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發布時間:2021-09-29 06:58  
管線鋼的微生物腐蝕
介紹了管線鋼的微生物腐蝕及其危害,分析了近年來管線鋼微生物腐蝕的失效案例,總結了管線鋼微生物腐蝕的研究現狀及管線的微生物腐蝕防治措施。從材料自身角度闡述了耐微生物腐蝕管線鋼的研究進展,在此基礎上提出了耐微生物腐蝕管線鋼的發展方向。
關鍵詞: 管線鋼 ; 微生物腐蝕 ; 含Cu管線鋼
微生物腐蝕 (MIC) 是指附著在材料 (包括金屬及非金屬) 表面的生物膜中微生物的生命活動導致或促進材料腐蝕破壞的一種現象。它是一種電化學過程,在能源、碳源、電子供體、電子受體和水的聯合作用下完成。MIC以局部腐蝕 (點蝕) 為主,腐蝕的、發展在時間和空間上具有不可預見性,由此引起的安全、環境以及經濟損失等問題越來越突出。2014年我國腐蝕造成的經濟損失超過2萬億元,約占國內生產總值的3.34%。微生物對金屬材料的腐蝕占總的金屬材料腐蝕的約20%,在石油、輸送管道行業,MIC所造成的損失占比達到15%~30%。據統計,地埋管線50%的故障來自微生物腐蝕[5]。早在1954年,澳大利亞埋地管道中微生物腐蝕造成的損失便達到每年5~20億美元,由于微生物腐蝕使輸油管線的使用壽命從設計的20 a減少到不足3 a。2002年,美國1項腐蝕損失調查表明,腐蝕損失占其國內生產總值的3.1%,其中微生物腐蝕約占所有金屬和建筑材料腐蝕破壞的20%,每年因微生物腐蝕引起的損失約為30~50億美元。在中國,每年因微生物腐蝕造成的損失高達500億元[6]。據相關調查,美國81%的嚴重腐蝕與微生物相關,埋地金屬腐蝕至少有50%是由微生物腐蝕參與的[7]。在石油領域,美國油井77%以上的腐蝕與微生物有關。
重防腐技術在橋梁鋼結構涂裝中的應用
1.鋼橋的結構特點及其采用重防腐技術的必要性
現階段國內外鋼制橋梁的結構形式非常豐富,主要形式有大型鋼箱梁結構、鋼桁架結構、鋼管拱或鋼箱拱結構,以及多種鋼制疊合梁結構等,相對于一般的混凝土橋梁,鋼制橋梁具有跨越能力大、強度高、建造周期短等上風。
從1955年座跨越長江的鋼桁架橋梁——武漢長江大橋的建成以來,大型鋼結構橋梁不斷涌現,這類橋梁的鋼材用量一般都在萬t甚至10萬t以上。而表面腐蝕、應力腐蝕和腐蝕疲憊是使這種特大鋼橋構件產生外觀缺陷、壽命降低以至失往工作能力的重要原因之一。
到目前為止,鋼結構的腐蝕題目正在給的國民經濟帶來巨大的損失。一些主要的產業國家每年由于鋼結構腐蝕而造成的經濟損失約占國民經濟生產總值的2%一4%。美國1975年因腐蝕造成的經濟損失約為700億美元,約占當年國民生產總值的4.2%,1982年高達1260億美元; 英國1969年腐蝕損失為13.65億英鎊,占國民生產總值的3.5%;日本1976年腐蝕損失為92億美元,占國民生產總值的1.8%;據我國1995年統計,腐蝕損失高達1500億元以上,約占國民生產總值的4%。



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