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¿Por qué en los lugares donde ocurre la transformación fase gas-líquido es fácil que se produzca corrosión?
En primer lugar, aquí la transformación de fase se refiere a la transformación entre la fase líquida y la fase gaseosa. Cuando la fase líquida se convierte en fase gaseosa, algunos componentes que estaban disueltos en la fase líquida no se evaporan junto con ella, ya que su volatilidad es baja. Esto hace que su concentración en la fase líquida restante aumente. Cuando esta concentración supera su solubilidad correspondiente, esos componentes pueden precipitarse. Si estos componentes son corrosivos, entonces la transformación de fase **aumenta su concentración en ese punto, lo que a su vez incrementa la corrosividad en esa área**. Un ejemplo común es la parte superior de la torre de desorción en las plantas de desulfuración por hidrogenación, donde el agua ácida regresa a la torre debido al flujo de retorno. Cuando la fase gaseosa se convierte en fase líquida, si hay sustancias altamente corrosivas en la fase gaseosa, estas se disuelven fácilmente en la fase líquida. Dado que la cantidad inicial de líquido es pequeña, la alta concentración de estas sustancias corrosivas acelera el proceso de corrosión. Otro ejemplo común es la condensación del agua en las tuberías de la parte superior de las torres a presión normal; por eso es necesario añadir aditivos en dichas tuberías. Hay muchas situaciones similares
No es en los lugares donde el medio experimenta una transformación de fase donde ocurre la corrosión, sino que, cuando el estado gaseoso se convierte en estado líquido, la corrosión pasa a ser principalmente química en lugar de física. Las reacciones de corrosión química son más graves que las físicas. Además, todas las reacciones de corrosión química son reacciones iónicas; cuando el estado gaseoso se convierte en estado líquido, estas reacciones iónicas se intensifican, lo que puede causar una corrosión más grave.
¿Por qué en los lugares donde ocurre la transformación fase gas-líquido es fácil que se produzca corrosión? En primer lugar, aquí la transformación de fase se refiere a la transformación entre la fase líquida y la fase gaseosa. Cuando la fase líquida se convierte en fase gaseosa, algunos componentes que estaban disueltos en la fase líquida no se evaporan junto con ella, ya que su volatilidad es baja. Esto hace que su concentración en la fase líquida restante aumente. Cuando esta concentración supera su solubilidad correspondiente, esos componentes pueden incluso precipitarse. Si estos componentes son corrosivos, entonces la transformación de fase **aumenta su concentración en ese punto, lo que a su vez incrementa la corrosividad en esa área**. Un ejemplo común es la parte superior de la torre de desorción en los dispositivos de desulfuración por hidrogenación, donde el agua ácida regresa a la torre debido al reflujo. Cuando la fase gaseosa se convierte en fase líquida, si hay sustancias altamente corrosivas en la fase gaseosa, estas se disuelven fácilmente en la fase líquida. Dado que la cantidad inicial de líquido es pequeña, la alta concentración de estas sustancias corrosivas acelera el proceso de corrosión. Otro ejemplo común es la condensación del agua en las tuberías de la parte superior de las torres a presión normal; por eso es necesario añadir aditivos en dichas tuberías. Hay muchas situaciones similares.
Cuando la fase gaseosa se convierte en fase líquida, la corrosión pasa de ser principalmente física a ser principalmente química. Las reacciones de corrosión química son más graves que las reacciones físicas. Además, todas las reacciones de corrosión química son reacciones iónicas. Cuando la fase gaseosa se convierte en fase líquida, estas reacciones iónicas se intensifican, lo que puede causar una mayor corrosión.
Cuando la fase gaseosa se convierte en fase líquida, la corrosión pasa de ser principalmente física a ser principalmente química. Las reacciones de corrosión química son más graves que las reacciones físicas. Además, todas las reacciones de corrosión química son reacciones iónicas. Cuando la fase gaseosa se convierte en fase líquida, estas reacciones iónicas se intensifican, lo que puede causar una mayor corrosión. Pero no solo hay que considerar la temperatura del medio gaseoso y del medio líquido; la corrosión en un medio gaseoso a altas temperaturas puede ser mayor que la corrosión en un medio líquido sobrecalentado. También es necesario tener en cuenta factores como el material del equipo.
