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なぜ気液相変化が起こる場所で腐食が起きやすいのか?
まずここでの相変とは気液相変を指します。液相が気相に変わる際、元々液相に溶解していた一部の成分は揮発性が低いため、液相本体と共に揮発せず、残った液相内での濃度が上昇します。その濃度が溶解度を超えると、結晶化することさえあります。これらの成分が腐食性を持っている場合、相変によって相変部位での濃度が増大し、それによってその腐食性が強まります。典型的な例としては、水素化脱硫装置の脱吸塔の塔頂があり、これはリフラックスによって酸性水が塔内に戻されるためです。気相が液相に変わる際、気相中に強い腐食性物質が含まれており、それが液相に容易に溶解する場合、最初に生成される液量が少ないため、液相内での高濃度の腐食性物質によって腐食速度が速くなります。典型的な例としては、常圧塔の塔頂配管内での水の凝縮があり、これが常圧塔の塔頂に添加剤を投入する理由です。このような状況は他にも多数あります
腐食が起こりやすいのは、媒体が相変化を起こす場所ではなく、気相から液相に変わる際に、腐食の形態が物理的な腐食中心から化学的な腐食中心へと変わるからです。化学的な腐食反応は物理的な腐食反応よりも深刻であり、化学的な腐食反応はすべてイオン反応です。気相から液相に変わるとイオン反応が激しくなり、それが原因で腐食が深刻化する可能性があります。
なぜ気液相変化が起こる場所で腐食が起きやすいのか? まずここでの相変とは気液相変を指します。液相が気相に変わる際、元々液相に溶解していた一部の成分は揮発性が低いため、液相本体と共に揮発せず、残った液相内での濃度が上昇します。その濃度が溶解度を超えると、結晶化することさえあります。これらの成分が腐食性を持っている場合、相変によって相変部位での濃度が増大し、それによってその腐食性が強まります。一般的な例としては、水素化脱硫装置の脱吸塔の塔頂があり、これはリフラックスによって酸性水が塔内に戻されるためです。気相が液相に変わる際、気相中に強い腐食性物質が含まれており、それが液相に容易に溶解する場合、最初に生成される液量が少ないため、液相内での高濃度の腐食性物質が腐食速度を加速させます。一般的な例としては、常圧塔の塔頂配管内での水の凝縮があり、これが常圧塔の塔頂に添加剤を投入する理由です。このような状況は他にも多数存在します。
気相から液相に変化する際、腐食は物理的な腐食が主だったものから化学的な腐食が主となります。化学的な腐食反応は物理的な腐食反応よりも深刻であり、化学的な腐食反応はすべてイオン反応です。気相から液相に変化するとイオン反応が活発になり、それによって腐食が深刻化する可能性があります。
気相から液相に変化する際、腐食は物理的な腐食が主だったものから化学的な腐食が主となります。化学的な腐食反応は物理的な腐食反応よりも深刻であり、化学的な腐食反応はすべてイオン反応です。気相から液相に変化するとイオン反応が活発になり、それによって腐食が深刻化する可能性があります。しかし、気相媒体と液相媒体の温度だけでなく、高温の気相媒体による腐食が過熱した液相媒体による腐食を上回る可能性もあるため、装置の材質などの問題も考慮する必要があります。
液相が気相に変わるとき、元々液相に溶解していた一部の成分は揮発性が低いため、液相本体と一緒に揮発せず、残った液相内での濃度が上昇する。その濃度が溶解度を超えると、結晶化することさえある。これらの成分が腐食性を持っている場合、相変化によって相変化部位での濃度が高まり、それによってその腐食性も強まる。よく見られる例としては、水素化脱硫装置のデサップションタワーの頂部があり、これはリフラックスによって酸性水がタワー内に持ち込まれるためである。気相が液相に変わるとき、気相中に強い腐食性物質が含まれており、それが液相に容易に溶解する場合、最初に生成される液量が少ないため、液相内での強い腐食性物質の高濃度が腐食速度を加速させる。よく見られる例としては、常圧塔の頂部配管内での水の凝縮があり、これが常圧塔の頂部に添加剤を投入する理由である。
気液相変化。液相が気相に変わるとき、元々液相に溶解していた一部の成分は揮発性が低いため、液相本体と一緒に揮発せず、残った液相内での濃度が上昇する。その濃度が溶解度を超えると、結晶として析出することさえある。これらの成分が腐食性を持っている場合、相変化によって相変化部位での濃度が高まり、それによってその腐食性も強まる。典型的な例としては、水素化脱硫装置の脱吸塔の塔頂があり、これはリフラックスによって酸性水が塔内に戻されることが原因である。気相が液相に変わるとき、気相中に強い腐食性物質が含まれており、それが液相に容易に溶解する場合、最初に生成される液量が少ないため、液相内での強い腐食性物質の高濃度が腐食速度を加速させる。典型的な例としては、常圧塔の塔頂配管内での水の凝縮があり、これが常圧塔の塔頂に添加剤を投入する理由である。このような状況は他にも多数存在する。
なぜ気液相変化が起こる場所で腐食が起きやすいのか?答:気液相変化が起こる部分は温度が急激に変化する領域であり、短時間のうちに金属表面の酸化膜が急速に破壊されるため、腐食が急激かつ容易に進行するのです。気相から液相への変化時、腐食は物理的腐食が主であったものから化学的腐食が主となり、化学的腐食反応は物理的腐食よりも深刻である。
まずここでの相変とは気液相変を指します。液相が気相に変わる際、元々液相に溶解していた一部の成分は揮発性が低いため、液相本体と共に揮発せず、残った液相内での濃度が上昇します。その濃度が溶解度を超えると、結晶化することさえあります。これらの成分が腐食性を持っている場合、相変によって相変部位での濃度が増大し、それによってその腐食性が強まります。典型的な例としては、水素化脱硫装置の脱吸塔の塔頂があり、これはリフラックスによって酸性水が塔内に戻されるためです。気相が液相に変わる際、気相中に強い腐食性物質が含まれており、それが液相に容易に溶解する場合、最初に生成される液量が少ないため、液相内での高濃度の腐食性物質によって腐食速度が速くなります。典型的な例としては、常圧塔の塔頂配管内での水の凝縮があり、これが常圧塔の塔頂に添加剤を投入する理由です。このような状況は他にも多数あります