Plyšinė korozija yra lokalizuota nerūdijančio plieno korozijos forma, kuri išsivysto siaurose, ekranuotose erdvėse, kur šviežias deguonis negali laisvai cirkuliuoti. Įprastos vietos yra flanšinės tarpinės, srieginės jungtys, spaustukai, juosmens jungtys, nuosėdos, neužbaigtos suvirinimo šaknys ir vietos po izoliacija arba apsauginiais dangčiais.
Didelis proceso skystis gali atrodyti priimtinas, o plyšio viduje esanti chemija tampa daug agresyvesnė. Deguonies išeikvojimas, mažėjantis pH ir chlorido koncentracija gali sukurti vietinę aplinką, galinčią atakuoti nerūdijantį plieną, kuris lieka pasyvus ant aplinkinio atviro paviršiaus.
Tiesioginis atsakymas
Plyšinė korozija prasideda, kai siauras tarpelis arba nuosėdos riboja deguonies atsinaujinimą nerūdijančio plieno paviršiuje. Įtrūkimo viduje esantis metalas praranda sąlygas, reikalingas išlaikyti savo pasyviąją plėvelę, o chlorido jonai ir rūgštingumas vietiškai didėja ir pagreitina metalo tirpimą.
Kodėl sunku aptikti plyšių koroziją
Plyšių korozija dažnai yra paslėpta po kitu komponentu arba nuosėdomis. Atviras vamzdžio paviršius gali likti švarus, o po tarpikliu, atrama, spaustuku ar nuosėdų sluoksniu susidaro didelis sienos praradimas.
| Matoma būklė | Galima paslėpta žala | Patikrinimo pasekmė |
|---|---|---|
| Nuvalykite flanšo išorę | Ataka po tarpiklio kontaktine linija | Išorinė išvaizda negali patvirtinti tarpiklio{0}}veidelio būklės |
| Nedidelis rūdžių dėmės prie spaustuko | Gilus vietinis puolimas po atrama | Gali prireikti nuimti spaustuką |
| Plonas nuosėdų sluoksnis | Koncentruota chlorido aplinka po telkiniu | Prieš įvertinimą paviršius turi būti nuvalytas |
| Priimtinas vidutinis sienelės storis | Gali likti viena sunki vietinė sritis | Vidutiniai rodmenys gali neįvertinti vietinės rizikos |
Patikrinimo pasekmė:Plyšinė korozija gali likti paslėpta tol, kol nebus išmontuota jungtis, nuimtas spaustukas arba nuvalytos nuosėdos. Patikrinimo planai turėtų būti skirti ekranuotiems paviršiams, o ne tik atviroms vamzdžio sienelėms.
Kaip vystosi plyšių korozija
01. Sukuriama siaura ekranuota erdvė.
Tarpiklis, spaustukas, apnašas, sriegis, neužbaigta suvirinimo siūlė arba persidengianti dalis sulaiko nedidelį skysčio kiekį.
02. Sunaudojamas deguonis plyšio viduje.
Šviežias deguonis negali patekti į siaurą erdvę taip greitai, kaip gali pasiekti atvirą paviršių.
03. Pasyvi būsena tampa nestabili.
Nerūdijantis plienas plyšio viduje elektrochemiškai skiriasi nuo aplinkinio pasyvaus paviršiaus.
04. Kaupiasi metalo jonai.
Metalo tirpimo ir hidrolizės reakcijos sumažina vietinį pH.
05. Chlorido jonai migruoja į plyšį.
Uždaras skystis tampa rūgštesnis ir turi daugiau chloridų- nei masinis proceso skystis.
06. Vietinė korozija pagreitėja.
Pažeista vieta gali plisti po tarpikliu, nuosėdomis ar atrama, o atviras paviršius lieka pasyvus.
Įtrūkimas ne tik paslepia paviršių. Tai sukuria atskirą vietinę cheminę aplinką. Chlorido koncentracija ir rūgštingumas tarpo viduje gali būti daug sunkesni, nei rodo pagrindinio proceso srauto matavimai.
