• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

SU KAPALI DEVRE ŞARTLANDIRMA VE KİMYASALLARI
  

KAPALI DEVRE MEKANK TESSATLARDA KOROZYON

 

KAPALI DEVRE

Isıtma kapalı devre, hidronik ısıtma sistemleri olarak da bilinen sıcak su ısıtma sistemleri, ısıyı tesisat devresinde çevrim yaparak daıtmaktadır.

Yüksek sıcaklık su sistemleri (1800C’den yüksek), orta sıcaklık su sistemleri (120-1800C) ve düük sıcaklık su sistemleri (1200C’den düük) olmak üzere çalıtırılmaktadır. Her üç sistemde buhar fazı yoktur.

Sıcak su kazanı - boyler, sıcak su kazanı - plakalı eanjör, soutma devre eanjörü - fan coiller arasında ve hava soutmalı sistemlerde kapalı devre olarak çalımaktadır.

KAPALI DEVRE ...

Soutma kapalı devre sistemleri, soutma cihazı tarafından soutulan suyu çevirmektedir. Su sıcaklık aralıı genellikle 4 -130C arasında deimektedir.

Soutma kapalı devrelerindeki su hacmi, ısıtma kapalı devre su hacmine oranla daha fazladır.

Kapalı devrelerde ilave su ihtiyacı az olduundan sisteme çok az miktarda oksijen girmektedir.

Devre blöf gerektirmez fakat hava tüp hatları gibi akıolmayan kısımlarda biriken safsızlıkları belirli aralıklarda boaltmak gerekmektedir.

KAPALI DEVRE SORUNLARI

Kapalı devrelerdeki sorunlar, Korozyon, Kireçlenme, Kirlilik, Mikrobiyolojik oluumlar olarak bilinmektedir. Çözünmügazlar (oksijen korozyonu), farklı metallerin etkilemesi (galvanik korozyon), erozyon korozyonu, çamurlama/birikinti nedeni ile depozit altı korozyon ve korozyon ürünlerinin uzaklatırılmaması kapalı devrelerde korozyon oluumunu hızlandıran

en temel etkenlerdir. Resim 1’de kapalı bir devredeki boruda oluan korozyon gösterilmitir [1].

 Oksijen Korozyonu

O2çokönemliorandakorozyonanedenolanetkidir.Metal üzerinde derinlemesine oyuklar ve karıncalanma eklinde çukurlama korozyonuna neden olmaktadır.

Sıcaklıkyükselmesikorozyonreaksiyonunuhızlandırır.O2’nin çözünürlüü, sıcaklıın bir fonksiyonu olarak azalarak, suda aırı doymuhalde bulunur ve sıvı fazı terk ederek malzeme yüzeyine doru gitme eilimi gösterir.

Temas ettii havasız yerlerde aırı oksijen bulundurduu için anodik reaksiyon verir. O2 demir iyonları ile hızla tüketilir. Taze O2 valf ve pompalardan veya ilave su alımı ile hızla yayılır (ekil 15).

M Mn+ + n e- Anodik Reaksiyon O2 + 2 H2O + 4 e- 4 OH- Katodik Reaksiyon

ekil 15. Oksijen korozyonuna uramıkazan ekonomizer kesiti ve oluumu

Galvanik Korozyon

Kapalı devrelerde kullanılan farklı metallerin potansiyel enerjilerindeki farklılık (örnein bakır ve alaımlarının demir içermeyen metallere karı vb.) galvanik korozyona neden olmaktadır. Resim 2’de bir balantı elemanındaki galvanik korozyon gösterilmitir.

 

Erozyon Korozyonu

Metal malzeme ile ortamdaki akıkan arasındaki baıl hızın yüksek olduu durumlarda oluan korozyon türüdür. Özellikte akmakta olan sıvının yön deitirdii noktalarda, boru hatlarında, dirseklerde, pompalarda sıklıkla görülen korozyon türüdür [2].

Erozyon korozyonu aındırıcı etkilerden ötürü metal kaybının artması anlamına gelmektedir.  

 

Birikinti / Çamur Oluumu

Ca ve Mg çözünürlük limitini atıında sıcaklık faktörü ile birlikte depozit olumasına neden olmaktadır. Dier yandan, su içerisindeki askıda katı maddeler (korozyon ürünleri, ya, çapaklar, proses kaçakları vb.) boru yüzeyleri üzerinde farklı noktalarda farklı potansiyeller oluturmak suretiyle, korozyon hücreleri meydana getirmektedir (Resim 5) [3].

