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冲刷腐蚀基本上属湍流腐蚀范畴。相对速度愈高,流体中悬浮的固体颗粒愈多、愈硬,冲刷腐蚀愈严重。下图为实验室试验用的冲刷腐蚀试验装置。该装置能模拟实际生产条件,较为实用,是一种费用较低的评选泵和阀体材料的好方法。图中表明,液体或浆液在114L的内衬玻璃槽内循环,并用泵直接送到转盘试样表面。槽内也挂有试样,用以比较转盘承受低速和高速的影响。槽可采用敞口,也可用密封性的(主要用于挥发性有害介质)。槽上部的转盘试样装置可替换一个静止试样箱,箱内用一个小孔的隔板分隔为两部分,喷射的液流冲刷在试样上,同样可在各种射流冲刷条件下取得磨耗腐蚀试验结果。如果将此试验装置连接到实际生产运转的设备上,则可得到相当于台架试验或现场试验的结果。
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结构没计与选材可以有效降低或避免冲刷腐蚀。设备、装置与管道可以设计为能够降低介质冲击流在金属表面的速度与湍流的几何流线形状。采用大半径的弯角、大直径的管道和逐步改变流体方向的结构设计会减轻冲刷腐蚀。适当调整介质(如pH值、溶解氧量)、使用缓蚀剂、采取钝化处理都可以有效降低腐蚀程度。在冲刷腐蚀严重的部位设计使用容易更换、增厚的部件有时非常经济有效适用。当设计与介质的状态不可改变时,选用抗腐蚀性较好的材料也会有效增强金属表面相对介质的稳定性而避免冲刷腐蚀。
冲刷腐蚀是腐蚀性介质高速冲击的结果,不耐蚀的材料、造成湍流的设计结构、介质腐蚀性的提高并在介质中含有固体悬浮物将严重恶化腐蚀的程度。低强度、耐蚀性差的材料如碳钢、铜合金、铝合金、铸造奥氏体不锈钢在含有汽液两态介质、酸性介质、海水、盐水和含固态颗粒的河水中都有冲刷腐蚀的报道,在金属表面形成沟痕、波纹、渠槽、泪滴、马蹄型等形状的凹槽。而不锈钢、镍合金、钛合金由于形成了非常耐久附着力强的钝化保护膜因而对冲刷腐蚀有较好的耐蚀性。
呵呵,解答这样的问题对水保专业的人来说,正中下怀: 1.三种材料中当然用秸秆效果最好(这是免耕法、少耕法的通用方法);可以在斜坡上设计三个2*2m见方的小方格,分别用报纸、树枝和秸秆覆盖其表面,在斜坡...
在公路工程水文勘测设计规范JTGC30-2002 7.2 河床自然演变冲刷
如果是泵类冲刷问题,建议使用索雷SD7400,可以提高泵效,修复后也不会破坏到设备本身。
秦山地区海水含砂量较高,对管道材料冲刷腐蚀较严重。某电厂在投运2年后,对海水管道冲刷腐蚀的易发部位即全部可达的弯头、弯后(按流向)直管、阀后(按流向)直管、变径管和三通管共包括476个管段,在不解体或运行的情况下,采用超声测厚和用直探头进行超声扫查。实际测量结果表明三大海水系统的管道,部件均存在不同程度的减薄现象。发现的减薄量较严重的区域主要集中在SEC系统贝类捕集器进出水管和反冲洗管的弯头、三通等部位。
凝析气田集输管道弯管冲刷腐蚀数值计算
凝析气田集输管道中介质的流态和成分比较复杂,容易引起管道弯管发生冲刷腐蚀,导致管道事故。针对这一现象,将计算流体的方法引入到弯管的冲刷腐蚀的研究中,根据流体流动的规律,建立了弯管冲刷腐蚀的数学模型。根据气田集输管道中的实际运行参数,模拟三种工况下管道弯管中流体的运动。结果显示,管道中确实存在最大剪切应力和最大含液率的区域,并且气相介质流速越大,冲刷腐蚀越严重;弯管结构的改变,引起管道内介质流速和湍流强度等参数发生改变。研究成果可为研究流体力学因素对管道冲刷腐蚀的影响提供指导依据,还可以用以指导实际管道的腐蚀检测和结构的优化,减少气田事故的发生。
水力喷砂压裂过程喷嘴冲刷腐蚀数值计算
喷嘴是水力喷砂压裂技术中最重要的部位,在施工过程中容易发生冲刷腐蚀,喷嘴的使用寿命因此缩短。运用计算流体力学的方法,建立了喷嘴冲刷腐蚀的数学模型,在介质腐蚀性一致的条件下,研究入口压力、含砂量、颗粒大小和密度、液相粘度对喷嘴壁受到的剪切应力大小的影响。结果显示,喷嘴冲刷腐蚀最严重的部位是入口处,入口压力和含砂量对喷嘴壁剪切应力的大小影响最大。
