КИНЕТИКА КОРРОЗИИ СТАЛИ МАРКИ Ст3 В ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЕ ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПО-6ЦТ. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

  • Elena P. Grishina Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН
  • Nadezhda O. Kudryakova Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН
  • Aleksandr N. Predein Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
  • Sergej V. Belyaev Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Ключевые слова: сталь Ст3, коррозия, пенообразователь для тушения пожаров, вольтамперометрия, электрохимическая импедансная спектроскопия

Аннотация

Пенообразователи для тушения пожаров необходимо хранить в концентрированном виде. Допускается хранение в емкостях из стали Ст3. Однако этот металл может корродировать, что наносит ущерб резервуарам для хранения, а продукты коррозии стали снижают качество вспенивающего агента. В данной работе электрохимическими методами (потенциометрия, вольтамперометрия, электрохимическая импедансная спектроскопия) изучено коррозионное поведение стали марки Ст3 в коммерческом пенообразователе для тушения пожаров ПО-6ЦТ. Было обнаружено, что в течение периода испытаний, который длился 6 недель, коррозионный потенциал стали колебался, но его значение в целом было более отрицательным, чем начальное. Наибольшие изменения импеданса образца стали в процессе коррозии происходят в первые две недели контакта с коррозионной средой. Для интерпретации импедансных данных, отражающих процесс коррозии, который происходил под пористым слоем продуктов коррозии, была применена эквивалентная схема, учитывающая две постоянные времени. Показано, что сопротивление переносу заряда (Rct) между корродирующим металлом и продуктами коррозии, емкость двойного электрического слоя (Cdl) и сопротивление электролита в порах слоя продуктов коррозии (Rpo) являются высокими в этот период. Впоследствии Rct уменьшается и устанавливается на уровне, в 3 раза ниже первоначального. Свойства границы раздела металл/электролит также стабилизируются, при этом значения Cdl и Rpo выше исходных в 5 и в 10 раз соответственно. Показано, что коррозионный процесс протекает с активационным контролем скорости. Интенсификация коррозии обусловлена низкой защитной способностью формирующейся оксидно-гидроксидной пленки продуктов коррозии металла и существенным снижением сопротивления переносу заряда в реакции окисления металла. Отмечено повышение кислотности коррозионной среды при длительных испытаниях, что является одним из факторов, облегчающих коррозионный процесс.

Для цитирования:

Гришина Е.П., Кудрякова Н.О., Предеин А.Н., Беляев С.В. Кинетика коррозии стали марки Ст3 в пенообразователе для пожаротушения ПО-6ЦТ. Электрохимическое исследование.Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2018. Т. 61. Вып. 1. С. 30-36

Литература

GOST P 50588-2012. Frothers for suppression of the fires. General technical requirements and test methods. M.: Standartinform. 2012. 24 p. (in Russian).

Kazakov M.V., Petrov I.P., Raut V.Ch. Means and ways of suppression of a flame of combustible liquids. M.: Stroyizdat. 1977. 112 p. (in Russian).

Kopylov S.N., Tsarichenko S.G., Bylinkin V.A., Peshkov V.V., Arkhipov E.E., Zhidovlenkov V.V. Order of use of frothers for suppression of the fires: Recommendations. M.: VNIIPO. 2007. 59 p. (in Russian).

Ivanov E.N. Fire-prevention protection of open technological installations. M.: Khimiya. 1986. 288 с. (in Russian).

Sharovarnikov A.F., Sharovarnikov S.A. Frothers and foams for suppression of the fires. Structure, properties, application. M.: Pozhnauka. 2005. 335 с. (in Russian).

Navrotsky O.D., Yemelyanov V.K., Zanevskaya Yu.V. BY Patent MPK A 62D 1/04. 2006. (in Russian).

Dykhanov N.N., Baiyzuldin B.M., Sobenevsky S.K., Svetlov E.Ya., Syrtsov A.I., Turchin A.I. RF Patent N 2110307. MPK A 62D 1/02. 1997. (in Russian).

Smagin V.V. RF Patent N 2158155 C1. MPK A 62D 1/00. 2000. (in Russian).

Grishina E.P., Rumyantsev E.M. Influence of Sulfuric Acid Concentration on the Anodic Behavior of Silver during Potentiody-namic Polarization. Rus. J. Electrochem. 2001. V. 37. N 4. P. 409-412. DOI: 10.1023/A:1016634208412.

Belkaid S., Ladjouz M.A., Hamdani S. Effect of biofilm on naval steel corrosion in natural seawater. J. Solid State Electrochem. 2011. V. 15. P. 525-537. DOI: 10.1007/s10008-010-1118-5.

Zhai X., Ma X., Myamina M., Duan1 J., Hou B. Electrochemical study on 4,5-dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one-added zinc coating in phosphate buffer saline medium with Escherichia coli. J. Solid State Electrochem. 2015. V. 19. P. 2213-2222. DOI: 10.1007/s10008-015-2845-4.

Kaluzhina S.A., Nafikova N.G. Passivity of iron in alkalescent borate media and its violation irregularity under the influence of chloride ions. Vestn. TGU. 2013. V. 18. N 5. P. 2290-2293 (in Russian).

Опубликован
2017-12-21
Как цитировать
Grishina, E. P., Kudryakova, N. O., Predein, A. N., & Belyaev, S. V. (2017). КИНЕТИКА КОРРОЗИИ СТАЛИ МАРКИ Ст3 В ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЕ ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПО-6ЦТ. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. СЕРИЯ «ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ», 61(1), 30-36. https://doi.org/10.6060/tcct.20186101.5666
Раздел
ХИМИЯ неорганич., органич., аналитич., физич., коллоидная, высокомол. соединений