Thread Content
Мы знаем, что выбор материалов, конструкция, производство и монтаж оборудования оказывают значительное влияние на его стойкость к коррозии. Однако эксплуатация и техническое обслуживание оборудования также играют чрезвычайно важную роль. Правильность технологических параметров, стабильность работы оборудования и качество его технического обслуживания влияют на его стойкость к коррозии и срок службы. Если условия окружающей среды выходят за рамки стойкости материалов оборудования к коррозии, возникновение коррозионных повреждений становится неизбежным. Пример: в башне одной компании установлены титановые внутренние компоненты. Во время простоя операторы по собственной инициативе использовали для чистки горячую концентрированную хлористоводородную кислоту. В результате внутренние элементы из титана сильно повредились от коррозии и практически полностью растворились. Анализ: это типичный пример аварии, вызванной коррозией оборудования из-за отсутствия базовых знаний о коррозии. Кроме того, если резервуары для хлористоводорода на каком-либо заводе изготовлены из нержавеющей стали, то некоторые рабочие используют ведра из нержавеющей стали для перевозки хлористоводорода и так далее. Здесь ошибка заключается в предположении, что титан и нержавеющая сталь являются отличными коррозионностойкими металлами, поэтому они не подвергаются коррозии в любой среде. Мы знаем, что процесс коррозии металлов тесно связан с условиями окружающей среды, поэтому невозможно говорить о стойкости металлов к коррозии без учета этих условий. Для металла не только тип среды, но и её концентрация, температура, наличие газов, примеси, скорость потока и другие факторы могут существенно влиять на форму коррозии и её скорость. Низкая скорость коррозии наблюдается только тогда, когда концентрация хлористоводорода ниже 10%, а температура — ниже 40°C. Титан может использоваться только в разбавленной соляной кислоте при комнатной температуре. При высокой температуре концентрация хлористоводородной кислоты должна быть ниже. В горячей концентрированной соляной кислоте скорость коррозии титана очень высока. При температуре 60°C и в среде с 20%-ным раствором соляной кислоты скорость коррозии титана достигает 20 мм/год. Аналогично, обычная нержавеющая сталь также не устойчива к коррозии под действием соляной кислоты. Поскольку нержавеющая сталь, как и титан, обладает коррозионной стойкостью в основном благодаря окислительной среде, а хлористоводородная кислота является неокислительной кислотой. Например, у нержавеющей стали Cr18Ni9 скорость коррозии в 5%-ном растворе хлористоводорода при комнатной температуре составляет примерно 10 мм/год, что сопоставимо с углеродистой сталью.
Я видел, как из-за прекращения использования титановые резервуары не были должным образом очищены от хлорной воды, в результате чего образовался хлор; весь резервуар заполнился песчанкой
В настоящее время считается, что материалы, устойчивые к коррозии, эффективны в любых условиях и средах, при этом мало внимания уделяется условиям их использования, и знаний по этому вопросу недостаточно. Было бы хорошо иметь записи, в которых собраны подобные сведения