 

Mikrobiyolojik Oluumlar

Kapalı devreler; güneııına, O2 ve dier bakteri besiyerlerine oldukça kapalıdır. Bunun sonucunda anaerobik bakteriler üreyebilir (desulfuvibrio, desulfuricans, clostridia, vb.) (Resim 6).

8H++S042- +8e- S2- +4H20

Mikrobiyolojik etki ve kontrolü, soutmalı yada kapalı soutmalı su sistemlerinde sorun oluturur. Eer nitrit temelli paslanma önleyicisi kullanılıyorsa, bu farklı bir sorun yaratır. Nitrit bazı bakteriler için besleyici gıda görevi yapabilir [4].

 

KORUNMA YÖNTEMLER

Korozyonkayıplarınımümkünolduuncaazaltmakiçin teknolojik olarak uygulanabilen, boya ve kaplama, paslanmaz çelik kullanılması, inhibitör, anodik koruma, katodik koruma yöntemleridir.

Kolayuygulama,izlenebilirlik,düükmaliyet,gibiüstünyönleri ile inhibitör kullanımı, kapalı devrelerde korozyon kontrolü için yaygın ve en geçerli koruma yöntemidir.

Düükderiimlisuluçözeltilerindekorozyonhızınıazaltan maddeler korozyon inhibitörü olarak tanımlanmaktadır [5].

KORUNMA YÖNTEMLER...

Çözelti içine ne kadar inhibitör ilave edilecei birçok etkene balıdır.

nhibitör kullanımı hesaplanan miktar kadar olmalıdır.

Yetersiz dozlar, metal yüzeyinde bazı bölgeleri aktif halde bırakarak, küçük bir anot yüzeyine karı çok büyük bir katot yüzeyi oluturmakta ve bu sonuç çukurlama korozyonu oluturmaktadır.

Bu nedenle inhibitör cinsi seçimi ve deriim hesabı uygulamada büyük önemi taımaktadır.

KORUNMA YÖNTEMLER...

Sülfit-soda, nitrit-azol, molibdat-azol, nitrit-molibdat- azol karıımı ve polisilikat-azol esaslı inhibitör içeren korozyon kontrol (kimyasal koruma) programları sistem özelliklerine balı olarak uygulanmaktadır.

Hangi kimyasal koruma programının uygulanacaına, su sıcaklıı, devredeki metal cinsleri ve iletme maliyetleri karılatırılmasına balı olarak karar verilmektedir.

 Mikrobiyolojik Etki Kontrolü

Seçilen biosid, sistem suyundaki korozyon koruma programı ve pH ölçüsü ile uyumlu olmalıdır.

Glutaraldehid ve isotiazolon kapalı soutma devrelerinde genellikle kullanılmaktadır.

Okside biyosidler, nitrit ve molibdat esaslı korozyon koruma programlarında kullanılmamaktadır.

 

Su Kayıplarını Saptamak

Kapalı devrelerde su kayıplarını kontrol etmenin en iyi yolu, su

sayacı ile tüketimi kaydetmektir. Eer sistemde su ölçer yoksa sızıntının olup olmadıı çevrim suyundaki inhibitör madde deriimi ölçülerek anlaılabilir. Fakat devrede nitrit esaslı ürün varsa güvenilmemesi gerekir, çünkü nitrit bakteri hareketleriyle kaybolabilir. letkenlik sabit kaldıı halde nitrit deriimi azalmısa, biyolojik kirlenme vardır. Eer her iki ölçüt azalmıise, devrede su kaybı olduu anlaılması gerekmektedir [6].

KMYASAL YIKAMA (flushing) ve KORUMA PROGRAMINA ETKS

Flushing, kelime anlamıyla bol miktarda suyla yıkamak olup, bu ifade inaat ve mekanik tesisat

literatüründe özellikle kapalı devrelere yapılan ‘ilk yıkama’ uygulama yöntemini tanımlamaktadır.

Kimyasal Yıkama Yapmanın Amacı

Mekaniktesisatimalatsürecindekaynakçapakları,demir depozitleri ile inaat ortamından kaynaklanan inorganik toz ve parçacıklar devrede kalmaktadır.

StoklamadaiseborularhavadabulunannemveO2’inoksitleyici (korozyon) etkilerinden korumak amacıyla çeitli yalı koruyucu maddelerle kaplanmaktadır.

