- •3.Комплексний антикорозійний захист обладнання
- •3.1 Рациональное проектирование химических аппаратов
- •3.2 Влияние конструктивной формы аппаратов на коррозию
- •3.3.Раціональне проектування апаратів і трубопроводів для підвищення їх корозійної стійкості.
- •3.4 Рациональное проектирование металлоконструкций
- •3.5 Организационно-технические мероприятия защиты металлов от коррозии
- •3.6 Классификация методов защиты от коррозии по объекту действия.
- •3.7 Классификация методов защиты от коррозии по механизму защитного действия
- •3.8 Классификация методов защиты от коррозии по условиям использования и технологии осуществления
- •3.9 Зарубежный опыт противокоррозионной защиты в химической промышленности
- •3.10 Основные тенденции развития противокоррозионной защиты
- •3.11 Состояние и проблемы противокоррозионной защиты в химической промышленности
- •3.12 Экономические и социальные аспекты коррозии
- •Социальные аспекты коррозии
- •3.13 Технические аспекты коррозии
- •3.14 Основные причины коррозионных потерь
- •3.15 Вибір методу підготовки поверхонь
- •3.17 Требования к железо-бетонным аппаратам подлежащим пкз.
- •3.18. Методи контролю якості підготовки поверхонь.
- •3.19 Классификация способов очистки поверхности.
- •3.20 Классификация методов упрочнения поверхностей
- •3.21.Пескоструйная очистка
- •3.22.Гидроабразивная очистка
- •3.23.Дробеструйная очистка
- •3.24.Дробеметные аппараты
- •3.25.Зарубежный опыт дробеструйной и дробеметной очистки
- •3.26.Очистка косточковой крошкой
- •3.27.Очистка гранулированной углекислотой
- •3.28.Очищение крацеванием (очищение щетками)
- •3.29.Иглофрезерная очистка
- •3.30.Очистка галтовкой (во вращающемся барабане)
3.7 Классификация методов защиты от коррозии по механизму защитного действия
Классификация методов защиты от коррозии по механизму защитного действия включает следующие группы методов защиты:
Методы, тормозящие преимущественно катодный процесс:
а) катодная электрохимическая защита;
б) катодные ингибиторы коррозии;
в) легирующие элементы, снижающие катодную активность.
2) Методы, тормозящие преимущественно анодный процесс:
а) анодные ингибиторы коррозии, способствующие пассивации контактирующих со средой поверхностей;
б) анодная электрохимическая защита и легирующие элементы, повышающие склонность сталей и сплавов к пассивации.
3) Методы, повышающие омическое сопротивление системы с помощью изоляции;
4) Методы, повышающие термодинамическую стабильность системы:
а) покрытие термодинамически нестабильной поверхности более стабильным материалом;
б) полная изоляция термодинамически нестабильной поверхности сплошным покрытием.
5) Смешанные методы:
а) ингибирование агрессивной среды с одновременным нанесением защитных покрытий на защищаемую поверхность.
3.8 Классификация методов защиты от коррозии по условиям использования и технологии осуществления
Включает след. Группы защиты: 1)Защитные покрытия: а)органические (ЛК, полимерные смазки) б)Неорганические (хроматные ,фосфатные) в)металлические (горячие ,диффузионные ,лакированные)
Покрытия имеют различную толщину от нескольких тыс. долей мм до нескольких см.(самые тонкие адсорбционные ),(толстые- футеровочные)
2)Снижение корр активности сред: а)нейтрализация кислых сред, деаэрация агрессивных сред. б)Введение ингибитора в жидкие и газообразные сферы.
3)Применение ел.хим. защиты: Катодной, анодной, протекторной, ел. дренажа.4)Приминение корр. стойких. металлических материалов.5)Рациональное конструирование с отводом агр.сред из зон разрушения.
3.9 Зарубежный опыт противокоррозионной защиты в химической промышленности
- за рубежом от 75 – 80% затрат на техническое обслуживание оборуд. или металлических конструкций прямо или коственно связанно с корроз. разрушениями. Поэтому усилия научных и производственных работников концентрируются по следующим противокоррозионным направлениям:
1. библиотеки коррозионных ситуаций
2. библиотеки материалов
Большие коррроз. Потери на иностранных предприятиях обьясняются немцами тем что существует разрыв между теми кто владеет противокороз.
Знаниями и теми кто нуждается в них. Это обьясняется след. Причинами:
1.корроз. наука носит энциклопедический характер т.е. она не обьясняется одной научной, а требует комплекса знаний химии, метало-физики , машиностроения.
2. исследователи получавшие положительные результаты на небольших опытных образцах не всегда могут внедрить свои достижения в производство т.к. не учитывают масштабный фактор.
3. любую сложную систему прежде чем подвергать защите надо раздетализировать т.е. технологическую цепочку надо разделить на : реакторы, трубопроводы, арматуру и т.д.
Поэтому за рубежом создаются экспериментальные системы в которых учавствуют специалисты по защите от коррозии, специалисты отделов, стандартизации и ведущие производственные специалисты.
Использование микропроцессорной техники в корроз. исследованиях, расчётах, для которых устанавливаются специальные компьютерные программы.
Совершенствуется структура хим. Стойких полимерных покрытий (полеуретана) обеспечивает максимальную хим. Стойкость и износостойкость. При этом внедряются новые виды пигментов и наполнителей с заменой порошковых материалов на чешуйчатые что обеспечит удленённую диффузию агрессивных сред к подложкам.
Создаются новые поколения ингибиторов коррозии в том числе нетоксичные.
Совершенствуются системы электро-химической защиты путём использования новых мат-лов для протекторов, анодных заземлителей, разрабатываются новые источники питания для анодных сталей.
В целях экономии дорогих высоколегированных сталей за рубежомплакированные материалы.