Cuando la fase líquida se convierte en fase gaseosa, algunos de los componentes que estaban disueltos en la fase líquida no se vaporizan junto con ella, ya que su punto de ebullición es más bajo. Esto hace que su concentración en la fase líquida restante aumente. Cuando esta concentración supera su solubilidad correspondiente, esos componentes pueden precipitarse. Si estos componentes son corrosivos, entonces la transformación de fase aumenta su concentración en esa zona, lo que a su vez incrementa la corrosividad en dicha área. Un ejemplo común es la parte superior de la torre de desulfurización por hidrogenación, donde el agua ácida regresa a la torre debido al flujo de retorno. Cuando la fase gaseosa se convierte en fase líquida, si hay sustancias altamente corrosivas en la fase gaseosa que se disuelven fácilmente en la fase líquida, entonces la alta concentración de estas sustancias en la fase líquida acelera el proceso de corrosión. Otro ejemplo común es la condensación del agua en las tuberías de la parte superior de las torres a presión normal; por eso es necesario agregar aditivos en dichas tuberías.
Transformación fase líquido-vapor. Cuando la fase líquida se convierte en fase vapor, algunos componentes que estaban disueltos en la fase líquida no se evaporan junto con ella, ya que su volatilidad es baja. Esto hace que su concentración en la fase líquida restante aumente. Cuando esta concentración supera su solubilidad correspondiente, esos componentes pueden incluso precipitarse. Si estos componentes son corrosivos, entonces la transformación fase aumenta su concentración en el lugar donde ocurre la transformación, lo que a su vez incrementa la corrosividad en esa zona. Un ejemplo común es la parte superior de la torre de desorción en los dispositivos de desulfuración por hidrogenación, donde el agua ácida regresa a la torre debido al reflujo. Cuando la fase vapor se convierte en fase líquida, si hay sustancias altamente corrosivas en la fase vapor que se disuelven fácilmente en la fase líquida, entonces la alta concentración de estas sustancias en la fase líquida acelera la velocidad de corrosión. Otro ejemplo común es la condensación del agua en las tuberías de la parte superior de las torres a presión normal; por eso es necesario agregar aditivos en dichas tuberías. Hay muchas situaciones similares.
¿Por qué en los lugares donde ocurre la transformación fase gas-líquido es fácil que se produzca corrosión? Respuesta: Debido a que la zona de transformación fase-vapor-líquido es un rango de temperatura donde se producen cambios bruscos, esto destruye rápidamente la capa de óxido en la superficie del metal, lo que acelera la corrosión. Cuando la fase gaseosa se convierte en fase líquida, la corrosión pasa de ser principalmente física a ser principalmente química; las reacciones de corrosión química son más graves que las de corrosión física.
En primer lugar, aquí la transformación de fase se refiere a la transformación entre la fase líquida y la fase gaseosa. Cuando la fase líquida se convierte en fase gaseosa, algunos componentes que estaban disueltos en la fase líquida no se evaporan junto con ella, ya que su volatilidad es baja. Esto hace que su concentración en la fase líquida restante aumente. Cuando esta concentración supera su solubilidad correspondiente, esos componentes pueden precipitarse. Si estos componentes son corrosivos, entonces la transformación de fase **aumenta su concentración en ese punto, lo que a su vez incrementa la corrosividad en esa área**. Un ejemplo común es la parte superior de la torre de desorción en las plantas de desulfuración por hidrogenación, donde el agua ácida regresa a la torre debido al flujo de retorno. Cuando la fase gaseosa se convierte en fase líquida, si hay sustancias altamente corrosivas en la fase gaseosa, estas se disuelven fácilmente en la fase líquida. Dado que la cantidad inicial de líquido es pequeña, la alta concentración de estas sustancias corrosivas acelera el proceso de corrosión. Otro ejemplo común es la condensación del agua en las tuberías de la parte superior de las torres a presión normal; por eso es necesario añadir aditivos en dichas tuberías. Hay muchas situaciones similares
En el punto de cambio de fase, en la interfaz entre gas y líquido, hay una concentración alta de medios ácidos. Además, la presencia de oxígeno y vapor de agua provoca la corrosión por punto de rocío. La tasa de corrosión por punto de rocío es mayor que la corrosión uniforme.
