能源塔常用材料在不同载冷剂中的腐蚀行为

张平 张国强 唐益宁 郭艳妮

引用本文: 张平, 张国强, 唐益宁, 郭艳妮. 能源塔常用材料在不同载冷剂中的腐蚀行为[J]. 应用化学, 2019, 36(3): 349-357. doi: 10.11944/j.issn.1000-0518.2019.03.180205 shu
Citation:  ZHANG Ping, ZHANG Guoqiang, TANG Yining, GUO Yanni. Corrosion Behavior of Typical Materials of Energy Tower in Different Coolants[J]. Chinese Journal of Applied Chemistry, 2019, 36(3): 349-357. doi: 10.11944/j.issn.1000-0518.2019.03.180205 shu

能源塔常用材料在不同载冷剂中的腐蚀行为

    通讯作者: 张平, 讲师; Tel:0731-88664153;E-mail:pingzhang33@hnu.edu.cn; 研究方向:绿色建筑
  • 基金项目:

    湖南省科技重大专项(2011FJ1007)资助

摘要: 能源塔中由于载冷剂存在腐蚀性,会对回路系统中的金属材料产生侵蚀而大幅降低能源塔的使用寿命,为了保障能源塔中设备的长寿命运行,需要明确能源塔回路系统材质与载冷剂的腐蚀兼容性。本文对能源塔回路中常用的H65铜合金、3003铝合金和20#低碳钢3种材料在6种典型载冷剂中的腐蚀行为进行了研究,结果表明,H65铜合金与YH6830、3003铝合金与BL3500载冷剂、20#低碳钢与HG3500、YH6830型载冷剂搭配使用时腐蚀控制最为理想,对延长能源塔设备运行寿命具有指导意义。

English

  • 能源塔是一种通过塔体和空气之间的换热作用和热泵机组作用,来达到制冷、供暖等多种功能的新型设备,在现今节能减排背景下,能源塔在生活中得到广泛应用[1-4]。在能源塔的回路循环里需要使用载冷剂,载冷剂又称冷媒,是在间接供冷系统中用以传递制冷量的中间介质[5-6],载冷剂在蒸发器中被制冷剂冷却后,送到冷却设备中,吸收被冷却物的热量,再返回蒸发器重新被冷却,如此循环不止,将被冷却物体的热量传给正在蒸发的制冷剂,以达到传递制冷量的目的[7-8]

    在能源塔中载冷剂可以实现收集、运输、排散热量以及连续制冷。强大的传热能力、较小的管路压力损耗和小功率驱动泵的需求,是载冷剂应该具备的基本性能[9-11]。目前,常用的载冷剂按物态分为液体、气体、固体或者液固混合物。载冷剂在传送热量过程中一般不发生相变[12]。常用的载冷剂按成分可分为水或盐水溶液、水合物、有机物、多元载冷剂等。相对于氟利昂、氨气等制冷剂而言,载冷剂一般对环境的友好程度较高[13]

    由于载冷剂对能源塔回路系统存在腐蚀,可能使能源塔回路系统的机件尺寸、形状及表面性能发生变化而大幅降低使用寿命[14];冷却回路系统组件因腐蚀导致的穿孔泄漏或腐蚀产物沉积也会影响冷却水系统工作效率,因此不同材质的能源塔在选择载冷剂类型时不能仅仅考虑制冷效率,还需要考虑材料与载冷剂腐蚀兼容性,目前国内外载冷剂对能源塔中设备及管网的腐蚀数据较为缺乏[15]。本文将针对常用的能源塔材质H65铜合金、3003铝合金和20#低碳钢3种材料在不同载冷剂下的腐蚀行为进行研究,从而为能源塔合理选择材质、载冷剂提供依据。

