船体腐蚀规律与防腐蚀对策

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1、船体腐蚀规律与防腐蚀对策摘要:针对各种复杂因素导致船体结构遭遇腐蚀的问题,为了从源头上维持设备的品质,防止船体腐蚀,以延长船的使用寿命。本文首先论述了船体腐蚀的规律,紧接着论述了几种船体结构除锈的方法,最后给出了船体结构维护防腐蚀的常用的几种方法,希望对相关人士能够有所帮助。关键词:船体结构、腐蚀规律、防腐対策中图分类号:R185文献标识码:A—、前言腐蚀是船体结构的主要损伤表现形式z—,腐蚀能直接导致船体结构的失效。为保证船体在运行时的安全性以及增长船休的使用年限,就必须首先要了解船休的腐蚀规

2、律,然后在做好船体的防腐工作。只有这样,才能在延长船体使用年限的同时确保船体上的工作人员的生命财产安全。二、船体的腐蚀分析腐蚀是生物、物理以及化学过程互相综合作用的结果。船休的腐蚀不仅会严重影响船休的使用寿命,而R长久的侵蚀容易引起船体变薄而穿孔,增加水流阻力,严重影响船上工作人员的生命安全。水在船体内壁产牛一层亲水膜层,形成原电池腐蚀条件,在产牛电化学腐蚀的同时,水中含有不同程度的二氧化碳、氧、其他腐蚀性化合物或各类微生物和船体起作用引起化学腐蚀、微生物腐蚀。山此可知,船体的腐蚀根据其产生腐蚀

3、的性质可大致划分为化学腐蚀、电化学腐蚀和细菌作用的腐蚀等三种腐蚀。1、电化学腐蚀电化学腐蚀是金属和电解质组成原电池所发生的电解过程。由于船休各类管材表面粗糙度较大,使部分金属电离带正电的金属离子离开船体表面转移到周I韦I的水中去,在电离作用的船体上电子越来越过剩,而船体剩余部分金属不易电离相对电位为正,在这部分金属之间的电子有得有失,从而发生了氧化还原反应。腐蚀电流从船体表面得到电子的阴极区流向失去电子的阳极区,再从阳极流离管道经水质又冋到阴极,形成电流冋路。在作为电介质溶液的水中发生离子迁移,

4、在阳极区带正电的金属离子与水中带负电的阴离子发生电化学作用,使阳极区的金属离子不断电离而受到腐蚀,令到船体表面出现凹凸以致穿孔。可见,电化学腐蚀在船体腐蚀中是起主导作用的腐蚀方式。2、化学腐蚀化学腐蚀是金属直接和介质接触发生化学作用而引起金属的溶解过程。船体表面的化学腐蚀是全面性的腐蚀,在其作用下船体管壁厚度均匀减薄,所以从船体受到穿孔破坏的角度看,化学腐蚀对船体的危害不大,其在船体腐蚀过程屮的作用不太明显。3、微生物作用的腐蚀微生物作用的腐蚀是船体由于内外环境的影响,使水中或船体内的细菌与船体

5、的生化作用,从而腐蚀船体的过程。微生物作用的腐蚀分为船体内的腐蚀和船体外的腐蚀。由于原水中存在铁细菌和硫酸盐还原菌,前者是船体腐蚀中非常有害的细菌,会造成船体内部絮凝;后者在船体内部的金属厌气腐蚀过程屮,会加剧电化学腐蚀和还原的硫化氢与铁作用的腐蚀。水中存在的厌氧硫酸盐还原菌能将可溶的硫酸盐转化为硫化氢,使水中氨离子浓度增加,大大加速了船体的腐蚀过程。三、船体结构的腐蚀模型1、GuedesSoares模型G.Soares提出了一套非线性化的模型,其用于表达腐蚀增长,并将整个腐蚀进程划分成三个时期

6、:首先是腐蚀防护系统尚口能发挥效用,还没见到腐蚀情况发生,这时的船体结构变化浮动在5a〜10a,还有一种可能是1.5a〜5.5a;第二个时期便出现了腐蚀防护产牛漏洞后,因腐蚀,板厚就变得萎缩;最后的时期是腐蚀走向了完结,当然腐蚀的进度也接近于零。2、Paik模型Paik提出了另外一个类别的船体结构腐蚀模型,这主要从腐蚀深度、使用时间和腐蚀保护层的寿命來判断,用公式表示成d(t)二A(t-T)迢,腐蚀深度需伴随结构应用时间、腐蚀防护层的性能寿命等发生变化。通常意义上讲,腐蚀防护层若达到或低于5年,

7、则便是比较严重的腐蚀环境;10年则是较为完美的腐蚀环境。四、船体钢结构除锈除锈工艺是钢结构防腐蚀的前提与保证,常用的表面处理方法有:1、手工处理用手工可以除去工件表面的氧化皮和锈迹,但手工处理清理不彻底,质量差,生产效率低。2、化学处理主要是利用碱性或酸性溶液,使工件表面的油污及氧化物溶解在碱性或酸性的溶液中,以达到去除工件表面氧化皮、锈迹及油污的目的。但若时间控制不当,即使加缓蚀剂,也能使钢材产生过蚀现象。对于较复杂的结构件和有孔的零件,若处理不当,浸入孔穴或缝隙中的余酸难以彻底清除,将成为隐

8、患,因此化学处理适用于对薄板件清理。且化学物质易挥发,成本高,若化学排放处理不当,会对环境造成严重的污染。随着人们环保意识的提高,这处理方法正被机械处理法取代。3、机械处理法主要包括喷丸法和抛丸法。喷丸又分为喷丸和喷砂。用喷丸进行表面处理,打击力大,清理效果明显。但喷丸容易使薄板工件变形,且无法彻底清除油污。清理效果最佳的还应是喷砂,适用于工件表面要求较高的清理。抛丸法清理是利用离心力将弹丸加速,抛射至工件进行除锈清理的方法。H型钢构件焊接完成后进入抛丸除锈封闭空间,可以对钢构件表面的屮锈以下程

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