探讨水利工程金属结构防腐蚀问题

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略析水工金属结构腐蚀控制

略析水工金属结构腐蚀控制

略析水工金属结构腐蚀控制1 概述水利水电工程中的各类钢结构和机械设备及通航建筑物闸门、承船厢、活动钢桥等装置同属水工金属结构。

水工金属结构的特点是,长期暴露于空气或处于水下环境中,没有有效保护时,表面就会发生化学反应而变质,即金属结构腐蚀。

而空气中或水中有各种化学物质,更易产生电化学作用时,腐蚀更为严重。

由于金属结构受腐蚀影响,导致结构有效截面的削弱,产生局部锈坑,引起应力集中,促使结构失稳。

为了控制金属结构的腐蚀,应用涂装工艺对金属结构进行防护,形成有效的保护膜。

2 金属结构的腐蚀2.1 金属结构腐蚀原理当金属结构暴露于潮湿及有氧的环境中,铁将趋于回复成原来的形态。

可用下式简单表示:金属结构腐蚀最直观的就是铁锈,铁锈是铁氧化物的水合物,其成分类似于赤铁矿,因此说明一般情况下金属容易生锈。

金属暴露于潮湿空气中就会生锈,然而金属处于不同的环境中腐蚀的速率不同。

金属与合金暴露在相同的环境中,腐蚀速率也不同,因为与空气中的氧气所进行的腐蚀反应在金属表面形成一层氧化膜,对金属或合金起或不起保护作用。

金属或合金的腐蚀速率通常取决于氧化膜以及它们保护金属不受外界环境影响的能力。

说明表面膜决定腐蚀速率。

2.2 水工金属结构腐蚀主要类型2.2.1 大气腐蚀暴露在大气中金属结构,遇到空气中的氧气和水气,就会引起结构表面的腐蚀。

如果空气相对湿度达到70%以上,并且空气中含少量酸性杂质等污染物的情况下,腐蚀会更加严重。

金属结构的尺寸、形状及朝向均在一定程度上影响其腐蚀速率。

铁锈是金属结构腐蚀过程的产物,其体积比生成它的金属铁的体积更大,对于金属板来说,在缝隙或重叠处生锈时会引起金属板翘曲,在涂层膜下生锈会导致涂层起泡或者裂开。

2.2.2 水的腐蚀水工金属结构多数处于水下或水位变动区,其腐蚀取决于水中含氧的多少。

在无氧条件下,一般不会发生水腐蚀。

由于水环境本身很复杂,在水下多发生磨蚀、冲击和空蚀。

金属结构在水中的腐蚀一般是均匀的,但由于水流速的影响,金属表面会发生很严重的点腐蚀。

浅谈水工闸门金属结构的防腐

浅谈水工闸门金属结构的防腐

浅谈水工闸门金属结构的防腐一、前言在水利水电工程中,闸门是其重要组成部分,有助于水利工程调节水量、截留洪水以及各种泥沙等。

闸门主要是各种金属结构组成的,并且闸门金属结构长期在十分恶劣的环境下进行工作。

尽管在施工时进行防腐处理,但过了一段时间,由于种种原因,其防腐涂层便会遭到破坏,进而导致闸门金属结构腐蚀情况严重。

这会对水利闸门的正常运行产生影响,甚至会导致严重安全事故。

因此,对水利闸门金属结构进行防腐处理显得非常重要。

二、水利闸门金属结构腐蚀的原因1、化学腐蚀化学腐蚀是根据化学的多相反应机理,金属表面的原子直接与反应物的分子相互作用。

如钢铁与干燥的气体反应,或在高温中氧化以及在酒精、汽油等非电解质溶液中发生的腐蚀都属于化学腐蚀。

2、电化学腐蚀电化学腐蚀机理是:在电解质溶液中,金属表面各个部分的电位不同,构成腐蚀电池,在这种电池中,电位负的部分称为阳极,电位较正的部分称为阴极。