    Ivium stat型电化学工作站(荷兰Ivium Technologies BV公司);AL104电子天平(瑞士梅特勒-托利多仪器有限公司);铂片辅助电极(上海辰华仪器公司);Ag/AgCl(饱和KCl溶液)参比电极(上海精密科学仪器有限公司);DLSB-150/40型低温冷却液循环泵(郑州长城科工贸有限公司);HW-350AS型远红外干燥箱(北京科伟永兴仪器有限公司);KQ221OE型超声波清洗器(昆山市超声仪器有限公司)。

    载冷剂BF2354(主要成分为CH3COONa)、BK3000(主要成分为MgCl2)、ZP3682(主要成分为CH3COONa和MgCl2)、HG3500(主要成分为MgCl2和乙二醇)、BL3500(CH3COONa和乙二醇)、YH6830(主要成分为CH3COONa和MgCl2以及乙二醇)均由湖南元亨科技股份有限公司提供,成分试剂纯度均为分析纯;铜合金H65、铝合金3003和20#低碳钢均由湖南元亨科技股份有限公司提供;成分试剂纯度均为分析纯;铜合金H65、铝合金3003和20#低碳钢均由中石化某公司提供;氯化钾、氢氧化钠和无水乙醇购自国药集团化学试剂有限公司,试剂纯度均为分析纯;丙酮购自长沙安泰精细化工实业有限公司,分析纯;环氧树脂购自广州市金永固新材料有限公司,化学纯;去离子水,实验室自制。

    表 1

    表 1  实验选用的3种材料试样形貌
    Table 1.  Photographs of three sample materials used in the experiment
    下载: 导出CSV
    Materials H65 Cu alloy 3003 Al alloy 20# low carbon steel
    Photographs

    将载冷剂固体与去离子水按表 2质量比配成溶液。

    表 2

    表 2  载冷剂水溶液质量配比
    Table 2.  Mass ratio of coolant and water
    下载: 导出CSV
    Coolant BF 2354 HG3500 BK3000 BL3500 YH6830 ZP3682
    Mass ratio 0.23:1 0.35:1 0.30:1 0.35:1 0.68:1 0.36:1

    极化曲线测量实验将铜合金H65、铝合金3003和20#低碳钢制成10 mm×10 mm×2 mm的试样,用400CW(CW:指耐水砂纸基材的基重,砂粒粒径63.5 μm)至2000CW(砂粒粒径12.7 μm)水磨砂纸打磨至光亮,有效工作面积为1 cm2。试样打磨后经去离子水清洗、丙酮除油、乙醇脱脂、N2气吹干后,用环氧树脂封闭非工作面。电化学测试使用三电极体系,辅助电极为铂片,参比电极为Ag/AgCl电极,测试介质为表 2中配置的载冷剂水溶液。

    腐蚀浸泡实验用铜合金H65、铝合金3003和20#低碳钢制成50 mm×50 mm×2 mm的试片,每组实验均为3个平行试样,试样用400CW至2000CW水磨砂纸逐级打磨至表面光亮,随后去离子水洗涤、在丙酮中超声波清洗去油后干燥至恒重(记录重量)。腐蚀浸泡实验时将处理好的试样浸泡于不同温度(15、10、0、-10和-15 ℃)的载冷剂水溶液中,浸泡时间为30 d,实验期间定期观察试样表面的变化。实验结束后取出试样,用酒精和丙酮清除试样表面的腐蚀产物后干燥称重,根据实验前后的质量变化计算失重,使用式(1)计算试样失重(或增重)腐蚀速率(v):

    $ v = \frac{{{m_1} - {m_2}}}{{At}} $

    (1)

    式中,v(g/(m2·h))为腐蚀速率,m1(g)为浸泡前的质量,m2(g)为浸泡并经过表面处理后的质量,A(m2)为试片裸露面积,t(h)为浸泡时间。

    2.1.1   15 ℃下载冷剂溶液中的极化曲线及腐蚀电流

    图 1为3种金属在15 ℃时6种载冷剂水溶液中的极化曲线测量结果及腐蚀电流分析拟合结果。图 1A1C1E中的极化曲线表明3种金属在开始阳极极化后均表现为金属的活性溶解,腐蚀过程受电化学步骤控制,极化电流随电位的递增而持续升高,腐蚀表现为金属对氢的置换作用,极化曲线中存在明显的阴极和阳极Tafel区,Tafel区的斜率可表征电极反应阻力的大小。