煤层(泥炭层)遭受河流冲刷,冲刷部位被非煤岩体所替代,是一种常见的地质现象。虽然煤层冲刷与地质构造并无必然的联系,但是有时易与某些地质构造相混淆,因此,列入本章进行讨论,重点在于识别煤层冲刷现象的存在,确定其范围与展布趋势。这对于煤矿正常生产仍然是十分必要的。
煤层冲刷带的地质特征
煤层冲刷是一个冲刷一沉积的过程,即河流将煤层(泥炭层)冲蚀并携带走,随之而来地发生非煤物质的沉积。因此沉积及沉积物所反映的特征便是煤层冲刷带的地质特征。
1.岩性特征 煤层或与其顶板,甚至底板中出现的冲刷岩体主要是各种沉积相的砂岩或砂砾岩,其中以河流相占重要地位。一旦遇有此类现象,应观察其岩性,描述其层理、层顶底面特征,定向排列特征,以确定古河流水流方向及强度.,进而判断冲刷带的大小和展布方向。
2.岩相特征 煤层遭受冲刷主要反映在突然的岩相变化(相变),即沼泽相岩突然局部性地发育了河流相;或只是水动力条件的突然变化。冲刷带即河流所发育的部位,在平面上大都呈带状,有一定的宽度与深度,可以反映当时河流发育的时间(原生或是后生)、规模与强度(下切深度)。
3.界面特征 冲刷带与煤层之间的冲刷面大多数较平,也有呈犬牙错状(剖面上),
并且界面上没有摩擦产生的痕迹,即擦痕,这是与断层面的区别之一。
4.煤质特征 近冲蚀部位的煤层,煤质往往变得疏松,光泽较为暗淡,灰分也略有增高。
古河流冲刷了局部的煤层,而代之以砂岩、砂砾岩,这样就在比较软的煤层及其顶、底板岩层中形成一条刚性的条带。在构造变动过程中,使煤层及其顶、底板沿着冲刷带发生揉皱,形成层间褶曲,严重时则造成构造破坏带。其特征是。宽度大,垂直位移小J构造带中煤层及岩石揉皱破碎严重,滑痕明显,破碎岩石往往沿煤层的自然分层插入煤中,呈锯齿状,煤层厚度变化大。这是由于岩石在滑动过程中,岩性比较软弱的煤层及其顶、底板发生塑性变形的结果,表明此构造非为断裂所致。
煤层冲蚀带中的砂岩条带附近,可以是断裂构造发育的场所,但是,当断层与较硬岩石(即砂岩带)斜交时,它对断裂的发展又起着一定的限制作用。有时,在岩层滑动的影响下,可使冲刷接触面上出现滑痕现象,特别是在冲刷深度大于煤厚的情况下,就可能会将冲刷带误判为断层构造。
在煤系地层中冲积相岩层较多的矿井,对煤层的冲蚀破坏与断层破坏的判别上,容易发生错误。根据现场经验i煤矿井下判别煤层的冲蚀破坏与构造断失的标志。 2100433B
污泥泵是一款用于排放粘度浓度较高的输送机械。污泥泵工况环境恶劣,由于污泥中含有大量的固体颗粒及腐蚀性液体,在冲刷和腐蚀的双重作用下导致泵壳冲刷腐蚀严重,结构强度降低,泵的压力、流量减小,严重影响工作效率。污泥泵的使用寿命比较短,很多情况下使用周期只有6-12个月不等。污泥泵的一般采用双向不锈钢材质或者其它耐磨材质,总体价值比较高,对于频繁更换所产生的成本也是居高不下。所以对于污泥泵的冲刷腐蚀磨损现象,企业无有效的解决手段。
修复各种腐蚀、气蚀的泵体,保护大型吸水泵,特别是海水泵;保护修复风机壳体和叶轮,水电站的阀门;物料输送管道、箱体等。
污水泵泵壳修复案例展示
省内某大型瓦楞纸生产企业的泵报废现象严重,3条生产线均存在共性问题,企业一直寻求解决或缓解的手段。通过前期接触到现在全面推广,企业浆泵管理水平有了一个质的飞跃。
型号:中开双吸调质泵;转速:1450转/分钟;材质:球墨铸铁; 介质:纸浆(含杂质);泵体冲刷严重,密封环部位磨损20mm。
索雷机加工修复步骤
1、修复面喷砂处理,且用无水乙醇酒精清洗处理面;
2、按比例调和SD3000底涂材料进行涂刷;
3、涂抹材料索雷SD7300,并在规定的时间内使用完毕;用刮板反复刮研确保与金属充分粘结;
4、固化(如果开机时间紧急,可材料碘钨灯加温,温度60℃左右4小时即可);
5、装配运行。