换热器的防腐蚀措施(标准版)
换热器是如何进行防腐保护和清洗
换热器是如何进行防腐保护和清洗针对换热器有关腐蚀情况,提出以下防腐方法:这里主要介绍缓蚀剂,电化学保护。
①缓蚀剂——以铬酸盐为主要成分的缓蚀剂是冷却水系统常用的,铬酸根离子是一种阳极(过程)抑制剂,当它与合适的阴极抑制剂组合时,能得到令人满意而又经济的防腐蚀效果。
铬酸盐-锌--聚磷酸盐:聚磷酸盐的使用是由于它是具有清洁金属表面的作用,有缓蚀能力,聚磷酸盐可以部分转成正磷酸盐,它们也可以同钙生成大的胶体阳离子,抑制阴极过程。
铬酸盐-锌--膦酸盐:这种方法用膦酸钠代替聚磷酸盐外与上一种方法相似,氨基甲叉磷酸盐也可以用于比为聚磷酸盐所规定的pH值要高的场合。
氨基甲叉膦酸盐可以防止水垢,即使pH值为9也能控制钙盐的沉淀。
铬酸盐-锌--水解的聚丙烯酰胺:由于阳离子型共聚物水解的聚丙烯酰胺的分散作用,能够防止或抑制水垢成污垢的产生。
②电化学保护——采用阴极保护和阳极保护。
阴极保护是利用外加直流电源,使金属表面变为阴极而达到保护,此法耗电量大,费用高。
阳极保护是把保护的换热器接以外加电源的阳极,使金属表面生成钝化膜,从而得到保护。
长期以来传统的清洗方式如机械方法 (刮、刷)、高压水、化学清洗(酸洗)等在对换热器清洗时出现很多问题:不能彻底清除水垢等沉积物,酸液对设备造成腐蚀形成漏洞,残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀,最终导致更换设备,此外,清洗废液有毒,需要大量资金进行废水处理。
新研发出的对设备无腐蚀清洗剂,其中应有技术较好的有福世泰克清洗剂,其高效、环保、安全、无腐蚀,不但清洗效果良好而且对设备没有腐蚀,能够保证换热器的长期使用。
清洗剂 (特有的添加湿润剂和穿透剂,可以有效清除用水设备中所产生的最顽固的水垢(碳酸钙)、锈垢、油垢、粘泥等沉淀物,同时不会对人体造成伤害,不会对钢铁、紫铜、镍、钛、橡胶、塑料、纤维、玻璃、陶瓷等材质产生侵蚀、点蚀、氧化等其他有害的反应,可大大延长设备的使用寿命。
在工业生产的过程中,有的时候会因为操作不当引起的突发情况造成个别设备或者局部管道线路结垢、堵塞,影响生产的正常运行。
换热器结垢腐蚀四大原因及防腐六大措施!
换热器结垢腐蚀四大原因及防腐六大措施!化工厂换热器在换热过程中都存在着结垢堵塞和腐蚀问题,影响化工厂安全生产,针对换热器结垢和腐蚀的原因和危害,小7总结了常见的结垢和腐蚀处理措施,为解决换热器结垢和腐蚀问题提供借鉴!换热器在化工生产中占有重要地位,而换热器机组结垢腐蚀,导致传热不够而被迫停车清洗或者换热器的更换,严重时会影响安全生产的进行,更会增加企业运行的成本。
结垢原因1颗粒污垢悬浮于流体的固体微粒在换热表面上的积聚,一般是由颗粒细小的泥沙、尘土、不溶性盐类、胶状物、油污等组成。
当含有这些物质的水流经换热器表面时,容易形成污垢沉积物,形成垢下腐蚀,为某些细菌生存和繁殖提供温床。
当防腐措施不当时,最终导致换热表面腐蚀穿孔而泄漏。
2生物污垢除海水冷却装置外,一般生物污垢均指微生物污垢。
循环水系统中最常见的微生物主要是铁细菌、真菌和藻类。
铁细菌能把溶于水中的Fe2 转化为不溶于水的Fe2O3 的水合物,在水中产生大量铁氧化物沉淀以及建立氧浓差腐蚀电池,腐蚀金属。
且循环水系统中的藻类常在水中形成金属表面差异腐蚀电池而导致沉积物下腐蚀。
块状的还会堵塞换热器中的管路,减少水的流量,从而降低换热效率。
3结晶污垢在冷却水循环系统中,随着水分的蒸发,水中溶解的盐类(如重碳酸盐)的浓度增高,部分盐类因过饱和而析出,而某些盐类则因通过换热器传热表面时受热分解产生沉淀。
这些水垢由无机盐组成、结晶致密,被称为结晶水垢。
3腐蚀污垢具有腐蚀性的流体或者流体中含有腐蚀性的杂质对换热表面腐蚀而产生的污垢。
腐蚀程度取决于流体中的成分、温度及被处理流体的pH 值等因素。
通常,冷却管中的污垢冷却管一般为紫铜管和黄铜管,金属腐蚀主要是较高温度下(40~50℃)的氧腐蚀,污垢以铜或铜合金腐蚀产物和钙镁沉淀物为主,从而造成大量腐蚀污垢。
4凝固污垢流体在过冷的换热面上凝固而形成的污垢。
例如当水低于冰点而在换热表面上凝固成冰。
温度分布的均匀与否对这种污垢影响很大。
换热器的防腐蚀措施标准版本
文件编号:RHD-QB-K5840 (解决方案范本系列)编辑:XXXXXX查核:XXXXXX时间:XXXXXX换热器的防腐蚀措施标准版本换热器的防腐蚀措施标准版本操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。
