MD1371Y - Procedeu de protecţie a oţelului de coroziune în apă - Google Patents

Procedeu de protecţie a oţelului de coroziune în apă Download PDF

Info

Publication number
MD1371Y
MD1371Y MDS20190027A MDS20190027A MD1371Y MD 1371 Y MD1371 Y MD 1371Y MD S20190027 A MDS20190027 A MD S20190027A MD S20190027 A MDS20190027 A MD S20190027A MD 1371 Y MD1371 Y MD 1371Y
Authority
MD
Moldova
Prior art keywords
corrosion
water
steel
calcium hydroxide
extract
Prior art date
Application number
MDS20190027A
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Inventor
Владимир ПАРШУТИН
Наталия ЧЕРНЫШЕВА
Александр КОВАЛЬ
Василе АГАФИЙ
Original Assignee
Институт Прикладной Физики
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт Прикладной Физики filed Critical Институт Прикладной Физики
Priority to MDS20190027A priority Critical patent/MD1371Z/ro
Publication of MD1371Y publication Critical patent/MD1371Y/ro
Publication of MD1371Z publication Critical patent/MD1371Z/ro

Links

Landscapes

  • Preventing Corrosion Or Incrustation Of Metals (AREA)

Abstract

Invenţia se referă la domeniul protecţiei metalelor de coroziune în apă şi poate fi utilizată pentru inhibarea coroziunii în sistemele închise ale conductelor de oţel.Procedeul de protecţie a oţelului de coroziune în apă constă în introducerea în mediul coroziv a 0,35...1,05 g/L de hidroxid de calciu şi 10...150 ml/L de extract apos din frunze de mesteacăn, obţinut prin extracţia frunzelor uscate cu apă în raport de masă de 1 : (10...30) la temperatura de 80...90°C timp de 1...3 ore, cu filtrarea ulterioară.Rezultatul tehnic al invenţiei constă în sporirea coeficientului de inhibare a coroziunii oţelului în apă.

