旧石油管道外涂层的维修性介绍

来源 :2009’水环境腐蚀与防护学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yuhui269
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为解决已使用约50年之久的石油管道的石油沥青石蜡旧涂层在营运状态下的维修工艺,运用扩散理论和共价键概念研制的SB06-2过渡层底漆,在模拟现场施工条件的情况下,检测过渡层与钢管表面及无溶剂环氧面涂层的附着强度大于2.0MPa(ASTM D 4541),基本满足了可靠、施工方便、不污染环境、成本不高的原则要求。
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本实验分别通过添加0%, 1%、2%,3%质量分数的纳米SiO2改性环氧树脂涂层。使用电化学交流阻抗谱法研究四种涂层涂层/碳钢体系在3.5%NaCl中的腐蚀变化,并结合电容法和重量法分析了涂层内部腐蚀介质的传输状况。讨论了纳米SiO2改性后提高涂层防腐性能机理,结果表明四种涂层中浸泡初期腐蚀介质扩散基本符合Fick第二定律,当添加量为2%,涂层具有最佳防腐性能。
本实验选用四种最常用的混凝土涂料配套方案,通过比较涂料的耐老化性能和耐老化性实验前后的裂缝追随性能,研究了涂料耐老化性能和裂缝追随性的关系。结果表明涂科的耐老化性能是裂缝追随性的重要影响因素,不同涂料的耐老化性能对追随性所能保持的时问就越长。
本文通过电化学动电位极化曲线测量、表面形貌及成分分析研究了在细菌生长的不同时期,钼酸钠对低合金钢腐蚀行为的影响。结果表明钼酸钠对SRB有杀灭作用;在SRB生长期的初期或末期,当加入的钼酸盐浓度大于5 mmol/L时,会对低合金钢的腐蚀产生明显的缓蚀作用。而在SRB的对数生长期加入5 mmol/L的钼酸盐不仅不能减缓腐蚀的发生,反而可以观察到轻微的促进腐蚀的作用。用钼酸钠防止金属的微生物腐蚀,必须在
实验室模拟了海洋全浸区环境,通过自然腐蚀电位(OCP)和电化学阻抗(EIS)分析了碳钢Q235在全浸区天然海水和灭菌海水短期腐蚀行为。结果表明,在生物膜存在条件下,氧气扩散到金属表面的阻力增大,碳钢的腐蚀速度明显减慢,腐蚀得到抑制。
在海水环境中,钢铁在腐蚀初期生成的产物是Fe(OH)3,这种化合物不易溶于水,覆盖在钢铁表面形成一层疏松的薄膜,对钢铁进一步腐蚀产生影响。本文在海水中加入Fe(OH)3沉淀作为实验介质,通过失重实验,动电位极化曲线测试研究了Q235钢在海水和Fe(OH)3-海水中的腐蚀行为,并探讨了Fe(OH)3的存在对Q235钢腐蚀行为的影响。结果表明,在Fe(OH)3-海水体系中,Q235钢表面光亮,没有形成
本文利用电化学交流阻抗谱(EIS)和电化学石英晶体徽天平(QCM)来分析和研究硫酸盐还原菌(SRB)在固体金电极表面的粘附动力学。预处理的金电极浸泡在SRB菌液中从而使微生物能够枯附到电极表面。基于电化学检测的数据,通过简单的公式推导来定量的评估细菌的粘附行为,同时提出了一个利用等效电路拟合得到的来阻抗谱的双电层电容变化的模型。另外,(QCM和扫描电子显微镜(SEM)也被用来表征细菌粘附的动力学过
采用动电位扫描法和电化学阻抗谱(EIS)方法研究船用低合金钢在不同浓度NaCl薄液膜中的腐蚀速率。研究Cl-浓度、液膜厚度和气流等因索对腐蚀的影响。结果表明,随Cl-浓度升高,薄液膜中的腐蚀速率逐渐升高;随液膜厚度的增加,腐蚀速率逐渐降低;当外界出现空气扰动的时候,腐蚀速率迅速增大。由于薄液膜中的溶解氧含量高,腐蚀由金属阳极溶解和氧扩散共同控制。
本文利用电化学方法结合外观检查综合判断吊杆锈蚀情况。根据腐蚀调查和检测结果,确定了压浆和灌注钢丝阻锈剂作为吊杆腐蚀防治的主要措施。通过实验室评价和现场检测相结合,评价了迁移型钢筋阻锈剂和压浆对吊杆钢丝的缓蚀作用。在实验室内利用电化学阻抗谱循环极化曲线初步评定了阻锈剂对钢丝点蚀的影响作用。在大桥现场,用恒电量方法快速检测了钢丝的瞬时腐蚀电流。结果表明:阻锈剂的加入改菩了钢丝的点蚀敏感性;在防腐处理完
采用溶胶-凝胶法制备了Ti/IrO2-Ta2O5氧化物阳极,通过SEM、EDX、极化曲线、循环伏安、电化学阻抗谱及强化电解寿命试验等测试手段,研究了涂层载量对Ti,/IrO2-Ta2O5阳极微观结构和电催化性能的影响。结果表明,随着涂层载量的增加,涂层裂缝变的窄而浅,且IrO2晶粒偏析现象趋于显著;同时增加涂层载量,可以提高阳极析氧电催化活性,增大阳极电化学活性表面积,延长阳极使用寿命;强化电解寿
FeSi/MgAl滤层电化学净水技术是适用于自来水中去除超标消毒副产物的长效技术。MgAl滤料成分对FeSi/MgAl滤层的电化学净水效果及其连续使用寿命具有直接的影响。本文重点研究了MgAl滤科成分以及FeSi与MgAl加料比对FeSi/MgAl滤层净水效果及使用寿命周期的综合影响,研究结果表明,当FeSi与Mg5A15加料比为1~3:1时,2min内对三氯甲烷、四氯化碳、氯代乙酸、溴酸根和亚氯