Способ защиты от коррозии перлитных сталей
Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии, в частности перлитных сталей, посредством создания на поверхности защитных пленок и последующего введения в водную или паровую среду ингибиторов коррозии. Способ защиты перлитных сталей от коррозии включает химическую обработку поверхности сталей до образования на поверхности оксидного покрытия шпинельного типа толщиной 0,2 мкм и более и последующее введение в систему ингибитора коррозии анодного типа. Ингибирование можно проводить на обессоленной воде, а в качестве ингибитора используют гидроксид и нитрит. Предлагаемое изобретение позволяет снизить концентрацию ингибитора при практически полном подавлении коррозии и расширить диапазон температур, при которых ингибиторы проявляют защитные свойства. 2 з.п.ф-лы, 1 ил., 4 табл.
Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии, в частности перлитных сталей, посредством создания на поверхности защитных пленок и последующего введения в водную или паровую среду ингибиторов коррозии. Изобретение может быть использовано для защиты от коррозии в стояночных, переходных и стационарных режимах энергетического оборудования, изготовленного из перлитных сталей, и в том числе оборудования атомных энергетических установок, где предъявлены повышенные требования к коррозийной стойкости конструкционных материалов, для консервации любых изделий, изготовленных из углеродистых и низколегированных сталей и т.п.
Известны способы защиты перлитных сталей от коррозии посредством введения в водную среду ингибиторов коррозии. Недостатком этих способов является необходимость создания высоких концентраций ингибиторов и ограниченный интервал температур, при которых ингибиторы проявляют защитные свойства. При недостаточных концентрациях или при повышенных температурах анодные ингибиторы вызывают язвенную коррозию на поверхности металла. Известны способы защиты черных металлов от коррозии посредством обработки их растворами ингибитора при повышенных концентрациях с последующим использованием того же ингибитора, но при меньшей концентрации /Дж.И. Брегман. Ингибиторы коррозии - М., 1966, с. 122/. Так, например, высокая начальная концентрация 0,5-1,0 г/л хромата позволяет затем снизить дозировку ингибитора с сохранением надежности защиты до концентрации 0,1 г/л. Недостатком данных способов является необходимость проведения первоначальной обработки концентрированным раствором ингибитора, что делает обработку большеобъемного энергетического оборудования невозможной. Другим недостатком способа является также ограниченный интервал температур, в котором ингибиторы проявляют свои защитные свойства, и относительно высокие концентрации ингибиторов, необходимые для защиты от коррозии, что, например, создает трудность их вывода из контура энергетической установки перед выходом на стационарный режим. Известен также и выбран за прототип способ уменьшения коррозии металлических поверхностей путем обработки их водными растворами, содержащими хромат или фосфат, а к охлаждающей воде добавляют ингибитор коррозии нехроматного типа /Заявка Японии 52-15531, МКИ C 23 F 11/08/. Использование данного способа позволяет снизить защитную концентрацию ингибитора и повысить надежность ингибирования. Недостатком данного способа также является необходимость применения относительно высоких концентраций ингибиторов, так как при недостаточных концентрациях ингибиторы вызывают язвенную коррозию, превосходящую по своей величине коррозию стали в воде без добавок, и ограниченный диапазон температур, при которых ингибиторы проявляют свои защитные свойства. Задачей изобретения является устранение перечисленных недостатков, а именно - снижение концентрации ингибиторов на несколько порядков (до тысяч раз) при практически полном подавлении коррозии и расширение температурного диапазона, в котором ингибиторы проявляют свои защитные свойства. Для достижения технического результата предлагается производить обработку стали растворами химических реагентов до образования на поверхностях оксидной пленки шпинельного типа (магнетит и/или магемит) толщиной 0,2 мкм и более, после чего в систему вводят ингибитор коррозии анодного типа. Выбор ингибитора зависит от конкретных условий работы: наличия в системе ионизирующего излучения, герметичности системы, наличия в системе других конструкционных металлов, условиями работы установки (кипящие или под давлением), температуры и т. п. При этом предпочтительно ингибирование проводить на обессоленной воде, а в качестве ингибитора использовать гидроксид и/или нитрит. Механизм аномально высоких защитных свойств анодных ингибиторов по отношению к оксидированным сталям, по