Файл: Эксплуатационные свойства и применение горючего, смазочных материалов и специальных жидкостей учебное пособие..pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 15.10.2024
Просмотров: 151
Скачиваний: 0
Fe+H 20 + 1/202 = Fe(0H )2;
Fe(OH)2+2RCOOH= (R C 00)2Fe+2H 20.
Низкомолекулярные органические кислоты способны вступать в реакцию с цветными металлами непосредственно и подвергать их при этом коррозионному разрушению. С понижением молекуляр ной массы кислот растворимость их солей в углеводородах умень шается. Нерастворенные соли отлагаются на стенках тары или остаются во взвешенном состоянии. В дальнейшем это может при вести к забивке фильтров, жиклеров в карбюраторах и форсунок.
Высокомолекулярные органические кислоты менее агрессивны, поэтому их содержание в маслах допускается в значительно боль ших количествах, чем низкомолекулярных кислот в горючем.
Продукты коррозии металлов органическими кислотами под воздействием двуокиси углерода воздуха частично превращаются в карбонаты с выделением свободных органических кислот, что ве дет к дальнейшей коррозии металлов.
В горючем и смазочных материалах могут находиться разно образные сернистые соединения: элементарная сера, сероводород, меркаптаны, сульфиды, дисульфиды, тиофаны, тиофены, сульфо кислоты и др. Эти соединения способны в различной степени к не посредственному взаимодействию с металлами. Наиболее актив ными является сероводород, вызывающий коррозию цинка, меди, латуни и железа. Элементарная сера взаимодействует с медью, а при повышении температуры и с железом. Образующееся в резуль тате коррозии сернистое железо может постепенно превращаться в губчатую массу, содержащую РезЭ4 и коллоидное железо В даль нейшем при контакте с кислородом воздуха коллоидное железо быстро окисляется с выделением большого количества тепла, что может быть причиной взрыва паров нефтепродуктов после полного или частичного освобождения резервуаров.
Меркаптаны способны взаимодействовать как с цветными ме таллами, так и с железом. При увеличении содержания в горючем меркаптанов с 0,01 до 0,13% скорость коррозии возросла для стали в 15, а для меди в 36 раз.
Сульфиды, дисульфиды, тиофаны и тиофены непосредственно не взаимодействуют с металлами. Однако при сгорании горючего, содержащего любые сернистые соединения, независимо от их ха рактера, образуются окислы серы. При высоких температурах эти окислы вызывают газовую коррозию, которая при понижении тем пературы в результате конденсации паров воды переходит в атмо сферную *. Атмосферная коррозия может происходить одновре менно по химическому и электрохимическому механизму.
Наличие воды. Наличие воды в горючем и смазочных материа лах в значительной степени увеличивает скорость коррозии метал лов. Особенно сильно увеличивается коррозия в случае выделения
* Коррозию, протекающую в среде любого влажного газа, называют атмо сферной.
12 2
воды в виде отдельной фазы. Ускорение процесса коррозии в при сутствии воды объясняется накапливанием в ней агрессивных ве ществ, вымываемых из горючего и смазочных материалов, а также возможностью перехода чисто химических процессов в электрохи мические, протекающие со значительно большей скоростью.
