Thread Content
1. Анализ состояния коррозии башни охлаждения воды и причин её возникновения. Башня охлаждения воды из бетона на одном из нефтеперерабатывающих заводов была введена в эксплуатацию в 70-х годах. Из-за воздействия химически активных веществ в атмосфере и водяного пара поверхность башни сильно разрушилась; на поверхности бетона появились трещины, а в некоторых частях столбов стали видны арматурные элементы. На некоторых поверхностях присутствуют микроорганизмы. Это влияет на срок службы оборудования. На основе многолетних наблюдений причины коррозии водонапорных башен заключаются в следующем: ⑴ Кислые вещества, содержащиеся в промышленном воздухе, вступают в реакцию с гидратами трехкальция алумината и гидроксида кальция, образующимися в процессе гидратации цемента. В результате этого образуются соли, способные растворяться. По мере поступления коррозионных веществ и ухода влаги, это приводит к разрушению конструкций. ⑵ При дожде CO2 в воздухе реагирует с водой, образуя H2CO3, который забивает поры бетона. Однако H2CO3, находящийся в воде, может также реагировать с CaCO3, в результате чего образуется Ca(HCO3)2, легко растворимый в воде. Этот вещество постепенно вымывает полезные компоненты из бетона. Утраченный Ca(HCO3)2 замещается твердым веществом Ca2CO3, в результате чего бетон разрушается. ⑶ Циркулирующая вода имеет карбонатно-кальциевый состав; при работе башни охлаждения часть водяного пара выталкивается вентилятором и распыляется на внешней стенке верхней части башни. Когда содержание CaCO3 в воде находится в состоянии насыщения, существует возможность дальнейшего растворения CaCO3, а также карбонатов, содержащихся в бетоне, что приводит к снижению прочности бетона. ⑷ Поскольку на внутренней поверхности водонапорной башни и на нижней поверхности её столбов растут водоросли. Из-за бактерий, образующихся в клетках водорослей, под аэробными сульфатредуцирующими бактериями часто паразитируют анаэробные сульфатредуцирующие бактерии. Из-за их размножения происходит коррозионное разрушение бетонных конструкций. 2. Критерии выбора антикоррозионных материалов: на основе степени коррозии и повреждений в водонагревателях с холодной водой, путем отбора. Обработка осуществляется с использованием композитного слоя из цианидных связующих веществ и краски на основе хлорсульфонированного полиэтилена. Цианиновый клей представляет собой химическую смолу, состоящую из полиуретана (преполимера) и различных добавок (таких как растворители, пластификаторы, катализаторы, поверхностно-активные вещества и наполнители). Особенностью краски является то, что при контакте с водой немедленно происходит химическая реакция, в результате которой образуется твердое вещество, нерастворимое в воде. Эта краска обладает высокой стабильностью, устойчивостью к кислотам и щелочам, грибкам, износу и старению, а также имеет длительный срок службы. Из-за высокой влажности воздуха в окрестностях водонапорной башни используется краска на основе цианидов, обладающая хорошими свойствами формирования пленки, коротким временем отверждения, высоким качеством покрытия, сокращенными сроками строительства, а также эффективным защитным и герметизирующим действием. Краска на основе хлорсульфонированного полиэтилена обладает хорошей стойкостью к коррозии в химически агрессивной среде, отличными свойствами формирования пленки, высокой плотностью, а также сильной адгезией к краскам на основе цианида. Следовательно, для внешней стенки башни с охлаждающей водой целесообразно использовать стеклопластик на основе цианида в качестве усиливающего слоя, а также краску на основе хлорсульфонированного полиэтилена в качестве защитного слоя. Это является подходящим материалом для защиты бетонной конструкции башни от коррозии и устранения утечек. 3. Мероприятия по защите конструкции башни от коррозии. Перед началом работ необходимо очистить поверхность бетона от масел, грязи и пыли; для этого используется вода. Отверстия в трещинах следует расширить, чтобы вся поверхность трещины оказалась на виду — видна была свежая бетонная поверхность. После этого её промывают водой, а затем, после высыхания, трещины заполняют с помощью цианидного герметика. Вся разрушившаяся слой поверхности, отделившаяся от корпуса башни, была устранена, в результате чего стала видна поверхность бетона. Затем были убраны все лишние элементы конструкции, а поверхность выровняна с помощью цементного раствора. Работы начинаются после того, как поверхность башни высохнет. Технология строительства следующая: обработка основания — нанесение цианидного герметика — изготовление структуры из стеклопластика с двумя слоями ткани — два слоя цианидной краски — три слоя краски на основе хлорсульфонированного полиэтилена. При контакте с водой краска на основе цианида проявляет явление вторичной проникновенности, что приводит к увеличению пористости и снижению качества покрытия. Поэтому во время строительства необходимо избегать контакта с водяным паром; при высокой влажности строительство недопустимо или его можно проводить только после принятия соответствующих мер. 4. Условия эксплуатации: 4 бетонных водохолодителя на нефтеперерабатывающем заводе продолжают использоваться с момента проведения работ по защите от коррозии и устранению утечек в 1987 году. На них не наблюдается разрушений или других дефектов; они находятся в хорошем состоянии. Практика показала, что совместное использование цианидного связующего и краски на основе хлорсульфонированного полиэтилена обладает следующими преимуществами: ① сильная адгезия к бетонной поверхности и высокая прочность. ②Покрытие обладает хорошей герметичностью. ③Хорошая износостойкость. ④Комбинация цианидного связующего с краской на основе хлорсульфонированного полиэтилена способствует усилению прочности всей бетонной поверхности. Компенсирует микропористость ксенонового красителя.