Dažniausios nerūdijančio plieno vamzdynų plyšių vietos
| Vieta | Kodėl susidaro plyšys | Tipinė rizika |
|---|---|---|
| Flanšo tarpinė | Skystis patenka į siaurą tarpiklio{0}}į-metalinę sąsają | Ataka aplink tarpiklio kontaktinę liniją |
| Srieginis ryšys | Siūlų šaknys sulaiko proceso skystį | Paslėpta ataka ir nutekėjimas per sriegio kelią |
| Vamzdžio spaustukas arba atrama | Drėgmė sulaikoma tarp atramos ir vamzdžio sienelės | Išorinė korozija po spaustuku |
| Indėliai | Nuosėdos apsaugo paviršių nuo deguonies atsinaujinimo | Po-indėlių lokalizuota korozija |
| Nepilnas suvirinimo įsiskverbimas | Suvirinimo šaknyje lieka vidinis tarpas | Skysčių susilaikymas ir lengvatinis suvirinimo{0}}sritis |
| Juosmens sąnarys | Sutampantys paviršiai sukuria ilgą siaurą tarpą | Išplėstas paslėptas korozijos kelias |
| Pažeista danga arba dažų kraštas | Drėgmė patenka po pažeistu sluoksniu | Korozija plinta po likusia danga |
| Izoliacijos prasiskverbimas | Vanduo ir druskos kaupiasi aplink ekranuotą prasiskverbimą | Išorinė lokalizuota korozija |
Plyšinė korozija prieš taškinę koroziją
Abu mechanizmai apima vietinį pasyvų -plėvelės skilimą ir agresyvią chloro{1}} turtingą chemiją. Pagrindinis skirtumas yra tai, kaip prasideda ataka.
| Prekė | Taškinė korozija | Plyšio korozija |
|---|---|---|
| Pradinė sąlyga | Vietinis silpnumas atvirame paviršiuje | Siaura ekranuota erdvė arba indėlis |
| Tipiška vieta | Atvira vamzdžio sienelė arba suvirinimo paviršius | Tarpiklis, spaustukas, sriegis arba indėlių sąsaja |
| Matomumas | Gali būti matoma duobės anga | Dažnai paslėptas kito komponento |
| Pirmenybė prevencijai | Lydinio, paviršiaus ir proceso chemija | Geometrija, sandarinimas, valymas ir lydinys |
Jei reikia išsamaus paaiškinimo apie atvirą{0}}paviršiaus lokalizuotą ataką, skaitykiteTaškinė korozija nerūdijančio plieno vamzdyje.
Kodėl indėliai elgiasi kaip įtrūkimai
Pagaminta jungtis nėra reikalinga plyšinei korozijai. Nuosėdos, apnašos, biologinio augimo ir korozijos produktai gali apsaugoti paviršių ir apriboti deguonies atsinaujinimą.
| Indėlių šaltinis | Susidariusi vietinė būklė | Operatyvinis atsakas |
|---|---|---|
| Suspenduotos kietosios medžiagos | Žemose vietose kaupiasi nuosėdos | Filtravimas, plovimas ir drenažas |
| Kietos{0}}vandens nuosėdos | Mineralinis sluoksnis sulaiko chloridą{0}}turintį skystį | Vandens valymas ir kontroliuojamas kalkių šalinimas |
| Biofilmas | Biologinis sluoksnis keičia vietinę chemiją | Srauto kontrolė, valymas ir biologinis valdymas |
| Proceso likutis | Agresyvi cheminė medžiaga lieka sąlytyje su paviršiumi | Patvirtinta skalavimo ir valomumo apžvalga |
Medžiagos įvertinimas, pagrįstas švaraus atviro{0} paviršiaus poveikio, gali neįvertinti rizikos, kai tikroji sistema leidžia nuosėdoms likti ant vamzdžio sienelės.
Kaip temperatūra ir chloridai padidina riziką
Didesnė chlorido koncentracija paprastai padidina vietinės korozijos varomąją jėgą, o kylant temperatūrai gali sumažėti pakartotinio pasisyvavimo riba.
| Būklė | Efektas plyšio viduje | Privaloma peržiūra |
|---|---|---|
| Didesnė chlorido koncentracija | Greitesnis agresyvios vietinės chemijos vystymasis | Medžiagos klasė ir plyšių pašalinimas |
| Aukštesnė temperatūra | Sumažinta lokalizuota{0}}korozijos riba | Maksimali ir valymo temperatūra |
| Sustingusi operacija | Ilgesnis laikas deguonies išeikvojimui ir koncentracijai | Išjungimo, nuplovimo ir drenažo procedūros |
| Garavimas arba važiavimas šlapiu{0}}sausu dviračiu | Druskos susikaupia po atramais ir dangčiais | Išorinis plovimas ir drenažas |
Joks universalus chlorido apribojimas negali apibrėžti plyšio{0}}korozijos saugos be temperatūros, geometrijos, nuosėdų, srauto ir lydinio informacijos.
Flanšo ir tarpiklių dizainas
Flanšinės jungtys yra dažnos plyšių korozijos vietos, nes tarpiklis sukuria siaurą sąsają, kuri gali sulaikyti skystį.
| Dizaino veiksnys | Galima problema | Geresnė praktika |
|---|---|---|
| Tarpiklis tęsiasi į angą | Sukuria atbrailą ir{0}}skysčius sulaikantį tarpą | Suderinkite tarpiklio matmenis su flanšo geometrija |
| Netolygi varžtų apkrova | Netaisyklingas sandarinimas ir nuotėkio keliai | Naudokite kontroliuojamą priveržimo procedūrą |
| Pažeistas flanšo veidas | Vietinės kišenės lieka po tarpine | Patikrinkite ir atstatykite sandarinimo paviršius |
| Sugerianti tarpiklio medžiaga | Sulaiko chloridą{0}}turintį skystį | Patvirtinkite tarpiklio suderinamumą ir sugertį |
| Dažnas terminis ciklas | Pakeičia suspaudimą ir sukuria nuotėkio kelius | Peržiūrėkite tarpiklio tipą, išankstinę apkrovą ir priežiūros intervalą |
Vamzdynų sistemoms, kuriose naudojamos suvirintos ir flanšinės jungtys, ieškokite STAKENGnerūdijančio plieno flanšasparinktis ir prieš užsakydami patvirtinkite medžiagos klasę, matmenis, apdailos ir projekto reikalavimus.
Suvirinimo geometrija ir vidiniai plyšiai
Neužbaigta suvirinimo šaknis, prasiskverbimas, įpjovimas arba grubus vidinis profilis gali sulaikyti skystį ir nuosėdas. Naudojant chloridą, ši geometrija gali tapti korozijos pradžios vieta, net jei pagrindinės medžiagos klasė yra tinkama.
| Suvirinimo būklė | Plyšio rizika | Reikalinga kontrolė |
|---|---|---|
| Visiškai sklandus įsiskverbimas | Mažesnė indėlių{0}}laikymo tendencija | Kvalifikuota procedūra ir vidinė patikra |
| Nepilnas įsiskverbimas | Siauras vidinis skysčio sulaikymo tarpas{0}} | Apibrėžkite šaknies įsiskverbimo priėmimą |
| Per didelis vidinis sutvirtinimas | Srauto sutrikimas ir indėlių surinkimas | Valdykite vidinį profilį |
| Šilumos atspalvis ir šiurkštumas | Sumažintas vietinis atsparumas korozijai ir nuosėdų sulaikymas | Valymas ir po{0}}suvirinimo paviršiaus apdorojimas |
Pramoninėms sistemoms, kurioms reikalingas kontroliuojamas suvirinimo siūlių formavimas ir paviršiaus būklė, peržiūrėkite STAKENGsuvirintas nerūdijančio plieno apvalus vamzdisparinktys.