Kapalıdevresisteminioluturanboruiçyüzeyindekiyalı tabaka sudaki mevcut kimyasal kompozisyonu tutmakta ve kısa zaman içerisinde çamurlama gerçeklemektedir.

Kimyasal Yıkama Yapmanın Amacı

Katıparçacıklar,devreiçerisindebasınçlısuyunetkisiile sürüklenmekte, pompa, eanjör, serpantin kazan, vana ve benzeri cihazların balantı noktaları ile içerisinde ve ekleme parçalarında birikmektedir.

Bu katı faz tabalaması ve birikmeler, çeitli korozyon tiplerinin oluumunu hızlandırmakta, ısı aktarım hızını azaltmakta ve sıvı akırejimini (laminer türbülans, vorteks, basınç ve hız kayıpları, basınç dalgalanmaları vb.) olumsuz etkilemektedir [7].

Böylececihazvedonanımlarınçalımaverimlilii,önemli ölçüde azalarak kullanım ömürleri kısalmakta ve kısa sürede sistemler devre dıı kalmaktadır.

Kimyasal Yıkama Uygulaması

Fiziksel,kimyasalvefiziko-kimyasalbalarlacihaz,donanımve boru cidarlarına tutunan safsızlıkların yalnız su ile yıkama yöntemi kullanılarak alınması, sökülmesi, temizlenmesi mümkün deildir.

Cihaz,donanımveborularazararvermeyenfizikselvekimyasal özelliklere sahip, kimyasal ürünlerin destei ile safsızlıkların alınması, sökülmesi, temizlenmesi yani kimyasal yıkama yapılması en uygun çözümdür.

Buyöntemiuygulamadan,‘KorumaKimyasalıProgramı’na balanılması, beklenen koruma etkisini göstermeyecei gibi suyun özellii ve safsızlıklara balı olarak çamurlamayı da hızlandıracaktır [3].

Yıkama Kimyasalının Özellikleri

Cihaz,donanımveborularazararvermeyenfizikselve kimyasal özelliklere sahip ürünlerin kapalı devre temizlii için kullanılması uygun olup kimyasalın özellikle ya, çamur, kaynak çapakları, demir depozitleri, pas, inorganik toz ve parçacıklarının alınması, sökülmesi, temizlenmesini salayan nitelikte olması gerekmektedir.

Bukimyasallaryüzeyaktifmaddelerveçeitliçözücülerden oluan polimer esaslı kimyasallar ile organik maddeleri dispers etmekte kullanılan kimyasal ürünlerdir [8].

Temizleme Mekanizması ve Ölçüm

Kimyasal ürün devreye verilmeden önce:
Ölçülendemiroranı,suiçerisindeserbesthaldedolaandemir

miktarıdır.

Buorancihaz,donanımveborulardabirikintilerlebirlikte cidarlara tutunmuolan demir pas parçacıkları ile kaynak ve imalat çapaklarından oluan demir miktarlarını içermez.

Temizleme Mekanizması ve Ölçüm ...

Kimyasal ürün devreye verildikten sonra:

Devreyeverilenyeterlideriimdetemizlikkimyasalısuyun içerisinde çözünür. pH seviyesi ise 3-4 aralıındadır. Yıkama sonrası, pH deeri ilave su pH deeri olana kadar durulama ilemine devam edilir.

Busüreçtedevredekisuiçerisindeyapılanardııkölçümlerden son ikisi, ΣFeson- ΣFeönceki 0 sonucunu salayana kadar durulama ilemi yinelenmelidir.

Durulamasonrası,kimyasalkorumaprogramınabalanması için devredeki su ΣFe oranının 1 ppm olması istenen deerdir. Fakat bu koul çou zaman sistem özelliklerine balı olarak gerçeklemez.

Yapılanuygulamalarbuoranın2-3ppmdeerinekadar çıkılacaını göstermektedir. ΣFe=2-3 ppm ve ΣFeson- ΣFeönceki 0 koulları salanmadan kimyasal koruma programına balamak uygun deildir [3].

STANBUL’DA, BR YAPININ KAPALI DEVRE TESSATINDA

KOROZYONUN NCELENMES

ncelenenPlazastanbul’uniliilçesindeolupüçbloktan olumaktadır.

Plaza’nınmekanikısıtmatesisatıprojesimart2007’deçalıır hale getirilmitir. Bu tesisata mayıs - haziran 2007 ayları arasında kimyasal yıkama ilemi yapılmıtır.

