Ποια προγράμματα βελτίωσης μπορούν να μειώσουν το αδέσποτο ρεύμα-προκαλούμενη από διάβρωση σωλήνων θέρμανσης 316 από ανοξείδωτο χάλυβα σε εργαστήρια επιμετάλλωσης;
Τα εργαστήρια επιμετάλλωσης είναι τυπικά βιομηχανικά σενάρια υψηλού{0}}κίνδυνου για διάβρωση αδέσποτου ρεύματος, όπου πολύπλοκη διανομή ρεύματος συνεχούς ρεύματος, λειτουργία ηλεκτρολυτικής δεξαμενής και γειωμένος μεταλλικός εξοπλισμός δημιουργούν εκτεταμένη διαρροή διάσπαρτου ρεύματος. Αν και οι σωλήνες θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα 316 διαθέτουν εξαιρετική αντοχή στη χημική διάβρωση και τη διάβρωση χλωρίου, είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι στην ηλεκτροχημική διάβρωση του αδέσποτου ρεύματος. Το αδέσποτο ρεύμα θα σπάσει τον μηχανισμό αυτοεπιδιόρθωσης του παθητικού φιλμ στην επιφάνεια του σωλήνα σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκαλώντας ταχεία εντοπισμένη διάτρηση και διείσδυση οπών πολύ πιο γρήγορα από τη συμβατική χημική διάβρωση. Στην πραγματική παραγωγή ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης, εμφανίζονται συχνά απρογραμμάτιστες αστοχίες διαρροής σωλήνων θέρμανσης που προκαλούνται από αδέσποτο ρεύμα, επηρεάζοντας σοβαρά τη συνέχεια του ελέγχου θερμοκρασίας του υγρού επιμετάλλωσης και τη σταθερότητα παραγωγής. Ως εκ τούτου, η διερεύνηση στοχευμένων σχημάτων βελτίωσης για την καταστολή της διάβρωσης του αδέσποτου ρεύματος έχει μεγάλη σημασία για τη βελτίωση της σταθερότητας λειτουργίας των 316 σωλήνων θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα σε βιομηχανικά περιβάλλοντα επιμετάλλωσης.
Ο μηχανισμός σχηματισμού της διάβρωσης του αδέσποτου ρεύματος στα εργαστήρια ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης διαφέρει σημαντικά από την παραδοσιακή χημική διάβρωση. Η μακροχρόνια-λειτουργία των ανορθωτών επιμετάλλωσης και του εξοπλισμού ηλεκτροδίων οδηγεί σε διαρροή ρεύματος στο έδαφος και στο μέσο διάλυμα. Ως αγώγιμος μεταλλικός εξοπλισμός βυθισμένος σε υγρό επιμετάλλωσης, 316 σωλήνες θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα γίνονται εύκολα κανάλια μεταφοράς για το αδέσποτο ρεύμα. Όταν το αδέσποτο ρεύμα ρέει από την τοπική θέση του τοιχώματος του σωλήνα προς το διάλυμα, η τοπική μεταλλική επιφάνεια λειτουργεί ως άνοδος, υποβάλλοντας σε έντονη ηλεκτροχημική αντίδραση διάλυσης. Αυτός ο ρυθμός ανοδικής διάλυσης είναι δεκάδες φορές υψηλότερος από τη συνηθισμένη φυσική διάβρωση, με αποτέλεσμα τον γρήγορο σχηματισμό οπών διάτρησης στην επιφάνεια του σωλήνα θέρμανσης μέσα σε σύντομο κύκλο λειτουργίας.