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1.采用能耐介质腐蚀的金属和非金属材料2.采取有效的防腐蚀措施(1)防腐涂层在换热器与腐蚀介质接触表面,覆盖一层耐腐蚀的涂料保护层,涂层要有较好的耐蚀性、防渗性和较好的附着力和柔韧性。
对水冷系统,管内清洗干净后进行预膜处理。
(2)金属保护层常用方法有衬里、复合板(管)、金属喷涂、金属堆焊等。
(3)电化学保护阴极保护因费用太高,一般不用。
阳极保护是接以外用电源的阳极保护换热器,金属表面生成钝化膜而得到保护。
(4)防应力腐蚀措施①胀接结构,其胀管率越大,残余应力越大,则在腐蚀介质中其电极电位越高,腐蚀倾向越大。
在同一种腐蚀介质中,与焊接结构相比较,胀接结构,特别当胀接时胀管率较大时,更容易产生应力腐蚀,因而在保证胀接强度及密封性的条件下,胀接压力不宜过高以控制胀接后残余应力的大小,减小产生应力腐蚀的可能性。
必要时可改变换热管与管板的连接形式,如用强度焊加轻微贴胀的结构代替原先的胀接结构,这种结构既减小了结构的残余应力,又能防止只焊接而产生缝隙腐蚀的可能,通过改变换热管与管板的连接形式来减小结构的残余应力,对预防换热器的应力腐蚀破裂是有效、可行的。
②胀管深度应达管板底部,以消除全部缝隙。
③在强应力腐蚀介质下的换热器,应对管板进行消除应力处理。
④消除氯离子的浓缩条件,如采用内孔焊接,消除管头缝隙。
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换热器腐蚀标准
换热器腐蚀标准
为了避免换热器的腐蚀,必须保证换热器安装使用的环境以及进行换热的介质对不锈钢金属与铜金属无腐蚀,并确保换热介质中的氯离子和硫酸离子的含量一般不得超过100mg/L。
此外,还需要对循环水系统的各项指标进行严格控制,包括腐蚀速率、污垢热阻、异养菌数量、粘泥量和悬浮物含量等。
具体的控制标准如下:
1.腐蚀速率:应小于0.125mm/a。
2.污垢热阻:应不大于3.44×10-4m2.K/W。
3.悬浮物含量:应不大于10mg/L。
4.粘泥量:应不大于4mL/m³。
5.异养菌数量:应不大于1×10^5个/mL。
在实际运行中,为了防止腐蚀,还应做到以下几点:
1.严格控制循环水的pH值和水中的溶氧量,尽可能提高循环水流动的速度,以使水中的沉淀物不会在管束内壁沉附。
2.严格按照循环水的控制标准控制水中各离子的含量,尤其是氯离子的含量。
3.换热器在安装、试运行期间要进行试压、酸洗除锈等措施,尽可能确保没有锈层的存在,或在经济条件相当的情况下尽可能采用耐蚀钢。
4.保证系统运行的稳定性,避免系统管道压力的剧烈或频繁变化造成换热器板片出现应力腐蚀。
5.如果换热器中一侧使用介质是水,应控制换热器中水温,防
止水温度过高氯离子反应活跃引起换热器板片的腐蚀。
换热器腐蚀分析及工艺对策
换热器腐蚀分析及工艺对策换热器是一种常见的工业设备,用于进行热传递。
由于换热器的工作环境通常会导致其发生腐蚀,这会严重影响其性能和寿命。
进行换热器腐蚀分析,并制定相应的工艺对策,是确保换热器正常运行的重要工作。
换热器腐蚀分析需要从多个方面进行,首先是对工作环境进行分析。
换热器常用于化工、石油、能源等领域,在这些工作环境中存在各种介质,包括腐蚀性介质。
分析介质的成分、浓度和温度等参数,对腐蚀机理进行研究,有助于确定腐蚀形式和程度。
需要对换热器材料进行分析。
不同材料对不同介质的腐蚀性能不同,选择合适的材料可以有效地减轻腐蚀问题。
常见的换热器材料有不锈钢、钛合金、镍合金等,不同材料的耐腐蚀性能各不相同,需要对其进行评估和选择。
还需要对换热器的设计和制造工艺进行分析。
换热器的结构和制造工艺对腐蚀行为有重要影响。
换热器的焊接缝和孔隙等缺陷会导致腐蚀介质进入材料内部,从而加剧腐蚀。
改进焊接工艺,提高焊接质量,可以减少腐蚀产生的可能性。
根据分析结果,可以制定相应的工艺对策,以减少换热器的腐蚀问题。
具体对策包括以下几方面:1. 选择合适的材料。
根据换热器的工作环境和介质性质,选择具有良好耐腐蚀性能的材料,如耐酸不锈钢、钛合金等。
2. 改进设计和制造工艺。
优化换热器的结构和制造工艺,减少焊接缺陷和孔隙,提高焊接质量。
3. 加强防腐措施。
如对换热器进行防腐处理,使用防腐涂层或插管方式,减少腐蚀介质对材料的直接接触。
4. 定期检查和维护。
定期对换热器进行检查和维护,及时发现和处理腐蚀问题,防止其进一步恶化。
换热器腐蚀分析及工艺对策是确保换热器正常运行的重要工作。
通过对工作环境、材料和工艺的分析,制定合理的对策,可以最大程度地减轻腐蚀问题,延长换热器的使用寿命,提高工作效率。
如何防止板式换热器腐蚀?