    图 1

    图 1.  3种金属15 ℃下在不同载冷剂中的极化曲线及腐蚀电流比较
    Figure 1.  Comparison of polarization curve and corrosion current of metal in different coolant under 15 ℃

    Polarization curve of metal:A.Cu H65; C.Al 3003; E.20#; Corrosion current of metal:B.Cu H65; D.Al 3003; F.20#

    根据极化曲线可以拟合出3种材料在不同载冷剂水溶液中的腐蚀电流,从图 1B中可以看出,铜H65在HG3500载冷剂溶液中最耐腐蚀,腐蚀速率低于1.0×10-6 A/cm2,在BK3000载冷剂溶液中最不耐腐蚀,腐蚀速率可达70×10-5 A/cm2;铝3003在BL3500载冷剂溶液中最耐腐蚀,腐蚀速率约为5×10-6 A/cm2,在ZP3682载冷剂溶液中最不耐腐蚀,最大腐蚀速率超过8×10-5 A/cm2;20#低碳钢在BL3500载冷剂溶液中最耐腐蚀,腐蚀速率约为1×10-6 A/cm2,在BK3000载冷剂溶液中最不耐腐蚀,最大腐蚀速率约为2.5×10-5 A/cm2

    2.1.2   10 ℃下载冷剂溶液中的极化曲线及腐蚀电流

    图 2为3种金属在10 ℃,6种载冷剂水溶液中的极化曲线测量结果及腐蚀电流分析拟合结果。根据极化曲线及腐蚀电流拟合结果可知,铜H65在BL3500载冷剂溶液中最耐腐蚀,腐蚀电流为2.5×10-6 A/cm2,在BF2354载冷剂溶液中最不耐腐蚀,最大腐蚀电流为3.4×10-5 A/cm2;铝3003在BL3500载冷剂溶液中最耐腐蚀,腐蚀电流为5×10-6 A/cm2,在ZP3682载冷剂溶液中最不耐腐蚀,最大腐蚀电流约为11×10-5 A/cm2;20#在BL3500载冷剂溶液中最耐腐蚀,腐蚀电流为0.8×10-6 A/cm2,在BF2354载冷剂溶液中最不耐腐蚀,最大腐蚀电流为4.5×10-6 A/cm2

    图 2

    图 2.  3种金属10 ℃下在不同载冷剂中的极化曲线及腐蚀电流比较
    Figure 2.  Comparison of polarization curves and corrosion currents of metal in different coolants under 10 ℃

    Polarization curves of metal:A.Cu alloy H65; C.Al alloy 3003; E.20# low carbon steel; Corrosion currents of metal:B.Cu alloy H65; D.Al alloy 3003; F.20# low carbon steel

    2.1.3   0 ℃下载冷剂溶液中的极化曲线及腐蚀电流

    图 3为3种金属在0 ℃时6种载冷剂水溶液中的极化曲线测量结果及腐蚀电流分析拟合结果。根据极化曲线及腐蚀电流拟合结果可知,铜合金H65在BL3500载冷剂溶液中最耐腐蚀,腐蚀电流低于1×10-6 A/cm2,在BF2354载冷剂溶液中最不耐腐蚀,最大腐蚀电流为3.75×10-5 A/cm2;铝3003在BL3500载冷剂溶液中最耐腐蚀,腐蚀电流低于1×10-6 A/cm2,在BF2354载冷剂溶液中最不耐腐蚀,最大腐蚀电流为8×10-5 A/cm2;20#低碳钢在YH6830载冷剂溶液中最耐腐蚀,腐蚀电流为0.4×10-6 A/cm2,在BK3000载冷剂溶液中最不耐腐蚀,最大腐蚀电流为1.75×10-6 A/cm2

    图 3

    图 3.  3种金属0 ℃下在不同载冷剂中的极化曲线及腐蚀电流比较
    Figure 3.  Comparison of polarization curves and corrosion currents of metal in different coolants under 0 ℃

    Polarization curves of metal:A.Cu alloy H65; C.Al alloy 3003; E.20# low carbon steel; Corrosion currents of metal:B.Cu alloy H65; D.Al alloy 3003; F.20# low carbon steel

    2.1.4   -10 ℃下载冷剂溶液中的极化曲线及腐蚀电流

    图 4为3种金属在-10 ℃时6种载冷剂水溶液中的极化曲线测量结果及腐蚀电流分析拟合结果。根据极化曲线及腐蚀电流拟合结果可知,铜H65在YH6830载冷剂溶液中最耐腐蚀,腐蚀电流为0.5×10-6 A/cm2,在ZP3682载冷剂溶液中最不耐腐蚀,最大腐蚀电流为2×10-6 A/cm2;铝3003在YH6830载冷剂溶液中最耐腐蚀,腐蚀电流为0.32×10-5 A/cm2,在BF2354载冷剂溶液中最不耐腐蚀,最大腐蚀电流为0.02×10-5 A/cm2;20#在BL3500载冷剂溶液中最耐腐蚀,腐蚀电流为0.03×10-5 A/cm2,在HG3500载冷剂溶液中最不耐腐蚀,最大腐蚀电流为0.08×10-5 A/cm2

    图 4

    图 4.  3种金属-10 ℃下在不同载冷剂中的极化曲线及腐蚀电流比较
    Figure 4.  Comparison of polarization curves and corrosion currents of metal in different coolants under -10 ℃

    Polarization curves of metal:A.Cu alloy H65; C.Al alloy 3003; E.20# low carbon steel; Corrosion current of metal:B.Cu alloy H65; D.Al alloy 3003; F.20# low carbon steel

    2.1.5   -15 ℃下载冷剂溶液中的极化曲线及腐蚀电流

    图 5为3种金属在-10 ℃时6种载冷剂水溶液中的极化曲线测量结果及腐蚀电流分析拟合结果。根据极化曲线及腐蚀电流拟合结果可知,铜H65在YH6830载冷剂溶液中最耐腐蚀,腐蚀电流为0.04×10-5 A/cm2,在BK3000载冷剂溶液中最不耐腐蚀,最大腐蚀电流为0.25×10-5 A/cm2;铝3003在YH6830载冷剂溶液中最耐腐蚀,腐蚀电流为0.02×10-5 A/cm2,在HG3500载冷剂溶液中最不耐腐蚀,最大腐蚀电流为0.053×10-5 A/cm2;20#在BL3500载冷剂溶液中最耐腐蚀,腐蚀电流为0.03×10-5 A/cm2,在BK3000载冷剂溶液中最不耐腐蚀,最大腐蚀电流为0.075×10-5 A/cm2

    图 5

    图 5.  3种金属-15 ℃下在不同载冷剂中的极化曲线及腐蚀电流比较
    Figure 5.  Comparison of polarization curves and corrosion currents of metal in different coolants under -15 ℃

    Polarization curve of metal:A.Cu alloy H65; C.Al alloy 3003; E.20# low carbon steel; Corrosion currents of metal:B.Cu alloy H65; D.Al alloy 3003; F.20# low carbon steel

    根据上面电化学测量的结果,分析后可以得出H65铜合金、3003铝合金、20#低碳钢与BL3500和YH6830两种载冷剂有良好的相容性,3种材料在这两种载冷剂中的腐蚀电流较低。为了验证上面的结果,对这3种材料在6种载冷剂中进行了腐蚀浸泡试验。

    3种材料的试样在6种载冷剂中浸泡30 d后取出,在去除表面腐蚀产物并清洗干燥后称重,根据失重计算得出的3种材料在6种载冷剂中的失重-温度曲线如图 6所示,从图 6中可以看出,3种材料在6种载冷剂中普遍腐蚀速率均在0.1×10-3 g/(m2·h)以下,只有20#低碳钢在ZP3682载冷剂中的腐蚀速率达到了2.8×10-3 g/(m2·h)以上,因此20#低碳钢和ZP3682载冷剂相容性较差,二者不应匹配使用。

    图 6

    图 6.  3种金属在6种载冷剂中平均腐蚀速率-温度曲线
    Figure 6.  Average corrosion rate-temperature curves of metal in six kinds of coolant

    A.Cu alloy H65; B.Al alloy 3003; C.20# low carbon steel

    H65铜合金的腐蚀结果分析表明,H65在HG3500、BK3000、BL3500、YH6830这4种载冷剂中均能保持比较低的腐蚀速率,其中在YH6830载冷剂中的腐蚀速率最为稳定。对3003铝合金的腐蚀分析表明,铝合金在6种载冷剂中不同温度下均保持了较低的腐蚀速率,最大腐蚀速率不超过0.015×10-3 g/(m2·h),因此铝合金与上述载冷剂相容性较好,其中在BL3500载冷剂中不同温度下腐蚀速率较为稳定,因此3003铝合金与BL3500载冷剂相容性最好,搭配使用时能保持较低的腐蚀速率。20#低碳钢在6种载冷剂中腐蚀速率差异较大,尤其在ZP3682中腐蚀速率极高。只有在HG3500、BK3000、YH6830这3种载冷剂中具有良好的相容性,其中在HG3500、YH6830溶液中腐蚀速率最为稳定且保持在低腐蚀速率。

    综合上面的电化学测试结果与腐蚀实验分析,两种实验中的结果能保持较好的吻合。

    1) H65铜合金由于其自身的惰性,在选用的6种载冷剂中均能保持比较低的腐蚀速率,其中与YH6830载冷剂腐蚀相容性最好;2)3003铝合金由于表面存在氧化膜,在选用的6种载冷剂中可保持比铜合金H65更低的腐蚀速率,其中3003铝合金与BL3500载冷剂搭配使用最好;3)20#低碳钢由于自身活性较高,腐蚀倾向最为显著,如果载冷剂选择不当会引发严重的腐蚀问题,因此在选用20#作为载冷剂回路材料时应特别关注材料与载冷剂间的腐蚀兼容问题,在20#低碳钢中应尽量选用HG3500、YH6830类载冷剂。

    1. [1]

      宋应乾, 马宏权, 龙惟定. 能源塔热泵技术在空调工程中的应用与分析[J]. 暖通空调, 2011,41,(4): 20-23. doi: 10.3969/j.issn.1002-8501.2011.04.005SONG Yingqian, MA Hongquan, LONG Weiding. Application and Analysis of Energy Tower Heat Pump Technology in Air Conditioning Engineering[J]. Heat Vent Air Cond, 2011, 41(4):  20-23. doi: 10.3969/j.issn.1002-8501.2011.04.005

    2. [2]

      戚飞, 张新力, 于江. 能源塔热泵系统及其应用简介[J]. 智能建筑与城市信息, 2011,1,(7): 83-85. QI Fei, ZHANG Xinli, YU Jiang. An Introduction on Energy Tower Heat Pump Systems and their Application[J]. Intell Build City Inf, 2011, 1(7):  83-85.

    3. [3]

      彭金梅, 罗会龙, 崔国民. 热泵技术应用现状及发展动向[J]. 昆明理工大学学报(自然科学版), 2012,37,(5): 54-59. PENG Jinmei, LUO Huilong, CUI Guomin. Application Status and Development Trends of Heat Pump Technology[J]. J Kunming Univ Sci Technol(Nat Sci Ed), 2012, 37(5):  54-59.

