Коррозионная защита внутренних поверхностей труб тепловых и водопроводных систем вакуумно-диффузионным хромированием

Основные методы и технологии защиты внутренних и внешних поверхностей труб водопроводных и тепловых систем. Кинетика образования диффузионных хромовых покрытий. Особенности нанесения покрытий на трубы малого диаметра. Условия эксплуатации изделия.

Рубрика Производство и технологии
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 22.06.2011
Размер файла 2,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

5.2.2 Влияние ионизирующего излучения

Ионизирующее излучение - это электромагнитное излучение, которое создается при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе и образует при взаимодействии со средой ионы различных знаков.

В процессе ионизации образуются две заряженные частицы: положительный ион (или атом, потерявший электрон с внешней оболочки) и свободный электрон. При каждом акте взаимодействия могут быть оторваны один или несколько электронов.

Истинная работа ионизации атома составляет 10.17 эВ, т.е. столько энергии требуется для отрыва электрона от атома. Экспериментально установлено, что энергия, передаваемая на образование одной пары ионов в воздухе, в среднем 35 эВ для б-частиц и 34 эВ для электронов, а для вещества биологической ткани примерно 33 эВ. Разница определяется следующим. Среднюю энергию, идущую на образование одной пары ионов, определяют экспериментально как отношение энергии первичной частицы к среднему числу пар ионов, образованной одной частицей на всем ее пути. Так как заряженные частицы тратят свою энергию на процессы возбуждения и ионизации, то в экспериментальную величину энергии ионизации входят все виды энергетических потерь, отнесенные к образованию одной пары ионов.

Единица измерения эффективной коллективной дозы - человеко-зиверт (чел-Зв).

Биологическое действие радиации на живой организм начинается на клеточном уровне. Живой организм состоит из клеток. Клетка животного состоит из клеточной оболочки, окружающей студенистую массу - цитоплазму, в которой заключено более плотное ядро. Цитоплазма состоит из органических соединений белкового характера, образующих пространственную решетку, ячейки которой заполняют вода, растворенные в ней соли и относительно малые молекулы липидов - веществ, по свойствам подобным жирам. Ядро считается наиболее чувствительной жизненно важной частью клетки, а основными его структурными элементами являются хромосомы.

В основе строения хромосом находится молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), в которой заключена наследственная информация организма. Отдельные участки ДНК, ответственные за формирование определенного элементарного признака, называются генами или "кирпичиками наследственности". Гены расположены в хромосомах в строго определенном порядке и каждому организму соответствует определенный набор хромосом в каждой клетке. У человека каждая клетка содержит 23 пары хромосом. При делении клетки (митозе) хромосомы удваиваются и в определенном порядке располагаются в дочерних клетках.

Ионизирующее излучение вызывает поломку хромосом (хромосомные аберрации), за которыми происходит соединение разорванных концов в новые сочетания. Это и приводит к изменению генного аппарата и образованию дочерних клеток, неодинаковых с исходными. Если стойкие хромосомные аберрации происходят в половых клетках, то это ведет к мутациям, т.е. появлению у облученных особей потомства с другими признаками. Мутации полезны, если они приводят к повышению жизнестойкости организма, и вредны, если проявляются в виде различных врожденных пороков. Практика показывает, что при действии ионизирующих излучений вероятность возникновения полезных мутаций мала.

Однако в любой клетке обнаружены непрерывно действующие процессы исправления химических повреждений в молекулах ДНК. Оказалось также, что ДНК достаточна, устойчива по отношению к разрывам, вызываемым радиацией. Необходимо произвести семь разрушений структуры ДНК, чтобы она уже не могла восстановиться, т.е. только в этом случае происходит мутация. При меньшем числе разрывов ДНК восстанавливается в прежнем виде.

Это указывает на высокую прочность генов по отношению к внешним воздействиям, в том числе и ионизирующим излучениям.