如何防止板式换热器腐蚀?1、板式换热器腐蚀的原因(1)换热器的选材:换热器主要采用碳钢、不锈钢、钛板、SMO254、哈氏合金等金属材料,针对不同的介质选用相应的耐腐蚀金属材料,材料选用不当会加重腐蚀,严重影响换热器的使用寿命。
(2)温度的腐蚀是一种化学反应,有资料显示,每升温10℃,腐蚀速度约增加1-3倍。
但也有例外情况,当升温可以降低其他腐蚀因素的作用时,温度对腐蚀的影响也会降低。
(3)介质中一定浓度的有害杂质(如氯离子、硫离子、氨离子等)的长时间接触,在某些情况下会引起严重腐蚀。
(4)介质的浓度对换热器腐蚀的影响也不一样。
例如在盐酸中,浓度越大腐蚀越严重。
而碳钢或不锈钢在浓度为50%左右的硫酸中腐蚀最严重,而当浓度增加到60%以上时,腐蚀反而急剧下降。
(5)PH值对金属腐蚀也有一定的影响。
在换热系统介质中,PH<7时,在金属表面形成的氧化膜,失去了保护作用,造成金属腐蚀。
2、板式换热器腐蚀的类型(1)均匀腐蚀接触介质的金属表面全部或大部分被腐蚀,导致金属均匀减薄,最后损坏。
(2)点蚀使局部金属表面的钝化膜破坏,形成尺寸小于1mm的穿孔或蚀坑。
(3)缝隙腐蚀腐蚀产生在金属零件的缝隙处,由于滞留介质的电化学不均匀性而导致的。
主要发生在板片和密封压紧边的边缘。
(4)应力腐蚀残余应力、外力和腐蚀的联合作用下产生的破裂,开裂是应力腐蚀的腐蚀源。
(5)磨损腐蚀介质对金属表面同时存在磨损和腐蚀的破坏。
这种腐蚀主要发生在板片或管路的入口或导流部位。
3、板式换热器防腐的方法(1)考虑金属材料抗介质腐蚀的能力,正确的选用换热器材料。
(2)在金属表面进行钝化处理,使氧化膜表面生成一层坚劳密实而又非常薄的膜,获得更好的耐蚀性能。
(3)选用正确合理的换热器结构和正常流速,减轻入口处的腐蚀。
(4)选用合理的密封垫材质及密封垫胶粘剂。
(5)在腐蚀性介质中,可加入适量的缓蚀剂,可使金属的腐蚀性能大大降低,甚至停止。
但缓蚀剂的加入不能影响生产工艺和产品质量。
化工换热器的腐蚀问题及防腐措施
化工换热器的腐蚀问题及防腐措施摘要:在化工设备的装置中,最常见的腐蚀就是换热器的腐蚀,所以,此文重点讨论化工设备中经常见到的换热器的腐蚀以及防腐的问题,主要探讨换热器发生问题的主要原因,同时还在这个基础上概括出了预防换热器腐蚀的方法,对所出现的问题不同,对其所采取的防御方法也就随之不同。
关键词:化工换热器腐蚀问题防腐措施所谓热交换器,就是能够把冷、热流体的一些能量彼此之间传输给流体的设备,也叫换热器。
换热器一般都在石油化工、煤化工、盐化工以及一些热电厂中使用,且使用量比较大。
因为热交换器所要接触的物质的成分都很复杂,所以在生产时,它具有一些独特的性质,比如耐高温(近1000 ℃)、耐高压(2500 MPa)、高流速、腐蚀性强等等,所以出现冲刷泄露与腐蚀泄露是比较常见的一种现象。
然而各种形式的泄漏和腐蚀,彼此之间都有或多或少的关系。
泄露不仅对生产的稳定进行不利,还是导致这些设备出现问题的主。
泄露中最为普遍的问题就是换热管的表面发生腐蚀,这种现象甚至可以达到腐蚀泄露90%以上,导致这种现象的原因就是介质的冲刷与介质所含化学物质彼此侵蚀作用。
1 致使化工换热器失效的原因1.1 沉积物可以导致电化学腐蚀若换热管中的介质流动不均匀或者是不流动时,就会在换热管上形成一定量的沉积物。
而这些沉积物经常不是以马蹄形的凹槽或者是深谷形状存在的,所以它就会沿着流体的流动方向流向金属的表面。
而腐蚀又具有这样一些特性,即连续不牢固性、不均匀性等,之所以会形成电化学腐蚀,就是因为缝内外氧的含量存在一定的差异。
其包括:若是阳极氧化反应,就会导致金属溶解;若是阴极还原反应,就将物质还原成了中性溶液或者是碱性溶液;与此同时,腐蚀产物也会大量存在,致使缝内外化学成分极度的不均衡,进而会导致更严重的腐蚀。
1.2 换热管水侧的腐蚀因为换热管的交换介质往往是水,所以水对换热管造成的腐蚀问题绝对不可以不屑。
造成水腐蚀的原因就是水中所含的成分,即pH值过低、水汽渗透、含有一定的溶解氧以及含有的有毒有害阴离子(Cl-,S2-等),进而导致换热管发生化学腐蚀或是电化学腐蚀。
换热器的防腐蚀措施(正式)
编订:__________________单位:__________________时间:__________________换热器的防腐蚀措施(正式)Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号:KG-AO-2366-37 换热器的防腐蚀措施(正式)使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。