Uygulama sonucunda ısıtma sistemine korozyon önleyici kimyasal madde konularak tesisat devresi sirkülasyonu ekim 2007 kadar (beay) durdurulmutur.

Ekim2007sonuitibariyledevreyegirenısıtmatesisatında, yaklaık bir ay sonra, 46 katlı olan bir bloktaki alüminyum havlupan radyatörler su kaçırmaya balamıtır.

Mart2008’deisemekaniktesisatıiletenfirmanınsöktüü5 adet havlupan radyatör su kaçırma nedenlerinin aratırılması amacı ile YTÜ, Makina Müh., Termodinamik ve Isı Teknii Anabilim Dalı’na teslim edilmitir.

Plazanın Mekanik Isıtma Tesisatı

Mekanik tesisat projesi Autocad programı eklinde verilen Plaza’nın incelenmesinden üç blou besleyen kazan dairesinin kırkaltı katlı olan blokta, 4. bodrum katta olduu görülmütür.

Bu bloun iki ısıtma zonuna ayrıldıı, alt zonun toplam 25 katı, üst zonun ise toplam 21 katı besledii tespit edilmitir.

46 katlı bloun alt zonunda oluan hidrostatik basıncın yaklaık 9 bar, üst zonunda ise 7,5 bar civarında olduu tespit edilmitir. Kat sayısının fazla olması oluan hidrostatik basıncının da yüksek olmasına neden olmaktadır.

Sistemde 90–70oC gidive dönüsıcaklıklarında çalıan üç adet 2600 kW ısıl gücünde kazan bulunmaktadır. Bütün kazanlar tek bir gidikollektörüne balanmıtır.

Plazanın Mekanik Isıtma Tesisatı ...

Standartlarda 10 bar basınç havlupan radyatör çalıma basıncı olup test basıncı ise 13 bar’dır.

Yerinde yapılan incelemede eanjör ile bina ısıtması devresi arasındaki gidikolektöründe 11,7 bar basınç deeri olarak tespit edilmitir. Bu deerle havlupan radyatörlerin, sınır deerler içersinde çalıtıı kanısına varılmıtır.

Tesisatın Kimyasal Temizlii (flushing)

Mekanikısıtmatesisatınamayıs-haziran2007aylarıarasında sonuçlanan kimyasal temizlik yapıldıı yetkililer tarafından belirtilmesine ramen sistemden alınan tesisat suyunda ıplak gözle de görülebilen kirlilikler mevcuttur.

Sistemiçindekitümpartiküllerveçapaklarçamurhalinde, tesisatın durduu sürede, özellikle 46 katlı olan bloun alt zonunda, yerçekiminin etkisi ile toplanmıve çökelti oluturmutur.

Sökülenhavlupanradyatörleriniçindeyounlukluolarakçamur eklinde çökelti tespit edilmitir.

Bunedenlekimyasaltemizliin,yeterlivemekaniktesisatın malzeme yapısına (çelik, bakır ve alüminyum malzemelere) uygun kimyasalla yapılmadıı fikrini vermitir.

Tesisattaki artlandırılmıSuyun Analizi

Kapalı devre mekanik tesisattan alınan artlandırılmısuyun analizinden ise aaıdaki sonuçlara varılmıtır:

a. artlandırılmısuyun pH deeri 9,3’dür. Bu deer sınır deer olan 8,6’nın çok üzerinde olup alüminyum üzerindeki Al2O3 tabakasını zayıflatarak alüminyum korozyonunun hızlanmasına neden olmaktadır.

Tesisattaki artlandırılmı
Suyun Analizi ...

b. artlandırılmısuyun içinde Fe ve Al iyonlarının var olduu ve Al iyonlarının miktarının fazla bulunduu saptanmıtır. Bu nedenle akıkan hareketi, basıncı ve pH > 8,6 deeri etkisi ile Al yüzeyinde oluan pasif Al2O3 tabakasının koruyucu özellii azalmıve Al korozyonu hızlanmıtır. Ayrıca havlupan radyatörlerin kesilerek yapılan makroyapı incelemeleri sonucunda eloksal tabakasının, profillerin her yerinde aynı kalınlıkta bulunmadıı gözlenmitir. Bu nedenle artlandırılmısuyun neden olduu Al korozyonunun bazı profil yüzeylerinde daha youn ve derin çukurcuklar oluturmutur.

