
- •Введение
- •1. Коррозия обектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и газа
- •1.1. Коррозионные процессы и продукты коррозии
- •1.2. Классификация процессов коррозия
- •1.3. Виды коррозионных разрушений
- •1.4. Способы выражения скорости коррозии
- •1.5. Способы защиты стальных сооружений от коррозии
- •Контрольные вопросы
- •2. Химическая коррозия стальных сооружений
- •2.1. Термодинамическая возможность химической коррозии
- •2.2. Механизм химической коррозии
- •2.3. Влияние окисных пленок на процесс коррозии
- •2.4. Законы роста пленок на поверхности стальных сооружений
- •2.4.1. Закон роста несплошных пленок
- •2.4.2. Закон роста сплошных пленок
- •2.4.3. Закон роста пленок при одинаковых скоростях диффузии окислителя коррозионной среды и ионов металла
- •Контрольные вопросы
- •3. Электрохимическая коррозия стальных сооружений
- •3.1. Термодинамическая возможность электрохимической коррозии металлов
- •3.2. Электродные потенциалы металлов в электролитах
- •3.3. Кинетика электрохимической коррозии металлов
- •3.4. Механизм катодной поляризации
- •3.5. Атмосферная коррозия стальных сооружений
- •3.6. Коррозия стальных трубопроводов в болотной и речной воде
- •Результаты химического анализа почвенного электролита грунтов нефтегазодобывающих регионов
- •3.8. Подземная коррозия стальных сооружений
- •3.9. Микробиологическая коррозия стальных подземных сооружений
- •3.10. Коррозия подземных стальных сооружений блуждающими токами
- •Контрольные вопросы
- •4. Коррозионные изыскания
- •4.1. Методы определения коррозинной активности грунтов
- •Сопоставление коррозионного состояния действующих нефтегазопроводов Западной Сибири с удельным электрическим сопротивлением грунта и плотностью предельного тока кислорода
- •Полевой метод определения удельного электрического сопротивления грунта
- •Полевой метод определения предельного тока по кислороду в толще грунта
- •Лабораторно-полевой метод определения коррозионной активности грунтов по поляризационным кривым и по потере массы стальных образцов
- •4.2. Определение опасности коррозии, вызываемой блуждающими токами, при помощи электрических измерений
- •Определение величины поляризационного потенциала подземных стальных сооружений
- •Определение качества изоляции подземного стального трубопровода методом катодной поляризации
- •Контрольные вопросы
- •5. Изоляционные покрытия
- •5.1. Назначение изоляционных покрытий
- •5.2. Требования к изоляционным покрытиям.
- •5.3. Мастичные покрытия.
- •5.4. Полимерные покрытие
- •5.5. Комбинированные покрытия
- •5.6. Прочие виды изоляционных покрытий
- •Покрытия из эмали и стеклоэмали
- •Покрытия из напыленного или экструдированного полиэтилена
- •5.7. Пооперационный контроль качества изоляционных работ
- •Приборы для контроля изоляционных покрытий
- •Техническая характеристика адгезиметров
- •Техническая характеристика искателя повреждений ип-95
- •Техническая характеристика искрового дефектоскопа идм-1м
- •Техническая характеристика искровых дефектоскопов
- •Контрольные вопросы
- •6. Подготовка поверхности металла перед нанесением защитных покрытий
- •Состояние поверхности металла
- •Способы подготовки поверхности
- •6.1. Механическая очистка Очистка с помощью инструментов
- •Струйная очистка
- •6.2. Термическая очистка
- •6.3. Химическая очистка Обезжиривание
- •Травление
- •6.4. Полирование
- •Степени чистоты поверхности стали
- •Контрольные вопросы
- •7. Противокоррозионная защита полости рвс
- •Л итература
- •Содержание
- •Противокоррозионная защита объектов трубопроводного транспорта нефти и газа
6.2. Термическая очистка
Термический метод очистки поверхностей, часто называемый о г н е в о й
о ч и с т к о й, используется главным образом при ремонтно-реставрационных работах.
Этот метод основан на том, что стальная деталь, покрытая ржавчиной, окалиной, старыми красками и другими загрязнениями, помещается в пламя газовой горелки (ацетилено-воздушной или ацетилено-кислородной). При нагреве, поверхности происходит спекание окалины, сгорание или вспучивание органических соединений и старых лакокрасочных покрытий. В результате, загрязнения, оставшиеся на поверхности, легко удаляются при последующем крацевании.
В связи с возможностью термических деформаций это метод непригоден для обработки изделий, толщина стенок которых не превышает 4 мм. После огневой очистки и последующего крацевания поверхность изделия должна приобрести 3-ю степень чистоты.
6.3. Химическая очистка Обезжиривание
Обезжириванием называется удаление с поверхности металла органических загрязнений: жиров, масел, смазок, воска и т.д. Наличие на поверхности металла таких загрязнений может вредно сказаться не только на эффективности других методов очистки, например струйной обработки, но, прежде всего, и на сцеплении защитного покрытия с основной. Поэтому операция обезжиривания должна входить в полный цикл очистки поверхности изделия.
