KORROOSIONESTO YMPÄRISTÖÄ MUUTTAMALLA Vedenkäsittely

Slides:



Advertisements
Samankaltaiset esitykset
Orgaaninen jäte poistuu, mikä muuttuu?
Advertisements

Hiilidioksidista hiilihappoon, -tutkimuksia arkipäivän kemiasta
KEMIKAALIN AIHEUTTAMAT VAARATEKIJÄT 2
Veden kovuuden määritys kompleksometrisellä titrauksella
BIOCLEANER Mullistava jäteveden puhdistusmenetelmä.
O3 Well purifier Puhdistaa avokaivosi tehokkaasti käyttäen luonnon menetelmiä veden puhdistuksessa. Crystal Air O3 Well purifier puhdistaa kaivosi veden.
Korroosionesto ja pinnoitustekniikka: korroosioympäristöjä
Korroosiomaalauksen perusteet
Kemiaa pyykinpesussa.
Ferriittiset ruostumattomat teräkset
LAJITTELU JA KIERRÄTYS
pH:n matemaattis-kemiallinen tulkinta
6. Energia ja olomuodot.
Kertaus.
Kemia on sähköä Kemiallisia reaktioita, joissa elektroneja siirtyy kutsutaan hapetus-pelkistysreaktioiksi (tai redox-reaktioiksi) Kun alkuaine luovuttaa.
Palaminen Esimerkki tehtävä Nimi……. Luokka…...

Heterogeeninen tasapaino
Mittausepävarmuuden määrittäminen 1
RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN KUNNOSSAPITOHITSAUS
Metallurgiset liuosmallit: WLE-formalismi
Suolojen liukoisuus Ioniyhdisteiden vesiliukoisuuteen vaikuttaa
Tasapainoon vaikuttavia tekijöitä
Puskuriliuos Puskuriliuos on liuos, joka pystyy vastustamaan pH:n muutosta, kun siihen lisätään happoa tai emästä Puskuriliuos koostuu heikosta haposta.
Akvaarion perustaminen
Fotosynteesi.
PITOISUUS Pitoisuus kertoo kuinka paljon jotain ainetta on seoksessa. Pitoisuus voidaan esittää monella eri tavalla. MASSAPROSENTTI kertoo kuinka monta.
Aineen rakenne.
12. Olomuoto riippuu paineesta ja lämpötilasta FAASIKAAVIO
Typpi.
Happi Esiintyy ilmakehässä toiseksi yleisin ilmakehän kaasu (21%)
Kemikaalit ja työturvallisuus
Höyrystyminen ja tiivistyminen
Laatumittauksen 2011 tuloksia. Tiedättekö Kuinka hyviä olette? Miten pärjäätte suhteessa parhaaseen? Missä laadun vaihtelu on suurta? Mihin suuntaan laatunne.
1. Arkipäivän fysiikkaa ja kemiaa
KORROOSIONESTO SUUNNITTELULLA MT Korroosionestotekniikka
SISÄILMAN LAATU Mika Korpi Sisäilman määritelmä Sisäilma on sisätiloissa hengitettävä ilma, jossa ilman perusosien lisäksi saattaa olla eri.
ELÄMÄN EDELLYTYKSET 1) LÄMPÖTILA - veden jäätyminen (0°C) - valkuaisaineiden hajoaminen eli denaturoituminen (~42°C) - veden kiehuminen (~100°C) => eli.
BI1 - Eliömaailma.
Asheesh/haja-asustus/20101 Jätevesien käsittelyjärjestelmät ja -prosessit  Jätevesien käsittelyn tekniikka  Jäteveden ominaisuudet ja koostumus  Mekaanis-biologinen.
Avain Kemia 2 | Luku 7 Useimpien epämetallioksidien vesiliuokset ovat happamia ja metallioksidien vesiliuokset ovat emäksisiä. Vetyionit aiheuttavat liuoksen.
2. VESI 7. BIOLOGIA. MITÄ VESISTÖT MEILLE MERKITSEVÄT? Eliöiden elinympäristö Juoma- ja kasteluvesi Ihmisten elinkeino (kalastus, matkailu) Liikennereitti,
Prosessimetallurgian tutkimusryhmä Eetu-Pekka Heikkinen, 2016 Metallurgiset liuosmallit: WLE-formalismi Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2016.
Vedytetyn kasvidieselin valmistus
Kemia 1ov sosiaali- – ja terveysala
RAAKAÖLJY JA SEN JALOSTUS Öljyn jalostus.
Luku2, Alkuaineita ja yhdisteitä
Kenttälaitteet Laitteet jotka ovat kentällä. Kenttä käsittää kaikki alakeskuskotelon ulkopuolella olevat laitteet.
Jätevesien käsittelyjärjestelmät ja -prosessit
7. Aineet ovat seoksia tai puhtaita aineita
Tiivistelmä 3. Puhdas aine ja seos
Lukion kemia 3, Reaktiot ja energia
Tiivistelmä 8. Neutraloituminen ja suolat
IV HEIKOT SIDOKSET 14. Molekyylien väliset sidokset
1 Termodynaaminen systeemi
Kovalenttinen sidos ja metallisidos
2. Elintarvikkeiden hygieniaa uhkaavat tekijät
Jätevesien käsittelyjärjestelmät ja -prosessit
Orgaanisia reaktioita
2. Mitä elämä on?.
Juoma- ja jäteveden puhdistus
Reaktio 3 Reaktiot ja energia
Yhteyttäminen.
Tiivistelmä 8. Palaminen
Elinympäristömme alkuaineita
Vesi Veden erityisominaisuudet Veden erityisominaisuudet
SISÄILMAN LAATU Mika Korpi
KÄYTTÖTURVATIEDOTTEET
1 Biopolttoaineet Bioenergian lähteitä lämpölaitoksissa voivat olla
Hiilidioksidista hiilihappoon, -tutkimuksia arkipäivän kemiasta
Esityksen transkriptio:

KORROOSIONESTO YMPÄRISTÖÄ MUUTTAMALLA Vedenkäsittely

YMPÄRISTÖT MT , inhibointi Liuokset –Raakavesi –Kattilavesi –Jäähdytysvesi –Prosessivedet –Happoliuokset –Öljy Kaasufaasi –Varastot –Pakkaukset –Putkissa kulkeva kaasu

LIUOSYMPÄRISTÖN MUUTTAMINEN MT , inhibointi Ympäristön syövyttävyyttä voidaan pienentää poistamalla korroosiota aiheuttavia aineita tai parantamalla suojaavien pintakerrosten muodostumisen edellytyksiä. Ympäristöä voidaan muuttaa esimerkiksi: –poistamalla hapettimet, kuten liuennut happi –poistamalla haitalliset aineet, kuten kloridit –inhiboimalla –muuttamalla happamuutta –muuttamalla lämpötilaa –kuivaamalla –paketoimalla

VEDENKÄSITTELYN TAVOITTEET MT , inhibointi Estää metallien korroosio Estää saostumien synty Estää biologinen toiminta Varmistaa järjestelmän häiriötön toiminta Lisätä käyttöikää

VEDENKÄSITTELYN SUORITUS MT , inhibointi Veden laadun muuttaminen –liuenneitten kaasujen pitoisuus –happamuus, puskurikapasiteetti –aggressiiviset ionit (esim. kloridit) –pehmennys (sakkaa muodostavat ionit) –sakat Korroosioinhibiittien käyttö –käytetään kemikaaleja jotka estävät syöpymisen Biosidien käyttö –estävät biologisen toiminnan

VEDENKÄSITTELYN SUORITUS MT , inhibointi Ulkoiset menetelmät: –Ilmastus, hiilidioksidin ja ammoniakin poisto, raudan ja mangaanin hapetus saostusta varten. –Klooraus, desinfiointi, typpipitoisen orgaanisen aineen poisto, Fe ja Mn poisto, värin poisto… –Selkeytys, hienojakoisen sakan poisto –Suodatus –Pehmennys, saostus ja ioninvaihto liuenneiden suolojen poistamiseen

VEDENKÄSITTELYN SUORITUS MT , inhibointi Prosessissa käytettävät menetelmät: –Kaasunpoisto, erityisesti liuennut happi ja hiilidioksidi aiheuttavat korroosiota. –Liuenneiden epäpuhtauksien poisto, liuenneet suolat pyrkivät saostumaan ja sakat haittaavat virtausta, aiheuttavat korroosiota ja huonontavat lämmönsiirtoa. –Inhibointi –Biosidien käyttö

LIUENNEITTEN KAASUJEN POISTO MT , inhibointi Liuennut happi ja hiilidioksidi ovat tavallisimmat korroosiota aiheuttavat kaasut. Paineen kasvaessa kaasujen liukoisuus kasvaa kun taas lämpötilan ja suolapitoisuuden kasvaessa se laskee. Hapenpoisto tapahtuu yleensä termisellä kaasunpoistolla höyryn avulla pienessä ylipaineessa ja jäännöshappi poistetaan kemiallisesti. Hapenpoistoon käytettäviä kemikaaleja ovat olleet mm. tanniinit, natriumsulfiitti sekä hydratsiini ja sen johdannaiset