Вода способствует окислению металлов, а реакции взаимодей ствия слабых органических кислот с окислами металлов протекают значительно быстрее, чем с самими металлами. Часто вода способ ствует растворению продуктов коррозии и тем самым препятст вует образованию защитной пленки на поверхности металла. Кос венно содержание воды на коррозионность горючего и смазочных материалов проявляется и в том, что наличие воды в нефтепродук тах является необходимым условием жизнедеятельности некото
рых микроорганизмов. |
|
|
||||
Наличие |
ингибиторов. |
Ингиби |
Ек |
|||
торами называют вещества, вводи |
||||||
|
||||||
мые в состав горючего и смазочных |
|
|||||
материалов в небольших количест |
|
|||||
вах, которые в значительной степе |
|
|||||
ни снижают скорость коррозии. Су |
|
|||||
ществующие ингибиторы могут дей |
|
|||||
ствовать |
как |
поверхностно-актив |
|
|||
ные соединения, образующие на ме |
|
|||||
талле защитную |
пленку вследствие |
|
||||
ориентированной |
адсорбции поляр |
|
||||
ных веществ; в качестве веществ, |
|
|||||
нейтрализующих |
кислые |
агрессив |
|
|||
ные продукты, а также образовы |
|
|||||
вать на поверхности металла за |
|
|||||
щитную пленку в результате хими |
|
|||||
ческого взаимодействия с ним. |
|
|||||
По механизму торможения элек |
|
|||||
тромеханических коррозионных про |
|
|||||
цессов ингибиторы подразделяют на |
|
|||||
анодные, |
катодные и анодно-ка |
|
тодные. Антиокислительные присад ки, вводимые в состав горючего и рИСзо. Схема действия ингибито-
смазочных |
материалов, |
косвенно ров, тормозящих анодный и катод- |
||||||||
действуют |
так |
же, как ингибиторы |
|
ный процессы: |
|
|||||
коррозии, В связи с тем, Ч Т О ОНИ Пре- E °D Q -a u o дная |
поляризационная |
кривая; |
||||||||
пятствуют |
образованию |
органиче- ezd'q' —то |
ж е, |
после добавления |
анодного |
|||||
С КИ Х . К И С Л О Т . |
|
|
|
|
ингибитора; |
|
катодная поляризационная |
|||
А Н О Д Н Ы М И |
ингибиторами |
Я В Л Я - |
кривая; |
и ЕКК"—то |
ж е , п о с л е д о в ав * |
|||||
Ю Т С Я НИТраТЫ |
N O ; T > нитриты |
N 0 |
2 " ) |
ления различны х количеств |
катодного инги- |
|||||
_ |
_ ■)— |
|
|
q_ |
• |
|
|
битора. |
|
|
хроматы СгО; |
и фосфаты РО4 |
|
|
|
|
|
Практически в качестве анодных ингибиторов применяются нитро ванные масла, динатрийфосфат и другие соединения. Добавление
123
этих ингибиторов в горючее и смазочные материалы мало влияет на ход катодных кривых и сильно изменяет анодные поляризаци онные кривые. Это может проявляться либо в уменьшении крити ческого тока пассивации /„ и тока полной пассивации /п.п, либо в значительном смещении потенциалов начала и конца пассивиро вания Еп и Е„.п в отрицательную сторону. Схема изменения анод ной поляризационной кривой при добавлении ингибитора, тормо зящего анодный процесс, показана на рис. 30.
Если до введения ингибитора скорость коррозии была велика (большое значение /°кор), то после введения его система перешла в пассивное состояние (ток коррозии резко уменьшился) Добавле ние анодных ингибиторов даже в недостаточном количестве умень шает общую скорость коррозии, хотя возможно усиление местной коррозии вследствие уменьшения анодной поверхности.
Ингибиторы, повышающие эффективность катодного процесса, существенно не влияют на кинетику анодного. Они увеличивают эффективность катодной деполяризации, тем самым смещают об щий потенциал коррозионной системы к более положительным по тенциалам. Механизм действия ингибиторов этого типа показан на диаграмме кривыми £ °К/С, Е 'кК' и Е",,К". Если катодный ингиби тор добавлен в горючее и смазочные материалы в недостаточном количестве, то может наступить усиление коррозии, так как катод ный процесс изменится по кривой Е 'кК', что будет соответствовать току коррозии / ' КОр . В качестве катодных ингибиторов применяются металлические катионы повышенной валентности, а в кислых сре
дах ионы типа МеО"Д нитриты и нитраты.