阳极上的金属溶解成为金属离子进入溶液,放出的电子流到阴极消耗掉,整个过程伴随着电流的产生。

水利闸门所用钢铁的成分除铁之外,还含有石墨、渗碳体(Fe3C)以及其它金属和杂质,它们大多数腐蚀电位比铁高,这样形成的腐蚀电池的阳极为铁,而阴极为杂质。

由于铁与杂质紧密接触,遇到含有酸、碱、盐的水溶液、海水或者潮湿的大气构成的电解质溶液,就刚好符合形成原电池的三个条件:还原性强的阳极,氧化性的负极;两极用导线连接或者直接接触构成闭合回路;两极之间填充电解液。

经过大量的实例分析,水利闸门的腐蚀主要以电化学腐蚀为主。

此外,外界环境因素,如水温、pH值、水质污染、水阻率、流速、闸门在水中的不同位置、生物附着情况及闸门表面防腐涂层状况等,也对闸门的腐蚀产生很大影响。

三、水利闸门金属结构防腐处理方法1、喷涂锌(铝)保护喷锌(鋁)是利用氧——乙炔焰作为热源,通过相应的施工工艺和专用设备将锌(铝)丝熔融后用压缩空气将熔化的金属锌(铝)吹成雾状,均匀地喷涂到经过合格预处理的金属表面上,形成一层薄而致密的锌(铝)涂层,该涂层对金属具有如下双重保护作用:①锌(铝)涂层能够将钢铁与水和空气隔开,从而达到防腐的目的;②锌(铝)被喷在正极性较强的金属表面上,由于锌(铝)的电极电位比较低,在有电解质存在时,锌(铝)涂层成为阳极而失去电子,产生电流优先被腐蚀,金属基体变为阴极,受到锌(铝)层保护从而达到金属结构防腐的目的。

水利工程金属结构的防腐技术

水利工程金属结构的防腐技术

水利工程金属结构的防腐技术摘要:金属结构在水利工程中被广泛使用,由于其长期处于水下,被各种环境介质所包围,受环境介质的化学或电化学作用,金属普遍产生腐蚀,更换维修的成本很高,对国民经济造成的损失是巨大的。

本文根据从事的工作实际,就水利金属结构的防腐蚀方法总结了一套成熟的经验,供读者借鉴。

关键词:水利工程金属结构防腐技术1.概况南阳市鸭河口灌区始建于1965年,是河南省最大的自流灌区。

位于南阳盆地唐河、白河之间,东经112°27′~112°54′,北纬32°27′~33°09′。

灌区总面积约2500Km2,设计灌溉面积15.9万hm2。

共建成干渠2条、支渠89条,干排9条。

鸭河口灌区现已成为河南省重要的商品粮、商品棉基地。

灌区内共有各类金属结构闸门358扇,总防腐面积(包括各种启闭机)约18000m2。

2.金属结构腐蚀的危害性用金属材料制作的机械设备与结构,一般被各种环境介质所包围,由于环境介质的化学或电化学作用,将使金属产生腐蚀。

金属腐蚀对国民经济造成的损失是巨大的。

据统计每10t钢铁中有1t被腐蚀为铁锈,有3t已制成的设备因腐蚀而报废。

据介绍,2000年我国因金属腐蚀而造成的经济损失约400亿元,预计到2010年,经济损失将增加600亿元,这必将制约国民经济的发展。

3.水工金属结构的防腐蚀方法水工金属结构的钢铁材料腐蚀程度的增加必然会降低钢闸门的承载强度,严重时将威胁到闸门的安全运行。

因此,如何有效地防止和解决钢结构腐蚀问题,是水利工程管理工作中的重要任务之一。

水工金属结构的防腐蚀方法主要采用以下几种措施:(1)采用耐腐蚀材料,如合金钢等;(2)使金属结构物与水环境绝缘,如涂刷油漆、喷金属等;(3)外加电流阴极保护和涂料联合保护。