Cuando la fase líquida se convierte en fase gaseosa, algunos de los componentes que estaban disueltos en la fase líquida no se evaporan junto con ella, ya que su punto de ebullición es más bajo. Esto hace que su concentración en la fase líquida restante aumente. Cuando esta concentración supera su solubilidad correspondiente, esos componentes pueden incluso precipitarse. Si estos componentes son corrosivos, entonces la transformación de fase aumenta su concentración en esa zona, lo que a su vez incrementa la corrosividad en ese lugar. Un ejemplo común es la parte superior de la torre de desulfurización por hidrogenación, donde el agua ácida que regresa a la torre debido al reflujo provoca este problema. Cuando la fase gaseosa se convierte en fase líquida, si hay sustancias altamente corrosivas en la fase gaseosa, estas se disuelven fácilmente en la fase líquida. Dado que la cantidad inicial de líquido es pequeña, la alta concentración de estas sustancias corrosivas acelera el proceso de corrosión. Otro ejemplo común es la condensación del agua en las tuberías de la parte superior de las torres a presión normal; por eso es necesario agregar aditivos en dichas tuberías. Hay muchos otros casos similares
Al pasar de la fase gaseosa a la fase líquida, la corrosión pasa de ser principalmente física a ser principalmente química. Las reacciones de corrosión química son más graves que las reacciones físicas. Además, todas las reacciones de corrosión química son reacciones iónicas. Cuando se pasa de la fase gaseosa a la fase líquida, estas reacciones iónicas se intensifican, lo que puede causar una corrosión más grave. Pero no solo hay que considerar la temperatura del medio gaseoso y del medio líquido; la corrosión en un medio gaseoso a altas temperaturas puede ser mayor que la corrosión en un medio líquido sobrecalentado. También es necesario tener en cuenta factores como el material del equipo.
He podido comprobar personalmente que, en el tubo de ventilación situado en la parte superior de una torre de destilación, debido a que el aislamiento no es muy eficaz, los gases presentes en esa zona se enfrían y se convierten en líquido. Esto hace que aumente la concentración de sustancias ácidas. Además, después de la condensación, el líquido tiene un peso específico mayor que el del gas, por lo que vuelve a pasar al estado gaseoso. Esto crea una zona donde ocurre un flujo turbulento, lo que provoca fugas durante el funcionamiento de la torre. Al medir el espesor de las paredes del tubo, se descubrió que había una reducción significativa en su grosor. Finalmente, se realizó una soldadura para reparar el tubo, evitando así accidentes secundarios como fugas o incendios.
Cuando la fase líquida se convierte en fase gaseosa, algunos de los componentes que estaban disueltos en la fase líquida no se vaporizan junto con ella, ya que su punto de ebullición es más bajo. Esto hace que su concentración en la fase líquida restante aumente. Cuando esta concentración supera su solubilidad correspondiente, esos componentes pueden precipitarse. Si estos componentes son corrosivos, entonces la transformación de fase aumenta su concentración en esa zona, lo que a su vez incrementa la corrosividad en dicha área. Un ejemplo común es la parte superior de la torre de desulfurización por hidrogenación, donde el agua ácida regresa a la torre debido al flujo de retorno. Cuando la fase gaseosa se convierte en fase líquida, si hay sustancias altamente corrosivas en la fase gaseosa que se disuelven fácilmente en la fase líquida, entonces la alta concentración de estas sustancias en la fase líquida acelera el proceso de corrosión. Otro ejemplo común es la condensación del agua en las tuberías de la parte superior de las torres a presión normal; por eso es necesario agregar aditivos en dichas tuberías.
Debería tratarse de una corrosión mixta, causada por la corrosión por punto de rocío y la corrosión por azufre a bajas temperaturas en la parte superior de la torre.
La corrosión pasó a ser principalmente química, en lugar de física; las reacciones de corrosión química son más graves que las de corrosión física
Fase gaseosa a fase líquida, alta concentración, corrosión por par eléctrico