Существуют ингибиторы, одновременно тормозящие анодный процесс и повышающие эффективность катодного процесса. Один и тот же ингибитор в зависимости от условий может иметь различ ный механизм действия. Так, хроматы в средах, близких к ней тральным, тормозят анодный процесс, а в кислых средах повышают эффективность катодного.
Г л а в а 9. ТО К СИ Ч Н О СТЬ
ВИДЫ И ФАКТОРЫ ПОРАЖЕНИЯ ТОКСИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ
Виды токсического поражения. Токсичностью горючего и сма зочных материалов называют их способность вызывать нарушения жизнедеятельности живых организмов.
Все виды горючего и смазочных материалов в той или иной сте пени токсичны, поэтому их хранение, транспортировка и примене ние организуются так, чтобы исключить возможность вредного воз действия на людей.
Ядовитое вещество может проникнуть в организм человека че рез дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт, кроме того, оно может воздействовать на слизистые оболочки и глаза. Пары горючего и смазочных материалов чаще всего попадают в организм человека через дыхательные пути. При этом они легко проходят через легочные альвеолы и через прилегающие к ним кровеносные сосуды всасываются в кровь, непосредственно в большой круг кро вообращения, минуя печень, играющую значительную роль в за держке и обезвреживании ядовитых веществ.
Через желудочно-кишечный тракт горючее, смазочные материа лы и специальные жидкости попадают в организм с пищей, водой
ив результате случайного приема внутрь. Большинство углеводо родов, спиртов и гликолей могут легко проникать в организм чело века через кожные покровы, так как они хорошо растворяют жиры
ижироподобные вещества, покрывающие кожу, и сами хорошо растворяются в них. На слизистые оболочки и глаза горючее и сма зочные материалы способны воздействовать как в жидком, так и в парообразном состоянии.
Нарушение жизнедеятельности человека может быть в резуль тате острых и хронических отравлений. Острые отравления разви ваются при одновременном попадании в организм большого коли чества ядовитого вещества или значительных доз высокотоксичных продуктов. Признаки острого отравления могут развиваться в тече ние нескольких минут или часов после начала действия ядовитого вещества. Хроническое отравление развивается в результате дли тельного систематического воздействия малых доз токсических ве ществ.
Поражения бывают местные (например, язвы, экземы) и об щие, характеризуемые нарушением нормальной деятельности нерв ной системы, органов дыхания и кровообращения.
Факторы токсического поражения. Степень и характер пораже ния определяются токсичностью, концентрацией и степенью дис персности вещества; временем пребывания в отравленной атмо сфере; способом проникновения токсического вещества в организм, температурой окружающей среды, а также состоянием здоровья и физиологическими особенностями людей.
125
Степень поражения находится в прямой зависимости от концент рации ядовитого вещества, которую обычно выражают в мг веще ства, находящегося в 1 л воздуха. По степени опасности различают несколько характерных концентраций токсических веществ: пре дельно допустимую, допустимую для кратковременного пребыва ния, опасную и смертельную.
Предельно допустимая концентрация при ежедневном 6—8-ча совом воздействии в течение неограниченного времени на человека не вызывает в нем каких-либо патологических изменений или забо левании, обнаруживаемых современными методами исследования. Концентрация, допустимая для кратковременного пребывания, оп ределяет возможность проведения аварийных работ без примене ния защитных средств в течение короткого времени. При опасной концентрации работа личного состава в отравленной атмосфере без применения защитных средств категорически запрещена. Смертельня концентрация при относительно коротком времени воздей ствия приводит к смертельному исходу незащищенного человека.
С увеличением степени дисперсности ядовитых веществ опас ность поражения также возрастает, так как вещества в паро- и га зообразном состоянии быстрее и глубже проникают в дыхательные пути. Количество токсических веществ, попадающих в организм че ловека, а следовательно, и степень поражения прямо пропорцио нальны времени пребывания в отравленной атмосфере. С повыше нием температуры окружающей среды опасность отравления уве личивается, так как повышенная температура вызывает расшире ние кожных сосудов и учащение дыхания. При этом увеличивается количество воздуха, поступающего в кровь, повышается скорость движения крови и все это способствует ускорению проникновения и всасывания токсического вещества в организм.