мнению авторов, следующий: молекулы анодных ингибиторов сорбируются на поверхности кристаллов окисла внутри пор (покрытия всегда пористые) и образуют диполи, создающие электрическое поле. Для того чтобы подавить коррозионный процесс, необходимо, чтобы потенциал поля, создаваемого диполями, во всех точках пространства пор был больше кинетической энергии ионов железа, диффундирующих из металла в раствор. По мере увеличения концентрации ингибитора электрическое поле будет занимать всю большую часть пространства, пока, наконец, при определенной концентрации ингибитора все поры будут перекрыты и диффузия ионов железа станет невозможной. Чем меньше диаметр поры, тем при меньшей концентрации ингибитора пора будет перекрыта, тем более что потенциал поля уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния от диполя. Поскольку диаметр поры не является величиной постоянной и изменяется (с помощью электронного микроскопа было видно, что кристаллы магнетита имеют разную форму и размеры), то необходима определенная толщина оксидного покрытия, чтобы для всех пор появились "узкие" участки и данный механизм начал работать. Экспериментально установлено, что толщина оксидного покрытия должна быть не менее 0,2 мкм. Кроме того, оксидные покрытия являются термодинамически устойчивыми по отношению к воде или пару при повышенных температурах. В результате достигается поставленная цель - снижение защитной концентрации анодного ингибитора, необходимого для практически полного подавления коррозии сталей на несколько порядков (до тысяч раз), и повышение интервала температур, при которых ингибиторы проявляют свои защитные свойства. Следует отметить, что присутствие в системе активирующих ионов Сl- и SO4 2- резко снижает эффективность ингибирования. Это связанно с тем, что указанные ионы нейтрализуют электрические поля, созданные молекулами ингибиторов, и ионы Fe2+ могут беспрепятственно диффундировать из металла по порам в раствор. Примеры конкретного выполнения. Пример 1: приведен для доказательства необходимости ведения ингибирования ингибиторами анодного типа. Часть образцов из Ст20 обрабатывали раствором азотной кислоты 60 мг/л при температуре 95oС в течение 3 ч. В результате на образцах образовалась магнетитовая (Fе3O4) оксидная пленка толщиной 6,2 мкм. Другую часть образцов обработали наждачной бумагой. Оксидированные и не оксидированные образцы опускали в растворы ингибиторов катодного и анодного типов различных концентраций и выдерживали в течение 15 сут при 20




3) Окислением кислородом воздуха при 800oС в течение 8 ч - образовывалась оксидная пленка, состоящая из вюстита (FeO), нешпинельного типа;
4) по способу (д) пример 2 с последующей выдержкой в растворе NaOH 70 мг/л с содержанием кислорода в растворе 300 мкг/л в течение 15 сут при 200oС -образовывалась магнетито-магемитовая оксидная пленка толщиной 5 мкм Fе2O4+3 мкм магемита (

a) Дифракции электронов на отражение - с помощью специальной приставки к электронному микроскопу ЕМ - 301C фирмы "Филипс". Картина дифракции регистрируется на фотопленке и называется электрограммой. Этот метод дает информацию о фазовом составе непосредственно на поверхности пленки. b) Ренгеновской дифракцией на отражение - на дифрактомере "АРД - 10" фирмы "Филипс" - дает информацию об интегральном фазовом составе пленки по всей толщине. По интенсивности линий на дифрактограммах можно судить о количественном составе составляющих окисла. Определяли защитную концентрацию нитрита натрия для образцов Ст20, прошедших различную обработку. Результаты экспериментов представлены в табл. 4. Из данных, приведенных в табл. 4, видно, что только оксидные пленки шпинельного типа (магнетит и магемит) обладают аномально высокими защитными свойствами в растворах анодных ингибиторов. На основании изложенного материала можно сделать вывод, что при защите стали от коррозии по предлагаемому способу можно снизить защитную концентрацию анодных ингибиторов на несколько порядков и расширить диапазон температур, при которых ингибиторы проявляют защитные свойства, что позволяет надежно защитить энергетическое оборудование от коррозии в различных периодах эксплуатации с высокой степенью надежности и минимальными затратами.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5PD4A - Изменение наименования обладателя патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение
(73) Новое наименование патентообладателя:
Открытое акционерное общество «Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Энергоатом») (RU)
Адрес для переписки:
307250, Курская обл., г. Курчатов, Филиал ОАО «Концерн Энергоатом», «Курская атомная станция», АКБ-1, Промзона
Извещение опубликовано: 10.06.2009 БИ: 16/2009