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閥門管道常見的腐蝕

發布時間:2022-12-23 03:06:06

A. 不同材質的塑料閥門耐何種腐蝕

塑料具有一定的耐蝕性能,隨著塑料種類的不同,其耐蝕性差異較大。
⑴ 尼龍
又稱聚醯胺,它是熱塑性塑料,有良好的耐蝕性。能耐稀酸、鹽、鹼的腐蝕。對烴、酮、醚、脂、油類有良好的耐蝕性。但不耐強酸、氧化性酸、酚和甲酸的腐蝕。
⑵ 聚氯乙烯
聚氯乙烯是熱塑性塑料,有良好的耐蝕性。能耐酸、鹼、鹽、有機物。不耐濃硝酸、發煙硫酸、醋酐、酮類、鹵代類、芳烴等的腐蝕。
⑶ 聚乙烯
聚乙烯有優良的耐蝕性能,它對鹽酸、稀硫酸、氫氟酸等非氧化性酸以及稀硝酸、鹼、鹽溶液和在常溫下的有機溶劑都有良好的耐蝕性。但不耐濃硝酸、濃硫酸和其它強氧化劑的腐蝕。
⑷ 聚丙烯
聚丙烯是熱塑性塑料,其耐蝕性與聚乙烯相似,稍優於聚乙烯。它能耐大多數有機酸、無機酸、鹼、鹽。但對濃硝酸、發煙硫酸、氯磺酸等強氧化性酸的耐蝕能力差。
⑸ 酚醛塑料
能耐鹽酸、稀硫酸、磷酸等非氧化性酸、鹽類溶液的腐蝕。但不耐硝酸、鉻酸等強氧化酸、鹼和一些有機溶劑的腐蝕。
⑹ 氯化聚醚
又稱聚氯醚,是線型、高結晶度的熱塑性塑料。它具有優良的耐蝕性能,僅次於氟塑料。它能耐濃硫酸、濃硝酸外的各種酸、鹼、鹽和大多數有機溶劑的腐蝕,但不耐液氯、氟、溴的腐蝕。
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B. 一般閥門會有什麼樣的損壞,是什麼原因導致的

閥門的損壞有很多種
一般密封損壞和閥體損耗
閥體
還有就是法蘭連接處(多數回為碰撞造成)
閥體答的可能性很少
多數為密封面損壞
密封的損壞就要看介質是否有腐蝕性
或者
使用溫度
硬密封就要看介質是否有顆粒
或者管道里有沒有清理干凈

C. 閥門在使用中容易出現哪些故障

1、卡死,打不開、關不上,內有雜質、生銹卡死或動作機構缺油;
2、內漏,關閉後關不嚴;
3、外漏,閥門閥桿密封損壞,管道內介質順閥桿泄露到外面;
4、泄露,閥門兩側與管道連接的法蘭或螺紋沒有安裝好,導致介質泄露;
5、氣動動力的氣動閥,氣缸卡死或不到位、電磁閥損壞、定位器調不準、氣源故障、電磁閥控制電故障、氣路問題、開關反饋不對等;
6、純電動力的電動閥,電動執行機構故障,馬達損壞,皮帶或齒輪損壞,限位開關故障、驅動模塊故障、電源故障等。

D. 閥門內螺紋生銹的原因有哪些

首先是閥體材料的選擇,鑄鐵、碳鋼時間久了都是會生銹的。如果是不銹鋼,就要依據使用環境濕度,介質腐蝕等原因,也有可能生銹。

E. 我家自來水管閥門經常腐蝕損壞,幾年就得換,為什麼煤氣管道閥門不容易出問題呢是因為質量好的緣故么

自來水裡面有酸鹼性的東西,我們也是隔幾年就要換一下的,否則到時候銹蝕壞掉,家裡會水漫金山的

F. 管道為強腐蝕性液體,閥門選型應注意什麼

根據輸用的壓力選擇不綉鋼或工程塑料閥門

G. 管道腐蝕檢測方法

目前比較成熟的檢測方法主要有:多頻電流測繪系統(PCM)、標准管地電位(P/S)測試、密間隔電位測試技術(CIS)、Pearson測試、陰極保護電流測試(CPS)、直流電位梯度測試(DCVG)。其中Pearson、PCM多頻電流測繪系統屬交流技術,密間隔電位測試技術、DCVG直流電位梯度測試屬直流技術。下面分別介紹幾種測繪系統。