LIUENNEITTEN KAASUJEN POISTO MT , inhibointi Tyhjöön perustuvilla laitteilla saadaan happipitoisuus laskettua tasolle 0,33-0,65 ppm. Höyrykattiloiden paineen avulla tehtävälle kaasunpoistolle tavallinen laitevalmistajien takaama taso on 6,5 ppb happea eikä lainkaan hiilidioksidia. Kemikaalien valinta riippuu kattilan käyttöpaineesta ja halutusta hapenpoistonopeudesta. –Natriumsulfiitti on halpaa, helppoa käsitellä eikä muodosta sakkakerroksia, mutta voi olla hidas reagoimaan. Sopii matalaan paineeseen. –Hydratsiini on nopea ja tehokas pelkistin, mutta se on karsinogeeni. Sopii korkeaan paineeseen

pH-arvon vaikutus teräksen korroosioon MT , inhibointi

LIUENNEIDEN AINEIDEN POISTO MT , inhibointi Liuenneet aineet muodostavat aina sakkoja, jos niitä ei poisteta tai liuosta käsitellä. Liuenneiden aineiden poiston mahdollisuudet: –Kemiallinen saostus ja suodatus –Ioninvaihto Liuoksen käsittelyn mahdollisuudet: –Liuoksen vaihto (blowdown) –Kompleksinmuodostajien käyttö

INHIBOINTI MT , inhibointi Korroosioinhibiitti on aine, joka alhaisinakin pitoisuuksina lisättynä korroosioympäristöön alentaa metallien korroosionopeutta. Korroosioinhibiittien käyttöympäristöt ovat sekä kaasuja että nesteitä. Korroosioinhibiittejä on useita eri tyyppejä

INHIBIITTIEN LUOKITTELU MT , inhibointi Inhibiitit voidaan ryhmitellä esimerkiksi seuraavasti: –Anodiset inhibiitit –Katodiset inhibiitit –Adsorptioinhibiitit –Neutraloivat inhibiitit –Epäorgaaniset ja orgaaniset inhibiitit –Hapettavat ja ei-hapettavat inhibiitit (hapettava on usein anodinen ja ei-hapettava katodinen) –A- ja B-tyyppi (vanha venäläinen käytäntö, A on hapettava)

Inhibiittien luokittelu MT , inhibointi INHIBIITTIEN LUOKITTELU Lähde: H.H. Uhlig, Corrosion Handbook

INHIBOINTIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT MT , inhibointi Järjestelmässä olevat metallit. Inhibiitit vaikuttavat vain tiettyyn metalliin. Eräät inhibiitit ovat vaarallisia joillekin metalleille. Metallit määräävät käytettävät inhibiitit ja niiden keskinäisen suhteen. Kemikaalien, joilla on inhiboiva vaikutus, lukumäärä on suuri

INHIBOINTIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT MT , inhibointi

VEDENKÄSITTELYN SEURANTA Korroosion estäminen liuosympäristöä muuttamalla ei ole yhtä pysyvä ratkaisu kuin esimerkiksi materiaalin valinta. Liuosympäristön muuttaminen vaatii jatkuvaa seurantaa ja säätöä korroosioneston onnistumiseksi. Täydellinen kemiallinen analyysi ei yleensä ole tarpeellinen. Useille menetelmille seurantaan riittää muutaman arvon seuraaminen: –veden pehmennys zeoliiteilla, pehmennysvaihetta seurataan kovuuden mittauksella ja regenerointia kloridimittausella –veden pehmennys alkaleilla, seurataan kovuutta ja puskurikapasiteettia titraamalla fenolftaleiinilla ja metyylioranssilla. MT , inhibointi

VEDENKÄSITTELYN SEURANTA MT , inhibointi Kemialliseen analyysiin –Titraus –Kolorimetria –Fotometria –Ioniselektiiviset elektrodit Johtokykymittaus liuenneiden suolojen seuraamiseen pH-mittaus Turbidisuus (onko liuoksessa sakkaa) Näytteenottoon on kiinnitettävä erityisen paljon huomiota!

VEDENKÄSITTELYN SEURANTA MT , inhibointi Inhiboinnin toimivuus edellyttää riittävän suurta inhibiittipitoisuutta. Inhibiitin pitoisuus pienenee ajan kuluessa. Inhibointi toimii kun korroosionopeus on pienentynyt riittävästi. Toimivuutta voi arvioida joko korroosionopeuden avulla tai vertaamalla inhiboidun systeemin korroosionopeutta inhiboimattomaan