Разрушение жизненноважных для организма молекул возможно не только при прямом их разрушении ионизирующим излучением (теория мишени), но и при косвенном действии, когда сама молекула не поглощает непосредственно энергию излучения, а получает ее от другой молекулы (растворителя), которая первоначально поглотила эту энергию. В этом случае радиационный эффект обусловлен вторичным влиянием продуктов радиолиза (разложения) растворителя на молекулы ДНК.

Этот механизм объясняется теорией радикалов. Повторяющиеся прямые попадания ионизирующих частиц в молекулу ДНК, особенно в ее чувствительные участки - гены, могут вызвать ее распад. Однако вероятность таких попаданий меньше, чем попаданий в молекулы воды, которая служит основным растворителем в клетке. Поэтому радиолиз воды, т.е. распад при действии радиации на водородный (Н) и гидроксильный (ОН) радикалы с последующим образованием молекулярного водорода и перекиси водорода, имеет первостепенное значение в радиобиологических процессах. Наличие в системе кислорода усиливает эти процессы. На основании теории радикалов главную роль в развитии биологических изменений играют ионы и радикалы, которые образуются в воде вдоль траектории движения ионизирующих частиц.

К основным правовым нормативам в области радиационной безопасности относятся Нормы радиационной безопасности (НРБ-99).

Документ относится к категории санитарных правил (СП 2.6.1.758-99), утвержден Государственным санитарным врачом Российской Федерации 2 июля 1999 г.

Нормы радиационной безопасности включают в себя термины и определения, которые необходимо использовать в решении проблем радиационной безопасности. Они также устанавливают три класса нормативов:

основные дозовые пределы;

допустимые уровни, являющиеся производными от дозовых пределов;

пределы годового поступления, объемные допустимые среднегодовые поступления, удельные активности, допустимые уровни загрязнения рабочих поверхностей и т.д.;

контрольные уровни.

Нормирование ионизирующих излучений определяется характером воздействия ионизирующей радиации на организм человека. При этом выделяются два вида эффектов, относящихся в медицинской практике к болезням: детерминированные пороговые эффекты (лучевая болезнь, лучевой ожог, лучевая катаракта, аномалии развития плода и др.) и стохастические (вероятностные) беспороговые эффекты (злокачественные опухоли, лейкозы, наследственные болезни).

Обеспечение радиационной безопасности определяется следующими основными принципами:

принципом нормирования - непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения;

принципом обоснования - запрещение всех видов деятельности по использованию источников ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным к естественному радиационному фону облучения;

принципом оптимизации - поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника ионизирующего излучения.

Основные дозовые пределы облучаемых лиц из персонала и населения не включают в себя дозы от природных, медицинских источников ионизирующего

излучения и дозу вследствие радиационных аварий. На эти виды облучения устанавливаются специальные ограничения.

НРБ-99 предусматривают, что при одновременном воздействии источников внешнего и внутреннего облучения должно выполняться условие, чтобы отношение дозы внешнего облучения к пределу дозы и отношение годовых поступлений нуклидов к их пределам в сумме не превышали 1.

Для женщин из персонала в возрасте до 45 лет эквивалентная доза в коже на поверхности нижней части живота не должна превышать 1 мЗв в месяц, а поступление радионуклидов в организм не должно превышать за год 1/20 предела годового поступления для персонала. При этом эквивалентная доза облучения плода за 2 месяца не выявленной беременности не превышает 1 мЗв.

При установлении беременности женщин из персонала работодатели должны переводить их на другую работу, не связанную с излучением.

Заключение

Таким образом, в работе была предложена комплексная технология защиты одновременно внутренних и внешних поверхностей труб тепловых и водопроводных систем. Данная технология решает сразу две проблемы:

1. Промышленную - повышена жаростойкость без потери технологичности труб.

2. Хозяйственную - повышена коррозионная стойкость и стойкость, обеспечивающую безвредную эксплуатацию (чистая вода без ржавчины, микробов и, следовательно, без необходимости хлорирования).

