鐵楠
摘要:在我國建筑施工當中,水暖管道是其中非常重要的一類施工材料,和日常采暖供熱關系非常大,同時也決定用水排污等方面的問題,如果出現故障,導致破損,那么必然會給人們的日常生活造成嚴重影響,在嚴重時,也會直接對建筑結構造成威脅。現在很多技術人員和技術部門已經對于管道腐蝕問題給予了足夠重視,開始著重進行管道選材。在施工過程中,應當有一系列完善的技術規范,同時工作人員也要對相關規章制度有一個全面的認識。本文首先簡要分析了管道腐蝕的成因和類型,之后總結了一些可行的處理對策,希望可以給相關工作的開展提供一些參考。
關鍵詞:水暖管道;腐蝕;原因與對策
現在我國經濟發展水平不斷提高,城市內的人口數量也越來越多,這也就需要更多的建筑工程來加以安置。水暖管道工程和人們的生活之間有著非常密切的關系。在管道施工的過程中,金屬管道的優勢非常明顯,不僅具備做夠的抗壓性能,同時靈活性出眾,得到了最為廣泛的應用。但是在經過了較長時間使用后,就無法避免出現干道腐蝕的問題,這也給直接影響了管道排水壽命,所以我們應當將其作為管道施工當中的重點問題來看待。目前來看,管道腐蝕問題無法徹底解決,需要我們在日常工作中進行系統地維護和管理,發現問題就要及時處理。
一、水暖管道腐蝕成因和類別劃分
現在建筑工程當中水暖管道的主要材料仍然是金屬材料,這些金屬材料由于長期接觸水和空氣,所以在長時間運行使用的過程中非常容易出現管道腐蝕問題,經過了理化反應等多方面的影響,就會導致氧化,久而久之就會出現銹蝕的問題,腐蝕問題持續加劇的情況下,管道內部會出現受力不均的問題,這也是滲漏問題出現的重要原因,一方面會影響到基本的供水功能,更會由于滲水而破壞建筑工程內部結構。
金屬管道腐蝕類別有以下幾種:
(一)化學腐蝕
管道和外界環境接觸后導致了氧化以及分解還原等多方面的反應,導致管道結構遭受嚴重破壞。這種化學腐蝕是管道腐蝕問題當中最為常見的一種,但可以繼續劃分為兩個小類,分別是氣體腐蝕和非電解質腐蝕,氣體腐蝕需要客觀上的高溫環境,高溫可以提供基本的動能,用于推動氣體中可與金屬元素形成反應的元素來破壞管道結構;非電解質腐蝕是一種緩慢的反應,分子在滲透過程中來導致金屬管道中的分子被瓦解,這樣一來,其整體剛度就受到了影響。
(二)電化學腐蝕
金屬和電解質形成了兩個電極,導致形成了原電池,在實際情況中,最為常見的就是鐵和氧的結合,正常來說,鐵的電位數會少于氧,所以剛好鐵處于陽極位置,會遭受到腐蝕。在這種情況下,鐵的表面會出現很多大小不一的鼓包,并且也會出現一些腐蝕坑陷。其反應過程和氧化方式相比也存在明顯的區別,其反應過程中會產生弱電流,所以可以結合金屬環境來判斷化學腐蝕情況。金屬裸露于空氣中,會形成一層祭厚度較小的水蒸氣膜,如果其厚度達到30個分子左右,就會形成電解液,為化學腐蝕創造條件。由于水分直接沉淀,也可能受到大氣濕度的影響,所以導致了這層電解液膜的形成。土壤腐蝕是發生在土壤環境下的腐蝕問題,土壤存在著輸送多空結構,存在特殊電解質,也可以起到陰極的作用。但是這樣一來,氧元素就需要透過微孔來達到陰極當中,過程比較復雜,進行得較慢,且土壤的結構和濕度對氧的流動有很大的影響。
二、水暖管道的防腐處理
(一)化學防腐緩蝕劑
緩蝕劑是采取將難反應混合物涂抹于金屬管壁與外界接觸的部位,從而將金屬管壁與外界反應區域進行隔離的處理措施,與此同時還具備改變電極動力學的特點抑制管道內部金屬氧化反應的進程,從而確保金屬管道的完整性。現常見的緩蝕劑共分為三種:(1)陽極型緩蝕劑。多采用無機強氧化劑,依照金屬表面陽極區域與金屬離子的相互作用,生成具有保護性質且極難溶于水的氧化物或氫氧化物進行保護,從而避免了金屬陽離子與環境進行電極反應從而分解分子構造的固有形態。但此種緩蝕劑也有弊端,根據其自身高濃度的特性,若是無法進行全面涂抹,則會在未被覆蓋部分產生負方向的腐蝕效應。(2)陰極型緩蝕劑。本身能夠與水和金屬物體進行陰極區反應,導致反應產物化作薄膜隔離環境中的陰極電子,從而達到環境反應隔離的效果,并隨著時間促使薄膜增厚,加強了對金屬管壁的長久維護。(3)混合型緩蝕劑。其中包含兩種截然相反的極性因子,能夠吸附并清潔金屬表面化作單分子形式薄膜,與以上兩種緩蝕劑效用相同,更適應與多種場合避免與水溶液的滲透反應,是更加優秀的緩蝕手段。
(二)電化學腐蝕使用涂層防腐
由各類高性能抗蝕材料與改性增韌耐熱樹脂進行共聚反應,形成互穿網絡結構,產生協同效應,有效提高聚合物的抗腐蝕性能的功能涂層。按使用基材不同可分為環氧防腐涂層,鱗片防腐涂層,環氧聚酯混合型,戶外純聚酯等。按使用溫度不同分為低溫防腐涂層,常溫防腐涂層,高溫防腐涂層。管道防腐涂料是指用涂料均勻致密地涂敷在經除銹的金屬管道表面上,使其與各種腐蝕性介質隔絕,是管道防腐最基本的方法之一。防腐蝕涂料品種繁多,其性能和用途各有不同,其中涂層技術是要在金屬表面上形成一層絕緣材料的連續覆蓋層,將金屬與其直接接觸的電解質之間進行絕緣(防止電解質直接接觸到金屬),即設置一個高電阻使得電化學反應無法正常發生。
(三)采用惰性管道進行防腐
隨著時代的進步,水暖施工也應該從材料上找尋防腐的有效途徑,區別于以上涂抹式防腐的手段,管道本身的材料具備化學反應惰性更能夠在日常使用中免除管道破裂或損壞的隱患,故而材料的延展性和本身韌性需要達到國家規范所要求的水平,更應該通過溫度測試與化學反應測試進行更深層次的材料探討。與此同時針對不銹合金與陶瓷類材料的使用可以進一步開展,這二者相較于傳統的黑鑄鐵管與鋁合金管道更具美觀性與材料普及性,同時在防腐與熱源傳導上也具備一定優勢,當然陶瓷類管道還需注意物理上的保護,但這些細節因素在水暖管道的發展途中遲早會得到解決,并廣泛的運用到未來的生活中。
三、結語
經過前文總結,我們不難發現,對于一個建筑工程的基本功能而言,水暖管道施工是一個重要的環節,和人們的日常生活關系非常密切,這就需要我們對水暖管道工程的施工給予足夠的重視,保證管道的正常使用,避免由于管道腐蝕而導致業主和物業之間的矛盾。為了讓這些問題得到徹底解決,就需要我們重視施工質量,采取合適的手段來進行施工,同時也要積極開發新的管道材料,避免腐蝕問題的出現。本文針對上述問題進行了簡要分析,希望可以給相關工作的開展提供一些參考。
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