1)金属氧化及其氧化膜 大多数金属氧化的结果都是在其表面上形成一层氧化物固相膜。 (2)钢铁的气体腐蚀 高温氧化:钢铁在空气中加热,温度高于800℃,表面上就开始形成多孔、疏松的“氧化铁皮”。 氢蚀: 温度超过200~300℃,压力高于30.4MPa时,氢将对钢产生显著作用,导致氢脆、脱碳、CH4生成,钢剧烈脆化,造成氢蚀。 铸铁的肿胀:腐蚀性气体沿晶界、石墨夹杂物和细微裂缝渗入到铸铁内部,发生氧化作用,铸铁体积变大,产生肿胀,其强度大大降低。 脱碳 :脱碳是指在腐蚀过程中,与氧化皮层相连的内层渗碳体Fe3C与介质中的氧、氢、二氧化碳、水等作用使渗碳体减少,生成的气体降低了膜的保护作用; 材料性能降低。 (3)防止钢铁气体腐蚀的方法 合金化:元素Cr、Al、Si等改善钢铁材料抗氧化性能最有效的合金元素,与氧的亲和力比铁强,在氧化性介质中首先与氧结合形成极稳定的Cr2O3、Al2O3、SiO2,氧化物结构致密,能够牢固地与金属基体结合,形成有效的保护层。 改善介质:通过设法改善介质成分,可以减轻乃至消除某些特定环境条件下的腐蚀危害。 应用保护性覆盖层:利用金属或非金属涂层将金属和气体介质隔离开来,是防止气体腐蚀的有效途径。实质是抗氧化合金元素的表面合金化。 耐高温氧化的陶瓷覆盖层:采用热喷涂或等离子喷涂的方法,可以将耐热氧化物喷涂在金属表面形成耐高温氧化的陶瓷覆盖层,达到抗高温氧化的目的。 (1)金属的电化学腐蚀及发生条件 原理:金属的电化学腐蚀原理在本质上与熟知的铜-锌原电池是一样的,这种引起金属腐蚀的原电池,叫做腐蚀原电池。 发生条件: 化学成分不均一,含有各种杂质和合金元素; 存在组织结构不均一; 物理状态不均一; 表面氧化(保护)膜不完整。 金属的电化学腐蚀 金属的电化学腐蚀 (2)极化 极化是指原电池由于电流通过,使其阴极和阳极的电极电位偏离其起始电位值的现象。 活化极化:电化学反应迟缓造成; 浓差极化:电极反应物(或反应生成物)输运迟缓造成; 电阻极化:在电极表面上生成了具有保护作用的氧化膜或不溶性的腐蚀产物等引起的。 (3)钝化 钝化是金属与介质作用后,失去其化学活性,变得更为稳定的现象。 使金属发生钝化的物质称为钝化剂。 成相
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