Skip to main content
SUPERVISOR
Ali Ashrafi,Mohmmad ali Golozar
علي اشرفي (استاد راهنما) محمدعلي گلعذار (استاد راهنما)
 
STUDENT
Akbar Roknianzadeh
اکبر رکنيان زاده

FACULTY - DEPARTMENT

دانشکده مهندسی مواد
DEGREE
Master of Science (MSc)
YEAR
1396
Corrosion and deposition in heat exchanger pipes is one of the major problems of a manufacturing unit in the industry. Increasing the concentration of corrosives in a surface sedimentary layer increases the local corrosion due to the temperature of the metal wall beneath the sediment which can cause significant damage. Note that this problem is less common in page converters. There are various types of corrosion in heat exchangers, the most important of which are uniform corrosion, cavity corrosion, galvanic corrosion, groove corrosion, abrasion corrosion and stress corrosion. Using corrosion inhibitors is the best solution for preventing corrosion in heat exchangers. Various inhibitors have been used in heat exchangers, but depending on the material used in heat exchangers, inhibitors such as the family of phosphates, chromates, bicarbonates, azoles, and silicates are used, which perform better than other inhibitors. . In this study, azole and polyphosphate derivatives were used as corrosion inhibitors in heat exchanger environments and spark emission spectroscopy, FTIR, weight loss, TOEFL polarization and electrochemical impedance spectroscopy were used to determine the anti-corrosion properties of corrosion inhibitors. Different sulfate ions and chloride ions and Langelier indices have been investigated. Immersion tests were performed in two different concentration series, including higher values ??of 100 ppm and values ??lower than 30 ppm. Optimal concentrations of two polyphosphate and benzo-triazole inhibitors, which were both economically viable and had acceptable reductions in the rate of corrosion of copper and steel, were used, and the results showed that the concentration of 12 ppm of benzo-thiourea inhibitor was used. Azol with 20 ppm polyphosphate inhibitor is the optimal concentration level for these two inhibitors in the heat exchanger system at different concentrations of chloride and sulfate ions. The inhibition efficiency for copper is about 98% and for steel at concentrations above 99%. For better corrosion control, keeping the pH constant in the neutral range close to 7 can be used, and the use of the Langelier index of 1 for compensatory water also significantly reduces the corrosion rate. Application of these inhibitors increased the uniform corrosion resistance of copper, steel and optimum concentration of the two aforementioned inhibitors.
خوردگي و رسوب گذاري در لوله‌هاي مبدل حرارتي از مشکلات عمده يک واحد توليدي در صنعت مي‌باشد.. افزايش غلظت مواد خورنده در يک لايه رسوبي سطحي که با اثر دماي ديواره فلزي که زير رسوب قرار دارد خوردگي موضعي را افزايش مي‌دهد که مي‌تواند باعث تخريب قابل¬ملاحظه گردد که در مبدل‌هاي صفحه‌اي اين مشکل کمتر ديده مي‌شود. در مبدل¬هاي حرارتي انواع خوردگي را مشاهده مي¬شود، که مهم¬ترين آن¬ها خوردگي يکنواخت، خوردگي حفره¬اي، خوردگي گالوانيک، خوردگي شياري، خوردگي سايشي و خوردگي ناشي از تنش مي‌باشد. براي جلوگيري از خوردگي در مبدل¬هاي حرارتي، استفاده از بازدارنده¬هاي خوردگي بهترين راه¬حل مي‌باشد. از بازدارنده¬هاي مختلفي در مبدل‌هاي حرارتي استفاده‌شده است، ولي با توجه به ماده مورداستفاده در مبدل‌هاي حرارتي از بازدارنده‌هايي مثل خانواده¬ي فسفات‌ها، کرومات¬ها، بي‌کربنات‌ها، آزول¬ها و سيليکات‌ها استفاده مي‌شود، که نسبت به ساير بازدارنده‌ها بازده بهتري داشته‌اند. در اين تحقيق از مشتقات آزول و پلي فسفات به‌عنوان بازدارنده‌هاي خوردگي در محيط مبدل‌هاي حرارتي استفاده‌شده و آزمون طيف سنجي نشر جرقه¬اي، FTIR، کاهش وزن، پلاريزاسيون تافل و طيف‌سنجي امپدانس الکتروشيميايي جهت تعيين خواص ضد خوردگي بازدارنده‌ها در آب جبراني مبدل‌هاي حرارتي در غلظت‌هاي مختلف از يون سولفات و يون کلرايد و انديس لانژليه متفاوت بررسي شده است. آزمون هاي غوطه وري در دو سري غلظت متفاوت شامل مقاير بالاتر ppm 100 و مقادير پايين تر از ppm 30 بررسي شد. غلظت هاي بهينه اي از دو بازدارنده پلي فسفات و بنزو تري آزول که هم از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه بوده و هم کاهش قابل قبولي در نرخ خوردگي مس و فولاد داشته باشد، استفاده شد و نتايج نشان داد که غلظت ppm 12 از بازدارنده بنزو تري آزول به همراه ppm 20 بازدارنده پلي فسفات بهينه ميزان غلظت براي اين دو بازدارنده در سيستم مبدل هاي حرارتي در غلظت هاي مختلف از يون هاي کلرايد و سولفات مي باشد. بازده بازدارندگي براي فلز مس در حدود 98 درصد و براي فولاد در غلظت هاي فوق حدود 99 درصد مي باشد. براي کنترل بهتر خوردگي، ثابت نگه داشتن pH در محدوده خنثي و نزديکي به 7 را مي توان استفاده کرد و همچنين استفاده از انديس لانژليه 1- براي آب جبراني نيز سبب کاهش قابل توجهي در نرخ خوردگي شد. به‌کارگيري اين بازدارنده‌ها باعث افزايش مقاومت به خوردگي يکنواخت، مس و فولاد شد و غلظت بهينه‌اي از دو بازدارنده فوق‌الذکر به دست آمد.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی