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冷却塔防腐机理分析研究

二氧化碳通过渗透进入到混凝土的毛细孔并与溶解在毛细孔中的氢氧化钙发生反应,结果使混凝土的 p H 值下降到10.0 左右,使得混凝土对钢筋的保护能力丧失,钢筋表面的钝化膜受到破坏。钢筋被去钝化后,如果环境是酸性或碱性的,同时有潮气和氧气存在,则钢筋就会开始绣蚀。高质量的混凝土碳化反应速度很慢,但实验发现,在室内环境相对湿度较大的条件下(即相对湿度在 95%以上),混凝土内部钢筋最容易发生腐蚀作用;在干燥室温条件下则不容易锈蚀;干湿交替会加快钢筋锈蚀速度。冷却塔的运行环境正处于碳化高发环境中(高湿、高浓度二氧化碳,并经常由于运行原因而干湿交替),所以冷却塔的碳化锈蚀严重于其它环境的混凝土。冷却塔防腐机理分析研究冷却塔混凝土腐蚀破坏的成因和特点,发现无论哪种破坏方式,皆离不开以下三种因素,围绕这三个问题进行防腐方案的制定和防腐材料的选择,是保证冷却塔混凝土强度及耐久性的基础。混凝土水泥水化产物 ,Ca(OH)2的微溶性和碱性的潜在反应活性特征Ca(OH)2是一种具有微溶特性、易受溶蚀性破坏、易与酸等腐蚀性介质发生反应的混凝土水化产物。鉴于其微溶特性,在实际使用中如何降低碱性 Ca(OH)2成分的含量或活性,使之由微溶转为不溶,无疑是彻底解决冷却塔混凝土腐蚀破坏的有效途径。混凝土的多孔非匀质性特征,水和溶解于水中的腐蚀性离子会通过混凝土内部的微观孔隙渗入混凝土内部,这些微观孔隙的大小和连通程度直接决定混凝土的吸水性和透水性。其中凝胶孔孔径大概为 0.15~0.20μm,基本不透水。但是接触孔、沉降空隙、毛细孔和余留孔的孔径都比较大,因此说通过降低混凝土内部孔隙率,来控制混凝土的吸水性,对于防止冷却塔混凝土遭受腐蚀破坏也是一个很好的办法。水作为传输腐蚀性介质的媒介的特征腐蚀性物质通过溶解于水中渗入混凝土内部,因此说水是腐蚀性物质侵入混凝土内部的主要介质,从这点来看,增强混凝土的防水性乃至于憎水,也是一个混凝土防水防渗的有效方法。综上所述,为了保证混凝土的强度、提高结构的耐久性,在塔围护墙内壁、内隔墙、及框架梁、柱等部位表面需涂刷冷却塔专用防潮、防腐涂料,能够可以较好地提高冷却塔混凝土防腐效果。

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