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囱3-18小c。2扁蚀导致支撑腿弯头泄漏。支撑腿的冷却效果导致磁酸从气相申凝结。
图3-18-2-在图3-18-1申霉头内侧发现的腐蚀。
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图3忡品碳钢油气笠严管道的二氯化碳腐蚀。
固3-18-4固3-18-3中腐蚀坑的放大视图。
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图3·18·S·二氧化碳污染的水中碳钢管道罐头的二氯化碳腐蚀。
图3-18-6图3-18-3申显示”梅萨·型属蚀的接头内部视图。
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3.19浓缩池腐蚀
3.19.1损坏说明
浓缩池腐蚀并不是-种独立的腐蚀机制,而是对-些常见腐蚀现象的解释或影响,包括沉积物下腐蚀、缝隙腐
蚀、接触点腐蚀(也称接触点腐蚀)、土攘/空气界面腐蚀(见3.57)和CUI(见3.22)。
3.19.2受影响的材料
对浓缩池腐蚀的敏感性与材料的整体耐水腐蚀性相关。碳钢最容易受到腐蚀,也是精炼过程申最常用的材料。
低合金钢和不锈钢也容易受到影响,影响程度取决于含金的化学成分和环境的腐蚀性。高合金材料,包括离锚
铁素体不锈钢、奥氏体超级不锈钢、超级双徊不锈钢和镇~i目合金,以及铁及美合金,在精炼应用中具有良好
卓越的耐浓缩池腐蚀性能。
甚至
3.19.3关键因素
a)浓缩电池腐蚀发生在7.1!平统中。它涉及到一个被成分略有不同的环绕包围的11/:iJJP忘闭塞单元是指沉积
物下方、缝隙肉、管道支撑处、地表下最初几英寸的土壤中或管道与潮湿绝缘层接触的区域。在大多数情
况下,闭塞小室内环境与周围环境的区别在于氧气浓度。自子闭塞单元内的氧气会因最初发笠的腐蚀而耗
尽,因此闭塞单元外区域的氯气浓度要离子闭塞单元内的氧气浓度。这种羞辱硬气放或.ii~左t/.R池会导致
低氧区域优先于高氯区域发笠腐蚀。官本质上是一种电偶,冥中低氧区为阳极,高氧区为阴极。
b)浓缩池腐蚀也可能发生在没有空气或氧气的情况下,例如沉积在塔或容器底部的沉积物下,或沿着炼油加
工装置中水平管道底部的沉积物下。在这种情况下,如果出现沉积物下腐蚀,则是由于氧以外的化学物质
造成的,可能是硫或氯化物。
c)300系列SS和类似合金的缝隙腐蚀与环烧中的氯化物含量以及pH值和温度有关。官与这些材料申的氯化
物点蚀现象密切相关。除了缝隙内和缝隙外形成的不同通气孔的作用外,随着腐蚀的进行,缝隙内的pH值
也会通过-种称为金属离子水解的过程而降低,从而逃-步加快腐蚀速度。
1.不锈钢的抗氯化物缝隙腐蚀(和氯化物点蚀)能力与合金中的络和锢含量以及某些冥他化学添加物有
关。它通常由PREN表示,PREN根据化学成分量化了材料的预期抗性。[有关PREN的进一步讨论
,请参见忿刁k!Kt.业(3.10)。
d)要发生聚电池腐蚀,必须存在潜在的腐蚀性水怀烧。浓缩池的存在通常会1.Jal豆腐蚀的发生,而在没离浓缩
池的情况下,腐蚀发盒的速度会较慢,就像电偶在潜在的腐蚀环境申会加速阳极材料的腐蚀一样,但其本
身并不会产生新的腐蚀机制。与沉积物或缝隙外的腐蚀相比,沉积物下或缝隙内的腐蚀速度会加快。与管
道其他部分受到的大气(和水)腐蚀相比,筐道与支架接触点的腐蚀速度会加快。土填/空气界面处的土壤
腐蚀会因最初几英寸土模与上
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