Предложенная технология позволяет сократить энергетические затраты, так как насыщение внутренних и внешних поверхностей происходит с одного нагрева за один технологический цикл. В результате нагрева и неоднократного прохождения нагревателя вдоль всей длины трубы происходит рафинирование всего сплава и уплотнение структуры внешнего покрытия (пористость не более 2%). Вследствие нагрева трубы происходит встречная диффузия атомов железа, что обеспечивает более прочную связь между покрытием и основным металлом.

Таким образом, на внешней поверхности получается равномерное вакуумно - диффузионное хромовое покрытие толщиной 20-100 мкм, а на внешней поверхности - газопламенное покрытие толщиной до 300 мкм.

Разработанная комплексная технология защиты внешней и внутренней поверхностей труб высокоэффективным покрытиям на основе хрома востребована при мелкосерийном (ямочном) и серийном ремонте теплосетей. Коррозионная и жаростойкость покрытий толщиной от 100 мкм низкоуглеродистых сталей не уступает, а порой и выше высоколегированных сплавов типа Х25Н10Т. Невысокая себестоимость производства на уровне высококачественной окраски обеспечивает высокую рентабельность производства и экономическую эффективность. Предлагаемая коррозионная защита обеспечивает высокую экологическую безопасность для человека при длительной эксплуатации тепло и водопроводных сетей, более 50 лет.

Список литературы

1. Хамармер В.И. Технический надзор на строительстве магистральных трубопроводов. - М.: Недра, 1981.

2. Котик В.Г. Катодная защита магистральных трубопроводов. - М.: Недра, 1964.

3. Сурис М.А. Защита трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии. - М.: - Энергоатомиздат, 2003.

4. Кузнецов М.В. Коррозия и защита нефтегазового и нефтегазопромыслового оборудования. Учебное пособие. - Уфа: Издательство УГНТУ. 2004 г.

5. Станислав Г.Н. Защита трубопроводов от коррозии с использованием современных изоляционных покрытий заводского и трассового нанесения Журнал "Территория Нефтегаз" 2004/№6.

6. http://www.tehkraska. idon.ru/kraska_po_rzhavchine. php

7. Арзамасов Б.Н. Химико-термическая обработка металлов в активных газовых средах. М.: Металлургия, 1979.

8. Малахов А.И. Коррозия и основы гальваностегии. Издательство ХИМИЯ.М. 1977 г.

9. Хасуй А. Техника напыления. Перевод с японского. М.: "Машиностроение", 1975.

10. Кулик А.Я. Газотермическое напыление композиционных порошков. - Л.: Машиностроение, Ленингр. Отделение, 1985.

11. Попов А. А, Теоретические основы химико-термической обработки стали. Свердловск: Металлургиздат, 1962.

12. Дубасов А.А. Оснастка из пластических масс в машиностроении. М, 1961 г.

13. Поляк М.С. Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. в 2т. Т.1. - М.: "Л.В.М. - СКРИПТ", "МАШИНОСТРОЕНИЕ", 1995 г.

14. Затока А.Е. Газотермическое напыление и наплавка с использованием гибких шнуровых материалов. В кн.: Пленки и Покрытия 2001: Труды шестой международной конференции "Пленки и Покрытия 2001 СПб: Изд-во СПб ГТУ, 2001.

15. Мельник П.И. Технология диффузионных покрытий.К., "Техника", 1978.

16. http://www.corporateresourcesinc.com/2008/03/23/zashchita_teplovih_

setey_ot_naruzhnoy_korrozii.html

17. Лысова М.Ю., Методические указания по выполнению экономической части дипломного проекта для студентов специальности 210303 "Бытовая радиоэлектронная аппаратура"

18. Государственный доклад "О санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в 1998 году": Государственный доклад. - М.: Федеральный цент Госсанэпиднадзора Минздрава России, 1999. - 222 с.

