SPCC ရေတိုင်ကီ fins များကို သီးသန့် ပေးသွင်းသူအနေဖြင့်၊ ဤအစိတ်အပိုင်းများသည် အအေးပေးစနစ်အမျိုးမျိုးတွင် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေသည်ကို ကျွန်ုပ် ကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ခဲ့ရပါသည်။ မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းတစ်ခုမှာ မတူညီသောပတ်ဝန်းကျင်ရှိ SPCC ရေတိုင်ကီ fins များ၏ချေးနှုန်းဖြစ်သည်။ မော်တော်ယာဥ်အင်ဂျင်များမှသည် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တရားများအထိ ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည့် အပလီကေးရှင်းများတွင် အသုံးပြုသည့် ရေတိုင်ကီများ၏ တာရှည်ခံမှုနှင့် ထိရောက်မှုကို သေချာစေရန်အတွက် ၎င်းကို နားလည်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
SPCC ဆိုတာဘာလဲ။
SPCC သည် Steel Plate Cold Commercial ၏ အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး အအေးခံကာဗွန်သံမဏိအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ကောင်းမွန်သောဖွဲ့စည်းပုံ၊ ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးပြီး လျောက်ပတ်သောအပူစီးကူးနိုင်သောကြောင့် ရေတိုင်ကီအယက်များထုတ်လုပ်ရာတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။ သို့သော်၊ ကာဗွန်သံမဏိများအားလုံးကဲ့သို့ပင်၊ အထူးသဖြင့် အချို့သောပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများနှင့်ထိတွေ့သောအခါ SPCC သည် သံချေးတက်နိုင်ခြေရှိသည်။
SPCC ရေတိုင်ကီ Fins ရှိ သံချေးတက်သည့် ယန္တရားများ
SPCC ရေတိုင်ကီ fins များတွင် တိုက်စားမှုသည် အဓိကအားဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ SPCC သည် electrolyte (ရေကဲ့သို့) နှင့် ထိတွေ့သောအခါတွင် ဓာတ်တိုး-လျော့ချသည့် တုံ့ပြန်မှု ဖြစ်ပေါ်သည်။ သံမဏိအတွင်းရှိသံသည် အီလက်ထရွန်များဆုံးရှုံးပြီး သံအိုင်းယွန်းများဖြစ်လာကာ သံချေးတက်ခြင်းဟု အများအားဖြင့်သိကြသော သံအောက်ဆိုဒ်များအဖြစ် အောက်ဆီဂျင်နှင့်ရေတို့ကို ဓာတ်ပြုပြီး အောက်ဆီဂျင်နှင့်ရေနှင့် ဓာတ်ပြုပါသည်။
ယေဘူယျ တုံ့ပြန်မှုကို အောက်ပါအတိုင်း ကိုယ်စားပြုနိုင်ပါသည်။
Anode တုံ့ပြန်မှု- (Fe\rightarrow Fe^{2 + }+2e^{-})
Cathode တုံ့ပြန်မှု- (O_{2}+2H_{2}O + 4e^{-}\rightarrow4OH^{-})
ယေဘုယျတုံ့ပြန်မှု- (2Fe+O_{2}+2H_{2}O\rightarrow2Fe(OH){2}) နှင့် နောက်ထပ် ဓာတ်တိုးမှုသည် (4Fe(OH) သို့ ဦးတည်သည်{2}+O_{2}+2H_{2}O\rightarrow4Fe(OH){3}) ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်စေသော (Fe{2}O_{3}\cdot nH_{2}O) (ချေး)
မတူညီသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် သံချေးတက်မှုနှုန်း
1. ခြောက်သွေ့သော အိမ်တွင်းပတ်ဝန်းကျင်
ခြောက်သွေ့သော အိမ်တွင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ SPCC ရေတိုင်ကီ fins များ၏ ချေးနှုန်းသည် အတော်လေး နည်းပါသည်။ အစိုဓာတ်မရှိခြင်းသည် electrochemical corrosion ဖြစ်စဉ်ကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် သိသာထင်ရှားသော electrolyte မရှိခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ထိန်းသိမ်းထားသော အိမ်တွင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် နှိုင်းရစိုထိုင်းဆသည် များသောအားဖြင့် 50% အောက်တွင်ရှိပြီး အပူချိန်မှာ အတော်လေးတည်ငြိမ်ပါသည်။ ဤအခြေအနေများအောက်တွင် 0.01 မှ 0.05 မီလီမီတာ/နှစ်အထိ ချေးနှုန်းနိမ့်နိုင်သည်။ ဤနှေးကွေးသောချေးနှုန်းသည် ရေတိုင်ကီ fins များသည် ၎င်းတို့၏ တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ခိုင်မာမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စေရန် သေချာစေသည်။


2. စိုစွတ်သော အိမ်တွင်းပတ်ဝန်းကျင်
မြေအောက်ခန်း သို့မဟုတ် ရေချိုးခန်းကဲ့သို့ စိုစွတ်သော အိမ်တွင်းပတ်ဝန်းကျင်သည် မတူညီသော မြင်ကွင်းတစ်ခုကို တင်ဆက်သည်။ မြင့်မားသော စိုထိုင်းဆအဆင့်များသည် ရေတိုင်ကီအမြှေးပါးများ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အစိုဓာတ်ပမာဏကို တိုးမြင့်စေပြီး သံချေးတက်ခြင်းကို တုံ့ပြန်မှုအတွက် အီလက်ထရွန်းတစ်မျိုးကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ 70% ကျော်လွန်ပါက သံချေးတက်နှုန်း သိသိသာသာ တိုးလာနိုင်သည်။ ထိုသို့သောအခြေအနေများတွင်၊ ချေးနှုန်းသည် 0.1 မှ 0.5 မီလီမီတာ/နှစ်အထိ ရှိနိုင်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ ၎င်းသည် ဆူးတောင်များ၏ ဆွေးမြေ့မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ အပူ-လွှဲပြောင်းမှုထိရောက်မှုကို လျှော့ချကာ ရေတိုင်ကီစနစ်တစ်ခုလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အဆုံးစွန်ထိ ထိခိုက်နိုင်သည်။
