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了解蔬菜大棚管腐蚀速率

关注:30 发表时间:2020-01-26 00:00:00

       由于微生物腐蚀的机理是一个复杂过程,这个过程涉及化学学科、腐蚀料、生命学科等,所以目前对于金属的微生物腐蚀机理尚不明确,虽可以用阴极去极化理论、浓差电池理论、沉积物下的醱腐蚀理论、阳极区固定理论、局部电池作用理论、代谢产物腐蚀理论等来解释微生物腐蚀,但都是对特定条件的析,因此本节不再讨论2影响清水管道腐蚀的因素清水管道的腐蚀过程受很多因素影响,如管道的材质、水力亲件、pH值、溶解氧浓度、碱度、温度、硫酸盐浓度、氯离子浓度、消毒剂种类及含量、天然有机物含量;pH值管网中铁的释放和管网腐蚀的重要影响因素,我国2006年颁布的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定,出厂水的pH值应不小于6.5且不大于8.5.由于管网中的二次污染,给蔬菜大棚管管道中的pH值可能略大于或略小于此值。有研究表明,低pH值可能增加腐蚀速率以及氧化剂浓度,高pH值可能有利于形成蔬菜大棚管金属表面钝化膜;

      控制管网腐蚀及铁的释放。pH值变化还会影响铁的各种氧化物和氢氧化物形成,进而影响铁的腐蚀速率和铁的释酸盐还原菌在pH值为55的环境下可以生存,最佳pH值为7.0~75;铁细菌在pH值为54~8.0之间可以生存,最佳pH值为54~72.调节清水pH值是控制管网腐蚀、微生物含量和铁的释放较为简便且有效的方法较适宜的pH值应控制在75~8.5之;碱度增加水体的碱度可以提高其緩神能力,进而能够辅助控制水体pH值变化,氯离子和硫酸根离子会干扰钙、铁保护层的形成,能够取代钝化层金属离子内相亙连接的氢键,从而破坏钝化膜,与管垢发生化学反应,生成溶解态的亚铁离子,使附着在管垢上的钝化层被铁锈取而代之,从而加快管道腐蚀速率,也增加管网铁的释放


  

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