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1.采用能耐介质腐蚀的金属和非金属材料2.采取有效的防腐蚀措施(1)防腐涂层在换热器与腐蚀介质接触表面,覆盖一层耐腐蚀的涂料保护层,涂层要有较好的耐蚀性、防渗性和较好的附着力和柔韧性。
对水冷系统,管内清洗干净后进行预膜处理。
(2)金属保护层常用方法有衬里、复合板(管)、金属喷涂、金属堆焊等。
(3)电化学保护阴极保护因费用太高,一般不用。
阳极保护是接以外用电源的阳极保护换热器,金属表面生成钝化膜而得到保护。
(4)防应力腐蚀措施①胀接结构,其胀管率越大,残余应力越大,则在腐蚀介质中其电极电位越高,腐蚀倾向越大。
在同一种腐蚀介质中,与焊接结构相比较,胀接结构,特别当胀接时胀管率较大时,更容易产生应力腐蚀,因而在保证胀接强度及密封性的条件下,胀接压力不宜过高以控制胀接后残余应力的大小,减小产生应力腐蚀的可能性。
必要时可改变换热管与管板的连接形式,如用强度焊加轻微贴胀的结构代替原先的胀接结构,这种结构既减小了结构的残余应力,又能防止只焊接而产生缝隙腐蚀的可能,通过改变换热管与管板的连接形式来减小结构的残余应力,对预防换热器的应力腐蚀破裂是有效、可行的。
化工换热器常见腐蚀现象及防腐措施
化工换热器的常有腐化现象及防腐举措摘要:怎样采纳合理的举措来减缓甚至除去金属设施的腐化是一个永久的科研课题。
换热器的腐化问题向来是石化公司面对的棘手问题,研究腐化机理以及提出确实可行的防腐化方法向来是值得研究的课题。
本文介绍了化工换热器的常有腐化现象,并提出了针对性强的防腐举措,同时,也为国内外石化行业参照借鉴。
重点词:换热器;腐化;防腐1概括换热器是将热流体的局部热量传达给冷流体或将冷流体的热量传达给热流体的的设施,又称热互换器。
管式换热器因为技术成熟、维修方便,因此在石油化工、钢铁、纺织、化纤、制药等各行各业中应用十分宽泛。
换热器因为在各行各业应用的普及性,因此出现维修的概率也愈来愈宽泛,特别是因为换热介质的物理、化学不一样,致使换热器的破坏形式也不一样,而据全球的报导所知,换热器的破坏90%是由于腐化而惹起的,所以换热器的腐化问题向来是石化公司面临的棘手问题。
跟着工业的快速展开,腐化问题愈来愈严重,在各个领域,包含炼油厂化工厂等公司均见报导。
从平时生活到工农业生产,凡是使用资料的地方都存在腐化问题,对国计民生的危害十分严重,据不完整统计,全球每年因腐化报废和消耗的钢铁约为 2 亿多吨,约占当年钢产量的10%-20%,目前我国的钢铁产量己高达数亿吨,但此中却有30%因为腐化而白白损失去了。
据此测算,我国每年因钢铁腐化损负约有2700 多亿元人民币,远远大于自然灾祸和各种事故损失的总和。
国家科技部门、各工厂对这个问题也愈来愈重视。
关于化工公司,腐化造成的危害更大,不单在于金属资源遇到损失,还在于正常的生产遇到影响,因腐化造成的设施事故对于员工人身安全也会带来严重的威迫。
因为腐化问题愈来愈遇到重视,所以关于腐化的研究也愈来愈多。
2化工换热器的常有腐化现象惹起换热器腐化的原由是多方面的,主要有换热器表面的腐化磨损、堆积物惹起的电化学腐化、换热管水侧的腐化等,下边就几个主要方面加以说明。
2.1 换热器表面的腐化磨损磨损腐化是高速流体对金属表面已经生成的腐化产物的机械冲洗作用和新裸露金属表面的腐化作用的综合。
管壳式换热器的腐蚀及防治措施
1. . 1金属 材料 的 冶炼质 量 2
在运行过程 中由于物料变化或者操作不 当而引 起 的超 温 、超负荷 运行都有可 能引起局部腐蚀 破
它是指金属材料 的化学成分 、非金属夹杂 、浇 坏 ;同时 由于设备保养不 良 、维修不及时等原 因 ,
2 1 年 01
的使用效果 ,目 前仍是各聚乙烯生产装置 中的主要
它是指在轧制 、锻造和挤压成材料 ,在加热过
换热设备 ,在聚乙烯生产装置使用过程 中最常见的 程中可能产生的沿 晶氧化( 过烧) 、折叠 、分层 、带 故障便是因某种因素导致换热管及焊接接头的腐蚀。 状组织和不均匀性等缺陷 ;在冷却过程中由于冷却 在聚 乙烯生产装 置中介质 的腐蚀性 比较严重 , 速度过快可能产生的微裂纹 以及焊接过程 中出现的 尤其是介质 中 Na H 、s和 c 的含量 比较高 。在 各种缺陷和热影响区的种种不利因素。 O 1