上述第(2)种方法,由于具有施工方便、成本低廉、效果明显等优点,而在目前的金属结构防腐蚀工作中被广泛采用。

4.鸭河口灌区工程金属结构防腐典型实例及分析(1)“大占头”拦河闸侧滑道防腐该工程施工时间是1998年12月,采用喷沙涂锌方法,目前运行良好。

水工金属结构防腐蚀探讨

水工金属结构防腐蚀探讨

4 具体处理方法
钢制 水闸 门是水力 发电站、水库 中控制 水量 的主 要钢结 构, 比如容易受到水的侵蚀。采用喷锌大大提高 了钢 闸门的耐 蚀性 , 由于喷锌工 艺预处理采用 喷砂除锈处理 , 故 工件 表面非 常清洁毛糙 , 表面 喷锌后不会产 生由 内向外 的腐蚀 , 从而不会 产生锌层脱落 现象 , 并加涂一层 氯化橡胶铝粉漆 , 比原来采用 的油漆工艺防腐年限提 高 5 - 6 倍。
喷砂前金属表 面须先进行脱脂 净化 :必须仔 细地清 除焊 渣、 飞溅等附着物 , 并清洗掉基体表面可见的油脂及其他污物 。 用于施工 的压缩空气 , 应过滤除去油水、 使其清 洁和干燥 , 以避免污染磨料和待喷涂 的基体表面 。 喷砂前对轨道踏 面和不锈钢止 水面等 加后配 合表面用遮 蔽带、 金属薄板或硬木板等进行保护。
工艺、 作业指导书、 检验规程规范等技术文件, 并具备妥善保管 条件 ; 具有 从事水工金属 结构防腐蚀施 工的施工设 备、 工艺装 备和计量 、 检验仪器: 建立 了有效 的质量管理体系和规章制度 ; 水工金属结构 防腐 蚀施工质量达 到 《 水工金属 结构防腐 蚀规 范》 ( S L 1 0 5 — 9 5 ) 的要求 , 并能随时跟踪 新标准 、 新规范 的颁布执 行情况 。
水利建设
水 工金 属 结构 防腐 蚀探 讨
林新 建
( 中国水利水 电第十六工程局有 限公司)

要: 水工金属结构是水利水 电工程的重要组成部分, 其防腐蚀质量对水工金属结构使用寿命和水利水电工程的安全运行有重大影
响。要加强对水工金属结构防腐蚀工作的管理, 保证 水工金属结构的质量 , 维护水利水 电工程安全运行 。 关键词 : 水工 ; 金属结构; 防腐

基于水利水电工程金属结构腐蚀分析与防腐措施控制研究

基于水利水电工程金属结构腐蚀分析与防腐措施控制研究

基于水利水电工程金属结构腐蚀分析与防腐措施控制研究摘要:随着社会的发展和经济水平的提高,也在汪红进,安徽水利开发有限公司一定程度上推动了我国水利水电工程的发展。

在水利水电工程中,金属结构是非常重要的内容,对整个工程的作用是非常大的,但是调查研究我们发现,金属结构在水利水电工程中应用的时候,很容易出现腐蚀问题。

基于此,本文就针对水利水电工程金属结构腐蚀分析与防腐措施控制进行了分析和研究。

关键词:水利水电工程;金属结构;腐蚀;防腐措施;就目前来说,水利水电工程在我国是非常基础的工程,发挥着非常重要的作用。

但是在水利水电工程中我们发现,金属结构会因受到环境因素的影响而发生腐蚀的情况,尤其是在天气比较恶劣的情况下,金属结构的腐蚀速度就会非常快,而在这种情况下,就会给水利水电工程带来很大的影响,并使整个工程的质量都受到影响。

因此,我们有必要将金属结构出现腐蚀的原因进行分析并解决,以此来更好的保证整个工程的质量。

1.水利水电工程中金属结构出现腐蚀的原因1.物理和化学因素的腐蚀物理腐蚀,其实就是金属结构在被物理物质溶解,所以会给金属结构带来很大的影响和损害。

而金属结构的化学腐蚀,是金属的表面与化学物质接触以后,出现化学反应,导致金属结构受损。

对于金属结构的化学反应来说,它是需要一定基础条件的,金属结构的表面物质也会与氧化剂出现直接的反应,从而使金属结构出现腐蚀的情况。

举一个简单的例子,在水利水电工程中,钢结构和铁结构是最常用到的,但是这些结构却会在高温环境下自行氧化,甚至还会与电解质发生反应,从而出现腐蚀的状况,这就是所谓的化学反应[1]。

1.水分的腐蚀因素水分在水利水电工程金属结构腐蚀中也是非常重要的因素,会给金属结构带来很大的影响。

水分腐蚀的主要原因就是水流的速度。

当水分与金属接触以后,就会给金属材料的表面形成一层水膜,而在水膜的长期浸润下就会加快金属结构的化学反应。

此外,这些物质还会从缝隙中进入金属材料里,从而给金属材料带来影响。

水利水电工程金属结构腐蚀分析与研究

水利水电工程金属结构腐蚀分析与研究

水利水电工程金属结构腐蚀分析与研究摘要:水利水电工程金属结构广泛应用于大坝、水闸、泵站等工程中,其主要承载和传递水力荷载和其他外部荷载。

然而,由于水环境中存在的各种化学物质以及湿润的工作环境,使得金属结构容易受到腐蚀的侵害。

金属结构腐蚀问题不仅会降低工程的强度和稳定性,还可能导致设备损坏、漏水甚至引发断裂事故。

本文主要分析水利水电工程金属结构腐蚀分析与研究。

关键词:水利水电工程;金属结构;防腐蚀引言水利水电工程中的金属结构承担着重要的功能,如水闸门、船闸、管道、储罐等。

然而,在水工环境中,这些金属结构容易受到腐蚀的侵害,导致安全隐患和工程损坏。

因此,对水利水电工程金属结构的腐蚀进行分析与研究,具有重要的意义。

1、水利水电工程金属结构腐蚀机理的分析水利水电工程金属结构的腐蚀机理是一个复杂的过程,涉及多种因素和反应。

金属结构在水环境中发生电化学氧化还原反应,其中有两个主要反应:阳极反应和阴极反应。

不同金属材料具有不同的标准电位(标准氢电极为参比电极),导致金属之间存在电位差,进一步促进了电化学腐蚀过程。

当金属结构中存在异质金属时,形成电池腐蚀,其中一个金属起到阳极,另一个金属起到阴极。

水中含有溶解氧、氯离子、硫酸根离子等物质,它们可以加速金属的腐蚀反应。

高温和湿度环境会加速金属的腐蚀速率。

酸性或碱性环境对金属腐蚀的影响不同,通常酸性环境下腐蚀速度更快。

金属表面会形成一层自然氧化膜,在一定程度上阻止了腐蚀反应的进行。

金属表面可能覆盖有污垢和保护层,对腐蚀有一定的保护作用,但在特定条件下也可能成为腐蚀的起始点。

在特定区域发生局部的腐蚀,形成小孔洞,严重时可能引起金属的破裂。

金属表面均匀腐蚀,导致金属材料的厚度减小,强度降低。

2、水工金属结构腐蚀常见类型水利水电工程金属结构在水环境中容易受到多种腐蚀类型的侵害。

点蚀腐蚀是一种以局部点孔或凹陷为特征的腐蚀形式。

通常在金属表面出现微小的腐蚀缺陷后,通过电化学反应形成凹坑,并向周围扩展。

水利闸门金属结构防腐处理技术的研究

水利闸门金属结构防腐处理技术的研究

试点论坛shi dian lun tan323水利闸门金属结构防腐处理技术的研究◎王鑫成摘要:水利闸门长期处于腐蚀性非常强的环境里面,会严重腐蚀其中的金属结构,使构件截面缩小以及应力提升,影响整个金属结构的刚度以及强度,降低闸门的承载能力,不利于设备的顺利运行。

