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对旧管托支架切割测量后发现:其中三个弯头(q108mm×6mm)的外弧顶部位已被腐蚀穿孔,形成拳头般大小的孔洞,两个弯头外弧顶部位减薄到不足1mm。分析后得出,管线腐蚀的---原因是加氢反应生成大量h2s,与再生塔内的水蒸气形成了h2snh3-h2oco的腐蚀环境,此外流体冲刷、溶解氧也是腐蚀发生的重要原因zhang等1将阵列电极技术与cfd相结合,确定了管道弯头腐蚀行为与流体流动的关系。结果表明,腐蚀速率分布与管内流速和剪切应力分布基本一致,腐蚀速率出现在弯头内侧,腐蚀速率出现在穹头的外侧zeng等自主设计搭建了弯头冲刷腐蚀实验装置。
使用失重法测量总腐蚀速率,镁钢支架,使用阵列电极技术测量弯头不同位置的纯腐蚀速率、纯冲刷速率、冲刷对腐蚀的促进速率和腐蚀对冲刷的促进速率。通过对各部分腐蚀速率量化,确定了弯头不同位置综上,目前已有许多关于脱硫装置腐蚀问题的---,也都提出了针对特定工况下的防腐蚀建议,但多数研究都仅从化学角度入手研究,未涉及腐蚀的物理规律。对失效弯头,本文将基于宏观、微观两个视角,从物理(减薄规律、孔径分布)、化学(xrd、eds)两个角度入手,探析弯头的腐蚀失效机制。
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