Атмосферная коррозия: Что это такое и как ее уменьшить
С самого начала существования человечества люди боролись с разрушительными действиями матушки-природы. Одной из таких современных помех является уменьшение содержания кислорода в металлических предметах, в частности, в металлических зданиях, инструментах и электрических системах. Эта проблема более известна как коррозия. Если ее не лечить, она может угрожать структурной целостности строительного объекта, а также здоровью и безопасности других людей.
Мы в Dreiym Engineering хотим обеспечить Вашему бизнесу необходимую защиту от воздействия кислородного восстановления и коррозии. Читайте дальше, чтобы узнать больше об атмосферной коррозии, о том, что она собой представляет и как эффективно бороться с ней. Кроме того, узнайте катодная защита Мы предоставляем услуги, которые еще больше снижают воздействие коррозионных реакций.
Основы атмосферной коррозии
Прежде чем приступить к решению этой опасной проблемы, важно понять основы коррозии. Коррозия влияет практически на любое вещество или материал, с которым она взаимодействует. Наиболее узнаваемая форма восстановления (окисление металла) происходит, когда металлические ресурсы подвергаются воздействию кислорода, в результате чего на поверхности образуется оксид металла (ржавчина). По сути, ничто не защищено от химических реакций, вызванных матушкой-природой, что делает структурная коррозия слишком частое явление для многих предприятий.
Существует множество форм коррозия, воздействующая на различные материалы и оборудование. Попавшая между электрическими контактами влага вызывает электролитическую коррозии и влияет на электрооборудование, в то время как гальваническая коррозия относится к восстановлению и окислению между различными видами соприкасающихся металлов. Однако здесь мы сосредоточимся на атмосферный коррозия, которая, возможно, является наиболее проблематичной для бизнеса. Атмосферная Коррозия - это электрохимический процесс, зависящий от на электролитах, содержащихся во влаге, особенно во влажном климате. Когда относительная влажность атмосферы превышает относительную влажность над поверхностью металлов, возникает атмосферная коррозия.
Но это определение похоже на другие формы коррозии, хотя и более технические - так что же делает эту проблему такой заметной, опасной и дорогостоящей? Поскольку воздух вызывает разрушение атмосферы, загрязняющие вещества в ней также повреждают металлические конструкции. Эти повреждения делают атмосферную коррозию довольно прогрессивной, эффективной и проявляющейся во влажной, сырой и сухой коррозии.
История и предпосылки
К сожалению, общество борется с бедствием коррозии с самых первых строительных проектов с использованием железа. До использования железа большинство металлических ресурсов были самородными или находились в элементарном состоянии, что снижало естественный процесс коррозии. Поскольку железо находится в комбинированном состоянии, оно более коррозийно по своей природе. Поэтому многие ранние железные конструкции и предметы изнашивались под воздействием погодных условий. Тем не менее, атмосферная коррозия была значительно менее сильной. до изобретение угольного топлива и повсеместное распространение глобального загрязнения. Выбросы углерода стали огромным катализатором усиления атмосферной коррозии, но в то время мы этого не знали.
Люди осознали, что этот процесс является результатом микроскопических, электрохимических реакций, только в 1819 году. Теория была анонимно опубликована во французской газете и позже поддержана в 1830 году швейцарским физиком Огюстом де ла Ривом. Это открытие имеет огромное значение, поскольку оно показало реакции между кислотами и металлами. В мире после сжигания угля атмосферная коррозия становится все более опасной, благодаря повышению кислотности атмосферы, особенно во влажной среде. К счастью, у общества есть множество методов предотвращения структурной деградации, таких как атмосферная коррозия.
Ранние цивилизации, начиная с 412 г. до н.э., использовали противообрастающие краски и покрытия для сохранения папирусных свитков и документов. Противообрастающие краски, в состав которых часто входили цепное масло, мышьяк и сера, широко применялись на протяжении всей истории человечества - ранние линкоры укрепляли свои деревянные корпуса этой смесью, чтобы замедлить рост организмов и предотвратить разрушение от соли. Мы все еще сегодня используют противообрастающие краски для защиты коммерческих и прогулочных судов. К другим антикоррозийным изобретениям относятся порошковые краски, которые были изобретены в 1945 году американцем по имени Дэниел Густин. Эти специальные краски были экологически чистыми, простыми в нанесении и чрезвычайно антикоррозийными. Как и противообрастающие краски, в современном обществе мы часто используем порошковые краски для различных целей. Однако, когда речь идет о предотвращении атмосферной коррозии конструкций и электрооборудования, катодная и анодная защита превосходит все ожидания.
Смягчение атмосферной коррозии: Катодная и анодная защита
Катодная и анодная защита - это проверенный и верный метод, эффективно сохраняющий металлические объекты от воздействия атмосферной коррозии. Катодная защита использует преимущества естественных областей окисления и восстановления, возникающих на поверхности при взаимодействии с влагой или водой (электролитами), создавая защитный, менее благородный слой металла. Это металлическое покрытие, часто цинковое, становится анодом, когда вступает в контакт с электролитом. Металлический предмет под покрытие лучше держится Защита от этого катодного реакция, в результате чего получается более прочный продукт.
Погруженные металлические конструкции используют внешние источники электронов, такие как импрессионные токи, для успешного достижения надлежащего катодная защита. Анодный Защита - менее распространенная форма предотвращения коррозии которая идеально подходит для конструкций, подвергающихся воздействию большого количества фосфорной кислоты. Анодный ток смещает металл в пассивную область, создавая пассивирующий слой пленки, который устраняет анодные реакции. Однако такие слои пленки требуются только в самых агрессивных средах.
Обеспечение надлежащей катодной защиты
Скорее всего, Ваши металлические конструкции и электрические оборудование, использующее катодную защиту. Несмотря на свою эффективность, этот метод предотвращения коррозии не является гарантированным. На самом деле, многие предприятия требуют регулярного тестирование катодной защиты услуги, чтобы обеспечить безопасность своих структур от окисления и восстановления.
Большинство штатов требуют, чтобы три раза в год проверки катодной защиты, проводимые сертифицированными специалистами сторонние исследователи. В частности, эти специалисты следят за тем, чтобы в Вашей системе UST были предусмотрены надлежащие меры защиты, предотвращающие коррозию и другие проблемы, связанные с атмосферой. Сотрудничая с этими профессионалами, Вы сможете внести коррективы и исправления в катодную защиту, что будет способствовать благополучию окружающих и успеху Вашего бизнеса.
Однако при появлении признаков разрушения Вам может потребоваться более частое обслуживание. Например, очень важно, чтобы Вы обратились за помощью, если Вы заметили окисление и разрушение Ваших металлических конструкций. Эти Проблемы часто легко обнаружить, как коррозию проявляется в виде заметных пятен ржавчины и обесцвечивания поверхности. Кроме того, проконсультируйтесь с третьей стороной, чтобы лучше Методы защиты Ваших сооружений, если катодная Реакции продолжаются. Вам может понадобиться анодная защита и другие меры, например, порошковые краски и многое другое.
Понимание атмосферной коррозии, ее сущности и способов борьбы с ней очень важно при управлении зданием и защите находящихся в нем людей и предприятий. Мы, компания Dreiym Engineering, с гордостью предоставляем услуги по катодному услуги по тестированию защиты, чтобы гарантировать, что Ваши конструкции и оборудование безопасны и исправны. Свяжитесь с нашей дружной командой сегодня, чтобы получить дополнительную информацию о различных услугах, которые мы предоставляем, или если у Вас есть какие-либо вопросы по антикоррозионной защите.