    4. [4]

      佘明威.能源塔的研究[D].武汉: 武汉科技大学, 2011.YU Minwei. Research on Energy Tower[D]. Wuhan: Wuhan University of Science and Technology, 2011(in Chinese).

    5. [5]

      王菊花, 万长忠, 澹台姝娴. 制冷系统中冷媒的选用[J]. 氯碱工业, 2008,44,(9): 40-41. doi: 10.3969/j.issn.1008-133X.2008.09.014WANG Juhua, WAN Changzhong, TANTAI Zhuxian. Selection and Application of Cold Media of Refrigeration Systems[J]. Chlor-Alkali Ind, 2008, 44(9):  40-41. doi: 10.3969/j.issn.1008-133X.2008.09.014

    6. [6]

      吴畏, 李娟. 冷媒自然循环并用型空调机系统的节能[J]. 节能, 1999,1,(5): 38-39. WU Wei, LI Juan. Energy Saving of Air Conditioner Using Refrigerant Natural-circulation Loop System[J]. Energy Conserv, 1999, 1(5):  38-39.

    7. [7]

      张建一, 徐颖. 国内外大中型冷库制冷剂的现状和发展动向[J]. 制冷学报, 2009,30,(4): 51-57. doi: 10.3969/j.issn.0253-4339.2009.04.051ZHANG Jianyi, XU Ying. Development on Refrigerants Used in Large and Medium-size Refrigerated Warehouses[J]. J Refrig, 2009, 30(4):  51-57. doi: 10.3969/j.issn.0253-4339.2009.04.051

    8. [8]

      晋欣桥, 李晓锋, 任海刚. 楼宇空调变水量冷媒水系统实时优化控制[J]. 上海交通大学学报, 2003,37,(7): 1128-1132. doi: 10.3321/j.issn:1006-2467.2003.07.039JIN Xinqiao, LI Xiaofeng, REN Haigang. On-line Optimal Control of Variable Water Volume Systems in HVAC Systems[J]. J Shanghai Jiaotong Univ, 2003, 37(7):  1128-1132. doi: 10.3321/j.issn:1006-2467.2003.07.039

    9. [9]

      文先太, 梁彩华, 张小松. 热源塔传质特性的分析和实验研巧[J]. 化工学报, 2011,62,(4): 901-907. WEN Xiantai, LIANG Caihua, ZHANG Xiaosong. Mass Transfer Characteristics in Heat-source Tower[J]. J Chem Ind Eng, 2011, 62(4):  901-907.

    10. [10]

      姚丽华.热源塔换热性能研究与应用[D].南京: 南京师范大学, 2015. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10319-1015429055.htmYAO Lihua. Research and Application on Performance of Heat Source Tower[D]. Nanjing: Nanjing Normal University, 2015(in Chinese). http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10319-1015429055.htm

    11. [11]

      Lemouari M, Boumaza M, Kaabi A. Experimental Analysis of Heat and Mass Transfer Phenomena in a Direct Contact Evaporative Cooling Tower[J]. Energy Convers Manage, 2009, 50(6):  36-48.

    12. [12]

      付一珂.载冷剂无相变换热LNG重卡冷能利用空调特性研究[D].郑州: 中原工学院, 2017. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10465-1017054037.htmFU Yike. Performance of Truck Air-conditioning Unit Based on LNG Cold Energy Utilization with no Phase-Change Heat Transfer of Coolant[D]. Zhenzhou: Zhongyuan University of Technology, 2017(in Chinese). http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10465-1017054037.htm

    13. [13]

      曹兴中. 各种载冷剂的技术经济性比较[J]. 低温与特气, 2013,31,(3): 9-12. doi: 10.3969/j.issn.1007-7804.2013.03.003CAO Xingzhong. Technical and Economical Comparison of Various Secondary Refrigerants[J]. Low Temp Spec Gases, 2013, 31(3):  9-12. doi: 10.3969/j.issn.1007-7804.2013.03.003