基于此,本文就对水利闸门金属结构防腐处理技术的有关内容展开分析,可供参考。

关键词:水利闸门;金属结构;防腐处理技术一、水利闸门金属结构腐蚀的原因(1)化学腐蚀。

化学腐蚀指金属与干燥气体接触时在金属表面生成相应的化合物。

水利闸门金属结构裸露在空气中的部分和干燥气体产生化学反应引起表面锈蚀,如果不及时处理会进一步影响水利闸门内部结构。

(2)盐害劣化。

由于水利闸门的混凝土原材料中的砂子、石块等含有盐分,属于含盐骨料,以及搅拌用水和添加剂中也有含盐物质,容易出现盐害劣化。

(3)冻害劣化。

在我国北方寒冷和严寒地区,水闸混凝土结构内部的水分子在极低温度下容易从液态水变成固态冰,造成体积变大,对混凝土结构产生膨胀力,造成混凝土结构破坏,特别是在含盐拌和物的水闸混凝土内,水下混凝土构件饱和度高,冰冻膨胀力大,急速加剧了混凝土的胀裂。

二、水利闸门金属结构的相关防腐策略(1)涂料保护法。

随着防腐技术的不断推广,防腐处理方法多样,应用最广泛的是涂料防腐。

这一防腐方法具有适用范围广、经济易行且施工简便的特点,因此,在近几年的防腐处理中,高效且优质的涂料在水利闸门金属结构中得到了广泛的应用。

同时,如果对它的进行恰当的施工工艺,防腐的有效期限一般能够达到十年。

(2)阴极保护法。

这类方法具有可靠以及保护率高的特点,与此同时,它也具有一定的局限性。

第一,实施腐蚀的介质一定要具有导电量很大这一特征,第二,相比于涂料防腐,这类保护法的成本非常高,由于这项技术自身受限制,仅适用于长时间处在水里面的金属结构的具体防腐操作。

(3)喷铝、喷锌防腐。

对金属结构喷锌、喷铝防腐是当前较为先进的金属防腐措施。

水利水电工程金属结构腐蚀分析

水利水电工程金属结构腐蚀分析

水利水电工程金属结构腐蚀分析摘要:金属腐蚀作为一种常见的现象,能够在生活中经常看到。

金属腐蚀由于其对金属的破坏性,往往会对金属的正常使用与工作造成危害。

高中生在学习金属腐蚀相关知识时,应当着重关注其腐蚀原理及防腐措施两方面,并实际运用到生活中。

关键词:水利水电工程;金属结构;腐蚀引言金属腐蚀已经给世界各国带来了巨大的经济损失,据美国、日本、加拿大等国公布的数据,腐蚀造成的直接经济损失约占国民经济总产值的2.5%~4.2%,据估计,世界上约有20%的金属材料因被腐蚀而无法回收,因此金属的腐蚀及防护问题引起了世界各国的普遍重视。

1水工钢构腐蚀的基本原理1.1腐蚀的定义物质通过与外部介质接触后发生化学作用,进而对其本身产生破坏的现象。

1.2电化学腐蚀形式金属钢结构和接触的介质发生了电化学反应,失去或得到电子,形成了电流,产生2Fe+O2→2FeO化学反应。

其中水工钢闸门大多数情况下发生的就是电化学形式的腐蚀。

电化学腐蚀的定义为:不同种类的金属在电解质当中时,金属表面的某些部位会产生电极电位差异,形成电位差,产生阳极反应以及阴极反应,在此过程中会有电子的移动,形成腐蚀过程,使得阳极腐蚀而阴极得到保护。

在这过程中,钢构表面有电位差、阴阳极见有接触、阴阳极处于联通的介质当中,三个条件是产生电化学腐蚀的3个要素。

1.3水工钢结构的腐蚀特征水工钢结构,由于其长期浸泡在各类水质,如海水、淡水、工业酸碱废水等当中。

其处于水体当中,受水位变化、波浪起伏、飞溅形成的潮湿喷雾蒸汽等各类作用的影响,并且极易处于干湿交替、阴暗潮湿的工作环境当中,此外,它还会不定期受到高速水流、泥沙漂浮物产生的冲刷作用,和阳光照射、空气污染、水生物附着等诸多因素的综合影响作用,所以水工钢结构的运行环境是极其恶劣的,这就导致了腐蚀现象横生。

水工钢结构腐蚀后的表面会呈现凹凸不平、兽皮泛起、锈蚀孔洞等诸多特征,并且没办法对其定量化描述。

其中钢结构一开始锈蚀时会呈现表面发暗,当为轻锈时呈现暗红色,进一步会呈现出褐色或者是棕黄色,更严重的就会是棕色、褐色疤痕、锈坑等,通常化学反应后的产物FeO、Fe2O3、Fe3O4三者是同时存在于腐蚀区域的。

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探讨水利工程金属结构防腐蚀问题
发表时间:2019-06-21T16:33:32.720Z 来源:《城镇建设》2019年第05期作者:郑强龙
[导读] 南水北调中线干线工程是一项跨流域、长距离的特大型调水工程,全线采用明渠自流、四季输水。

南水北调中线干线工程建设管理局河南分局河南郑州 450000
摘要:南水北调中线干线工程是一项跨流域、长距离的特大型调水工程,全线采用明渠自流、四季输水。

南水北调中线干线一期工程运用了大量的水工金属结构,在长时间的运行中金属机构会随着时间的推移会出现一些腐蚀问题,在运行管理人员的日常维护中防腐蚀是一项重要工作。

关键字:南水北调金属结构防腐蚀
南水北调中线干线工程是一项跨流域、长距离的特大型调水工程,总干渠全长约1432km,担负着向北京、天津、石家庄、郑州等数十座城市输水的重大任务。

自2014年12月12日南水北调中线干线全线正式通水以来,沿线各省市引江水量及受益人口日益增加,工程综合效益正在逐步发挥。

南水北调中线工程沿线布置了许多水工金属结构设备,这些水工金属结构设备的正常运行是顺利进行输水的基础,也是南水北调运行管理的重点。

而水工金属结构设备的防腐蚀又是水工金属结构管理的基础和重中之重。

金属结构永久设备所处的环境工况具有特殊性和复杂性,长期受到恶劣工况的考验和各种环境界介的侵蚀,有的处于干湿交替或高速含砂水流的冲击磨蚀环境,南水北调工程上的设备长期受大气紫外线爆嗮和酸雨的侵蚀等,还有部分设备投入运行后维修困难。

如何采取有效的防腐蚀措施,保证施工质量,延长构件和设备的使用寿命,保障永久设备的安全运行极为重要,因为金属机构设备的安全运行直接影响到水利水电工程安全和社会经济效益的正常发挥。

1 金属在自然环境下的腐蚀原理
水利金属结构的主要原材料是钢铁,常温条件下钢铁的腐蚀本质上是电化学腐蚀,而不是简单的铁与氧直接氧化反应生成铁锈。

1.1 阳极过程
金属溶解,Fe失去电子,以离子的形式进入溶液,并把当量的电子留在金属上。

1.2 阴极过程
从阳极流过来的电子被电解质溶液中能够吸收电子的氧化性物质所接受,即溶解氧夺得电子后成为氧离子,再和水作用生成氢氧离子。

1.3 电流的流动
因为阳极过程和阴极过程是互不依赖的相对独立的过程,电流在阳极和阴极间的流动是这样来实现的:在金属中是多余的电子从阳极流向阴极,而在溶液中是依靠离子的迁移,即阳离子从阳极区向阴极区移动,阴离子从阴极区向阳极区移动,这样就使整个电池系统中的电路构成回路。