Различают следующие виды обезжиривания: эмульсионное, электролитическое, в органических растворителях и в щелочах.
Обезжиривания в органических растворителях чаще всего используется как предварительная операция перед другими операциями обезжиривания. Самый простой и в то же время наименее эффективный метод – протирка замасленных мест кисточкой или тряпкой смоченной растворителем. Более действенно обезжиривание в парах растворителя. Этот процесс ведется в специальных камерах. Для обезжиривания можно применять такие растворители, как бензин, керосин, трихлорэтилен, тетрахлорэтан. Однако использование трихлорэтилена и других хлорсодержащих растворителей может вызвать нежелательные последствия: при высоких температурах и под воздействием влаги и света эти растворители разлагаются с выделением не больших количеств хлористого водорода, который способствует коррозии обезжиренных предметов. Серьезный недостаток органических растворителей – их токсичность, а иногда и горючесть.
О б е з ж и р и в а н и е в щ е л о ч н ы х р а с т в о р а х производится перед операциями травления или фосфатирования и перед нанесением грунтовых покрытий. Этот процесс применяется исключительно для стальных поверхностей, с которых были ранее удалены ржавчина и окалина. Он основан на омылении растительных и животных жиров и эмульгировании минеральных масел с помощью щелочи.
Процесс омыления жиров можно представить в виде следующего уравнения реакции:
(
RCOO)3C3H5
+
3NaOH
3SRCOONa
+ С3Н5(ОН)3
Глицериновый эфир высшей жирной кислоты под влиянием едкого натра разлагается на натриевую соль этой кислоты (мыло) и глицерин. Оба эти соединения хорошо растворимы в воде.
Так как щелочь сама по себе не является достаточно хорошим эмульгатором масла, в раствор добавляют небольшие количества эмульгаторов. В состав щелочного раствора для обезжиривания входят едкий натр, соды, трехзамещенный ортофосфат натрия, полифосфат натрия и метасиликат натрия. Обезжиривание осуществляется чаще всего погружением детали в стальные ванны, снабженные нагревателями и мешалками. Температура обезжиривающего раствора обычно колеблется в пределах 70-90°С, процесс проходит в течение нескольких минут. Если после обезжиривания необходимо подвергнуть деталь травлению или фосфотированию, то ее следует сначала промыть в холодной и горячей воде и только после этого перейти к указанным операциям. Если же после обезжиривания надо деталь окрасить, то ее поверхность следует тщательно очистить от оставшейся на ней щелочи (промывкой и нейтрализацией в 2% растворе ортофосфорной кислоты), так как неполное удаление щелочи уменьшает срок службы лакокрасочных покрытий.
Э м у л ь с и о н н о е о б е з ж и р и в а н и е основано на том, что замасленные после, например, механической обработки металлические поверхности обрабатывают эмульсией, содержащей поверхностно-активные вещества и растворитель.
Обезжиривание можно осуществлять погружением металлических предметов в растворитель, содержащий смесь эмульгаторов, и последующим смыванием загрязненной водой. Растворитель удаляет с поверхности металла жиры, а вода смывает следы химических соединений, оставшихся после тепловой и механической обработки металла.
Метод применяется главным образом для удаления с поверхности металла смазок, жиров, масел, остатков полировочных паст, шламов, сажи и пыли. После обезжиривания деталь промывают в потоке холодной или горячей воды. Очищенный предмет идет далее на на сушку и окрашивание.
Другой метод обезжиривания – погружение замасленных предметов в эмульсию, содержащую наряду с активной композицией эмульгаторов эмульгированный в воде органический растворитель. Такая ванна несколько менее эффективна по сравнению, с описанной выше, однако поверхность получается достаточна чистой.
Этот способ применяется для удаления с поверхности металла масел, остатков смазочно-охладительных жидкостей, опилок, пыли и ряда других слабо связанных друг с другом механических загрязнений.
Э л е к т р о л и т и ч е с к о е о б е з ж и р и в а н и е относится к наиболее эффективным методам очистки поверхности металла. Оно основано на эмульгировании жиров и масел пузырьками газа, выделяющимися на электродах при пропускании постоянного тока: на катоде выделяется водород, на аноде – кислород. Очищаемые предметы помещают в ванну в качестве одного из электродов, после чего через ванну пропускают постоянный ток. Напряжение между электродами составляет 5-12 В.
При катодном обезжиривании очищаемый предмет служит катодом. Продукты реакции омыляют жиры, образуя мыла, а выделяющийся водород облегчает отрыв загрязнений от поверхности металла.
При анодном обезжиривании удаление, например йода, с поверхности очищаемого предмета происходит главным образом благодаря обильному выделению на нем кислорода.
Плотность тока при электролитическом обезжиривании колеблется в пределах 3-10 А/дм2, время обезжиривания – 0,5 – 3 мин.