圖9.1.4 直連法檢測示意圖

圖9.1.5 夾鉗耦合法檢測示意圖

9.1.2.1 多頻管中的電流法(PCM)

亦稱電磁電流衰減法,是用於檢測埋地管道防腐層的新方法。PCM系統由發射機和接收機兩部分組成,發射機可同時向管道施加幾個頻率的電信號,接收機則接收這些信號。如果施加一個頻率固定的信號電流,電流沿管道向遠處傳送,在管道周圍形成電磁場,磁場強度與管道中的電流正相關。如果整條管線處處都呈很高的管/地電阻,說明管道塗層絕緣性能良好;當防腐層有破損時,管道和土壤接觸,形成短路點,管地電阻在此處就會突然變小,電流衰減加劇。那麼塗層缺損上方的地面就有泄漏電流存在,若施加交變電流,管道磁場隨電流頻率改變時,管道上的電流位置很容易確定。PCM法的優點是能定性測定破損的位置,當沒破損時能評價防腐層老化的情況。

其基本原理是:當從管道某一點向管道施加一個頻率固定的信號電流時,電流沿管道流動並隨距離增加而有規律地衰減。電流強度I隨距離的衰減公式為

環境地球物理學概論

式中:I為管道上任意一點的電流;I0為初始電流,即發射機向管道供入的電流;α為衰減系數,與管道的防腐層絕緣電阻、管道直徑、管壁厚度、管道材質、管內輸送介質密切相關;χ是觀測點與供電點之間的距離。

判斷參數主要是基於管道的電流變化率,當防腐層有破損時,實測的電流變化率曲線有異常衰減或躍變,即電流反常流失(圖9.1.6,圖9.1.7,圖9.1.8)。但凡有這種異常特徵的地方還不能判定為一定存在破損,還要排除一些未加防腐保護的支管、彎頭、管閘、分水器以及陰極電保護作用的陽極等設施。

這個方法的優點是不受接地條件的限制,可與下述的皮爾遜(Pearson)法同時進行。當管道表面的防腐層質量很好時,施加的信號電流可沿管道傳播達30 km以上。只需一人就可操作,接收機不必與地接觸,電流衰減率(dB/m)與施加的電流信號大小無關,可迅速獲得初步勘查結果。缺點是對埋設在非均質土壤中的管道和劣質防腐層的管道以及存在有多種附屬部件如閥門、管套、三通等的管段有關,使該方法往往不能取得很好的效果。易受外界電性的干擾。

9.1.2.2 標准管/地(P/S)電位測試

該方法採用萬用電表電壓檔測試接地硫酸銅電極與管道上的CP(陰極保護)電位,再進一步測試管道上的CP電流,了解塗層電阻和電流狀況。通常P/S法僅用於電位測試,用以比較當前電位與以往電位的差別,同時可用來參考檢查CP是否滿足要求。優點是不需開挖直接在檢查樁上即可取得數據;缺點是當塗層屏蔽了腐蝕或蝕坑時,P/S法檢查不出來。另外,檢查樁每隔一定距離一個,一般是1 km;計算的塗層電阻是平均電阻,容易漏判。

