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全程水处理器循环水流动状态与金属腐蚀

编辑: Bjadmin 浏览: 发布时间: 2011-10-25
[行业资讯]

全程水处理器循环水流动状态与金属腐蚀速度:冷却水的流动状态可,强烈影响氧的扩散速度,水中溶解氧浓度为一定值时,氧还原的极限扩散电流密度与金属表面的扩散层厚度成反比。全程水处理器冷却水的流状态与雷诺数有关,当输水管道直径不变时,水的流动状态主要由流速来决定。在不同的流速下,氧还原阴极极化曲线由一组曲线2表示,随着水流速的增加,氧的极限扩散电流密度.明显加大。水流动处于层流区,随着水流速了的增加,金属表面的滞流层厚度逐渐减薄,因此金属的腐蚀速度也刁缓慢地上升。图中B点开始,水的流动状态转变为湍流了,氧的传递变得更容易,致使氧还原的极限扩散电流密度迅速增加,金属的氧腐蚀速度会出现突变,这一切都发生在金属阳极极化曲线1与氧还原的阴极极化曲线相交于扩散控制区所致。还能看到一个现象,金属在水的湍流区里腐蚀速度也只能上升到某个极限值,C点所对应的横坐标的数值。全程水处理器这是因为随着极限电流密度的增加,阳极极化曲线1不再与曲线2在扩散控制区相交,而是与氧还原的离子化区相交。电化学反应的理论认为,离子化区的电极过程只与水中的氧浓度有关,而与水的流速无关。因此,在图中CD段流速范围内,金属的腐蚀速度基本保持不变。当流速进一步增大到很大程度时,在高速水流的作用下,水中的固体颗粒会冲刷和不断更新金属表面,在氧腐蚀的联合作用下,金属的腐蚀速度又会因磨蚀的产生而急剧增加。在这种情形下,不规则的金属表面将可能发生空泡腐蚀,对于耐冲刷强度较差的铜、铜合金和铸铁等要特别注意高流速造成的磨蚀和空泡腐蚀。全程水处理器设计时循环冷却水的流速一般小于3. 5 m/s。必须指出,金属在水中的腐蚀速度随流速增加而增大的结论,只适用于没有使用缓蚀剂和金属不发生钝化的情形。全程水处理器冷却水中使用了缓蚀剂后,如果水的流速加快有利于药剂向金属表面扩散传质,那么水流速的增加完全可以降低金属的腐蚀速度,甚至可以适当降低药剂的投加量。在水中可钝化的金属,流速加快以后,能使金属表面的氧浓度达到钝化所需的临界值,那么流速从临界值起,金属的腐蚀速度开始下降。水流速的增大,也有助于降低污垢的沉积速度,有利于金属表面的清洁状态,从这个意义上说,较高的水流速可减轻金属的局部腐蚀。因此在设计时,冷却水的流速最好能大于1 m/s。

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