Hidrológiai Közlöny 1954 (34. évfolyam)

9-10. szám - Dr. Papp Szilárd: Fúrt kutak korróziója és a védekezés módja

Papp Sz.: Fúrott kutak korróziója egész vasfelületet bevonja, mivel ezáltal a hid­rogénionok a vason többé nem veszíthetik el töltésüket, tehát nem válhatnak ki és újabb vas­ionok sem léphetnek a vasból a vízbe. Ilyen esetben azt mondjuk, hogy a vas polarizálva van. Hidrogénpolarizáció alatt tehát azt az állapotot értjük, amikor az oldatbamenő vas vagy fém felülete hidrogénhártyával van bevonva, ami­koris a fém ilymódon az elektrokémiai oldásnak ellenáll. Mindazok a külső körülmények, amelyek a víz hidrogénionkoncentrációját megváltoztat­ják, az 1. folyamat kialakulását is befolyásolják es ezáltal megváltoztatják a hidrogénhártya tar­tósságát is. Ha a víz pH értéke csökken, tehát szabad szénsav tartalma nő, akkor agresszivitása is emelkedni fog. Ez olyképpen következik be, hogy a hidrogénionkoncentráció növekedésével a fém felületén kivált atomos hidrogén moleku­láris hidrogénné alakul át. 2H = H 2 2. vagyis a hidrogén molekulák gázbuborékai ke­letkeznek és ha ezek nyomása eléri a külső nyo­mást, az 1 atmoszférát, hidrogénfejlődés közben felszabadulnak és gázbuborékok formájában el­távoznak. Ekkor a fém oldódása a hidrogénion­koncentráció nagyságával arányosan tovább folytatódik. A vas felületét bevonó atomos hidrogén­hártyának molekuláris hidrogénné való átalaku­lása a hidrogénionkoncentráció növekedésén kí­vül számos más esetben is bekövetkezhetik. Csekély hőmérsékletemelkedés, nyomásváltozás, a folyadék mozgásának megváltozása, vagy a vas felületi minőségének megváltozása szintén előidézheti az átalakulást. Az a hidrogénionkon­centráció, amelynél gyakorlatilag vasoldódás már föllép, 7,6 pH értéknek felel meg. 7,7 pH értéknél vasoldódás gyakorlatilag már alig kö­vetkezik be. Bár kezdetben a vas oldódása tu­lajdonképpen itt is megindul, azonban a kelet­kező polarizáló hidrogénhártya a vasat a to­vábbi oldódástól megvédi. A vas oldódása csak az esetben folytatódik, ha a hidrogénionkon­centráció megnő és a víz pH értéke 7,6, vagy annál kisebb értékre csökken, mivel ilyenkor a 2. egyenlet értelmében megindul a polarizáló hidrogénhártyának hidrogénmolekulákká való átalakulása. Tehát gyakorlatilag a 7,7 vagy an­nál nagyobb pH értékű vizeket szabad szénsav tartalmuknál fogva vasra nem tekinthetjük ag­resszíveknek. A hidrogénpolarizáció bekövetkezésének azonban feltétele az is, hogy a víz oldott oxigént ne tartalmazzon. Oldott oxigén jelenlétében egészen más irányban alakulnak azok a folya­matok, amelyek a víz agresszív tulajdonságát meghatározzák. Ha a víz oldott oxigént tartal­maz, akkor a keletkezett atomos hidrogénhár­tya eloxidálódik, vagyis a vas depolarizálódik. A polarizációval ellentétben tehát a depolarizá­ció az atomos hidíogénhártya eltávolításából áll. Ha a teljesen polarizált fémfelületet körül­Hidrológiai Közlöny. 34. évf. 1954. 9—10. sz. JfJj.7 vevő víz oldott oxigént tartalmaz, akkor a vas felületén felgyülemlett atomos hidrogén vízzé oxidálódik és a vasfelületet a további elektro­mos töltések kicserélődésétől, illetve az oldódás­tól nem védi meg. Az esetleg feleslegben jelen­lévő oxigén oxidáló hatása még az oldatba ke­rült fémionokra is kiterjedhet. Vas esetében az oldáskor keletkezett ferrohidroxidot az oxigén ferrihidroxiddá oxidálja a következő egyenlet szerint: 2 Fe (OH)2 + O + H 20 = 2 Fe (OH), 3. A keletkezett ferrihidroxid rozsda formájában válik ki a vízből. Csekély mennyiségű oxigén jelenlétében a ferrovegyületek oxidálására nem kerül sor. fgy azokban a vizekben, amelyek oxi­gént nem, vagy csak alig tartalmaznak, mint amilyenek a fúrással feltárt vizek, folyamatos vasoldódás történik. Ilyenkor kétértékű vas­ionok mennek oldatba, de oxigén hiányában nem oxidálódnak rozsdává. Az ilyen vizek erő­sen vastartalmúakká válnak és ennek megfele­lően a kutak vascsövezetei erősen oldódnak és felveszik a vasas víz minden kellemetlen tulaj­donságát. Ez a korróziós folyamat játszódik ie fúrott kútjaink több mint 65 százalékában és erre vezethető vissza ezen kutak vizének ipari és ivóvízellátás céljaira való nehéz felhaszná­lása. A folyamat még a kutak élettartamát is nagy mértékben csökkenti, tehát óriási népgaz­dasági kár származik belőle. Todt adatai sze­rint Németországban a 30-as években a vas­korrózió okozta kár 1 és 2 milliárd német márka között mozgott. Mélyfúrások vizében az oxigénhiány mel­lett gyakran kénhidrogén vagy karbonilszulfid is felléphet. Az ilyen vizek vascsőre különösen erős támadó hatást gyakorolhatnak, mivel egy­részt növelik a hidrogénionkoncentrációt, más­részt pedig a vascsövek anyaga oldódás nélkül is jelentékeny mértékben porózus vasszulfiddá alakulhat át és a cső át is maródhat. Az ilyen kénhidrogén tartalmú vizek a feloldott vastól rendkívül erős kellemetlen ízt kapnak, úgy hogy azok az egyszerűen vasas vizeknél sokkal ke­vésbbé élvezhetők. A víznek nagy klorid, nitrát és szulfát tartalma is elősegíti a vas oldódását. Bizonyos biológiai folyamatok is hatást gyako­rolhatnak a vas oldhatóságára. Így a vasbakté­riumok elszaporodása vagy a fémfelület algáso­dása is korróziót idézhet elő. Hogy ezekután a fúrott kutak korrózió el­leni védelmének lehetőségeivel foglalkozhas­sunk, tekintsük át azt a néhány lehetőséget, ami ezen a téren mai ismereteink szerint fennáll. Ebből a célból visszatérek a depolarizációra, mely még egy további folyamatot is előidéz, ami nem annyira a korrozió, mint inkább a fémvé­delem szempontjából jelentős. A vas oldódása­kor ugyanis az 1. egyenlet értelmében a hidro­génionok elektromos töltésüktől megfosztva hidrogén atomokká alakulnak át és ugyanakkor hidroxilionok maradnak vissza, mégpedig a ki­vált hidrogénionokkal egyenértékű mennyiség-

Next

/
Thumbnails
Contents