接 材料 的选 用 。
焊缝序号
层数
表 2各焊道焊接方法表
1
I
2
2
3
3
47  ̄
7
8 1  ̄0
6
焊接 方法 焊材及规格 电流 ( ) A
Tg i
S W S W S W S W MA MA MA MA 2 . 5 3 . 2 4 . 0 3 . 2
新 疆 有 色 金 属
17 7
也会导致设备产生腐蚀破坏而报废。
⑨ 坡 口形式及气体管板与换热管的焊接选用角
接接头 , 换热管高出管板 3 5 m;焊接时采用全位  ̄ m 置焊接 , 对接焊缝选用 v形坡口, 便于焊透。护氩气
2管壳式换热器腐蚀 的防治措施
换热器腐蚀分析及工艺对策
换热器腐蚀分析及工艺对策换热器是化工生产中常见的设备,其作用是将两种介质进行热量交换,常见的换热器包括管壳式换热器、板式换热器等。
而在工业生产过程中,换热器的腐蚀问题一直是影响设备寿命和安全生产的重要因素。
本文将针对换热器腐蚀问题进行分析,并提出相应的工艺对策,以期提高设备的使用寿命和安全性。
一、换热器腐蚀分析1. 腐蚀原因换热器腐蚀的原因多种多样,主要包括介质腐蚀、金属材料本身的腐蚀以及工艺操作不当引起的腐蚀等。
介质腐蚀是换热器腐蚀的主要原因之一,介质的PH值、含盐量、溶解氧等因素都会导致介质对金属材料的腐蚀。
而金属材料本身的腐蚀也是一个重要因素,不同的金属材料对不同的介质都有不同的耐腐蚀性能。
工艺操作不当也会引起换热器的腐蚀,比如长时间的停机、温度变化过大、流体速度过快等都可能导致换热器的腐蚀。
2. 腐蚀类型根据腐蚀的表面特征和病程,换热器腐蚀可以分为局部腐蚀和均匀腐蚀。
局部腐蚀主要是由于原料液体在介质侵蚀下,金属表面的局部破坏;均匀腐蚀则是由于原料液体对金属表面的整体侵蚀。
还有一些特殊的腐蚀类型,比如应力腐蚀、疲劳腐蚀等。
3. 腐蚀严重性换热器腐蚀严重性是判断腐蚀问题的重要标志之一,腐蚀严重会导致换热器的损坏,甚至造成泄漏等严重后果。
由于腐蚀问题的严重性,因此必须制定相应的防腐策略。
二、换热器腐蚀的工艺对策1. 选用耐腐蚀的材料换热器的材料是影响其耐腐蚀性能的重要因素之一。
在选择换热器材料时,要根据介质的化学性质、PH值、温度、流速等因素进行合理的材料选择。
通常情况下,选择耐腐蚀性能好的材料,比如不锈钢、镍基合金等,可以有效提高换热器的抗腐蚀能力。
2. 精细设计和加工换热器的设计和加工是另一个影响其耐腐蚀性能的重要因素。
在设计和加工过程中,要注意减小金属表面的表面粗糙度,避免死角、焊渣、铲焊等现象的出现,以减少介质在换热器表面的滞留时间和对金属表面的侵蚀。
3. 控制介质的PH值和氧化性控制介质的PH值和氧化性是减少腐蚀的重要手段之一。
铜管换热器防腐标准
铜管换热器防腐标准管换热器的防腐标准:1、材料:铜。
为保证良好的防腐效果,铜防腐标准要求牌号为CW071R,尺寸范围应大于OD2.7mm;2、表面处理:根据用途,可采用镀锌、镀铝、镀铬、珐琅等内表面处理方式;3、包胶厚度:有条件推荐采用10mm可缩压的接触式EPDM密封胶,也可根据使用环境和应用要求采用不同的胶厚度;4、工艺控制:工艺控制要严格,保证零件精度;5、焊接:正确的焊接技术及质量,能使换热管的工艺性能及使用性能得到更高的保障;6、其他:根据实际工作环境,选择对应耐温、抗压强度、耐腐蚀等标准要求的换热管材料和表面处理。
管换热器的防腐是一种重要的保养工作,它可以使换热管具有良好的防腐性,延长其使用寿命。
正确的防腐措施可以有效防止腐蚀,包括材料、表面处理、包胶厚度、工艺控制和焊接等各方面的防腐要求。
1、材料:为保证良好的防腐效果,铜管换热器的防腐标准要求材料牌号为CW071R,尺寸范围应大于OD2.7mm;2、表面处理:根据实际工作环境和应用要求,可采用镀锌、镀铝、镀铬、珐琅等内表面处理方式;3、包胶厚度:有条件推荐采用10mm可缩压的接触式EPDM密封胶,也可根据使用环境和应用要求采用不同的胶厚度;4、工艺控制:为保证管换热器防腐质量,工艺控制要严格,确保换热管的精度,达到性能指标。
5、焊接:正确的焊接技术及质量,能使换热管的工艺性能及使用性能得到更高的保障。
6、其他:根据实际工作环境,选择对应耐温、抗压强度、耐腐蚀等标准要求的换热管材料和表面处理。
管换热器的防腐,至关重要,只有完成正确的防腐措施,才能有效避免腐蚀,延长管换热器的使用寿命,获得良好的使用效果,为此,在具体应用过程中,应根据铜管换热器的使用需求,对材料、表面处理、包胶厚度、工艺控制和焊接技术等进行严格的检查,确保换热管材料能实现良好的防腐性、坚固性及耐腐蚀性。
