隨著我國經(jīng)濟的迅速發(fā)展,電力需求日益增長,電網(wǎng)工程規(guī)模不斷擴大。2022年,全國新增220 kV及以上輸電線路長度超過38 000 km,全國新增220 kV及以上變電設(shè)備容量(交流)超過25 000萬kW。據(jù)統(tǒng)計,電網(wǎng)系統(tǒng)超過90%的設(shè)備長期服役于各類自然環(huán)境中,高速延伸的電網(wǎng)面臨著自然環(huán)境的嚴(yán)峻考驗[1]。目前,電網(wǎng)金屬材料在不同自然環(huán)境(大氣、土壤等)中的腐蝕數(shù)據(jù)仍十分欠缺,難以制訂不同環(huán)境中電網(wǎng)金屬材料設(shè)計、選材和腐蝕防護(hù)措施,電網(wǎng)的運行維護(hù)仍處于較低水平[2-4]。
鋁材和銅材在電網(wǎng)設(shè)備中應(yīng)用廣泛,涵蓋變壓器套管、線夾、導(dǎo)線、斷路器和隔離開關(guān)等傳動部件。近年來,已有較多銅、鋁合金材料在不同大氣環(huán)境中的腐蝕研究報道。WANG等[5]研究了3A21和5A05防銹鋁合金在工業(yè)、海洋大氣環(huán)境中的腐蝕行為,結(jié)果表明,鋁合金試樣在這兩種環(huán)境中都發(fā)生了點蝕,且海洋大氣環(huán)境對鋁合金的侵蝕性更強。夏曉健等[6]分析了鋼、鋁、銅構(gòu)件的大氣腐蝕機理,總結(jié)了主要金屬構(gòu)件的現(xiàn)有腐蝕防護(hù)措施及其有效性。VERA等[7]研究了太平洋南部某熱帶島嶼中純銅的大氣腐蝕產(chǎn)物,得出銅表面的銅綠化合物具有疏松多孔、薄且厚度不均的特點。崔中雨等[8]通過現(xiàn)場暴曬試驗,研究了H62黃銅在西沙海洋大氣環(huán)境中的腐蝕行為。結(jié)果表明,黃銅試樣發(fā)生了明顯的脫鋅腐蝕,主要腐蝕產(chǎn)物為ZnO和Zn5(OH)8Cl2·2H2O,腐蝕產(chǎn)物層下的黃銅基體中存在厚度為20~50 μm的脫鋅層。目前,已開展的研究大多集中于腐蝕產(chǎn)物組成、腐蝕機理以及關(guān)鍵環(huán)境因素對腐蝕過程影響等,缺少各主要環(huán)境因素對金屬材料大氣腐蝕綜合效應(yīng)的研究,不能全面、準(zhǔn)確地反映不同地域、不同環(huán)境金屬材料大氣腐蝕的規(guī)律性。
灰色系統(tǒng)介于白色系統(tǒng)與黑色系統(tǒng)之間,是指只能掌握或只能獲得部分控制信息的系統(tǒng)[9]?;诨疑到y(tǒng)建立的灰色關(guān)聯(lián)度分析多應(yīng)用于探究某種環(huán)境下各環(huán)境因素與金屬材料腐蝕速率的關(guān)聯(lián)性,尋找影響金屬材料腐蝕的關(guān)鍵因素[10-12]。H59黃銅等金屬材料在服役過程中受到復(fù)雜環(huán)境因素的影響,屬于部分信息已知,但總體尚未明確的灰色系統(tǒng),適用于采用灰色關(guān)聯(lián)分析探究各主要環(huán)境因素與H59等金屬材料腐蝕速率的關(guān)聯(lián)性。
為確定H59黃銅和2024、5052鋁合金在安徽省大氣環(huán)境中的腐蝕過程及機理,筆者在安徽省內(nèi)選取多個變電站作為投樣點,開展為期1 a、3 a的大氣曝露試驗。取回試樣后,開展腐蝕產(chǎn)物的組成與腐蝕層結(jié)構(gòu)測試分析,獲取暴露不同時間試樣的大氣腐蝕速率數(shù)據(jù),采用灰色關(guān)聯(lián)分析,結(jié)合安徽省各地市的主要環(huán)境因素數(shù)據(jù),開展各主要環(huán)境因素對金屬材料大氣腐蝕過程影響規(guī)律的研究。
1. 試驗
1.1 試樣及投樣
試驗選取厚5 mm的H59黃銅和2024、5052鋁合金薄板,將其裁剪成150 mm×100 mm矩形試樣,化學(xué)成分見表1。試樣表面應(yīng)光滑、清潔,H59黃銅的化學(xué)成分符合GB/T 5231-2022《加工銅及銅合金牌號和化學(xué)成分》要求,鋁合金的技術(shù)指標(biāo)符合YS/T 454-2018《鋁及鋁合金導(dǎo)體》的要求。
試樣 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% |
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H59 | Cu:57~60;Pb<1.9;Fe<0.5;Al<0.2;Zn:余 |
2024Al | Cu:3.90~4.90;Mg:1.20-1.80;Mn:0.35~1.0;Zn:0.25;Cr:0.10;Al:余 |
5052Al | Mg:2.3~2.8;Fe≤0.41;Si≤0.26;Cr:0.15~0.36;Cu ≤0.11;Mn≤0.10;Zn≤0.10;Al:余 |
采用FA2004N型電子天平(精度0.1 mg)稱量試樣后,將其分別放置在安徽省內(nèi)選定的100個變電站,投樣點分布見圖1。大氣曝露試驗嚴(yán)格按GB/T 14165-2008《大氣腐蝕試驗現(xiàn)場試驗的一般要求》執(zhí)行。試樣框架正面朝南,試樣與水平面呈45°。在露天環(huán)境中分別曝露1 a(2018.5-2019.4)和3 a(2019.5~2022.4)后,取回試樣并拍照。
1.2 試驗方法
選取典型站點現(xiàn)場暴露不同時期的試樣,采用JSM-6490型掃描電子顯微鏡(SEM)及Oxford INCA型X-射線電子能譜儀(EDS)觀察、測試試樣表面腐蝕產(chǎn)物的形貌及微區(qū)成分。SEM及EDS測試時工作電壓為20 kV,工作距離為10 mm。在試樣表面刮取腐蝕產(chǎn)物,研磨成粉末后,采用D/MAX2500V型X-射線衍射儀測試腐蝕產(chǎn)物的物相組成。X射線衍射(XRD)條件:Cu靶(Kα,波長λ=0.154 nm),管電壓為20 kV,管電流為20 mA,衍射角范圍2θ=10°~90°,掃描速率為3(°)/min。
所有投樣點的金屬試樣均按GB/T 16545-2015《金屬和合金的腐蝕腐蝕試樣上腐蝕產(chǎn)物的清除》的要求,清除表面腐蝕產(chǎn)物,處理后的試樣經(jīng)清洗,無水乙醇擦拭后吹干,再稱量。采用公式(1)計算試樣的腐蝕速率:
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(1) |
式中:rcorr為腐蝕速率,μm/a;W0和WT為試驗前后試樣的質(zhì)量,g;S為試樣的總表面積,cm2;t為試驗時間,d;D為材料的密度,g/cm3。
1.3 灰色關(guān)聯(lián)分析
灰色關(guān)聯(lián)分析模型基于灰色系統(tǒng)建立,將分析序列分為兩類:參考序列與比較序列。參考序列是能反映系統(tǒng)行為特征的數(shù)據(jù)序列,記為X0(k);比較序列是由影響系統(tǒng)行為的因素組成的數(shù)據(jù)序列,記為Xi(k)(i=1,2,…,n)。其基本思想是根據(jù)序列曲線幾何形狀來判斷不同序列之間的聯(lián)系是否緊密,幾何形狀越接近,則發(fā)展趨勢越接近。本工作開展的安徽省電網(wǎng)有色金屬試樣大氣腐蝕灰色關(guān)聯(lián)分析的具體過程如下[13]:
首先,對安徽省各地市投樣點暴露1 a、3 a后的試樣腐蝕速率數(shù)據(jù)求平均值,構(gòu)成如下的參考數(shù)列X0(k)(k=1,2,…,16,代表安徽省16個地市)。
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(2) |
同時,搜集安徽各地市1 a和3 a的大氣環(huán)境因素數(shù)據(jù),包括平均溫度、平均濕度和SO2、NO2、O3、PM2.5、PM10含量等7方面,構(gòu)成如下比較數(shù)列Xi(k)(i=1,2,…,7,代表7個主要的大氣環(huán)境因素)。
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(3) |
據(jù)此,采用均值化處理,消除原始數(shù)據(jù)的差異后,開展灰色關(guān)聯(lián)分析:
令:Δmin=mini mink|X0(k)-Xi(k)|,Δmax=maxi maxk|X0(k)-Xi(k)|,Δ0i(k)=|X0(k)-Xi(k)|,則:
關(guān)聯(lián)系數(shù):
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(4) |
關(guān)聯(lián)度:
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(5) |
式中:δ為分辨系數(shù),本文中δ取0.5[14]。
根據(jù)上述公式計算ri值,確定各大氣環(huán)境因素對試樣大氣腐蝕的影響程度。ri越大,則大氣環(huán)境因素i的影響越大,對試樣大氣腐蝕的貢獻(xiàn)越明顯。
2. 結(jié)果與討論
2.1 大氣環(huán)境
安徽省地理條件特殊,橫跨長江、淮河兩大重要水系;皖南多山,皖北多平原,皖中多丘陵;南北溫度、濕度及地形條件相差較大。表2列出部分地市的環(huán)境因素數(shù)據(jù),由于安徽省地處內(nèi)陸,空氣中Cl-含量很低,表內(nèi)并未列入。安慶、池州、馬鞍山、銅陵等長江經(jīng)濟帶城市為該省重要的工業(yè)集聚地,平均溫度高,濕度大,大氣污染物含量也較高。淮南市地處江淮之間,是我國重要的煤礦、煤電及煤化工基地,工業(yè)污染相對較為嚴(yán)重。阜陽市位于皖北平原,平均溫度、濕度低,工業(yè)化程度較低,大氣污染物含量也較低。