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)效果下发作损耗与损坏的进程。循环水处理有一个很重要的使命就是防腐,本文详细介绍一下循环水处理五大腐蚀机理!
亮点01:电化学腐蚀
指金属外表与离子导电的介质发作电化学反响而发作的损坏。在反响进程中有电流发作,腐蚀金属外表上存在着阴极和阳极。
阳极反响是金属原子失掉电子而成为离子状态转移到介质中,称为阳极氧化进程。阴极反响是介质中的去极剂吸收来自阳极的电子,称为阴极复原进程。
这两个反响是彼此独立而又同时进行的,称之为一对共轭反响。由阴阳极组成了短路电池,腐蚀进程中有电流发作。如金属在海水、土壤及酸、碱、盐溶液中的腐蚀均属这一类。
亮点02:极化和去极化效果
极化:
金属腐蚀进程中,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。假如水中不含氧,阳极腐蚀反响的电子在阴极发作以下反响:
2e+2H+→2H→H2
生成的原子态氢和气体掩盖在阴极外表,循环水处理,冷却水处理发作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改变,阻挠了电流的流动,也就是中止了腐蚀进程的进行。
这种因为反响生成物所引起的电位差改变称为极化。循环水水处理中在腐蚀进程中起了极化效果,极化效果起了抑制腐蚀进程的效果。
去极化:
当水中有溶解氧存在时,阴极反响按下式进行:
H2+1/2O2→H2O或1/2O2+H2O+2e→2OHˉ
因为氧参加了反响,夺走了掩盖在阴极外表上的原子态氢和,因而使气体的极化效果遭到损坏。排除极化的效果称为去极化,氧在腐蚀进程中起了去极化效果,去极化效果起了助长腐蚀进程的效果。
亮点03:电偶腐蚀
电偶腐蚀:
许多出产装置是用不同的金属或合金制作而成,这些资料是互相接触的。因为不同金属电位间存在着差异,在水溶液(电介质)中构成电偶电池,较生动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遭到保护,腐蚀速度下降或中止。在体系中,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,不管在哪种情况下,都是前一种金属遭受腐蚀。
亮点04:氧浓差腐蚀
氧浓差腐蚀电池是金属在水中腐蚀时最普遍、损害最大,但又是最难防治的一种腐蚀电池。氧浓差电池是介质浓度影响阴极反响而发作最位差。最常见的氧浓差电池有两种类型,一种是在不必深度的水中因为溶解氧浓度不同而造成氧浓度梯度发作的氧浓差电池。如水线腐蚀;另一种则是冷却水体系中最常见,也是危险最大的尘垢下腐蚀或叫做沉积物腐蚀。在沉积物下面构成缝隙区,在这些缝隙区的溶液中,氧要得到弥补是十分困难的;而缝隙外的金属外表上的溶液,氧的供给很充分,因而缝隙外是富氧区一阴极,而缝隙内则是贫氧区一阳极。缝隙区构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。
亮点05:缝隙腐蚀
缝隙腐蚀
是金属外表被掩盖部位在某些环境中发作局部腐蚀的一种方式。很多热交换器的腐蚀穿孔,其间是最主要的原因是尘垢下的腐蚀一缝隙腐蚀的一种类型。
缝隙腐蚀的发作要有两个条件:
一是要有损害性阴离子(cl)存在;
二是要有滞留的缝隙作为一个腐蚀部位,缝隙要宽到足够能使液体进入,但又要窄到能保持一个滞留区。
一般认为宽度在几千分之一英寸(1密耳以下)就会导致腐蚀,宽度在1/8英寸(0.3毫米)以上腐蚀很少发作。
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