19. Егоров А.Г. Методические указания по разделу "Безопасность жизнедеятельности" в дипломном проектировании для студентов специальностей 230200, 230300, 230400, 280900. - Тольятти: ПТИС, 2002. - 82 с.

20. Пресман А.С. "Электромагнитные поля и живая природа" "Наука и жизнь" (№4, 1996).

21. "ВОЗДЕЙСТИВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО СВЧ-ПОЛЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА" Краев А.А. (кафедра физики, МГТУ)

22. электромагнитные излучения радиочастотного диапазона. СанПиН 2.2.4/2.1.8.055 - 96.

23. ГОСТ 12.1.002 - 84 "ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряжения и требования к проведению контроля на рабочих местах".

24. ГОСТ 12.1.006 - 84 "ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот, допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля".

25. ГОСТ 12.1.045 - 84 "ССБТ. Электростатические поля, допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля".

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Коррозионная стойкость окрашенных изделий. Удаление окисных пленок. Обезжиривание, абразивная очистка, травление, фосфатирование, хроматирование, пассивирование. Классификация процессов нанесения металлических покрытий. Требования к готовым покрытиям.

    презентация [180,4 K], добавлен 28.05.2014

  • Внутренняя коррозия металлических труб как главная причина неудовлетворительного состояния трубопроводных систем подачи воды. Основные виды антикоррозионных покрытий трубопроводов трассового нанесения. Битумно-мастичные и полимерные ленточные покрытия.

    реферат [494,9 K], добавлен 09.04.2013

  • Понятие неразъемных соединений водопроводных труб. Особенности сварки труб встык или враструб. Специфика соединения склеиванием, используемые материалы и последовательность процесса. Преимущества данного метода соединения по сравнению со сваркой.

    презентация [1,1 M], добавлен 21.04.2014

  • Технологии, связанные с нанесением тонкопленочных покрытий. Расчет распределения толщины покрытия по поверхности. Технологический цикл нанесения покрытий. Принципы работы установки для нанесения покрытий магнетронным методом с ионным ассистированием.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 04.05.2011

  • Применение наплавки для повышения износостойкости трущихся поверхностей в машиностроительном производстве. Технологические процессы лазерной обработки металлов. Технология нанесения покрытий лазерным оплавлением предварительно нанесенного порошка.

    реферат [682,4 K], добавлен 22.02.2017

  • Определение и виды лакокрасочных покрытий. Методы их нанесения. Основные свойства лакокрасочных покрытий. Их промежуточная обработка. Защита материалов от разрушения и декоративная отделка поверхности как основное назначение лакокрасочных покрытий.

    контрольная работа [172,4 K], добавлен 21.02.2010

  • Общее понятие о коррозии. Виды и технологии нанесения изоляционных покрытий труб в заводских и трассовых условиях и их характеристики. Производственная и экологическая безопасность при выполнении работ по переизоляции участка магистрального нефтепровода.

    дипломная работа [2,0 M], добавлен 26.12.2013

  • Создание технологической схемы малоотходной технологии производства покрытий. Расчет материальных балансов процессов. Выбор основного и вспомогательного оборудования для процессов получения покрытий, очистки СВ и воздуха. Основы процесса цинкования.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 26.10.2014

  • Характеристика, свойства и применение современных износостойких наноструктурных покрытий. Методы нанесения покрытий, химические (CVD) и физические (PVD) методы осаждения. Эмпирическое уравнение Холла-Петча. Методы анализа и аттестации покрытий.

    реферат [817,5 K], добавлен 26.12.2013

  • Характеристика основных закономерностей процесса газотермического нанесения покрытий. Устройство плазматрон. Преимущества технологии газотермического нанесения покрытий. Моделирование воздействия концентрированного потока энергии на поверхность.

    контрольная работа [3,2 M], добавлен 16.06.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.