    14. [14]

      Zheng Y G, Liu G Q, Zhang Y M. Corrosion Failure Analysis of a Condenser on the Top of Benzene Tower in Styrene Unit[J]. J Fail Anal Prev, 2014, 14(3):  286-295. doi: 10.1007/s11668-014-9807-5

    15. [15]

      吴敏. 制冷设备中载冷剂的选择分析[J]. 洁净与空调技术, 2013,1,(3): 98-100. doi: 10.3969/j.issn.1005-3298.2013.03.026WU Min. The Selection & Analysis of Secondary Refrigerant in Refrigerating Equipment[J]. Contam Control Air-Condit Technol, 2013, 1(3):  98-100. doi: 10.3969/j.issn.1005-3298.2013.03.026

  • 图 1  3种金属15 ℃下在不同载冷剂中的极化曲线及腐蚀电流比较

    Figure 1  Comparison of polarization curve and corrosion current of metal in different coolant under 15 ℃

    Polarization curve of metal:A.Cu H65; C.Al 3003; E.20#; Corrosion current of metal:B.Cu H65; D.Al 3003; F.20#

    图 2  3种金属10 ℃下在不同载冷剂中的极化曲线及腐蚀电流比较

    Figure 2  Comparison of polarization curves and corrosion currents of metal in different coolants under 10 ℃

    Polarization curves of metal:A.Cu alloy H65; C.Al alloy 3003; E.20# low carbon steel; Corrosion currents of metal:B.Cu alloy H65; D.Al alloy 3003; F.20# low carbon steel

    图 3  3种金属0 ℃下在不同载冷剂中的极化曲线及腐蚀电流比较

    Figure 3  Comparison of polarization curves and corrosion currents of metal in different coolants under 0 ℃

    Polarization curves of metal:A.Cu alloy H65; C.Al alloy 3003; E.20# low carbon steel; Corrosion currents of metal:B.Cu alloy H65; D.Al alloy 3003; F.20# low carbon steel

    图 4  3种金属-10 ℃下在不同载冷剂中的极化曲线及腐蚀电流比较

    Figure 4  Comparison of polarization curves and corrosion currents of metal in different coolants under -10 ℃

    Polarization curves of metal:A.Cu alloy H65; C.Al alloy 3003; E.20# low carbon steel; Corrosion current of metal:B.Cu alloy H65; D.Al alloy 3003; F.20# low carbon steel

    图 5  3种金属-15 ℃下在不同载冷剂中的极化曲线及腐蚀电流比较

    Figure 5  Comparison of polarization curves and corrosion currents of metal in different coolants under -15 ℃

    Polarization curve of metal:A.Cu alloy H65; C.Al alloy 3003; E.20# low carbon steel; Corrosion currents of metal:B.Cu alloy H65; D.Al alloy 3003; F.20# low carbon steel

    图 6  3种金属在6种载冷剂中平均腐蚀速率-温度曲线

    Figure 6  Average corrosion rate-temperature curves of metal in six kinds of coolant

    A.Cu alloy H65; B.Al alloy 3003; C.20# low carbon steel

    表 1  实验选用的3种材料试样形貌

    Table 1.  Photographs of three sample materials used in the experiment

    Materials H65 Cu alloy 3003 Al alloy 20# low carbon steel
    Photographs
    下载: 导出CSV

    表 2  载冷剂水溶液质量配比

    Table 2.  Mass ratio of coolant and water

    Coolant BF 2354 HG3500 BK3000 BL3500 YH6830 ZP3682
    Mass ratio 0.23:1 0.35:1 0.30:1 0.35:1 0.68:1 0.36:1
    下载: 导出CSV
  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  2
  • 文章访问数:  713
  • HTML全文浏览量:  133
文章相关
  • 发布日期:  2019-03-01
  • 收稿日期:  2018-06-04
  • 接受日期:  2018-09-28
  • 修回日期:  2018-08-27
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

/

返回文章