Файл: Лисовская Э.П. Физико-химические методы очистки поверхности деталей и изделий в судостроении обзор.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 05.07.2024
Просмотров: 123
Скачиваний: 0
ЭДТА применяется при очистке в чистом виде и в форме солей: двухзамещенной натриевой (трилон Б) и натриевых или аммониевых солей различного замещения (1, 2, 3 и 4-замещен- ных).
В табл. 40 показана растворимость этих веществ.
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 40 |
|
Растворимость |
ЭДТУ и ее солей в воде |
|
|
|||
|
|
|
|
Растворимость, г/кг |
воды, |
|
|
Вещество |
|
|
при |
температурах, |
°С |
рН |
|
|
|
|
|
|
раствора |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
40 |
80 |
|
ЭДТА чистая |
|
|
|
2 |
2 |
5 |
1,0 |
• Однозамещенная |
соль |
ЭДТА |
|
14 |
14 |
21 |
3,5 |
Двухзамещенная |
соль |
(трилон |
Б) |
108 |
137 |
236 |
5,5 |
ЭДТА |
|
|
|
|
|
|
|
Трехзамещенная |
соль |
ЭДТА |
|
465 |
465 |
465 |
8,0 |
Четырехзамещенная соль ЭДТА |
|
600 |
590 |
610 |
10,5 |
Примером составов, содержащих трилон Б, может служить предложенный в [162] состав (% по массе): трилон Б 0,02—0,05; нитрит натрия 0,1—1,0; аммиак — до рН 9,0—10,0. При промыв ке турбины снижают нагрузку и во влажный пар температурой 215° С вводят через специальные впрыскивающие устройства приведенный выше состав (вода пара расчетно дополняет его до 100%). Длительность промывки около 4 ч, затем производят от мывку чистым паром тех же параметров в течение 1—2 ч.
Для удаления накипи на обогревающих трубах на их поверх ность наносят щелочной водный раствор кислотного внутрикомплексного соединения алкиленополиамина и полиуксусной кис лоты, содержащей 0,001—0,1% воднорастворимого сульфида (предпочтительны сульфиды натрия, калия, аммония), тиогликолевой кислоты и дитиоэтанола [163].
Для удаления солевой корки или накипи применяют [164] основной водный раствор солей дигликолевой кислоты (рН5), их смесей с солями кислородных кислот или замещенными со лями диаминов или третичных аминов. Этот раствор применяют
для |
очистки |
теплообменников, |
конденсаторов, |
бойле |
ров |
[164]. |
|
|
|
10* |
147 |
В [165] предусматривается очистка поверхности черных ме таллов от плотного слоя отложений. Металл обрабатывают воднощелочным раствором, содержащим 0,1—4% по массе комплексообразователя — насыщенной аммиаком поликарбоновой кислоты. Улучшение достигается за счет введения с раствором €,0005—0,1% по массе ингибитора коррозии формулы
О |
Н |
ОН Н |
Н |
|
II |
I |
I |
I |
I |
R - C - ( 0 - C - C - C - ) e N - ( C H S - C H 3 - N ) f t - H |
||||
|
I |
I |
I |
|
|
H |
H |
H |
|
где R = Ci2—Cj8 — алкил |
или алканил, a = l |
или 2; b = l—5. |
||
По [166] очистка |
и пассивация металлических поверхностей |
теплообменников атомных реакторов производится путем после довательного травления, окисления и пассивации.
Вначале поверхность обрабатывают кислотой, содержащей ингибитор. Затем кислоту удаляют без доступа воздуха и по верхность промывают до тех пор, пока промывные воды не бу дут иметь рН 3,5. Далее поверхность обрабатывают раствором окислителя и комплексообразователя в дистиллированной воде •с последующей нейтрализацией основанием, например аммиа ком. В заключение поверхность обрабатывают пассивирующим раствором, содержащим соединения лишь таких элементов, как водород, углерод, азот или кислород, в частности, органический нитрит и амин.
По [167] удаление накипи производится водным раствором •с рН 6,5—9,5, содержащим 10—18% по массе частично нейтра лизованной аминополиуксусной кислоты, карбонат или бикар бонат щелочного металла или аммония. Из кислот применяют моноили полиаминополиуксусные кислоты, например, этилен-
.диаминтетрауксусную кислоту, диэтилентриаминпентауксусную, оксиэтиламинодиуксусную или нитрилотриуксусную кис лоту. Частичная нейтрализация достигается добавлением до рН 6,5—9,5 неорганического основания, обычно 3—10% едкого натра, кали или гидроокиси аммония или 2—12% гидроксиламина, например, моно-, диили триэтаноламина, моноизопропаноламина, смеси изомеров изопропаноламинов, морфолина, АЛ-ами- ноэтилморфолина или их низших производных. Рекомендуется применять 5—15% карбонатов или бикарбонатов аммония, на трия или калия. Состав может также содержать 1—6% подкис ляющего и активирующего реагента, например формальдегида, глиоксаля, альдегида пировиноградной кислоты, ацетальдегида, альдегида пропионовой кислоты, оксиацетата или сульфамата аммония, 5—10% реагента, повышающего растворимость, на пример мочевины; 1—3% ПАВ, например полиэтиленгликоля, алкилили арилсульфоната натрия. Состав применяют при тем-
148
пературе 10—16° С для удаления осадков — сульфатов или кар бонатов кальция, магния или бария — с элементов оборудова ния.
По [210] химическая очистка внутренней поверхности тепло обменников производится циркуляцией раствора (г/л):
Бензотриазол |
0,5 |
-1,0 |
Гидразин-гидрат . |
2 - 5 |
|
Лимонная кислота |
10 |
-20 |
Трилон Б |
10 |
-30 |
рН раствора 3,5—4, tр а б = 80—85° С.
3.8. Очистка поверхностей перед нанесением покрытий
Специфика очистки поверхностей перед нанесением на них любых покрытий заключается прежде всего в том, что каче ство очищенной поверхности в значительной мере определяет основной показатель качества покрытия — степень его адгезии к поверхности [168], [169].
3.8.1. Очистка перед нанесением лакокрасочных покрытий
Из огромного разнообразия объектов судостроения, подвер гаемых окраске лакокрасочными покрытиями, можно выделить несколько групп объектов, окрашиваемых в больших количе ствах.
A. Мелкие детали отделки, детали приборов.
Б. Детали и изделия средних размеров — корпуса машин и механизмов.
B. Крупногабаритные профильные и листовые детали, в том числе листовая корпусная сталь и обшивка корпусов судов.
А. Специфичность очистки под окраску мелких деталей от делки, деталей механизмов и приборов заключается в разно образии их конфигурации, небольших габаритах и различной партионности от нескольких десятков до многих тысяч однотип ных деталей.
Обычные приемы очистки подобных деталей:
—погружение в ванны в сетчатых корзинках или барабанах;
—мойка и обезжиривание в специализированных моечных машинах.
В зависимости от характера деталей, вида загрязнений и требований к качеству очистки применяют (реже) органические растворители, чаще — водные щелочные растворы, содержащие
ПАВ.
Б. Специфичность очистки под окраску корпусов, судовых ма шин и механизмов заключается в сложности их форм, относи тельно крупных размерах, а также в том, что операции очистки
149
часто проводятся после установки машины и механизма на фун дамент вне цеха.
Наиболее распространенные приемы очистки — протирание моющими растворами с помощью ветоши или щеток.
Органические растворители используют при сильной загряз ненности жирами и. маслами, причем завершающей операцией является очистка водными щелочными или кислыми раствора ми, содержащими ПАВ.
Эти же растворы используют в качестве основных (без пред варительной очистки) при небольшой загрязненности очищае мых объектов.
