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焊接科普—向大海宣战

2020-09-03 来源:中国焊接协会 |责任编辑:小球球 浏览数:663 全球焊接网

核心提示:腐蚀:大自然中最伟大的毁灭者,也是影响人类海上活动的祸根。2016年,NACE国际发布了全球腐蚀报告“腐蚀防护措施,腐蚀技术的应用和经济性(IMPACT)”。经过两年多的研究,这项研究得出了一些惊人的结论:包括腐蚀


腐蚀:大自然中最伟大的毁灭者,也是影响人类海上活动的祸根。

2016年,NACE国际发布了全球腐蚀报告“腐蚀防护措施,腐蚀技术的应用和经济性(IMPACT)”。经过两年多的研究,这项研究得出了一些惊人的结论:包括腐蚀的代价,以及在防止腐蚀方面的改进空间。

根据IMPACT评估,全球每年因腐蚀所带来的损失为2.5万亿美元:相当于全球GDP的近3.5%,只比英国全年国内生产总值少几千亿美元。

研究称,通过实施有效的防腐措施,这一成本可减少三分之一,即在在3750亿至8750亿美元之间,难怪全世界的公司都在大力投资开发更有效的防腐技术。


海上风电
什么是腐蚀?
腐蚀是一种复杂的现象,有多种腐蚀方式,但本质上,它是金属与环境发生化学反应而发生分解的结果。当金属在原子层面上分解时,它通过电解质(如海水)作用下失去电子,从而失去了金属的特性。

有些金属不容易腐蚀,而有些金属容易腐蚀。但在适当的条件下,即使是最耐化学腐蚀的金属也会腐蚀。甚至贵金属,如金,银和铂,也可能失去金属光泽,因腐蚀造成一个暗淡金属表面。

空气中腐蚀是一个问题,但在海水环境中这个问题尤其突出。腐蚀的过程是因氧气的存在引起的,并且由于大量氯离子的存在而大大加剧,这也就是在海水更容易腐蚀。

我们的第一个方法:阴极保护
在海上,减缓腐蚀速度的主要方法是阴极保护。通常,这涉及到原电池原理或“牺牲”阳极:一块金属连接到需要保护的结构上,这块金属是由更具电化学活性的材料制成。

被保护下结构和金属片连接在一起,形成一个电化学电池。被保护结构是阴极,金属片是阳极。

因为在腐蚀过程中,失去电子是阳极,所以阴极的被保护结构就不会变化。阳极在其所在位置腐蚀,在此过程中分解,牺牲自身以保护阴极(被保护结构)。

这些阳极由铝、锌或镁制成,通常采用板或块。根据定义,它们需要定期更换,由于这样做的成本不高,因此是经济的防腐方法,现在仍然在大量使用。

与在产品结构上涂防腐漆也是一种方法(通常会和阴极保护系统联合使用),这减少了其暴露在海水中的可能性,并有效地减小了电化学电池阴极的尺寸。较小的阴极意味着阳极的牺牲会更慢,使用过程中的成本会降低。

另一种方法:将涂层和阳极结合起来
由于防腐涂层提供了延缓腐蚀和保护阴极作用,提高这两种方法成本效益的一个潜在方法是将它们组合成一个整体。

这就是热喷涂铝(TSA)。在这个过程中,熔融的铝微小液滴以非常高的速度在基层上燃烧,例如钢制风力涡轮机基础桩,在那里基层结合,彼此缠绕。形成一个高度完整的屏障,当任何基层钢板暴露在海水中时,它可以作为一个“分布式”阳极。

铝是一种完美的保护屏障材料,因为它具有非凡的自我修复能力。一旦腐蚀,其表面就会形成一层新的致密氧化层,保护基层金属免受进一步腐蚀。

TSA系统在海上的保护有效期可达50年,维护成本最低。这是很大的节省:一个公司决定用TSA代替传统的油漆和牺牲阳极防腐系统,对两个海上涡轮机基础桩进行防腐处理,预计将节省大约30%的费用。

抵御海浪的冲击
腐蚀并不是海洋结构必须抵抗的唯一破坏力:它们还必须经受住海洋运动的无情攻击。典型的波浪频率大约为每5秒一次,在20年的时间里,海上结构物必须承受超过1.26亿次的冲击。即使所涉及的载荷相对较低,也会产生严重的疲劳损伤。暴露在这种环境中的结构会经历疲劳-材料在反复荷载作用下劣化。海洋结构的设计和建造必须能抵抗高的疲劳载荷,ISO19902和DNVGLRP-C203等设计规范详细规定了这些要求。

这些规范考虑了海水腐蚀的影响:与大气环境中的结构相比,暴露在海水中的结构受到的环境折减系数为3。这意味着,在自由腐蚀条件下,结构在海水中的疲劳设计寿命仅为其在空气中持续时间的三分之一。

下一步:证明TSA涂层零件的疲劳性能

为了安全起见,设计标准倾向于保守,这是可以理解的。然而,随着更有效的防腐技术的出现,有理由会放松一些设计要求。

关于疲劳性能已经有很多数据信息。同样,TSA对腐蚀的影响也得到了广泛的研究。然而,TSA可以提高焊接接头的抗腐蚀性能力,但不能提高的焊接接头的抗疲劳性能。

这些数据可以支持对设计规范的修订,并支持TSA作为传统防腐系统的替代品获得国际认可,从而降低材料使用量、降低维护要求和降低成本。
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