Скачать презентацию Другие методы защиты Плетнев Михаил Андреевич Регулирование Скачать презентацию Другие методы защиты Плетнев Михаил Андреевич Регулирование

Другие методы защиты Лекция 9.ppt

  • Количество слайдов: 12

Другие методы защиты Плетнев Михаил Андреевич Другие методы защиты Плетнев Михаил Андреевич

Регулирование р. Н среды Подщелачивание водных растворов до р. Н ≥ 8 Na. OH Регулирование р. Н среды Подщелачивание водных растворов до р. Н ≥ 8 Na. OH + H+ → Na+ + HOH Na 2 CO 3 + HOH → Na. HCO 3 + Na. OH Na 3 PO 4 + HOH → Na. H 2 PO 4 + Na. OH гидролиз Na 2 Si. O 3 + HOH → Na. HSi. O 3 + Na. OH 1. 2. Подщелачивание грунтов и почвы Ca. O + HOH → Ca(OH)2

Термическая деаэрация Растворимость газов в воде определяется законом Генри: Сг = Кг ·Р г. Термическая деаэрация Растворимость газов в воде определяется законом Генри: Сг = Кг ·Р г. , где К г – коэффициент растворимости газа в воде, мг/кг ·к. Па, численную величину которого для кислорода и углекислого газа можно определять по графикам (рис. ) для соответствующих температур; Р г – парциальное давление газа над поверхностью жидкости, к. Па. Зависимость коэффициента растворимости кислорода (1) и углекислого газа (2) от температуры воды

Термическая деаэрация Щелевой атмосферный деаэратор Деаэратор вакуумный «Деаэраторы термические» ГОСТ 16860 -71 Норматив – Термическая деаэрация Щелевой атмосферный деаэратор Деаэратор вакуумный «Деаэраторы термические» ГОСТ 16860 -71 Норматив – 50 мкг/л

Химическая деаэрация Гидразин N 2 H 4 (H 2 N ─ NH 2) в Химическая деаэрация Гидразин N 2 H 4 (H 2 N ─ NH 2) в виде гидрата N 2 H 4 • H 2 O N 2 H 4 + O 2 → 2 H 2 O + N 2 Гидразин восстанавливает гематит Fe 2 O 3 до магнетита Fe 3 O 4: 6 Fe 2 O 3 + N 2 H 4 → 4 Fe 3 O 4+ N 2+ 2 H 2 O 1. 2. Сульфит натрия Na 2 SO 3 2 Na 2 SO 3 + O 2 → 2 Na 2 SO 4 3. Сталестружечные фильтры 4 Fe+3 O 3+6 H 2 O=4 Fe(OH)3

Катодная защита Катод: O 2 + 2 H 2 O + 4 e → Катодная защита Катод: O 2 + 2 H 2 O + 4 e → 4 OHАнод: 2 H 2 O - 4 e → O 2 + 4 Н+ Варианты анодов: Растворимые аноды из отслуживших стальных конструкций Нерастворимые аноды: - углеродные материалы – графит, углеродистая ткань, армированная стекловолокном, стеклоуглерод; - ферросилид, легированный хромом; - платинированный титан.

Катодная защита для одиночного магистрального газопровода 1. Высоковольтная линия 6 -10 к. В 2. Катодная защита для одиночного магистрального газопровода 1. Высоковольтная линия 6 -10 к. В 2. Контрольно-измерительный пункт 3. Однофазный масляный трансформатор Катодная 4. Станция катодной защиты Минерва-3000 5. Вспомогательный электрод 6. Электрод сравнения 7. Трубопровод 8. Вольтметр 9. Подача защитного тока 10. Коксовая засыпка 11. Анодный кабель 12. Анодный заземлитель типа АЗМ-3 Х 13. Муфта защита резервуара

Протекторная защита Катод (защищаемый объект): O 2 + 2 H 2 O + 4 Протекторная защита Катод (защищаемый объект): O 2 + 2 H 2 O + 4 e → 4 OHАнод: Mg – 2 e → Mg 2+ Материалы анодов: Mg (60%) , Al (20 -50%), Zn (80%) Активаторы - смесь гипса, глины, сульфата или хлорида натрия и других солей, имеющую повышенную электропроводность. Срок эксплуатации (до выработки протекторного тела) зависит от характера почвы, качества изоляции и массы протектора и составляет 5– 15 лет. Магниевые протекторы

Протекторная защита 1 - винт М 4; 2 - шайба; 3 - гайка; 4 Протекторная защита 1 - винт М 4; 2 - шайба; 3 - гайка; 4 металлическая палуба лодки; 5 влагозащитное покрытие узла крепления протектора; 6 - наконечник токопроводящей подвески; 7 - токопроводящая подвеска протектора; 8 - электроизоляция; 9 - магниевая пластина (анод - протектор). Области применения: - на опасных участках трубопроводов, где невыгодно или невозможно построить станции катодной защиты (подземные переходы, поймы рек, экологически неустойчивые зоны, территории промпредприятий), а также в зонах воздействия блуждающих токов; – на трубопроводах в комплексе с СКЗ для обеспечения защитного потенциала на участке между СКЗ; – на магистральных трубопроводах вдали от источников электроэнергии; – на резервуарах для агрессивных жидкостей – нефти и нефтепродуктов, подтоварной воды и т. п. (при химическом распаде нефтяных эмульсий выделяется минерализованная вода), вызывающих интенсивную коррозию днища и нижних поясов; – на стальных конструкциях, смонтированных в грунтах высокой коррозийной активности; - на судах и в портовых сооружениях.

Анодная защита Определение параметров анодной защиты: - есть область, в которой металл находится в Анодная защита Определение параметров анодной защиты: - есть область, в которой металл находится в пассивном состоянии; - возможность достижения критического тока пассивации; - известна величина потенциала пассивации. Оптимальная величина анодного потенциала, обеспечивающего защиту – середина области пассивации

Анодная защита реализуется на металлах, способных к пассивации: Fe, Ti, Ni, легированные и нержавеющие Анодная защита реализуется на металлах, способных к пассивации: Fe, Ti, Ni, легированные и нержавеющие стали В качестве источника поляризующего напряжения используется потенциостат и трехэлектродная система поляризации

Анодная защита Субстрат сульфатной варки Сталь типа 18 -10 Ni 57. 0, Mo 16. Анодная защита Субстрат сульфатной варки Сталь типа 18 -10 Ni 57. 0, Mo 16. 0, Cr 15. 5, Fe 5. 5, W 3. 8 Субстрат реакторов