Αυτή η μελέτη συνοψίζει τρία συστήματα συστηματικής βελτίωσης για την αποτελεσματική καταστολή των ζημιών από διάβρωση που προκαλείται-από το αδέσποτο ρεύμα, συμπεριλαμβανομένης της βελτιστοποίησης ηλεκτρικής απομόνωσης, της διόρθωσης του συστήματος γείωσης και της επεξεργασίας παθητικής ενίσχυσης μεμβράνης. Πρώτον, πραγματοποιείται μετασχηματισμός ηλεκτρικής απομόνωσης για δομές εγκατάστασης σωλήνων θέρμανσης. Η παραδοσιακή εγκατάσταση άμεσης μεταλλικής επαφής μεταφέρει εύκολα το αδέσποτο ρεύμα, γι' αυτό υιοθετούνται μονωτικά παρεμβύσματα ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες και μη αγώγιμα σταθερά στηρίγματα για την πλήρη απομόνωση του σωλήνα θέρμανσης από μεταλλικά στηρίγματα συνεργείου και αγωγούς γείωσης. Αυτή η δομική απομόνωση κόβει την κύρια διαδρομή μετάδοσης του αδέσποτου ρεύματος και εμποδίζει το σώμα του σωλήνα να γίνει φορέας ρεύματος.
Second, the workshop stray current grounding system is optimized and rectified. Disordered grounding lines and excessive grounding points in electroplating workshops are important causes of scattered current diffusion. By setting up independent centralized grounding points for electroplating equipment and installing leakage current absorption devices, the residual stray current in the solution and ground is uniformly guided and released. This measure reduces the overall current potential difference of the working environment, weakens the anodic polarization effect of the heating tube surface, and fundamentally lowers the driving force of stray current corrosion.
Τρίτον, εφαρμόζεται επεξεργασία στοχευμένης ενίσχυσης επιφανειών για 316 σωλήνες θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα. Το αδέσποτο ρεύμα καταστρέφει κατά προτίμηση την ασθενή περιοχή της φυσικής παθητικής μεμβράνης, επομένως υιοθετείται μια ενισχυμένη ηλεκτροχημική διαδικασία παθητικοποίησης για να σχηματιστεί ένα παχύτερο και πυκνότερο φιλμ- πλούσιο σε οξείδιο χρωμίου στην επιφάνεια του σωλήνα. Το ενισχυμένο παθητικό φιλμ έχει ισχυρότερη ηλεκτρική μόνωση και αντίσταση κρούσης ρεύματος, η οποία μπορεί να αντισταθεί αποτελεσματικά στη ζημιά κατάρρευσης του παροδικού αδέσποτου ρεύματος. Διαφορετικά από τη συμβατική χημική παθητικοποίηση, η ηλεκτροχημική παθητικοποίηση μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την πυκνότητα του φιλμ και τη δομική ομοιομορφία, ενισχύοντας σημαντικά την ικανότητα αντι-αντιονικής διάλυσης του υποστρώματος από ανοξείδωτο χάλυβα.
Οι δοκιμές επαλήθευσης αντίθεσης πεδίου αποδεικνύουν το εξαιρετικό αποτέλεσμα βελτίωσης του ολοκληρωμένου σχήματος. Μετά την υιοθέτηση του μετασχηματισμού απομόνωσης, της βελτιστοποίησης της γείωσης και της παθητικής ενίσχυσης του φιλμ, το ποσοστό αστοχίας διάβρωσης του αδέσποτου ρεύματος των 316 σωλήνων θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα σε εργαστήρια ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης μειώνεται περισσότερο από 80%. Η διάρκεια ζωής των σωλήνων θέρμανσης επεκτείνεται από τους αρχικούς 3-4 μήνες σε περισσότερους από 12 μήνες. Συμπερασματικά, η διάβρωση του αδέσποτου ρεύματος είναι ο βασικός περιοριστικός παράγοντας για τη σταθερή λειτουργία των σωλήνων θέρμανσης σε σενάρια ηλεκτροεπιμετάλλωσης. Το συνδυασμένο σχέδιο βελτίωσης της δομικής απομόνωσης, της ρύθμισης του περιβαλλοντικού ρεύματος και της επιφανειακής ενίσχυσης κατά του ρεύματος-μπορεί να λύσει αποτελεσματικά το πρόβλημα της ταχείας βλάβης των 316 σωλήνων θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα που προκαλείται από αδέσποτο ρεύμα, παρέχοντας αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη για-μακροπρόθεσμη σταθερή λειτουργία του εξοπλισμού θέρμανσης σε επιμετάλλωση και σε άλλο βιομηχανικό περιβάλλον{12}.