Description

Invenţia se referă la domeniul protecţiei metalelor de coroziune în apă şi poate fi utilizat pentru a inhiba coroziunea în sistemele închise ale conductelor de oţel.
Se ştie că apa naturală sau tehnologică, care conţine ioni de activare de clor şi de sulfat, este un mediu destul de agresiv, în care coroziunea oţelului se desfăşoară cu o viteză mare. Astfel, în Chişinău, pentru apa de la robinet, care conţine, g/l: Ca2+ - 42,5, Mg2+ - 19,5, HCO3 - - 97,6, SO4 2- - 203,7, Cl- - 56,7, cu un conţinut total de sare de 0,457 g/l, viteza de coroziune a oţelului St. 3 la 8 ore de testare este foarte mare, ajungând la 21 g/m2 · zi. Pe măsură ce timpul de expunere creşte, viteza de coroziune scade (de exemplu până la 4 g/m2 · zi la 240 ore), datorită formării produselor de coroziune pe suprafaţa de corodare a filmului de peroxid-oxid. Cu toate acestea, peretele ţevii devine mai subţire şi, datorită prezenţei ionilor de clor în apă, se pot forma adâncituri pe suprafaţă care, în unele cazuri, pot deveni penetrante, ceea ce va conduce la o situaţie de urgenţă (Parşutin V.V., Sholtoian N.S., Sidelnikova S.P., Volodina G.F. Inhibarea borogluconatului de calciu a coroziunii oţelului carbon St. 3 în apă. I. Coroziunea în condiţii de aerare naturală şi convecţie forţată. Prelucrarea electronică a materialelor, 1999, №5, p. 42-56).
Este cunoscută [1] utilizarea pentru protecţia oţelului St. 20 în apă a KOH cu o concentraţie minimă a inhibitorului de 0,2%, adică 2 g/l de apă.
Dezavantajul acestui inhibitor este protecţia slabă a metalului în apă împotriva coroziunii.
Este cunoscută [2] utilizarea pentru protecţia metalelor feroase în petrol a unui inhibitor mixt, care constă din oxidul de arsen (V) şi hidroxidul de potasiu în raport de (1,2...1,8):1. Se adaugă apă în cantitate de 1...4 părţi în greutate la 15 părţi de greutate ale amestecului.
Un dezavantaj semnificativ al acestui inhibitor este prezenţa arsenului periculos pentru mediul înconjurător, care limitează semnificativ utilizarea practică a acestui inhibitor.
Cea mai apropiată de invenţie este o soluţie pentru pasivarea oţelului [3], care conţine 0,6-0,8 g/l de hidroxid de calciu.
Dezavantajul acestei soluţii este suprimarea incompletă a coroziunii oţelului, în special într-un mediu agresiv în prezenţa ionilor de clor şi sulfat.
Sarcina tehnică a prezentei invenţii este de a elabora un procedeu ecologic sigur de protecţie de coroziune a oţelului în apele naturale şi industriale, asigurând o protecţie eficientă a metalelor împotriva coroziunii şi o mărire a rezistenţei la coroziune a sistemelor închise ale conductelor de oţel.
Problema propusă este rezolvată prin aceea că procedeul de protecţie a oţelului de coroziune în apă prevede introducerea în mediul coroziv a 0,35...1,05 g/l de hidroxid de calciu şi 10...150 ml/l de extract apos din frunze de mesteacăn.
Extractul apos din frunze de mesteacăn este un extract din frunze uscate, obţinut atunci când materia primă este ţinută în apă la o temperatură de 80...90° C timp de 1...3 ore la un raport de masă de 1 : (10...30). La o temperatură de procesare mai scăzută, nu toate substanţele conţinute în materiile prime trec în extract, iar la o temperatură mai ridicată, un număr de substanţe care intră în extract se descompun şi efectul său inhibitor scade. Extractul rezultat obţinut este filtrat şi apoi adăugat într-un mediu agresiv.
Rezultatul tehnic al invenţiei este sporirea eficienţei protecţiei oţelului de coroziune printr-un procedeu eficient, ecologic sigur şi simplu, cu utilizarea extractului din frunze de mesteacăn.
Testele de coroziune ale probelor cu dimensiunile de 50 × 25 × 3 mm au fost efectuate cu imersie completă în soluţie la aceeaşi adâncime cu accesul aerului. Rugozitatea lor iniţială a fost stabilită prin şlefuire. Pierderile de coroziune au fost determinate gravimetric. Efectul de acţiune al inhibitorului a fost evaluat cantitativ prin viteza de coroziune k, g/m2 · zi şi valoarea coeficientului de inhibare γ = k1/k, unde k1, k - sunt vitezele de coroziune ale metalului, respectiv cu şi fără utilizarea inhibitorului. Acest coeficient indică de câte ori viteza de coroziune scade ca urmare a acţiunii inhibitorului.
Efectul concentraţiei inhibitorului şi al timpului testărilor asupra vitezei de coroziune k, g/m2 · zi şi a coeficientului de inhibare γ sunt prezentate în tabelele 1 şi 2.
Din tabelul 1 se vede că cu cât conţinutul de hidroxid de calciu este mai mare în mediu, cu atât sunt mai mici pierderile la coroziune: la o concentraţie de 1,05 g/l, valoarea lui γ ajunge la 7,0. În acelaşi timp, se poate observa că, cu creşterea timpului de testare, efectul inhibitor al hidroxidului de calciu asupra coroziunii se măreşte din cauza formarii pe suprafaţă a straturilor pasivante.
Tabelul 2 arată că introducerea suplimentară a unui extract apos din frunze de mesteacăn duce la o inhibare semnificativă mai mare a coroziunii, decât în cazul administrării numai a hidroxidului de calciu. Astfel, coeficientul de inhibare γ la concentraţiile de hidroxid de calciu de 1,05 g/l şi extractul de 100 ml/l la 168 de ore de testare ajunge până la valoarea de 18,7.
Limita superioară a concentraţiei extractului trebuie luată în considerare la 150 mg pe litru de mediu coroziv, deoarece o concentraţie mai mare practic nu influenţează viteza de coroziune, ci duce la costuri ridicate.
Limita inferioară a concentraţiei extractului este de 10 ml pe litru, deoarece cu un conţinut mai scăzut de extract nu există o reducere a pierderilor corozive.
Tabelul 1
Efectul concentraţiei de hidroxid de calciu asupra procesului de coroziune a oţelului St. 3 în apă
Concentraţia de hidroxid de calciu, g/l Timpul de încercare, h Viteza de coroziune, k, g/ m2 · zi Coeficientul de inhibare, γ 0 8 24 48 72 168 21,0 12,0 8,8 6,6 4,2 - - - - - 0,35 8 24 48 72 168 6,0 2,86 1,76 1,47 0,75 3,5 4,2 5,0 4,5 5,6 0,7 8 24 48 72 168 5,25 2,55 1,73 1,16 0,68 4,0 4,7 5,1 5,7 6,2 1,05 8 24 48 72 168 4,67 2,2 1,49 1,08 0,6 4,5 5,4 5,9 6,1 7,0
Tabelul 2
Efectul adăugării extractului apos din frunze de mesteacăn şi a hidroxidului de calciu
în mediul coroziv asupra parametrilor procesului de coroziune a oţelului St. 3
Concentraţia de hidroxid de calciu, g/l Timpul de încercare, h Viteza de coroziune, k, g/ m2 · zi (20/100 ml extract) Coeficientul de inhibare, γ (20/100 ml extract) 0,35 8 24 48 72 168 4,67/4,2 2,52/2,14 1,63/1,45 1,16/0,88 0,6/0,55 4,5/5,0 4,8/5,6 5,4/6,1 5,7/6,8 7,0/7,65 0,7 8 24 48 72 168 3,75/3,1 2,25/1,6 1,25/1,08 0,9/0,73 0,4/0,38 5,6/6,8 6,0/7,5 7,1/8,2 7,35/9,1 10,5/11,2 1,05 8 24 48 72 168 2,75/2,21 1,79/1,12 1,13/0,81 0,8/0,58 0,35/0,23 7,65/9,5 7,6/10,7 7,8/10,9 8,3/11,5 12,0/18,7
Procedeul propus este recomandat pentru inhibarea coroziunii în sistemele închise ale conductelor de oţel.
1. Алцыбеева А.И., Левин С.З. Ингибиторы коррозии металлов. М., 1968, р. 110
2. Алцыбеева А.И., Левин С.З. Ингибиторы коррозии металлов. М., 1968, р. 184
3. SU 939594 A1 1982.06.30