换热设备常用材料及防腐措施
换热设备常用材料及防腐措施
换热设备常用材料及防腐措施
换热设备是利用传热原理,将一端的热能转移到另一端的设备。
它可以将加热或冷却的物质进行转移,以满足工业生产、生活用水供暖等需要。
换热设备中使用的材料有很多种,而防腐措施也是必不可少的。
一、换热器常用材料
1.金属材料:金属材料在换热设备中常用于制造外壳、支架和其他零件,金属材料的受热性好,易于焊接,耐腐蚀性良好,但热膨胀系数大。
2.不锈钢:不锈钢具有优良的耐腐蚀性,具有良好的抗磨损性,适用于换热设备中的外壳、支架和其他零件。
3.高纯铝合金:高纯铝合金具有良好的抗腐蚀性、较低的强度和良好的抗疲劳性,适用于换热设备中的热交换管和其他零件。
4.陶瓷材料:陶瓷材料具有良好的耐腐蚀性,较高的热导率和热稳定性,适用于换热设备中的热交换管和其他零件。
二、换热器防腐措施
1.镀锌防腐:镀锌防腐主要是将外部金属表面包覆一层锌膜,以防止外部空气中的氧化作用,保护金属免受腐蚀。
2.环氧树脂防腐:环氧树脂防腐是将外部金属表面涂上环氧树脂,以防止外部空气中的氧化作用,保护金属免受腐蚀。
3.喷涂防腐:喷涂防腐是将外部金属表面喷涂特殊的涂料,以防止外部空气中的氧化作用,保护金属免受腐蚀。
4.电泳防腐:电泳防腐是将外部金属表面涂上电泳涂料,以防止外部空气中的氧化作用,保护金属免受腐蚀。
换热设备由于接触到大量的液体,易受到腐蚀,因此,换热设备必须采取合适的防腐措施,以保证换热设备的正常使用和安全运行。
换热器常见腐蚀问题及防范措施
换热器常见腐蚀问题及防范措施摘要:换热器在石油化工、煤化工乃至炼油产业中都具备极为重要的系统设置地位。
不同工作环境下的换热器存在不同的设计方案,为了满足不同的工作需求换热器所应用的结构材料也存在一定的差异性。
导致换热器常常发生应用故障的主要问题就是腐蚀,大多数换热器损坏的原因都是由于腐蚀因素引发,为了有效延长换热器的使用寿命,强化换热器的使用效率,妥善解决、防范换热器腐蚀问题,是化工产业亟待解决的重要问题。
关键词:换热器;腐蚀;防范一、换热器常见腐蚀问题1.1电化学腐蚀问题换热管内的流体流动过程中,由于流体流动速度的不均匀性,导致在部分情况下流体并不会产生流动,甚至会产生一定的沉积物。
换热管中沉积物的长期累积,随着管内流体流向金属表面,将会在金属表面形成马蹄形状的凹槽。
由于换热器的腐蚀情况是连续性、不均匀性,因此换热管缝内外的沉积物含量存在一定的差异性,继而出现电化学腐蚀问题。
无论是电化学产生阴极发生反应或是阳极发生反应,都会给换热器带来腐蚀问题。
电化学产生阳性反应时,将会逐步溶解周边金属,电化学产生阴极还原反应时,换热器中的周边物质将会被还原成为中性或是碱性的溶液。
一旦由于电化学反应出现腐蚀产物,将会打破散热器缝内外的化学成分平衡性,继而带来严重性的腐蚀问题。
1.2髙温氢损伤腐蚀问题在高温、高压的环境背景下,一旦氢气发生扩散问题,进入钢材的内部,将会与钢材内部的不稳定碳化物产生化学反应,继而产生甲烷等气体,大大影响钢材的碳含量,应钢材本身的材料硬度。
同时甲烷气体未能从钢材中脱离出来,将会在晶界以及周边的空隙中聚集起来,一旦处于高温、高压环境状态下,甲烷聚集区域的钢材表面将会出现微小的裂缝及鼓包,钢材的延伸性以及钢材硬度将会大打折扣。
随着钢材碳元素的逐步流失,钢材本身的应用性能将会逐步下降,钢材的表面将会出现大量的缝隙。
二、换热器腐蚀问题防范策略2.1灵活应用涂抹防腐物质对于换热器的易腐蚀区域涂抹有效的耐磨腐蚀物质,继而增加换热器的腐蚀防范能力。
换热器腐蚀分析及工艺对策
换热器腐蚀分析及工艺对策换热器作为工业生产中常用的热交换设备,承担着热能传递的重要任务。
由于长期使用以及介质的腐蚀作用等因素,换热器往往容易出现腐蚀现象,影响其正常运行和使用寿命。
本文将对换热器腐蚀现象进行分析,并提出相应的工艺对策,以期减少腐蚀对换热器的影响,延长其使用寿命。
一、换热器腐蚀现象分析1. 腐蚀类型及原因换热器腐蚀主要包括化学腐蚀、电化学腐蚀、水侵蚀和高温氧化等多种类型。
化学腐蚀是指介质中腐蚀物质直接作用于金属表面,破坏金属结构;电化学腐蚀是指金属表面与介质形成电化学反应而引起腐蚀;水侵蚀是指水在高速流动状态下对金属表面造成冲刷和侵蚀;高温氧化是指金属在高温环境下与氧气发生氧化反应。
