加工高有机氯原油工况下典型材料氯化铵腐蚀行为及机理研究_第1页
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2026,57(6):177-184.腐蚀机制特殊性腐蚀机制特殊性危害程度量化危害程度量化,加氢类装置(含重整预加氢)占比54%,常减压蒸馏装置占38%,两者换热器和管线(含焊缝)是最易受损案例的50%和25%其中管线焊缝部局部腐蚀泄漏(78%)、结盐堵塞 (43%)和氯化物应力腐蚀开裂(失效形式,且常协同作用加剧破坏。2205双相钢虽耐均匀腐蚀但存腐蚀(促进保护膜形成),但部位(如塔顶系统)结晶沉,但可能因注水不均导致局部形成高浓度NH₄Cl溶液(pH低至3.8-5.1),加剧设高温饱和溶液pH更低(150,加速材料劣化。,微观表现为全面性点蚀)环境下腐蚀速率可控(高温(150℃)促使NH₄Cl溶液pH降至3.85,腐蚀性2.57,加速碳钢的酸性溶相选择性腐蚀相选择性腐蚀电化学参数变化电化学参数变化提高pH(至弱碱性),52%,阳极极化曲线出Part.04 (10:3)及含明水环境(10:5),模拟水002采用20号碳钢和2205寸试样(50mm×10宏观腐蚀特征宏观腐蚀特征微观腐蚀机制相界敏感性环境参数影响,固态盐垢因局部CI-富集导元素(奥氏体相特征),而Ni元素(铁素体相标志)未检出,证配不均)形成微观原电池,奥低含水量(10:3)盐垢下蚀坑呈深窄型,高含水量(10:5)>35%),但高CI-导致膜层局部是腐蚀失效高发区,换热器与管线占比达75%,失效形式以局部腐蚀(78%)、结盐堵塞(43%)和氯化物应力开裂(42%)为主。温度升高显著下降(5.17@25℃→3.85@150℃),确保

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