В. Специфичность очистки под окраску корпусных конструк ций заключается прежде всего в их большой протяженности, неудобстве доступа к отдельным их узлам и необходимости про водить работу непосредственно на объекте. При этом применя ются как органические (уайт-спирит) растворители, так и вод ные растворы, наносимые на поверхность с помощью ветоши (очистка протиранием). Работами последнего времени [217] по казано бесспорное преимущество применения для этой цели кис лых водных растворов, содержащих ПАВ.
Рекомендуемым в настоящее время для очистки корпусных конструкций перед нанесением лакокрасочных покрытий явля ется состав, содержащий (г/л):
Синтанол ДС-10 . . . 5—10 Фосфорная кислота . . 15—30
Применение этого состава обеспечивает практически полную (~100%) очистку поверхности и одновременно, образуя на ней тончайшую пленку фосфатов, способствует улучшению адгезии лакокрасочных покрытий к металлу.
Основным |
методом очистки |
в этих |
случаях явля |
ется протирка |
ветошью или |
щетками, |
реже струйная |
очистка.
Растворы, как правило, водные, содержащие ПАВ, предпо чтительно кислые, например фосфорная кислота 15—30 г/л, син танол 5—10 г/л.
3.8.2. Очистка перед нанесением гальванических покрытий
Специфичность рассматриваемой операции заключается в повышенных требованиях к качеству очищенной поверхности и в большом разнообразии номенклатуры деталей и изделий, под вергаемых очистке для последующего нанесения металлопо крытий.
150
Выбор способа очистки деталей перед гальванопокрытиями определяется габаритными размерами детали, материалом ее, характером предшествующих операций и степенью загрязнен ности.
Специфичной в ряде случаев и облегчающей органи зацию очистки является возможность передачи деталей с позиции очистки в водных растворах непосредственно на
промывку |
и затем в ванну с электролитом без проме |
жуточной |
сушки. |
Типовым вариантом очистки является предварительная
промывка в органических растворителях |
(иногда |
с |
ме |
||
ханическим воздействием) и последующее химическое |
или |
||||
электрохимическое |
обезжиривание |
в |
щелочных |
|
рас |
творах. |
|
|
|
|
|
При небольшой исходной загрязненности и при отсутствии трудноудаляемых загрязнений типа полировальных паст огра ничиваются очисткой и обезжириванием только в водных рас творах.
3.8.3. Очистка перед нанесением стеклоэмалевых покрытий
При сохранении общих условий проведения операции (уда ление основной массы загрязнений с поверхности металла) к очистке перед нанесением грунтовых эмалей не предъявляется столь жестких требований, как к очистке перед нанесением галь ванических покрытий. Это обусловлено самим существом про цесса эмалирования, при котором деталь с нанесенными слоями сырой эмали подвергается обжигу при высоких температурах, во время которого все жировые и масляные загрязнения разла гаются [170].
Практически достаточна очистка в горячих щелочных рас творах.
Допустима и очистка кислыми фосфатными растворами, так как тончайшие фосфатные пленки, возникающие на поверхности, сплавляются с эмалью и способствуют улучшению адгезии ее
кметаллу.
3.9.Очистка деталей после механической обработки
Впрактике очистки и обезжиривания деталей, обработанных резанием или давлением, очень широко применяется ультразву ковая интенсификация этих процессов. Таблицы 41, 42 содержат сведения [171], [172] о ряде ультразвуковых установок, разрабо танных для этой цели и применяющихся в промышленности. На рис. 22—28 показаны некоторые из установок, перечисленных в табл. 41, 42.
