水是原油罐底板的腐蝕根源,原油和水中的硫化物與罐底板金屬反應機理為:在碳鋼表面的硫化物氧化皮或銹層有孔隙的情況下,原油罐底水中Cl-離子能穿過硫化物氧化皮或銹層到達金屬表面,在金屬表面的局部地點形成小蝕坑。生成的H+離子對金屬產生活化作用,使小蝕坑繼續溶解,成為孔蝕源??孜g源成長的最初階段,溶解下來的金屬離子發生水解,生成氫離子。這樣會使小蝕坑接觸的溶液層的PH值下降,形成一個強酸性的溶液區,這反而加速了金屬的溶解,使蝕坑繼續擴大、加深。腐蝕從開始到暴露經歷一個誘導期,但長短不一,有些需幾個月,有些則需一年至幾年??游g的形成,使原油罐金屬底板受到很大的侵蝕。由于坑蝕的面積很小,加之隨機性和高度局部化的特征以及誘導期很長,因此很難用物理方法檢測出坑蝕的深度。即使泄露發生后,再用測厚儀測厚,仍不會發現罐金屬底板有明顯的減薄傾向。
地上鋼質儲油罐使用過程中經常遭受內外環境介質的腐蝕,其中罐底板腐蝕穿孔事故占儲罐腐蝕事故比率最高%,因此應對儲油罐罐底板實施有效的防腐措施,減少泄漏事故的發生,以延長儲油罐大修周期涂料防腐是用覆蓋層將金屬與介質隔開,從而對金屬起到保護作用。但由于覆蓋層有微孔,老化后易出現龜裂.剝離等現象。若因施工質量差而產生針孔,使裸露的金屬形成小陽極,覆蓋層部分成為大陰極而產生局部腐蝕電池,則會更快地破壞漆膜。因此,采用單獨的涂料保護效果不佳。若采用涂料與陰極保護>陰極保護聯合防護,使裸露的金屬獲得集中的電流保護,彌補了覆蓋層缺陷,是儲罐罐底板防腐*為經濟有效的方法。 儲罐邊緣板在罐結構中的作用十分重要,但卻容易滲進水而遭受腐蝕。目前在役的儲罐均未采取有效的防腐措施,要全面控制罐底板的腐蝕,除了對罐底板主體進行防護外,還要對邊緣板外露部分(以下邊緣板均特指邊緣板外露部分)采取有效的防腐措施。對罐底板上表面的陰極保護>陰極保護推薦采用犧牲陽極的陰極保護>陰極保護。對于陽極品種的選擇,由于溫度影響,不宜選用鋅陽極>鋅陽極,由于安全因素,不宜選用鎂陽極>鎂陽極,所以多選用鋁合金陽極。犧牲陽極易于安裝,而且當陽極消耗為初始重量的85%時,可在清罐時進行更換。
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