Page 8 - Zmist-n5-2015
P. 8

Ô³çèêî-õ³ì³÷íà ìåõàí³êà ìàòåð³àë³â. – 2015. – ¹ 5. – Physicochemical Mechanics of Materials





                  УДК 620.197.3
                   ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ СТАЛИ
                                      ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ В ВОДНОЙ СРЕДЕ.
                                                ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВ РАСТВОРЕНИЯ
                                              ЭЛЕКТРООТРИЦАТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ

                                Н. А. БЕЛОУСОВА, М. И. ДОНЧЕНКО, Ю. С. ГЕРАСИМЕНКО

                                     Национальный технический университет Украины
                                        “Киевский политехнический институт”
                    Методом поляризационного сопротивления получены динамические характеристи-
                    ки коррозии, сопровождающейся формированием защитных слоев на стали 20 в во-
                    де с  низкой, средней  и высокой жесткостью и минерализацией, с использованием
                    анодного растворения Al, Zn и Mg как способа противокоррозионной защиты. Вы-
                    явлено,  что  катодная  поляризация  корродируемой  поверхности  от  протектора  или
                    источника  постоянного тока  изменяет морфологию сформированных пленок и су-
                    щественно повышает степень защиты.
                    Ключевые слова: скорость коррозии, минерализация воды, поляризационное сопро-
                    тивление, катодная поляризация, степень защиты.
                      Использование экологически безопасных методов защиты от коррозии для
                  повышения срока эксплуатации металлического оборудования и трубопроводов,
                  контактирующих с водной средой – актуальная задача многих отраслей промыш-
                  ленности и коммунального хозяйства. Это особенно важно для систем централи-
                  зованного  водоснабжения,  закрытых  и  открытых  систем  теплоснабжения,  где
                  степень изношенности трубопроводов и оборудования довольно высока. Извест-
                  ный способ ингибиторной защиты не всегда здесь применим. Несмотря на широ-
                  кий  спектр  ингибиторов  коррозии,  немногие  из  них  экологически  безопасны.
                  Кроме того, для достаточной эффективности торможения коррозии необходимы
                  высокие защитные концентрации. Применение катодной защиты от внутренней
                  коррозии сопряжено с определенными техническими трудностями.
                      Более перспективна противокоррозионная защита с помощью фазовых сло-
                  ев, которые целенаправленно формируют непосредственно в коррозионной среде
                  с  участием  продуктов  анодного  растворения  электроотрицательных  металлов
                  (магния, алюминия, цинка или сплавов на их основе). Например, в системах го-
                  рячего водоснабжения Украины как вариант этого способа применяют магние-
                                                                                    2+
                  вую защиту, суть которой в электрохимическом введении катионов Mg путем
                  анодного растворения металлического магния, чтобы улучшить защитные свой-
                  ства  образующихся  слоев  [1].  При  использовании  магниевого  анода  в  водную
                  среду не поступают дополнительные активирующие анионы, как при введении со-
                                                     2+
                  лей магния как источника катионов Mg . В установках магниевой защиты учиты-
                  вают взаимосвязь между скоростью растворения магниевого анода, фактическим
                  расходом воды, а также достигнутыми значениями скорости коррозии. Опреде-
                  ленного  уровня  противокоррозионной  защиты  стали  от  внутренней  коррозии
                  достигают регулированием анодного тока растворения магния. Известно, что ио-
                        2+
                  ны Mg  влияют на формирование фазовых слоев карбоната кальция со структу-
                  рой арагонита с улучшенными защитными свойствами [2].

                      Контактная особа: Н. А. БЕЛОУСОВА, e-mail: n_bilousova@ukr.net
                                                                                           7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13