Korozyjność środowiska i węgiel aktywny

Najskuteczniejsza ochrona przed korozją to taka, w której czynnik korozyjny w ogóle nie dociera do konstrukcji. Siarkowodór, dwutlenek siarki, tlenki azotu, chlor czy amoniak w powietrzu korodują styki, połączenia i płytki drukowane elektroniki, zanim pojawi się jakakolwiek usterka – a siarkowodór w kanalizacji niszczy beton. Impregnowany węgiel aktywny usuwa te substancje z powietrza u źródła.

Korozyjność środowiska dla elektroniki i systemów sterowania

Norma ANSI/ISA-71.04 klasyfikuje korozyjność środowiska w czterech klasach według grubości produktów korozji, które w ciągu 30 dni narastają na kuponie miedzianym i srebrnym:

Klasa

Miedź

Srebro

G1 – łagodna

< 300 Å / 30 dni

< 200 Å / 30 dni

G2 – umiarkowana

< 1 000 Å / 30 dni

< 1 000 Å / 30 dni

G3 – ostra

< 2 000 Å / 30 dni

< 2 000 Å / 30 dni

GX – ciężka

> 2 000 Å / 30 dni

> 2 000 Å / 30 dni

Pomieszczenia z systemami sterowania, rozdzielnicami i serwerami powinny utrzymywać klasę G1. Kupon srebrny jest wrażliwy na chlor i mniej zależny od wilgotności niż miedź – szybkość korozji srebra okazała się bardziej wiarygodnym wskaźnikiem awarii sprzętu. Procedura jest prosta: kupon wywiesza się w pomieszczeniu na 30 dni, laboratorium określa grubość i skład warstwy korozyjnej, a na podstawie wyniku projektuje się filtrację gazów.

Typowe obiekty: sterownie i stacje elektroenergetyczne, serwerownie i centra danych, oczyszczalnie ścieków, papiernie i celulozownie, rafinerie i zakłady chemiczne, kopalnie, galwanizernie, magazyny części zamiennych elektroniki.

Korozja biogenna betonu

W kanalizacjach, przepompowniach i oczyszczalniach ze ścieków powstaje siarkowodór. Nad lustrem cieczy w wilgotnym środowisku jest on bakteryjnie utleniany do kwasu siarkowego, który rozkłada zaczyn cementowy i odsłania zbrojenie. Szkody w sieciach kanalizacyjnych na świecie idą w miliardy. Filtracja odciąganego powietrza przez impregnowany węgiel aktywny usuwa siarkowodór u źródła – chroniąc nie tylko otoczenie przed odorem, ale i samą konstrukcję betonową i stalową.

Jak to działa

Klasyczny węgiel aktywny wychwytuje substancje organiczne w drodze adsorpcji fizycznej. Gazy kwaśne i reaktywne – siarkowodór, dwutlenek siarki, chlor, amoniak – wymagają impregnowanego węgla aktywnego, na który naniesiono impregnat reagujący z usuwaną substancją (chemisorpcja). Znacząco zwiększa to zarówno skuteczność usuwania, jak i pojemność do wyczerpania.

  • gazy kwaśne (H₂S, SO₂, HCN) – węgiel aktywny impregnowany zasadowo
  • amoniak i aminy – węgiel aktywny impregnowany kwasowo
  • mieszaniny gazów utlenialnych – impregnacja utleniająca
  • substancje organiczne i odory – nieimpregnowany węgiel aktywny formowany (pelletki)

Zużyty węgiel aktywny odbieramy, reaktywujemy i zwracamy. Posiadamy zezwolenie na gospodarowanie zużytym węglem aktywnym jako odpadem niebezpiecznym (kod odpadu 15 02 02).

Usługi

  • Organizacja oceny korozyjności środowiska metodą kuponową
  • Dobór typu i ilości węgla aktywnego do filtracji gazów
  • Dostawa impregnowanego i formowanego węgla aktywnego
  • Wymiana wkładów filtrów u klienta
  • Reaktywacja zużytego węgla aktywnego

Napisz do nas, a zaproponujemy rozwiązanie.

Eksport do całej Europy

Sprzedaż materiałów węglowych w ramach całej Europy.

mapa Korozyjność środowiska i węgiel aktywny


TOP