这些腐蚀类型的产生,主要是由于换热介质的成分、温度、压力等因素,以及金属材料的选择、表面处理不当等原因所致。
2. 腐蚀对换热器的影响换热器在使用过程中,如果发生腐蚀现象,会导致以下几方面的问题。
腐蚀会降低换热器的传热效率,影响其正常工作;腐蚀会破坏换热器的金属结构,导致泄漏和渗漏的发生;腐蚀还会缩短换热器的使用寿命,增加维护和更换的成本。
二、工艺对策探讨针对换热器腐蚀现象,可以采取以下工艺对策来减少腐蚀对换热器的影响,延长其使用寿命。
1. 材料选择在设计和选型换热器时,应根据介质的特性和使用环境选择适当的材料。
对于易于腐蚀的介质,可以选择耐腐蚀的材料,如不锈钢、镍合金等,以提高其抗腐蚀能力。
2. 表面处理金属材料的表面处理对于减少腐蚀具有重要意义。
可以采用镀层、氧化处理等方法,增加金属表面的抗腐蚀性能,延长其使用寿命。
3. 流体调节在实际使用中,可以通过调节介质的流速、温度、PH值等参数,控制腐蚀的发生。
在可能的情况下,尽量避免介质的酸碱性改变和高温高压的状态。
4. 防腐涂层在换热器的内部和外部涂覆防腐涂层,以提高其抗腐蚀能力。
选择合适的防腐涂料,可以使换热器在恶劣环境下具有更长的使用寿命。
5. 定期维护三、结语换热器腐蚀是工业生产中常见的问题,对其进行有效的分析和处理,对于延长其使用寿命和提高工作效率具有重要的意义。
换热器的防腐蚀措施示范文本
换热器的防腐蚀措施示范文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月换热器的防腐蚀措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
1.采用能耐介质腐蚀的金属和非金属材料2.采取有效的防腐蚀措施(1)防腐涂层在换热器与腐蚀介质接触表面,覆盖一层耐腐蚀的涂料保护层,涂层要有较好的耐蚀性、防渗性和较好的附着力和柔韧性。
对水冷系统,管内清洗干净后进行预膜处理。
(2)金属保护层常用方法有衬里、复合板(管)、金属喷涂、金属堆焊等。
(3)电化学保护阴极保护因费用太高,一般不用。
阳极保护是接以外用电源的阳极保护换热器,金属表面生成钝化膜而得到保护。
(4)防应力腐蚀措施①胀接结构,其胀管率越大,残余应力越大,则在腐蚀介质中其电极电位越高,腐蚀倾向越大。
在同一种腐蚀介质中,与焊接结构相比较,胀接结构,特别当胀接时胀管率较大时,更容易产生应力腐蚀,因而在保证胀接强度及密封性的条件下,胀接压力不宜过高以控制胀接后残余应力的大小,减小产生应力腐蚀的可能性。
必要时可改变换热管与管板的连接形式,如用强度焊加轻微贴胀的结构代替原先的胀接结构,这种结构既减小了结构的残余应力,又能防止只焊接而产生缝隙腐蚀的可能,通过改变换热管与管板的连接形式来减小结构的残余应力,对预防换热器的应力腐蚀破裂是有效、可行的。
换热器的防腐蚀措施
换热器的防腐蚀措施换热器作为重要的工业设备,其运行环境一般都是十分恶劣的,特别是在化工、冶金、能源等行业中的应用,由于工艺液物质的酸碱度、温度、高压气氛等原因,换热器的材质和内部外表易被腐蚀和硫化。
因此,在使用换热器的时候,需要进行防腐蚀措施,防止其损坏或导致环境事故。
一、防腐蚀材料防腐蚀材料通常指作为换热器内部介质的材料,包括有机涂料、无机涂料、橡胶衬里、玻璃衬里、陶瓷衬里等。
有机涂料和无机涂料适用于高温腐蚀系数低的工况环境,橡胶、玻璃、陶瓷等衬里主要适用于高酸碱度,高温、高压、高腐蚀系数的工况环境。
1. 有机涂料有机涂料的防腐蚀性能主要取决于其基体树脂的性质和性质调整剂的配比。
常用的有机涂料有酚醛涂料、环氧涂料、聚酯涂料、氨基漆、硅酮涂料等,涂料选择方面应根据具体工况进行考虑。
有机涂料的优点是成本较低,施工方便,但抗腐蚀能力较弱。
2. 无机涂料无机涂料由于其化学结构的稳定,具有良好的耐腐蚀性能,是一种防腐蚀材料的优质选择。
常用于无机涂料有耐酸涂料、耐碱涂料、耐盐水涂料等,涂料的厚度应足够厚以形成一个稳定的物理屏障,以对抗外部腐蚀性因素。
无机涂料的缺点是施工较为繁琐,成本较高。
3. 衬里材料橡胶、玻璃、陶瓷等衬里材料具有很强的耐腐蚀抗氧化性能,隔绝了工作介质与金属板之间的接触。
衬里材料的应用具有广泛性,可适用于多种环境推测的腐蚀环境,但它的缺点是仅适用于类似于液体、溶液等介质,不能应用于强腐蚀性气体的防腐。
二、防腐蚀措施1. 阳极保护阳极保护是一种靠劣于金属自身的物质(即锌、铝、镁等)被电化学氧化而保护金属不被腐蚀的方法。
