光伏支架系統(tǒng)常見的材料是鋼材,那么鋼鐵腐蝕就是支架設計時必須重點考慮的內容。這篇文章先從簡單的腐蝕原理入手,接下來的文章會分別從“大氣腐蝕”、“土壤腐蝕”和“接觸腐蝕”等幾部分和大家一起探討,并分析講解如何在設計階段考慮和避免腐蝕帶來的影響。
鋼鐵的宿命
由于鋼鐵的物理機械性能比較穩(wěn)定,塑性好、強度高,所以在工業(yè)建筑中,鋼鐵是使用范圍最廣的金屬材料。但是鋼光伏支架在大自然中往往容易被腐蝕,輕者產生鐵銹影響美觀,重者破壞結構質量,導致建筑物的坍塌,造成事故。據說世界鋼材中的十分之一都因腐蝕而報廢,可見腐蝕是鋼鐵無法避開的永恒話題。
套用美劇《權力的游戲》里面經典的一句話就是:
“AllMen(Metal) Must Die”
鐵釘實驗
我們在高中學習氧化還原反應時,常常就以釘子的腐蝕來進行講解。這里小樹洞帶大家溫習下這部分知識點,以此來引出鋼鐵腐蝕的基本理論。
A組鐵釘: 添加水;含水和氧氣
B組鐵釘:添加水、氯化鈉;含水、氧氣、氯離子
C組鐵釘:添加加熱后的水、油;僅含水
D組鐵釘:添加氯化鈣;僅含氧氣
其中A組為參考組,其余各組實驗中分別含有水、氧氣、氯離子三種元素。以此來比較這三種元素對鐵釘的影響。
經過幾天的時間,實驗結果就很明顯了,其中只有A和B組的鐵釘生銹,并且B組鐵銹比A組嚴重。而C和D組卻沒有任何生銹的跡象。由此實驗可得以下幾點結論:
B組比較A組,說明氯離子加速了鐵的腐蝕。
C組比較A組,說明氧氣為腐蝕的必要條件。
D組比較A組,說明水為腐蝕的必要條件。
腐蝕機理
根據以上實驗,我們可以對腐蝕的原因進行一部分感性的認識,但是要真正理解腐蝕的機理就需要從理論上對其進行深入的研究。我們觀察發(fā)現(xiàn),鋼鐵腐蝕后產生了一種新的物質,而這種產生新物種的變化都源自于某種化學反應。
鐵、氧氣、水,這三種元素結合在一起就形成了“原電池”,而這種腐蝕又稱為“電化學腐蝕”。其本質為氧化還原反應,而根本原因也就是我們常說的“電子遷移”。
當我們理解了氧化還原的理論后,就可以定量的來解釋腐蝕的機理:
鐵原子在氧氣的作用下,會失去電子產生氧化鐵。
水充當了反應過程中,電子遷移所必須的電解質。
大自然中的酸堿性物質,作為催化劑加速了反應。
?鐵的腐蝕圖例
鐵的腐蝕原理看似簡單,但是有時候由于大家沒有理解這個現(xiàn)象,反而造成了很多令人遺憾的事故,其中比較有名的就是“滄州鐵獅子”。
?滄州鐵獅子:又稱“鎮(zhèn)海吼”,建于后周廣順三年(公元935年),距今已經有一千多年的歷史。上世紀50年代,根據蘇聯(lián)“專家”的建議,滄州文保所在鐵獅子上蓋了一個遮風擋雨的小亭子,希望減緩鐵獅子的進一步腐蝕,但是由于亭子阻礙了水蒸氣的快速蒸發(fā),鐵獅子、水、氧氣在亭子里構成了“原電池”,反而加快了鐵獅子的腐蝕速度。小亭子在建造20年后,最終被拆除。
支架的腐蝕
對于光伏支架的設計,我們主要考慮來自三個方面的腐蝕影響,他們分別為:
?大氣腐蝕:裸露在大氣中的上部支架結構,會與空氣中的氧氣以及水進行相互作用而產生腐蝕,這種腐蝕是最常見,也是最容易被察覺的。
?土壤腐蝕:深埋在地下的鋼樁基礎,在土壤中各種物質的作用下,會進行更加復雜的化學反應,從而發(fā)生腐蝕。由于長期在土壤中,這種腐蝕很難被發(fā)現(xiàn)。
?接觸腐蝕:不同的金屬之間,由于電勢差的不同,會發(fā)生電子的得失,從而形成電化學腐蝕,這種腐蝕常常被設計師所忽視。
小樹洞在后面的系列里,會簡單講解下如何在設計初期時,定量的考慮和計算上面三種腐蝕情況。
防腐的方法
為了減緩甚至避免鋼材腐蝕,行業(yè)里常見的方法就是在鋼材表面上“鍍鋅”,鋅元素在25℃時的標準電勢為-0.76V,低于鐵的-0.45V,因此鋅的“活潑性”比鐵要強。鋅和鐵在潮濕的環(huán)境中就形成了“原電池”,同所有的電化學腐蝕原理一樣,這個原電池組合就是:
“犧牲陽極(鋅),保護陰極(鐵)”
?各元素的標準電勢
排位越低,越容易失去電子
由于鋅和鐵形成的原電池效應,因此即使鍍鋅層在運輸或者安裝過程中產生的輕微損傷,也不會影響鍍鋅層的防腐蝕能力。當然,對于較深的損傷就要額外小心,對這些區(qū)域需要進行補鋅處理。
?鋅、鐵和氧氣在潮濕環(huán)境中形成的原電池
即使鍍鋅層受輕微劃傷
也不會影響其腐蝕能力
另外鋅與空氣和水反應,產生了一種新的產物:堿式碳酸鋅,這種物質表面致密,而且不容易溶解于水,可以很好的將空氣與鐵隔絕開來,這樣就又形成了一層“物理保護”,進一步的減緩了鋼材腐蝕。
常見的鍍鋅工藝有:熱鍍鋅、預鍍鋅、電鍍鋅(冷鍍鋅)。小樹洞這里對鍍鋅的方法和步驟就不進行過多的描述。當然,不管是哪種鍍鋅工藝,其鋅層本身也是由很多種不同物質構成,例如下圖的熱鍍鋅層:
此外,還有鍍鎂鋁鋅、VCI、環(huán)氧涂層以及沒有任何表面處理的耐候鋼等等防腐的工藝。
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