3. ပြင်ပကျေးလက်ပတ်ဝန်းကျင်
ပြင်ပကျေးလက်ပတ်ဝန်းကျင်သည် မြို့ပြ သို့မဟုတ် စက်မှုဇုန်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ယေဘုယျအားဖြင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုနည်းသည်။ သံချေးတက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသော အဓိက အကြောင်းအရင်းများမှာ မိုး၊ နှင်းရည်၊ စိုထိုင်းဆ နှင့် လေထဲတွင် အောက်ဆီဂျင် ပါဝင်မှုတို့ ဖြစ်သည်။ ကျေးလက်ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်တွင် ချေးနှုန်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 0.05 - 0.2 မီလီမီတာ/နှစ်ကြားတွင်ရှိသည်။ သန့်ရှင်းသောလေသည် သံချေးတက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အရှိန်မြှင့်ပေးနိုင်သော ညစ်ညမ်းမှုနည်းပါးကြောင်း ဆိုလိုသည်။ သို့သော်လည်း ရာသီအလိုက် အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆ ကွဲပြားမှုများသည် သံချေးတက်နှုန်းအပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
4. ပြင်ပမြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်
မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်သည် SPCC ရေတိုင်ကီ fins များအတွက် ပို၍ စိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်။ အစိုဓာတ်နှင့် အောက်ဆီဂျင်အပြင်၊ မြို့ပြလေထုတွင် ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ((SO_{2}))၊ နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ် ((NO_{x}))၊ နှင့် အမှုန်အမွှားများကဲ့သို့သော ညစ်ညမ်းစေသော အရာများပါရှိသည်။ ဤညစ်ညမ်းမှုများသည် အတောင်များ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အစိုဓာတ်တွင် ပျော်ဝင်နိုင်ပြီး အက်စစ်ဓာတ်ရည်များအဖြစ် ချေးယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။ ပြင်ပမြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်တွင် သံချေးတက်နှုန်းသည် တစ်နှစ်လျှင် ၀.၂ မှ ၁ မီလီမီတာအထိ ရှိနိုင်သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောချေးနှုန်းသည် ၎င်းတို့၏ သင့်လျော်သောလုပ်ဆောင်မှုကိုသေချာစေရန် ရေတိုင်ကီ fins များကို မကြာခဏစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ပါသည်။
5. အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်
အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်သည် SPCC ရေတိုင်ကီ fins များအတွက် အဆိပ်သင့်ဆုံးသော ပတ်ဝန်းကျင်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပင်လယ်ရေသည် အလွန်လျှပ်ကူးနိုင်သော လျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြစ်ပြီး ပင်လယ်ရေတွင် ကလိုရိုက်အိုင်းယွန်းများ ((Cl^{-})) သည် သံမဏိ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အကာအကွယ်အောက်ဆိုဒ်အလွှာကို ဖြိုခွဲနိုင်ပြီး သံချေးတက်ခြင်းကို အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။ အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်တွင် သံချေးတက်နှုန်းသည် တစ်နှစ်လျှင် ၁-၅ မီလီမီတာအထိ မြင့်မားနိုင်သည်။ မြင့်မားသောချေးနှုန်းအပြင်၊ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများရှိ ဆားမှုန်ရေမွှားများနှင့် စိုထိုင်းဆမြင့်မားခြင်းသည်လည်း ရေတိုင်ကီအတောင်များ၏ အရွယ်မတိုင်မီ ချို့ယွင်းမှုဖြစ်စေနိုင်ပြီး pitting corrosion ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
Corrosion လျော့ပါးစေခြင်း။
SPCC ရေတိုင်ကီ fins များ၏ တိုက်စားမှုကို လျော့ပါးစေရန်၊ နည်းလမ်းများစွာကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အသုံးများသောနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ အကာအကွယ်အလွှာကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် galvanizing သည် သံမဏိကို ဇင့်အလွှာဖြင့် ဖုံးအုပ်ခြင်း ပါဝင်သည်။ ဇင့်သည် သံထက် ပို၍ ဓာတ်ပြုသောကြောင့် သံမဏိကို သံချေးတက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသော sacrificial anode အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ အခြားရွေးချယ်စရာမှာ သံမဏိနှင့် သံမဏိပတ်ဝန်းကျင်ကြားရှိ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတားအဆီးများကို ပေးစွမ်းနိုင်သည့် သုတ်ဆေးများကို အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းမှုလည်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ ၎င်းတွင် အစိုဓာတ်ကို ထိန်းညှိပေးပြီး သံချေးတက်မှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးနိုင်သော အညစ်အကြေးများ၊ ဖုန်မှုန့်များနှင့် အခြားညစ်ညမ်းမှုများကို ဖယ်ရှားရန် ရေတိုင်ကီမှ ဆူးတောင်များကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း ပါဝင်သည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်၊ corrosion inhibitors ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ထိရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် သံချေးတက်မှုနှုန်းကို လျှော့ချရန် အအေးခံရည်များ သို့မဟုတ် ဆူးတောင်များပေါ်တွင် ဖျန်းနိုင်သည့် ဓာတုပစ္စည်းများဖြစ်သည်။
ရေတိုင်ကီစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် Corrosion သက်ရောက်မှု
သံချေးတက်ခြင်းသည် ရေတိုင်ကီ fins များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် သိသာထင်ရှားသော သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ ဆူးတောင်များ ပုပ်သွားသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့၏ မျက်နှာပြင်ဧရိယာ လျော့နည်းလာပြီး ရေတိုင်ကီ၏ အပူသို့ ကူးပြောင်းမှု ထိရောက်မှုကို လျော့နည်းစေသည်။ ၎င်းသည် အင်ဂျင် သို့မဟုတ် စနစ်အတွင်းရှိ အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေသည့် လည်ပတ်မှုအပူချိန်ကို မြင့်မားစေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ သံချေးတက်နေသော fins များသည် ရေတိုင်ကီ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုထိခိုက်စေနိုင်သည် သို့မဟုတ် ကွဲထွက်နိုင်ခြေပိုများပါသည်။
ပေးသွင်းသူအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့၏ပံ့ပိုးမှု
SPCC ရေတိုင်ကီမှ ဆူးတောင်များကို ပေးသွင်းသူတစ်ဦးအနေဖြင့်၊ မတူညီသော ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်ကုန်များ ပေးအပ်ခြင်း၏ အရေးကြီးပုံကို ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ တိကျသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် မတူညီသောအကာအကွယ်အပေါ်ယံအလွှာများပါရှိသော ရေတိုင်ကီ fins အမျိုးမျိုးကို ကျွန်ုပ်တို့ ပေးဆောင်ထားပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာဗွန်သံမဏိရေတိုင်ကီ Fin Hobအလွန်ကောင်းမွန်သော ပုံစံနှင့် သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော ရေတိုင်ကီ fins ကို ထုတ်လုပ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကို နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ၎င်းတို့၏ အသုံးချမှုနှင့် ရေတိုင်ကီများကို အသုံးပြုမည့် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် အခြေခံ၍ အသင့်တော်ဆုံး ရေတိုင်ကီ ဆူးတောင်များကို ၎င်းတို့အား ရွေးချယ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကူညီနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ ရေတိုင်ကီစနစ်များ ထိရောက်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချစွာ လည်ပတ်နိုင်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့သည် သံချေးတက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်များ ပေးနိုင်ပါသည်။
သင်သည် အရည်အသွေးမြင့် SPCC ရေတိုင်ကီ ဆူးတောင်များ အတွက် စျေးကွက်တွင် ရှိနေပါက သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ချေးခံနိုင်ရည်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများ ရှိပါက၊ သင်၏ ဝယ်ယူရေး လိုအပ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် ဆွေးနွေးမှု အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ သင်၏အအေးခံစနစ်လိုအပ်ချက်များအတွက် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းများ ပေးဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကတိပြုပါသည်။
ကိုးကား
- Jones, DA (1996)။ အခြေခံမူများနှင့် တိုက်စားခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်း။ ပရတီခန်းမ။
- Uhlig၊ HH၊ & Revie၊ RW (1985)။ Corrosion and Corrosion Control- Corrosion Science and Engineering နိဒါန်း။ Wiley - သိပ္ပံပညာ။
- ASM လက်စွဲစာအုပ်ကော်မတီ။ (၁၉၉၄)။ ASM လက်စွဲစာအုပ် အတွဲ 13A- တိုက်စားမှု- အခြေခံများ၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ကာကွယ်မှု။ ASM နိုင်ငံတကာ။