Alüminyum Havlupan Radyatörler

Teslim alınan havlupanlardan 4 adedi 46 katlı bloa ve 1 adedi ise 14

katlı dier bloa aittir. Toplam 5 adet havlupan radyatör önce Hidrolik Basınç Testi’ne tabi tutulmutur (Resim 7). Salam olduu yetkililerce de belirtilen 3 radyatörden 2 adedi 46 katlı bloa, dieri ise 14 katlı olan dier bloa aittir. 3 adet havlupan radyatör

24 saat boyunca önce 13 bar basıncında, sonra da 15 bar basıncında, 250C sıcaklıktaki su ile test edilmilerdir.
Hiç birinde su kaça
ı tespit

edilmemitir.

Resim 7. Havlupan radyatör basınç testi

Su kaçaı olduu söylenen 2 adet havlupandan ise, hidrolik basınç testi balar balamaz, ana hat ve radyatör dilimlerinin (düey ve yatay borularının) birletii yerden su kaçaklarının olduu görülmütür.

Daha sonra Laboratuarımızda, 5 adet havlupan radyatörün, birleme yerleri kesilmitir. Alüminyumdan yapılmıolan havlupan radyatörlerde, ana hat ve radyatör dilimlerinin arasında balantının, otomat çeliinden yapılmıburç ile sıkı geçme teknii ile salandıı tespit edilmitir. Kesilmiolan havlupan radyatörün makroyapı incelemeleri için Canon S5-IS8 cihazı ile fotorafları çekilmitir (Resim 8-11).

Resim 8. Otomat çeliinden yapılmıburç, ana profil ve radyatör dilimine ait profil kesitlerinin makroyapısı

Resim 9. Havlupan radyatörün bir dilimine ait profilin makroyapı görüntüsü

Resim 10. Havlupan radyatörün diliminin karı ucuna ait makroyapı görüntüsü

Resim 11. Havlupan radyatörün baka bir dilimine ait makroyapı görüntüsü

nceleme sonuçları aaıdaki gibi sıralanabilir;

Havlupan imalatı

Alüminyumhavlupanradyatörlerdegörülenkaçaın;havlupanın imalatından meydana gelebilecei görüüne varılmıtır.

Ekstrüzyonyöntemiileimalatta(otomatçeliiburcungirdiiana alüminyum boru arasındaki) delik tolerans deerlerinin yeterli olmaması halinde, otomat çeliinden yapılmıbalantı burç elemanı, çakma ilemi sırasında alüminyumun elastik sınırını amasına neden olur ve alüminyum malzemede akma (plastik ekil deitirme) meydana gelir.

Sisteminçalımasıesnasındasıcaklıınyükselmesisonucu plastik ekil deitiren alüminyum malzemede esneme meydana gelmez.

Ayrıca burçlar çakılırken eksenleme iyi yapılmazsa burç, alüminyum delie dik olarak deil de simetri ekseninden kaçık olarak girdiinde, simetrik olması istenen boyut deiimi yerine asimetrik boyut deiimi olacak veya her iki durumun birlikte olması çakma ileminin yapıldıı balantı yerlerinden su kaçaına neden olacaktır.

Havlupan imalatı ...

Otomat çelii ile alüminyum malzeme arasındaki genleme farkı olduu da bir gerçektir.

Radyatör profillerin bazılarında, burcun takıldıı yerden hemen sonraki alüminyum profil üzerinde malzeme kaybı, oyuklanma ve genibir çukur olutuu ve o bölgede profil et kalınlıının azalması yönünde bir deime olduu görülmütür.

Bu olayın, malzeme yapısının homojen olmaması, profillerin her yerinde ayni kalınlıkta eloksal tabakasının bulunmaması gibi nedenlerden meydana gelmitir.

Renklenme

Kesilenbeadethavlupanaaitotomatçeliindenimaledilmiburcun yüzey topolojisi ve renklerinin alüminyum malzemeden farklı olduu, elektro-kimyasal korozyon mekanizması sonucu burç malzemesinde meydana gelen demir paslanmasını andıran bir renklenmenin olduu çekilen makroyapı fotoraflarından tespit edilmitir.

Ayrıca,burçilealüminyumradyatörprofillerininkesityapılarında görülen renklenme sonucu oluan renk farklılıklarının, havlupan içinde bulunan tozların ve partiküllerin kullanılan kimyasal koruma çözeltisi ile temas etmesi sonucu oluan tabaka olduu görülmütür.