Medžiagos pasirinkimas ir atsparumas įtrūkimams
Chromo, molibdeno ir azoto kiekio padidinimas paprastai pagerina nerūdijančio plieno atsparumą vietinei korozijai. Tačiau pakankamai stiprus plyšys gali įveikti aukštesnio -lydinio medžiagos korozijos ribą.
| Medžiaga šeima | Bendroji kryptis | Svarbus apribojimas |
|---|---|---|
| 304 / 304L | Tinka daugeliui švelnių aplinkų | Ribota chlorido{0}}plyšio riba |
| 316 / 316L | Padidėjęs atsparumas molibdenui | Vis dar gali rūdyti po nuosėdomis ir šiltu chloridu |
| Duplex 2205 | Didesnis vietinis{0}}atsparumas korozijai | Dėl didelių jūros vandens plyšių gali prireikti didesnio legiravimo |
| Super dvipusis 2507 | Didelis atsparumas agresyviam chlorido naudojimui | Prasta jungties konstrukcija vis tiek gali sukelti vietinį gedimą |
Palyginkite šias dvipuses klases„Duplex 2205“ prieš „Super Duplex 2507“..
Dėl natūralaus jūros vandens ir gėlinimo sąlygų skaitykiteDvipusis nerūdijantis plienas, skirtas naudoti jūros vandenyje.
ASTM G48 plyšių korozijos bandymas
ASTM G48 yra laboratoriniai metodai, skirti įvertinti geležies chlorido tirpalų atsparumą įdubimams ir plyšiams{1}}korozijai. Dabartinis leidimas yra ASTM G48-25.
| Metodas | Bendroji paskirtis | Užsakymo reikalavimas |
|---|---|---|
| B metodas | Geležies chlorido plyšio korozijos bandymas | Apibrėžkite temperatūrą, trukmę, surinkimą ir priėmimą |
| D metodas | Kritinės plyšio temperatūros nustatymas | Apibrėžkite bandymo procedūrą ir vertinimo kriterijus |
| F metodas | Nerūdijančio plieno kritinės plyšio temperatūros bandymas | Patvirtinkite tinkamumą lydiniui ir projekto specifikacijai |
Bandymo riba:ASTM G48 vertina medžiagą nustatytomis laboratorinėmis sąlygomis. Jis neatkuria visų veikiančioje vamzdynų sistemoje esančių flanšo geometrijos, tarpiklių medžiagos, nuosėdų, bioplėvelės, suvirinimo profilio ar išjungimo sąlygų.
Pirkimo užsakyme neturėtų būti nurodyta tik „Reikalingas G48“. Jame turėtų būti nurodytas metodas, temperatūra, trukmė, mėginio būklė, plyšių surinkimas ir priėmimo kriterijai.
Patikrinimo metodai ir jų ribos
| Patikrinimo metodas | Ką gali atskleisti | Apribojimas |
|---|---|---|
| Išorinis vizualinis patikrinimas | Dažymas, nuotėkis ir nuosėdos šalia jungčių | Nesimato po nepažeistomis tarpinėmis ar spaustukais |
| Jungtinis išmontavimas | Tiesioginė prieiga prie tarpiklio ir flanšo paviršių | Reikalingas išjungimas ir surinkimas |
| Boreskopas | Vidinės nuosėdos ir prieinamos jungtys | Negalima peržiūrėti visiškai ekranuotų sąsajų |
| Ultragarsinis storio tyrimas | Likusi siena pasirinktuose taškuose | Gali praleisti siaurą lokalizuotą ataką |
| Profilio matavimas | Didžiausias gylis po paviršiaus poveikio | Reikalingas valymas ir fizinė prieiga |
| Slėgio arba sandarumo bandymas | Neįrodo, kad korozija sustojo |
Kaip išvengti plyšių korozijos
1. Pašalinkite nereikalingus tarpus.
Pirmenybę teikite ištisinėms siūlėms ir sklandiems perėjimams, kur tai leidžia.
2. Valdymo tarpiklio geometrija.
Suderinkite tarpiklį su flanšo anga ir venkite atvirų kraštų, kurie sulaikytų proceso skystį.
3. Gerinti drenažą.
Pašalinkite žemiausias vietas, negyvas zonas ir konstrukcijas, kurios po išjungimo sulaiko skystį.
4. Užkirsti kelią nuosėdoms.
Kontroliuokite kietąsias medžiagas, pleiskanojimą, biologinį augimą ir netinkamą plovimą.