Claims (1)

  1. Procedeu de protecţie a oţelului de coroziune în apă, care constă în introducerea în mediul coroziv a 0,35...1,05 g/L de hidroxid de calciu şi 10...150 ml/L de extract apos din frunze de mesteacăn, obţinut prin extracţia frunzelor uscate cu apă în raport de masă de 1 : (10...30) la temperatura de 80...90°C timp de 1...3 ore, cu filtrarea ulterioară.
MDS20190027A 2019-02-27 2019-02-27 Procedeu de protecţie a oţelului de coroziune în apă MD1371Z (ro)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
MDS20190027A MD1371Z (ro) 2019-02-27 2019-02-27 Procedeu de protecţie a oţelului de coroziune în apă

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
MDS20190027A MD1371Z (ro) 2019-02-27 2019-02-27 Procedeu de protecţie a oţelului de coroziune în apă

Publications (2)

Publication Number Publication Date
MD1371Y true MD1371Y (ro) 2019-09-30
MD1371Z MD1371Z (ro) 2020-04-30

Family

ID=68062707

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
MDS20190027A MD1371Z (ro) 2019-02-27 2019-02-27 Procedeu de protecţie a oţelului de coroziune în apă

Country Status (1)

Country Link
MD (1) MD1371Z (ro)

Also Published As

Publication number Publication date
MD1371Z (ro) 2020-04-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Klöppel et al. Behaviour and ecotoxicology of aluminium in soil and water-Review of the scientific literature
Alaneme et al. Corrosion inhibition performance of lignin extract of sun flower (Tithonia diversifolia) on medium carbon low alloy steel immersed in H2SO4 solution
Mejeha et al. The inhibitive effect of Solanum melongena L. leaf extract on the corrosion of aluminium in tetraoxosulphate (VI) acid
EP2989176A1 (en) Scale-inhibiting polymers and methods for controlling scale formation
Ajani et al. Inhibitory action of aqueous Citrus aurantifolia seed extract on the corrosion of mild steel in H2SO4 Solution
MD1371Y (ro) Procedeu de protecţie a oţelului de coroziune în apă
Nnanna et al. Adsorption and inhibitive properties of leaf extract of Newbouldia leavis as a green inhibitor for aluminium alloy in H2SO4
Usman et al. A review: weight loss studies on the corrosion behavior of some metals in various media
MD1633Z (ro) Procedeu de protecţie a oţelului de coroziune în apă
Karar et al. Scale inhibition in hard water system
MD1495Z (ro) Procedeu de protecţie a oţelului de coroziune în apă
MD1507Z (ro) Procedeu de protecţie a oţelului de coroziune în apă
MD1494Z (ro) Procedeu de protecţie a oţelului de coroziune în apă
Singh A survey of corrosivity of underground mine waters from Indian coal mines
Raimbekova et al. Corrosion behavior of mild steel in sodium sulfate solution in presence of phosphates of different composition
Boulahlib-Bendaoud et al. Effect of temperature on the efficiency of inorganic phosphate used as antiscaling inhibitors
MD1496Z (ro) Procedeu de protecţie a oţelului de coroziune în apă
Matheswaran et al. Corrosion inhibition of mild steel in citric acid by aqueous extract of Piper nigrum L.
MD1329Y (ro) Inhibitor de coroziune a oţelului în apă
MD1397Z (ro) Procedeu de protecţie a oţelului împotriva coroziunii în apă
MD1416Z (ro) Procedeu de protecţie a oţelului împotriva coroziunii în apă
MD1415Z (ro) Procedeu de protecţie a oţelului împotriva coroziunii în apă
MD1414Z (ro) Procedeu de protecţie a oţelului împotriva coroziunii în apă
RU2693243C1 (ru) Ингибитор коррозии и накипеобразования для обработки воды теплосетей и других теплофикационных систем
Savelyev et al. Studying the extraction of heavy-metal ions from galvanic wastewater by reagent method

Legal Events

Date Code Title Description
FG9Y Short term patent issued
KA4Y Short-term patent lapsed due to non-payment of fees (with right of restoration)