Corrosión en Aguas

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Corrosión en Aguas Franky Esteban Bedoya Lora Estudiante de Maestría en Ingeniería

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Corrosión en Aguas

Franky Esteban Bedoya LoraEstudiante de Maestría en Ingeniería

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Clasificación de aguasDenominación Contenido total de sales, p.p.m.

Aguas dulces Hasta 1.000

Aguas salobres

Muy débilmente De 1.000 a 3.000

Débilmente De 3.000 a 4.000

Medianamente De 4.000 a 7.000

Muy De 7.000 a 10.000

Aguas salinas De 10.000 a 50.000

Aguas muy mineralizadas Más de 50.000

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Corrosión en agua dulce Mecanismo de corrosión en agua dulce

Relación proporcional entre concentración de oxígeno disuelto y velocidad de corrosión

En algunos casos sobresaturación con oxígeno puede retrasar la corrosión, por ejemplo en agua destilada.

Depende de la temperatura y velocidad de las aguas.

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Factores que influyen en corrosión en agua dulce Gases disueltos Oxígeno:

Generalmente a mayor concentración mayor corrosión. Cuando hay concentraciones altas (12-15 ml / L) suele

presentarse pasivación en acero. Aireación diferencial

Dióxido de carbono Poco efecto Altas concentraciones puede acidificar el agua Oxida el zinc a productos menos protectores Regulación del carbonato/bicarbonato de calcio

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Factores que influyen en corrosión en agua dulce Carbonatos/bicarbonatos de Ca o Mg Las aguas duras son menos corrosivas.

Temperatura Su aumento, incremente la velocidad de corrosión A partir de 80 C (sistema abierto) baja la solubilidad de

oxígeno, disminuye la corrosión. Invierte la polaridad del cinc a temperaturas mayores a

60 C

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Factores que influyen en corrosión en agua dulce pH A pHs habituales (4-10) no es un factor influyente. pH < 4 : Disuelve productos de corrosión protectores. pH > 10: Mayor pasivación del acero. pH = 11, y ausencia de oxígeno produce agrietamiento

por disolución de magnetita. En aceros galvanizados se recomiendan pH entre 6-12.

Resistividad del agua En general la corrosión aumenta con la disminución de la

resistividad Solidos disueltos

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Recomendaciones Evitar introducción de aire Evitar formación de pares galvánicos Acero galvanizado solo cuando la temperatura es

menor a 60 C. Uso de inhibidores: sulfitos, hidracina.

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Corrosión Marina El agua de mar es un medio altamente agresivo por: Alta conductividad Máximo de concentración de oxígeno debido a la

concentración de NaCl Presencia de cloruros Aumento en las densidades de corriente residuales en la

pasivación Facilidad de corrosión microbiológica

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Composición del agua de mar

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Factores que influyen en corrosión en agua marina Concentración de electrolitos Profundidad Gases disueltos: Nitrógeno, oxígeno, dióxido de

carbono, etc. Conductividad muy alta 0.03 ohm-1 cm-1

Agua dulce: 5*10-8

pH Aprox. 8.2 En zonas con actividad biológica puede ser mas ácido. En zonas superficiales pH cercanos a 9

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Tipos de corrosión Generalizada: Bajo control anódico-catódico Aireación diferencial: Incrustaciones Galvánica Por picadura: Cloruros Corrosión/erosión: Altas velocidades Corrosión bajo tensión: Agravado por cloruros Corrosión-fatiga: Por ejemplo en las hélices Microbiológica: Medio favorable para la vida.

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Influencia de la profundidad Zona 1: Atmosferica Zona 2: Salpicadura Zona 3: 200 – 1000 m Zona 4: Aumento de

oxígeno Zona 5: 1500 metros,

corrosión anaerobia.

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Influencia de la profundidad