阴极区的氢氧根离子与阳极区溶解的铁离子通过移动结合生成氢氧化铁,腐蚀产物干燥时,部分脱水,即:Fe(OH)3及脱水后的Fe2O3是红褐色铁锈的主要成分。

在腐蚀微电池中,金属的腐蚀破坏将集中地出现在阳极区,体现在阳极区铁离子的溶解,而在阴极区只起到传递电子的作用,不会发生任何金属损失。

腐蚀电池工作时所包含的上述三个基本过程既是相互独立,又是紧密联系的。

只要其中一个过程受到阻滞不能进行,则其他两个过程也将受到阻碍二不能进行,整个腐蚀电池的工作势必停止,金属的电化学腐蚀过程就停止了。

2 水工金属结构的防腐蚀保护措施及选择
有化学腐蚀原理可知,钢铁发生腐蚀必须具备三个条件:钢铁表面存在电位差、阴极与阳极间有良好的接触、阴极与阳极处在互相联通的电解质水中。

所有控制腐蚀的措施都是围绕着三个条件进行的。

目前国内防腐蚀措施很多,各具不同的特点,有的造价昂贵,有的施工复杂等等。

我国的水利金属结构的防腐蚀措施常用的有三类,即涂料保护、金属喷涂和涂料联合保护、电化学保护(以牺牲阳极类阴极保护为主)。

2.1 涂料保护
涂料保护是目前应用最为广泛的方法之一,它是将涂料装在金属结构的表面,形成保护层。

把钢铁基体与电解质溶液、空气等隔绝开来,以避免产生腐蚀的条件。

这种方法选择范围广、品种多;施工简便,适应性强,涂料能涂装在各种复杂的表面上,同时也适应于钢铁以为的其他表面;性能良好的涂装配合以精良的施工工艺,可以获得良好的保护效果。

目前,我国一些水利工程的涂料保护有效期可达六至八年,若与其他方法联合,效果更佳。

2.2 金属涂层和涂料联合保护
金属涂层保护主要是喷锌、喷铝或喷锌铝合金层等,现在工程均在金属涂层表面进行涂料保护,涂覆封闭层、中间层、面层等,实行联合保护,以增加保护寿命。

以喷锌为例,是通过一套专用设备将锌丝熔融病喷射到钢铁表面上,成为锌保护层,该涂层具有双重的保护作用,一方面像涂料那样起着覆盖作用,将基体与水、空气等腐蚀介质隔离开来;另一方面,当锌涂层有空隙或局部损坏,而腐蚀介质与基体接触时,锌涂层与基体构成腐蚀电池,钢铁基体为阴极,锌为阳极,腐蚀反应通过消耗阳极锌而使基体收到保护。

2.3 牺牲阳极类阴极保护
阴极保护是一种控制金属电化学腐蚀的保护方法,是基于电化学腐蚀原理的电化学保护方法。

阴极保护方法通常科根据对被保护体提供电流的方式不同分为两种,即牺牲阳极阴极保护和外加电流法阴极保护。

目前,主要应用在海水或淡海水交界处的水工金属结构上,且牺牲阳极类阴极保护联合涂料保护为主,外加电流法阴极保护由于水工金属结构的外型复杂,保护电流不容易达到均匀保护效果,很少应用。

结束语:
在水利水电工程中,有时同一金属结构的各个部位并不在同一腐蚀环境里工作,其各个部位的腐蚀情况也有所不同,应具体情况具体
分析,本着节约等效的原则,对结构采取多种保护措施的联合防腐。

参考文献:
刘海斌:《水利闸门金属结构防腐处理》,《农村科技》,2010年09期
董克勤:《水利枢纽金属结构如何做好腐蚀工作分析》,《广东水利水电》,2009年09期。

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