金属材料在沿海变电站环境中的腐蚀研究与防腐.docx
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1、 金属材料在沿海变电站环境中的腐蚀研究与防腐 摘要:金属材料长期在自然环境中服役,会受到来自外部环境和介质的共同作用,金属相态会发生一系列的转变,最终导致金属发生腐蚀。而沿海变电站金属材料通常受到高湿度高盐分等因素的影响,因此在大气中的腐蚀较为严重。而电网设备的金属材料发生腐蚀进一步引起设备构件结构遭到破坏,最终导致电气设备漏气、绝缘击穿等严重的设备故障,直接影响生产工作的正常运。关键词:金属材料;沿海变电站;腐蚀研究;防腐变电设备发生金属腐蚀的大气成因十分复杂,其相互影响的机理尚不清楚,并且金属在大气环境下的腐蚀需要经过相当的一段时间,如何快速检验防腐措施的有效性,也亟待研究。一是探究变电站
2、中常见金属材料在大气环境中的腐蚀特点和机理,了解其腐蚀规律和抗腐蚀性能,为变电站金属材料提出合适的防腐建议并根据需求合理选材。二是了解大气环境中各种因素对金属腐蚀的影响,为新建变电站前期调研、选址和金属材料的选择提供合理意见。这样能大大减缓金属在高温、高盐分大气环境下的腐蚀速度,延长金属构件的使用寿命,对电网安全运行不仅有重要的理论意义,也具有实际的应用价值。对西部沿海某电网公司进行变电站设备使用金属情况调查结果,分别选取紫铜、碳钢Q235、铝合金、不锈钢304、不锈钢316进行大气现场暴露试验,按照GB/T 14165-2008建立室外暴晒平台,进行长期的室外暴露试验,实时采集金属腐蚀数据,
3、清晰认识典型金属大气腐蚀各个阶段的特征。1 金属大气暴露实验1.1试样制备将试样制成大小150mm*100mm、厚1.5mm的矩形平板,不能打孔和有焊接口,试验表面机械加工至7。根据GB/ T 16545-1996金属和合金的腐蚀 腐蚀试样上腐蚀产物的清除要求处理暴晒后的试样。先将试样在室温下浸泡在除锈溶液中进行除锈处理,直至锈层完全洗净。后用蒸馏水冲洗,用丙酮和无水乙醇进行脱水处理后将试样放入烘箱中在100温度在烘干30min。将试样取出放于干燥器中静置24h后称量,精确度为0.1mg。1.2试验场地布置该试验采取室外敞开暴露方法,即直接将样品暴露在整个大气条件和大气污染环境中。选取沿海某2
4、20kV变电站(距离海岸23公里)110kV侧设备场地装设试验暴露架。试样通过塑料夹件固定在暴露架上,为保证试验的有效性,试样之间不能相互碰触和遮挡,也不能碰触到其他金属,避免发生电化学反应。由于本地区属于北半球,因此暴露架的试样面朝南,并与水平面成45夹角,最大程度接受长时间的日照,高度大于0.75m(图1.1),这样即可让试样尽可能在接近真实情况的大气环境中暴露,又可以避免试样之间流落的雨水或地面飞溅的雨水的相互影响。图1.1 大气暴露试验架1.3试验过程按照1个月、3个月、6个月、12个月的试验周期进行取样。通过目测对试验外观进行初步评估。按GB/ T 16545-1996中的方法对金属
5、进行除锈处理后进行失重试验,对样品进行腐蚀速率评价。1.4试验结果(1)腐蚀失重率分析经过一年的暴晒试验,紫铜、碳钢q235、铝合金、不锈钢304、不锈钢316都发生了不同程度的腐蚀。将试样表面按GB/ T 16545-1996要求除去腐蚀产物后,进行称量暴晒前后重量变化,按式1-11计算腐蚀失重变化,试验结果见表1.1:式中,(1-1)W单位面积金属失重值,gm2;m0腐蚀前试样的重量,g;m1腐蚀后试件的重量,g;S 试件的表面积,m2 ;失重(gm2)1个月3个月6个月12个月铝合金0.200.31580.79461.0667不锈钢3040.39140.43220.66510.7538不
6、锈钢3160.31720.36280.55130.7752碳钢q23554.7793.57154.09301.91紫铜Cu1.33955.29639.234613.3457表1.1 Q235、Cu、3A21、316、304在1年内的腐蚀失重(g/m2)g/m2g/m2(b)months(a)months图1-2 Q235、Cu、3A21、316、304在1年内的腐蚀失重(g/m2)(a:Cu、3A21、316、304;b:Q235)从分析所得数据可以看出,5种金属试样腐蚀失重随着在环境中暴晒时间的延长,重量损失增大,各个金属的腐蚀失重率依次为:Q235Cu3A21304316,且碳钢Q235和
7、紫铜的腐蚀失重程度远大于3A21、304、316。碳钢Q235重量变化最为明显,随着时间的推移,失重成倍数上升,说明其腐蚀速率最快,耐蚀性较差。相对而言不锈钢304、不锈钢316两者的失重情况相似,单位面积重量变化最小,说明其腐蚀速率最低,具有较好的耐蚀性能。铝合金在试验刚开始时,金属失重情况不明显,而随着时间的延长,质量损失逐步增加,超过了不锈钢。这是由于试验初期,铝合金表面或形成一层致密的氧化膜,隔绝了基体金属与环境中的氧气接触,减缓了腐蚀速率。但是当氧化膜受到雨水的冲刷和空气中的污染物的侵袭遭到破坏,氧气将与基体金属发生氧化反应,失重现象有所加剧。(2)碳钢Q235和紫铜腐蚀速率分析由于
8、碳钢Q235和紫铜的腐蚀是失重现象较为明显,利用以下公式1计算两者的腐蚀速率,具体数据见表1.2(4-2) (4-3)式中:D腐蚀深度,m;W单位面积金属失重值,gm2;V腐蚀速率,mm/a;K单位常数,k=8.76*104;金属密度,g/cm3;t暴晒时间,h;金属类型1个月3个月6个月12个月Q2350.08520.04890.03960.0382Cu0.00730.00490.00370.0021表1.2 Q235和紫铜1年暴晒周期的腐蚀速率(mm/a)mm/amonths图1.3 Q235和紫铜1年暴晒周期的腐蚀速率变化曲线从图中曲线看出,碳钢Q235在暴晒的第一个月的腐蚀速率最大,然
9、后随着时间的增加到3个月腐蚀速率曲线斜率最大,说明腐蚀速率迅速下降。在随后的半年时间,腐蚀速率的差值逐渐缩小,腐蚀趋于平缓。腐蚀速率曲线的变化规律并结合当时相应大气环境参数,表明在腐蚀初期碳钢Q235受到环境温度和相对湿度的综合作用,金属表面迅速生成腐蚀锈层,随着腐蚀进程的推进,腐蚀产物对基体金属起到一定的保护作用,延缓了腐蚀速率。从紫铜的腐蚀速率曲线看到,当紫铜试样在大气中暴露一个月时,失重变化最大,腐蚀速率最快。由前三个月的曲线斜率看出,腐蚀速率随着时间推移,快速下降,从第3个月起趋势逐渐平缓,这是与紫铜表面生成的致密氧化层有关。在腐蚀初期,紫铜暴露在大气环境中的面积较大,在其表面快速生成
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