5. Nurodykite suvirinimo-šaknies kokybę.
Apibrėžkite prasiskverbimo, vidinio profilio, valymo ir oksido{0}}pašalinimo reikalavimus.
6. Pasirinkite medžiagą pagal vietos sąlygas.
Naudokite plyšio viduje esančią chemiją, maksimalią temperatūrą ir gedimo pasekmes, o ne tik masinius{0}}skysčių duomenis.
7. Patikrinkite ekranuotus paviršius.
Į techninės priežiūros planą įtraukite reprezentatyvius flanšo paviršius, spaustukus, atramas ir{0}}sunkias vietas.
Kai neužtenka aukštesnio-lydinio medžiagos
| Nekoreguota būklė | Kodėl medžiagos atnaujinimas gali nepavykti | Būtinas veiksmas |
|---|---|---|
| Gilus sustingęs tarpiklio tarpas | Vietinė chemija gali ir toliau koncentruotis | Teisingas tarpiklio ir flanšo dizainas |
| Didelis indėlių kaupimas | Paviršius lieka ekranuotas ir sunkiai pakartotinai pasyvinamas | Pagerinkite filtravimą ir valymą |
| Nepilna suvirinimo šaknis | Geometrinis plyšys išlieka | Teisinga suvirinimo procedūra ir priėmimas |
| Sulaikytas išjungimo skystis | Agresyvus skystis lieka įstrigęs ilgą laiką | Nusausinkite, nuplaukite, išdžiovinkite arba konservuokite |
Pakeitus iš 316L į duplex 2205 arba super duplex 2507, korozijos riba padidėja, tačiau nepašalina prastai suprojektuoto plyšio.
Informacija apie pirkimą, kuri sumažina įtrūkimų riziką
Medžiagos klasė:Tikslus laipsnis ir UNS žymėjimas
Produkto standartas:Taikoma ASTM arba projekto specifikacija
Matmenys:OD arba NPS, sienelės storis arba tvarkaraštis ir ilgis
Skysčio chemija:Chloridai, pH, oksidatoriai, kietosios medžiagos ir biologinės sąlygos
Temperatūra:Normalios, maksimalios, valymo ir išjungimo reikšmės
Jungtys:Suvirinti, su flanšais, įsriegti arba sujungti mechaniškai
Išsami tarpiklio informacija:Medžiagos, matmenų ir flanšo suderinamumas
Suvirinimo reikalavimai:Prasiskverbimas, vidinis profilis, valymas ir paviršiaus apdorojimas
Indėlio sąlygos:Kietosios medžiagos, apnašos, bioplėvelė ir valymo dažnis
Testavimas:ASTM G48 metodas, temperatūra, trukmė ir priėmimo kriterijai
Norėdami išsamiai paruošti specifikacijas, žrnerūdijančio plieno vamzdžių citatos vadovas.
Trūksta duomenų ir dėl to kylanti projektavimo rizika
| Trūksta informacijos | Galimas rezultatas |
|---|---|
| Praleista tarpiklio geometrija | Medžiaga parenkama neįvertinant pagrindinio plyšio |
| Maksimali temperatūra praleista | Lokalizuota{0}}korozijos riba gali būti pervertinta |
| Indėlių tendencija praleista | Atviri{0}}paviršiaus duomenys gali būti taikomi ekranuotoms sąlygoms |
| Išjungimo trukmė praleista | Neatsižvelgiama į ilgą sustingusią ekspoziciją |
| Suvirinimo{0}}šaknies priėmimas praleistas | Gali likti vidinių geometrinių plyšių |
| ASTM G48 metodas praleistas | Pirkėjas ir tiekėjas gali naudoti skirtingus bandymus ir priėmimo taisykles |
Atitinkami STAKENG produktai ir sprendimai
Pramoniniams vamzdynams, kur svarbios suvirinimo siūlės, paviršiaus būklė ir matmenų kontrolė.
Slėginiams ir koroziniams darbams, kuriems reikalinga vientisa konstrukcija.
