生化罐腐蚀原因及防护

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1、维普资讯http://www.cqvip.com第l5卷第2期全面腐蚀控制#080g0&神艚0技术交流88曾g88生化罐腐蚀原因及防护张定华(南京东方化工有限公司)摘要本文介绍了生化罐由于活性粘泥粘附在设备壁上而遭受缝隙腐蚀和微生物腐蚀的腐蚀机理,并提出了防护措施。关键词生化罐微生物腐蚀防护1前言微生物细菌引起的生物化学腐蚀双重作用造成的。生化罐是南京东方化工有限公司己出酰胺厂利用微生物细菌处理各种排污水的关键3腐蚀机理设备,材质为碳钢,敞口,内外双圆桶形,外形细菌腐蚀并非它本身对金属的侵蚀作尺寸为中18×144m,内圆桶尺寸

2、为中10×用,而是细菌生命活动的结果间接地对金属14.4m。生化罐又称曝气罐,罐底设有氧气腐蚀的电化学过程产生影响。主要以下述三分布器,由K8R31空气压缩机不间断供氧,种方式影响腐蚀过程:罐内废水pH值为6~9,用N20和a.新陈代谢产物的腐蚀作用。细菌能H2SO4调节pH值。在此,利用好氧微生物产生某些具有腐蚀性的代谢产物,如硫酸、有细菌(活性粘泥)吸附、氧化分解作用,将各单机酸和硫化物等,恶化金属腐蚀的环境。元排入的有机废水、硫酸盐废水、生活污水等b.破坏金属表面有保护性的非金属覆中的废有机物进行分解处理,以达到国家规盖

3、层。细菌腐蚀的一个显著特征,就是在金定的废水排放标准。属表面伴随有粘泥的沉积。金属遭受细菌腐2腐蚀概况蚀的程度往往和粘泥积聚的数量密切相关。1999年8月,己内酰胺厂进行年度大有人曾在冷却水中,用过滤办法把粘泥除去,修,将生化罐中处理过的废水排干,罐壁上粘结果钢铁的腐蚀速度下降6~7倍。附很多活性粘泥,将粘泥铲除后发现有粘泥C.改变金属所处环境的状况。如氧浓粘附的罐壁腐蚀严重,将锈层铲掉后,蚀坑深度、盐浓度、pH值等,使金属表面形成局部腐度达2-5rmn,投有粘泥粘附的罐壁腐蚀较蚀电池。细菌腐蚀的另一个特征是腐蚀部位轻。在罐壁

4、上,有的地方蚀坑呈分散分布;有总带有缝隙腐蚀,这是因为在粘泥覆盖下,局的地方蚀坑密布连成一片。罐壁中部及下部部金属表面成为贫氧区引起氧浓差电池造成腐蚀严重,上部相对较轻。通常在pH值为6的。-9的中偏碱性条件下的水溶液中,碳钢腐下面具体介绍缝隙腐蚀和生物化学腐蚀蚀较轻,不会产生如此严重的腐蚀。我们分对生化罐壁的破坏作用。析认为:这是细菌腐蚀的结果,由于粘附的活3.1缝隙腐蚀性粘泥团产生的氧浓差电池引起缝隙腐蚀和生化罐处理有机废水,是利用在富氧水一36一维普资讯http://www.cqvip.com第15卷第2期全面腐蚀控制中

5、,好氧微生物细菌吸附、氧化分解有机物进酸调节pH值,这就为微生物细菌的生存和行的。细菌聚集形成的菌落附着在金属罐壁繁殖提供了条件。微生物细菌分为好氧性细上,分泌出的牯液与水中的悬浮物等杂质粘菌如硫细菌、铁细菌和厌氧性细菌如硫酸盐结在一起形成活性粘泥团。粘泥团与罐壁间还原茵。其中硫酸盐还原菌产生的腐蚀危害形成微小的缝隙,粘泥团底下的钢表面氧浓性最大。度比粘泥团外钢表面氧浓度小得多,这就形3.2l硫细菌和铁细菌的腐蚀成了氧浓差电池。活性粘泥团的下方因缺氧硫细菌和铁细菌均为好氧性细菌,二者而成为活泼的阳极,铁不断被溶解而引起严常相互

6、共存。硫细菌能把硫、硫化物氧化成重的局部腐蚀。阳极溶解反应为:硫酸,在局部区域中,能把它们氧化成相当于Fe—’Fe2十2el0%浓度的硫酸,pH值为1.0~1.4,从而对活性粘泥团外为阴极,阴极发生氧去极化反钢铁产生腐蚀:应:2H2S+02—’S+HzOo)+2I-I2O+4e—}4OH一2S+302+2I-I20—2H2SO4阴极受到保护。在刚开始时,罐壁粘泥沉积H2SO4+Fe—’嘲十相对较少,这就产生大阴极小阳极的腐蚀电铁细菌易生长在含可溶性铁盐和有机物池,腐蚀速度较快,腐蚀产物在缝口形成,越的水中,能将Fez氧化成Fe

7、3:积越多,逐步发展为闭塞电池。此时缝内金Fe2。—}Fe3十e属阳离子便难以扩散迁移出外,随着F的加速了金属的腐蚀。积累,缝内造成正电荷过剩,促使缝外S一3.2.2硫酸盐还原茵的腐蚀等阴离子迁移^内以保持电荷平衡。金属硫硫酸盐还原菌是一种弧状的厌氧性细酸盐的水解使缝内介质酸化,pH值下降,因菌,在有氧的情况下是不会繁殖的,所以它常此加速了阳极的溶解腐蚀。阳极的加速溶解在好氧硫细菌的沉积物下面,在它的体内有又引起更多的S一迁^,硫酸盐的浓度又一种过氧化氨酶,能将硫酸盐还原成硫化氢。增加,硫酸盐的水解使介质更酸化,更加速了其反应

8、如下:阳极的溶解腐蚀,如此往复,这样形成了一个H2SO4+8H十8e—H2S+4I-I20“酸化自催化”过程,使缝内金属的溶解腐蚀FesQl+8H+8e—Fe(0H)2+2HzO+S加速进行下去。碳钢在微生物粘泥下的缝隙硫化氢(H2s)直接腐蚀金属铁,生成硫腐蚀见图l。化亚铁

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