mingli@mlfitting.com    +8613777727350
Cont

+8613777727350

Mar 16, 2020

Suojatoimenpiteet ruostumattomasta teräksestä valmistettujen putkenosien heikkoille kohtille

1. Aloita putkilinjan materiaalista ja valvo raaka-aineiden laatua tarkasti.

Tule tiukasti ruostumattoman teräsputken ja ruostumattoman teräksen putkenosien markkinoille. Varmistetaan, että materiaali täyttää vaatimukset. Materiaalivalinnassa otetaan huomioon sekä taloudelliset että toiminnalliset näkökohdat. Erityisissä käyttöolosuhteissa voidaan harkita austeniittista ruostumatonta terästä, jolla on korkea korroosionkestävyys, korkea nikkelipitoisuus, duplex-ruostumaton teräs, titaani ja titaaniseokset sekä lasiteräs.

2. Pintapäällysteiden suojaus

Kun otetaan huomioon ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kyynärputkien korroosio ympäristössä, tällä hetkellä materiaalien valinnan lisäksi, joilla on vahva korroosionkestävyys, korroosionkestävyyttä voidaan parantaa myös päällystämällä ruostumattomien teräsputkien pinta. Ruostumattomasta teräksestä valmistetun putkialustan suhteellisen sileän pinnan ja tavanomaisten ruostumattoman teräksen vähentävien korroosionestopäällysteiden huonon tarttuvuuden vuoksi on kehitetty tehokas pinnoite ruostumattoman teräksen ruosteenestoa varten meriympäristössä- epoksi jauhemaalaus. Maali on uudentyyppinen maali, joka ei sisällä liuotinta ja joka ruiskutetaan jauhemaiseen kalvoon.

3. Sähkökemiallinen suojaus

Sähkökemialliset suojausmenetelmät toimitetaan pääasiassa suojaussuoja-, katodisuojaus- ja anodisuojausmenetelmillä.

(1) Suojaussuojamenetelmällä tarkoitetaan alhaisemman elektrodipotentiaalin omaavan metallin ja suojatun metallin yhdistämistä toisiinsa primaaripariston muodostamiseksi. Metalli, jolla on alhaisempi elektrodipotentiaali, liukenee anodina, ja suojattua metallia käytetään katodina korroosion välttämiseksi.

(2) Katodisuojausmenetelmällä tarkoitetaan tasavirtalähteen lisäämistä, joka yhdistää suojatun metallin negatiiviseksi elektrodiksi katodina, jotta suojatun ruostumattoman teräksen laippametallin potentiaali säädetään negatiivisesti pääsemään syövyttämättömälle alueelle. E-pH-diagrammista; yhdistä jätemetalli positiiviseen elektrodiin, koska anodi saa jätemetallia syövyttämään ja suojaamaan katodia.

(3) Anodisuojausmenetelmällä tarkoitetaan ulkoisen tasavirtalähteen käyttöä suojatun metallin kytkemiseksi anodiin anodina. Elektrodipotentiaali liikkuu positiivisessa suunnassa (ts. Anodin polarisaatio) ja menee E-pH-kaavion passiivisuusalueelle suojaamaan. Metalli on" passiivinen" ja suojattu.


Lähetä kysely