Flanšinių vamzdynų sistemoms, kurioms reikia suderinamos medžiagos, matmenų ir apdailos reikalavimų.
Projektams, kuriems reikia kartu peržiūrėti medžiagos rūšį, gamybos maršrutą, jungties dizainą ir veikimo aplinką.
Dažnai užduodami klausimai
Kas sukelia nerūdijančio plieno plyšių koroziją?
Jis išsivysto, kai siauras tarpas ar nuosėdos riboja deguonies atsinaujinimą. Vietinis skystis tampa rūgštesnis ir turtingesnis chloro{1}}, todėl sumažėja pasyviosios plėvelės stabilumas.
Kur vamzdynuose atsiranda plyšių korozija?
Įprastos vietos yra flanšinės tarpinės, srieginės jungtys, spaustukai, atramos, nuosėdos, juosmens jungtys ir neužbaigtos suvirinimo šaknys.
Ar 316L gali nukentėti nuo plyšių korozijos?
Taip. Molibdenas pagerina vietinį{1}}atsparumą korozijai, tačiau šilti chloridai, nuosėdos ir dideli tarpiklių įtrūkimai vis tiek gali paveikti 316 l.
Ar super duplex 2507 gali sukelti plyšių koroziją?
Taip. Tai užtikrina didesnę korozijos ribą, tačiau stiprūs sustingę įtrūkimai, prastas suvirinimas ir sąlygos, nepriklausančios projektiniam pagrindui, vis tiek gali sukelti ataką.
Ar indėliai laikomi plyšiais?
Nuosėdos gali sudaryti į plyšius panašias sąlygas, nes apsaugo paviršių ir riboja deguonies pernešimą.
Koks ASTM testas įvertina plyšių koroziją?
ASTM G48 apima geležies chlorido metodus, skirtus įvertinti atsparumą duobėms ir plyšiams{1}}korozijai nustatytomis laboratorinėmis sąlygomis.
Kaip galima išvengti plyšių korozijos?
Sumažinkite siaurus tarpus, pagerinkite tarpiklių ir suvirinimo siūlių konstrukciją, kontroliuokite nuosėdas, pasirūpinkite drenažu, pasirinkite tinkamą lydinį ir apžiūrėkite ekranuotus paviršius.
Plyšio projektavimas iš sistemos
Atsparumas plyšių-korozijai priklauso nuo visos vamzdynų sistemos. Lydinio chemija užtikrina korozijos ribą, o jungčių geometrija, nuosėdos, suvirinimas, temperatūra, išjungimo praktika ir priežiūra lemia, kiek šios ribos lieka.
Labiau{0}}legiruotas nerūdijantis plienas yra vertingas, kai tai pateisina proceso sąlygos. Patikimiausia konstrukcija taip pat pašalina išvengiamus tarpus, kontroliuoja tarpiklių matmenis, užtikrina visišką suvirinimo prasiskverbimą ir neleidžia ant paviršiaus likti nuosėdoms.
Kai aptinkama paslėpta korozija, atliekant tyrimą reikia nustatyti plyšį sudariusią geometriją ir veikimo sąlygas. Pakeitus medžiagą nepataisius vietinės aplinkos, gedimas gali pasikartoti.
Reikia nerūdijančio plieno vamzdžio ir jungiamųjų detalių korozinei sistemai?
Atsiųskite STAKENG reikiamą medžiagos klasę, gaminio standartą, vamzdžio matmenis, jungties tipą, tarpiklio detales, proceso chemiją, chlorido koncentraciją, temperatūrą, slėgį ir tikrinimo reikalavimus. Mūsų komanda gali peržiūrėti specifikaciją ir patvirtinti galimas vamzdžių, vamzdelių ir jungiamųjų detalių parinktis.
Pateikite savo vamzdyno specifikacijąTechninė pastaba: galutinis medžiagos pasirinkimas ir plyšių{0}}korozijos įvertinimas turi būti patvirtintas atsižvelgiant į visą proceso chemiją, jungties geometriją, temperatūrą, veikimo praktiką, taikomus projektavimo kodus ir konkrečius projekto -korozijos reikalavimus.