Большое значение имеют индивидуальные особенности организ ма, так как различные люди в разной степени реагируют на дейст вие одинаковых доз того или иного ядовитого вещества. Наиболее стойки к действию ядовитых веществ мужчины среднего возраста, пожилые, а также женщины и подростки более чувствительны к по ражениям. Люди с повышенной нервной возбудимостью значитель но хуже переносят действие паров горючего и смазочных материа лов, гак как углеводороды в основном поражают нервную систему.
ТОКСИЧНОСТЬ ГОРЮЧЕГО И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Влияние химического состава. Токсичность различных веществ определяется их химическим составом. Установлены следующие за кономерности влияния химического состава различных органиче ских веществ на их токсичность.
Алкановые углеводороды действуют на нервную систему как наркотики. С увеличением в молекуле числа атомов углерода до 9 включительно это действие усиливается, а в дальнейшем ослабе
126
вает. Токсичность изоалканов ниже, чем углеводородов нормаль ного строения.
Циклические соединения более токсичны, чем алифатические. Наличие двойных связей в молекуле вещества увеличивает его ток сичность, при этом чем менее насыщен углеводород, тем сильнее проявляются его токсические свойства.
Токсичность спиртов увеличивается с повышением их молеку лярной массы, исключение составляет метиловый спирт, обладаю щий высокой токсичностью.
Токсичность готовых сортов горючего и смазочных материалов тесно сязана с их испаряемостью, так как основное поражение на косится веществами, находящимися в парообразном состоянии, а концентрация легко испаряющихся веществ в паровой фазе при прочих равных условиях выше, чем высококипящих.
Характеристика некоторых веществ, входящих в состав горю чего и смазочных материалов, с точки зрения их токсичности при ведена в таблице 13.
Т а б л и ц а 13 Предельно допустимые и опасные концентрации некоторых веществ
|
Предельно до |
Допустимые для |
|
кратковременного |
|
Вещество |
пустимая кон |
пребывания |
центрация для |
||
|
рабочих поме |
|
|
щений, мг/л |
|
Опасные для жизни
Горючее и смазочные
материалы: |
|
|
|
|
|
||
— с преобладанием ал |
|
|
|
|
|
||
кановых |
и ииклановых |
|
|
|
|
|
|
углеводородов ................ |
0,3 |
1,0-2,0 |
40 |
35 -40 |
10 |
||
— с преобладанием |
|
|
|
|
|
||
ароматических и алке- |
|
|
|
|
|
||
новых |
углеводородов |
|
|
|
|
|
|
или с повышенным со |
|
|
|
|
|
||
держанием |
сернистых |
|
0,5-1,0 |
|
|
|
|
соединений |
..................... |
0,1 |
40 |
20 -30 |
10 |
||
Ароматические |
|
|
|
|
|
||
углеводороды: |
|
|
|
|
|
||
— бензол |
.....................ксилол . . |
0,02 |
0,5 |
30 |
4 |
10 |
|
— толуол, |
0,05 |
1,0 |
30 |
10 |
10 |
||
Спирты: |
|
|
|
|
|
|
|
— метиловый . . . . |
0,05 |
1,0 |
40 |
6 |
15 |
||
— этиловый................ |
1,0 |
3 - 5 |
60 |
15-20 |
20 |
||
— изопропиловый . . |
0,2 |
2 - 3 |
40 |
8 -1 0 |
20 |
||
Окись углерода . . . |
0,03 |
0,05 |
60 |
0,2 |
15 |
||
Тетраэтилсвинец . . . |
0,000005 |
— |
— |
— |
— |
127