阴极保护通常是在换热器内或外壳表面制造特殊的电场,使金属板处于电位较低的场中,保证金属板在强腐蚀性环境中的安全性。
2. 阴极保护阴极保护是将一种电负性较高的物质作为暂态阳极,在金属板的表面形成一层氧化膜,保护金属不被腐蚀的方法。
阴极保护通常需要通过电机和电极制造电场,保证金属板不和工艺液接触,并且保证金属板在强腐蚀性环境中的耐蚀性。
换热器腐蚀分析及工艺对策
换热器腐蚀分析及工艺对策换热器是一种用于传递热量的设备,广泛应用于化工、石油、电力、制药等领域。
由于工作环境的复杂性,换热器在运行过程中很容易受到腐蚀的影响,导致设备性能下降甚至发生故障。
换热器腐蚀分析及工艺对策变得至关重要。
一、换热器腐蚀形式及原因分析1. 腐蚀形式换热器腐蚀主要表现为普通腐蚀、缝隙腐蚀、应力腐蚀、点蚀腐蚀等。
普通腐蚀是最为常见的形式,主要是由于介质中的腐蚀性物质对金属表面的侵蚀所致。
而缝隙腐蚀则是由于缝隙处的氧化物聚集导致局部腐蚀,容易造成设备的破损。
应力腐蚀主要是由于金属在受到应力的作用下,与介质发生电化学反应而引起的腐蚀。
点蚀腐蚀则是由于介质中存在局部腐蚀性物质而引起的。
2. 腐蚀原因换热器的腐蚀主要受到介质的影响,介质中含有酸碱性物质、氯化物、含氧物质等都会对金属表面产生腐蚀。
温度、压力、流速、金属质量等因素也会对腐蚀产生影响。
金属材料的选择、设备的设计、制造工艺等也与腐蚀现象密切相关。
二、换热器腐蚀防护方法1. 材料选择在设计和制造换热器时,应根据介质的腐蚀性质选择适合的材料。
如对于酸性介质,可以选择不锈钢或镍基合金材料;对于氯化物介质,应选择耐蚀钢材料。
根据介质的腐蚀性质和工作条件,还可以选择有机高分子材料或复合材料。
2. 表面涂层在金属表面涂覆保护性的防腐蚀涂层能有效地减缓腐蚀的发生。
可采用喷涂、镀层、覆盖涂层等方法进行表面处理,以增强金属的抗腐蚀性能。
3. 设备设计在换热器的设计过程中,应考虑介质流动状态、流速、流动方向等因素,采取合理的设计措施来减少腐蚀的可能性。
还可以采用增加防腐层、减少接触面积、增加退出口等措施来降低设备的腐蚀程度。
4. 环境监测定期对换热器进行腐蚀监测,及时发现存在的腐蚀问题,并采取相应的措施进行处理。
通过监测腐蚀程度,可以确定下一步的维护方案,以保证设备的安全运行。
5. 工艺改进在换热器的使用过程中,需要严格控制介质的化学成分、温度、压力等参数。
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换热器的防腐蚀措施(标准版)
Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management.
( 安全管理 )
单位:______________________
姓名:______________________
日期:______________________
编号:AQ-SN-0675
换热器的防腐蚀措施(标准版)
1.采用能耐介质腐蚀的金属和非金属材料
2.采取有效的防腐蚀措施
(1)防腐涂层
在换热器与腐蚀介质接触表面,覆盖一层耐腐蚀的涂料保护层,涂层要有较好的耐蚀性、防渗性和较好的附着力和柔韧性。
对水冷系统,管内清洗干净后进行预膜处理。
(2)金属保护层
常用方法有衬里、复合板(管)、金属喷涂、金属堆焊等。
(3)电化学保护
阴极保护因费用太高,一般不用。
阳极保护是接以外用电源的阳极保护换热器,金属表面生成钝化膜而得到保护。
(4)防应力腐蚀措施
①胀接结构,其胀管率越大,残余应力越大,则在腐蚀介质中其电极电位越高,腐蚀倾向越大。
在同一种腐蚀介质中,与焊接结构相比较,胀接结构,特别当胀接时胀管率较大时,更容易产生应力腐蚀,因而在保证胀接强度及密封性的条件下,胀接压力不宜过高以控制胀接后残余应力的大小,减小产生应力腐蚀的可能性。
必要时可改变换热管与管板的连接形式,如用强度焊加轻微贴胀的结构代替原先的胀接结构,这种结构既减小了结构的残余应力,又能防止只焊接而产生缝隙腐蚀的可能,通过改变换热管与管板的连接形式来减小结构的残余应力,对预防换热器的应力腐蚀破裂是有效、可行的。
②胀管深度应达管板底部,以消除全部缝隙。
③在强应力腐蚀介质下的换热器,应对管板进行消除应力处理。
④消除氯离子的浓缩条件,如采用内孔焊接,消除管头缝隙。
XXX图文设计
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