151
I
Технические характеристики некоторых ультразвуковых агрегатов
Основные |
показатели |
|
|
|
Марка |
||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
УЗУ 1-0,6-0 |
УМ 1-06 |
УМА |
УЗУ1-1.6-0 |
Число |
позиции |
|
3 |
2 |
5 |
6 |
|||
Вид |
загрузки |
деталей |
Кассетная |
- |
Кассетная |
Кассетная |
|||
Вид |
подачи |
деталей |
Вручную |
Вручную |
Карусель |
Карусель |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
ный |
ный |
|
|
|
|
|
|
|
|
автомат |
автомат |
Число |
ультразвуковых |
— |
1 |
1 |
4 |
||||
ванн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Емкость |
каждой ван |
15 |
9 |
— |
35 |
||||
ны, л |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Размеры |
ванны, |
мм |
260X225X |
430X280X |
— |
— |
|||
|
|
|
|
|
|
Х250 |
Х340 |
|
|
Тип |
генератора |
|
УГ-0,5 |
— |
УЗМ-1,5 |
УЗМ-1,5 |
|||
Мощность |
генератора, |
0,6 |
0,6 |
1,5 |
1,5 |
||||
кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Температура |
рабочей |
— |
— |
До 60 |
50 - 70 |
||||
жидкости, °С |
|
|
|
|
|
|
|||
Режим |
работы |
ванны: |
|
|
|
|
|||
сила |
тока, А |
|
9 |
9 |
10 |
9 |
|||
напряжение, |
В |
250 |
До 400 |
350 |
300 |
||||
частота, кГц |
|
|
20 - 30 |
18-22 |
20-25 |
22 |
|||
Напряжение |
|
сети |
380 |
220 |
380 |
380 |
|||
(50 Гц), В |
|
|
|
|
|
|
|
||
Мощность |
|
агрегата, |
— |
— |
2,0 |
2,0 |
|||
кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расход |
воды, |
л/мин |
— |
695 |
— |
180 |
|||
Размеры |
обрабатывае |
200ХЮОХ |
— |
— |
150Х150Х |
||||
мой детали, |
мм |
|
|
хюо |
|
|
Х80 |
||
Габаритные |
размеры |
|
|
||||||
1100X650X |
630Х710Х |
1200XI200X.2I60X1700X |
|||||||
агрегата, мм |
|
|
|
Х915 |
Х 5 0 0 |
Х2000 |
Х2250 |
||
Масса |
|
агрегата, |
кг |
550 |
400 |
500 |
1000 |
Таблица 41
для очистки и обезжиривания деталей различных габаритов
агрегата |
|
|
|
|
|
УЗУЗ-1,6-0 |
УЗУ5-1.6-0 |
УПД |
АУО |
УЗО-2" |
УО-4 |
6 |
6 |
8 |
|
4 |
1 |
Подвески |
Кассетная |
Подвески |
— |
Кассетная |
Кассетная |
Карусель |
Карусель |
Автомати |
Конвейер |
Карусель |
Конвейер |
ный |
ный |
ческая |
|
ный |
|
автомат |
автомат |
|
|
автомат |
|
3 |
2 |
1 |
3 |
3 |
1 |
— |
7 |
— |
— |
16 |
35 . |
230x230x90 230 X230X 90 |
— |
— |
150Х150Х |
400X350X |
|
|
|
|
|
ХЮО |
Х250 |
УЗМ-1.5С УЗМ-1.5С |
УЗГ-2,5 |
— |
УМ1-4 |
— |
|
1,5 |
1,6 |
2,5 |
— |
3,5 |
5 |
50-70 |
— |
— |
— |
До 70 |
— |
9 |
10 |
10 |
9 |
10 |
10 |
250 |
300 |
350 |
350 |
300 |
350 |
20-25 |
22 |
20 - 22 |
20 |
20 - 22 |
20-30 |
3S0 |
220/380 |
380 |
220/380 |
380 |
380 |
— |
13 |
3,5 |
3,4 |
4,0 |
6 |
— |
3 (л/ч) |
— |
— |
— |
— |
150Х150Х |
— |
— |
20-25 (кг) |
— |
— |
Х80 |
|
|
|
|
|
1500Х850Х |
— |
1060Х1200Х |
2950Х530Х |
1010Х1010Х |
— |
Х1500 |
|
XI250 |
XI100 |
XI450 |
|
. 600 |
|
800 |
1100 |
370 |
|
152 |
153 |