Erozyon ve Kavitasyon Korozyonu

Kesilerekincelenenhavlupanlarındikeyanaboruveradyatör dilimi profillerinin iç yüzeylerinde farklı kalınlıkta korozyon ürünlerinin toplanmıolduu saptanmıtır. Bazı havlupanlar da otomat çelii burcun yüzeyinde ve alüminyum ile temas bölgelerinde de korozyon gerçekletii gözlenmitir.

Resim8-11görülenhavlupanradyatördilimlerininkesitleri incelendiinde içinde çok büyük çukurcukların, oyuklanmaların ve deliklerin meydana geldii görülmütür. Havlupanlarda görülen bu çukurcuk, oyuk ve deliklere, mekanik tesisat içindeki çözeltide bulunan katı taneciklerin aındırıcı etkisi ile oluan erozyon ve kavitasyon korozyonu sebep olmutur.

Plaza Mekanik Tesisatının Deerlendirilmesi

Kimyasal Temizlik: Plazada kimyasal yıkama etkin ve yeterli yapılmamıtır. ncelenen mekanik tesisat suyunun kirli olduu tespit edilmiolup bu kirlilik havlupanlarda çökmütür.

Kimyasal Koruma Programı: Mekanik tesisatta üretici firmanın garanti belgesinde önerdii koruma kimyasalı kullanılmamıtır. artlandırılmısuyun pH deeri 9,3 olup bu deer sınır deer olan 8,6’nın çok üzerindedir. Yüksek pH deerli su alüminyum korozyonunu hızlandırarak tesisat içinde çökeltilere neden olmutur.

Plaza Mekanik Tesisatının Deerlendirilmesi ...

Mekanik Tesisat:

a. Kırkaltı katlı bloun alt zonu 5 ay boyunca mekanik tesisat korozyon koruyucu kimyasalla 9 bar basınçtaki hidrostatik basınç altında sirkülasyonsuz kalmıtır.

b. Mekanik ısıtma tesisatı basıncı normal sirkülâsyonda çalıma sınırları içindedir. Ancak söz konusu bloa ait alt zonun çalıma basıncı 11,7 bar olduundan bu deerle havlupan radyatörlerin, sınır deerde çalıtıı sonucuna varılmıtır

Plaza Mekanik Tesisatının Deerlendirilmesi ...

Alüminyum Havlupan Radyatör malatı: malat esnasında otomat çeliinden yapılmıburcun alüminyum profile çakılması sırasında alüminyum malzemenin elastik sınırı aıldıı için burcun çakıldıı yerlerde su kaçaı olmaktadır. Profil içindeki artlandırılmısuyun pH deeri 8,6’dan fazla olduu için alüminyum yüzeyindeki pasif Al2O3 tabakasının koruyuculuk özellii azalarak alüminyum korozyonu hızlanmıtır.

Su Kaçaı, Erozyon ve Kavitasyon Korozyonu: Yukarıda ifade edilen 1., 2., 3. ve 4. maddelerin etkileri sonucu alüminyum havlupan radyatörlerinde su kaçaı, erozyon ve kavitasyon korozyonu olumutur.

SONUÇ – ÖNERLER

Kapalı devre mekanik tesisatlarda, korozyon koruma programına balamadan önce, hassas denetim ile kimyasal temizlik (flushing) programı uygulanmalıdır.

Bu uygulama sırasında, cihaz ve donanımlar flushing dıında tutulacak ise bypass hatları ile akıa yol verilmeli, sirkülasyonun her baımsız devrede tam olarak salandıı analiz ve ölçümlerle tespit edilmelidir.

nceleme yapılan plazada, yüksek basınç ve sirkülasyonsuz bekletme gibi etkiler altındaki tesisat üzerinde, flushing uygulama yetersizlikleri ile uygulanan koruma program türü, korozyon hızını daha da arttırmıtır.

pH>8,6 koullarda alüminyum ve alaımların korozyonu çok yüksek hızda olmaktadır [9]. Bu nedenle alüminyum veya alaımlarını içeren kapalı devrelerde suyun pH deerini 8,6’dan daha fazla yükseltmeyen molibdat esaslı kimyasallarla korozyon koruma salanmalıdır.

Kapalı devrenin su kimyasal kompozisyonu ile mekanik ve termodinamik koullara balı olarak molibdat konsantrasyonu 50- 150 mg/l [ppm] arasında kullanılmalıdır [3].

 

  
3650 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Üye Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.316232.4457
Euro34.624434.7632
Hava Durumu
Takvim
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam64
Toplam Ziyaret236007