Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано yuchenchf 24.08.2015 в 15:54. Раствор лития бромида является сильным коррозионным веществом; он оказывает сильное воздействие на обычные металлические материалы, такие как углеродистая сталь и медь. В прошлом, в течение длительного времени, развитие абсорбционных холодильников на основе литиевых бромидов сильно замедлялось из-за проблем с коррозией, которые не удавалось эффективно решить. Коррозия металлических материалов под действием раствора бромида лития не только **сокращает срок службы холодильной установки**, но и приводит к образованию ржавчины, газов, неспособных конденсироваться (водорода) и т. д., что напрямую влияет на эффективность работы установки и её нормальную эксплуатацию. Поэтому изучение коррозионного воздействия раствора литиевого бромида на металлические материалы с целью разработки мер по его защите является важной задачей в области абсорбционных холодильников на основе литиевого бромида. Благодаря многочисленным экспериментам и исследованиям, в настоящее время эта проблема в основном решена. На основе результатов тестов на коррозию внутри установки с использованием раствора лития бромида были выделены основные факторы, влияющие на коррозию: (1) Влияние кислорода: как в условиях лабораторных испытаний, так и при фактическом использовании установки в контакте с кислородом коррозия происходит особенно интенсивно. Например, в абсорбционных холодильниках на основе литиевого бромида температура и концентрация раствора в генераторе довольно высоки, но из-за незначительного контакта раствора с кислородом коррозия минимальна. В верхней части абсорбера и в водяных баках испарителя при работе установки может попадать раствор литиевого бромида, что приводит к образованию очень разбавленной пленки раствора. Такая пленка легко подвержена воздействию кислорода, из-за чего коррозия становится более серьезной. Следовательно, кислород является ключевым фактором, способствующим коррозии. (2) Концентрация раствора: при нормальном давлении с уменьшением концентрации раствора лития бромида усиливается коррозия, поскольку растворимость кислорода в разбавленных растворах выше, чем в концентрированных ; При низком давлении скорость коррозии металлических материалов практически не зависит от концентрации раствора, поскольку содержание кислорода в растворе очень низкое. (3) Испытания температуры раствора показали, что для растворов, не содержащих ингибитор коррозии на основе литиевой хроматной кислоты, скорость коррозии стали A3, меди и никель-медного сплава увеличивается с повышением температуры. Что касается растворов с добавлением ингибитора коррозии на основе литиевой хроматной кислоты, то при повышении температуры скорость коррозии стали A3 значительно снижается. Вероятно, это связано с тем, что пассивирующие свойства литий-хромата при высоких температурах лучше, чем при низких. (4) pH раствора: pH — это показатель кислотности или щелочности раствора. Значение pH равно 7, раствор имеет нейтральную среду ; Менее 7 — кислая среда ; Если значение выше 7, среда является щелочной. Значение pH раствора можно легко измерить с помощью индикатора. Коррозия металлических материалов в кислых растворах, конечно, очень серьезна ; В щелочных растворах, при значении pH в диапазоне от 8,0 до 10,2, по мере повышения значения pH коррозия стали незначительно снижается, тогда как у меди она незначительно увеличивается. Только слишком высокий уровень pH способствует пассивации как стали A3, так и меди; это ускоряет процесс коррозии. Эксперименты показали, что значение pH раствора литиевой хроматной кислоты в диапазоне 9,5–10,3 способствует снижению коррозии металлических материалов, особенно стали A3.