圖9.1.6 管道電流變化率-距離曲線圖

圖9.1.7 不同質量防腐層觀測結果對比

9.1.2.3 皮爾遜(Pearson)法

通過發射機向管道施加一個交變電流信號(1000 Hz),該電流信號沿管道傳播,當管道防腐層存在缺陷時,在缺陷附近形成一個交變電場,在缺陷點處電場梯度最大,找出中心位置即是缺陷的准確位置。測量時,需要信號接收器與管線探測儀配合使用,必須先准確檢測出管道的位置。該方法可確定外防腐層缺陷及靠近管道的能引起電位梯度的外部金屬物的位置,檢測速度快,可檢測沒有CP的管道。缺點是不能在道路、混凝土路面、河流等地段檢測。另外,不能指示保護層剝離、不能指示陰極保護的效率、易受地電場干擾,常給出不確定的信息。

圖9.1.8 防腐層破損修復前後觀測結果對比

9.1.2.4 直流電位梯度(DCVG)法

測定直流電流從管道防腐層缺陷處流入或流出在土壤表面形成的電位梯度,即土壤的IR降。依據IR降的百分比來計算塗層的缺陷位置與大小。它與P/S法不同的是不能檢測管地電位。它必須與管線探測儀、近間距極化電位檢測(CIPS)儀配合使用。當管線塗層缺陷部位有電流流過,管線周圍就形成一個CP泄漏電流場,它相對管道中心所形成的形狀和位置與缺陷的形狀和管道直徑有關。主要有橫向電位梯度和縱向電位梯度。該方法的優點是:可判斷缺陷的准確位置,確定電流流動方向和腐蝕缺陷。對大多數土質條件,不受離散電流的影響,適合於在電流相互影響和存在不穩定電位的區域工作。

DCVG的局限是對於沒有陰極保護(CP)的管道無法檢測;沒有斷電器的支持也無法使用。還需大量數據支持,否則,解釋困難。Cu/CuSO4溶液電極濃度不均勻也會影響測量效果。土壤較乾燥,測量的誤差就大。

9.1.2.5 密間隔管/地電位檢測(CIS,CIPS)

近間距電位測試CIS和近間距極化電位測試CIPS類似於加密的P/S法,沿管道走向,一般0.7 m的點距進行「開」和「關」兩個狀態下的管/地電位測定。「關」狀態下的管地電位是管道真正的極化電位。防腐層缺損可引起周圍電位梯度的畸變,因此通過「開」和「關」測的電位/距離曲線,獲得沿管道走向完整的管地電位曲線,間接反應塗層狀況。圖9.1.9是哈依煤氣管線152~154#測試樁管段DCVG和CIPS實測結果平滑曲線圖,CIPS檢測得管線全線的開/關電位均位於標準的保護電位曲線之上,說明該管段管線均處於有效的陰極保護范圍。

圖9.1.9 哈依煤氣管線152~154#測試樁管段DCVG和CIPS實測結果平滑曲線圖

H. 閥門要怎麼防腐

    一、金屬閥門來的防腐,可理解為源在金屬閥門上塗覆保護其不受腐蝕的條件保護層(如漆、顏料、潤滑材料等等),使閥門無論是在製造、保存、運輸還是在其使用的全部過程中都不受腐蝕
金屬閥門防腐的方法決定於所需求的保護期限、運輸和保存條件、閥門構造特點和材料,當然,適應考慮解除防腐的經濟效果。
    
金屬閥門及其零部件防腐的方法主要有4種:
將易揮發的腐蝕抑制劑放入蒸汽的大氣中(用阻化紙包裹,吹動抑制空氣通過製品腔室等等)。
利用被阻化的水和酒精溶液
將防腐(保護)材料薄層塗於閥門及其零部件表面。
  
將被阻化的薄膜或聚合物的薄層塗於閥門及其零部件。

I. 硫酸管道,閥門積酸或堵塞的原因及處理方法有哪些

通常濃度達到93%以上的硫酸才會與鐵在常溫下發生鈍化反應,所以濃硫酸可以用鐵容器儲存。但是此類儲存罐的罐口及閥門仍然非常容易腐蝕,主要原因就是濃硫酸有強吸水性,會吸收空氣中的水份導致硫酸濃度降低,破壞了鈍化反應。
比較合適的辦法是先將濃酸稀釋,稀釋到10~40%左右,用塑料管輸送,安全又不容易堵死管道。

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