Виды коррозии металлов и способы защиты

Коррозия металлов — это самопроизвольное разрушение металлов и сплавов под воздействием окружающей среды. Процесс протекает на границе металла с газом, жидкостью, почвой или агрессивной средой и приводит к потере прочности, герметичности и внешнего вида конструкций.

По оценкам, ежегодные мировые потери от коррозии составляют 3–4 % мирового ВВП. До трети всего произведённого металла за срок службы изделия уходит на компенсацию коррозионных разрушений. Правильный выбор способа защиты позволяет продлить срок эксплуатации конструкций в разы.

В этой статье разберём, какие виды коррозии металлов существуют, чем они отличаются, почему возникают и какие способы защиты применяются на практике.

Что такое коррозия и почему она возникает

С точки зрения химии коррозия — это окислительно-восстановительный процесс, при котором атомы металла теряют электроны и переходят в ионное состояние, образуя оксиды, гидроксиды и соли. Проще говоря — металл стремится вернуться в то состояние, в котором находился в руде.

Основные причины коррозии металлов:

  • контакт с водой и влагой (дождь, конденсат, технологические жидкости);
  • воздействие кислорода воздуха;
  • агрессивные химические среды — кислоты, щёлочи, солевые растворы;
  • электрохимические пары — контакт разнородных металлов в присутствии электролита;
  • повышенная температура и перепады температур;
  • механические напряжения и деформации;
  • блуждающие токи от рядом расположенных электроустановок.

На скорость коррозии влияют состав и структура самого металла, характер среды и условия эксплуатации. Железо и углеродистые стали корродируют быстрее всего; нержавеющие стали, алюминий и медь — значительно медленнее благодаря защитным оксидным плёнкам.

Классификация коррозии по механизму протекания

Классификация коррозии по механизму протекания

Базовая классификация, которая используется в химии (в том числе в школьном курсе 9 класса) и в инженерной практике, делит коррозию на два основных вида по механизму протекания — химическую и электрохимическую. Это деление закреплено в ГОСТ 5272-68 «Коррозия металлов. Термины».

Химическая коррозия

Химическая коррозия — это разрушение металла при прямом взаимодействии с агрессивной средой без участия электрического тока. Среда может быть газовой или жидкой неэлектролитной.

Виды химической коррозии:

  • Газовая коррозия — окисление металла при контакте с газами (O₂, SO₂, H₂S, Cl₂) при высокой температуре. Типичный пример — окалина на стальных деталях после термической обработки или на лопатках газовых турбин. Скорость растёт с увеличением температуры. Уравнение реакции (окисление железа): 4Fe + 3O₂ → 2Fe₂O₃.
  • Коррозия в неэлектролитах — растворение металла в жидких неэлектролитах: органических растворителях, безводных нефтепродуктах, расплавленных полимерах. Встречается реже, характерна для химической промышленности.

Химическая коррозия протекает равномерно по поверхности и прогнозируется через потерю массы на единицу площади за единицу времени (г/м²·ч).

Электрохимическая коррозия

Электрохимическая коррозия — самый распространённый вид. Протекает в присутствии электролита (вода, растворы солей, кислот, щелочей, влажная почва) и представляет собой работу множества коротко замкнутых гальванических пар на поверхности металла.

Механизм:

  • Анодный процесс: атомы металла окисляются и переходят в раствор в виде ионов (Fe → Fe²⁺ + 2e⁻). Эти участки — анодные зоны, они разрушаются.
  • Катодный процесс: электроны, высвободившиеся на аноде, перемещаются к катодным зонам и восстанавливают компоненты среды — растворённый кислород (O₂ + 2H₂O + 4e⁻ → 4OH⁻) или ионы водорода (2H⁺ + 2e⁻ → H₂).

Виды электрохимической коррозии:

  • Контактная (гальваническая) коррозия — возникает при контакте двух разнородных металлов в электролите. Более активный металл (с меньшим электродным потенциалом) разрушается ускоренно. Пример: стальной болт в алюминиевой конструкции — алюминий корродирует вокруг крепежа.
  • Атмосферная коррозия — протекает во влажном воздухе. Тонкая плёнка влаги на поверхности металла действует как электролит. Это наиболее массовый вид коррозии: ржавление металлоконструкций, кузовов автомобилей, инженерных коммуникаций.
  • Почвенная (грунтовая) коррозия — разрушение подземных металлоконструкций и трубопроводов. Электролит — влага в грунте, насыщенная солями. Скорость зависит от типа почвы, влажности, кислотности и аэрации.
  • Коррозия блуждающими токами — вызвана токами утечки от электрифицированного транспорта, промышленных установок, линий заземления. Блуждающие токи входят в металлоконструкцию (катодная зона) и выходят из неё (анодная зона) — в месте выхода происходит ускоренное растворение металла.
  • Коррозия в электролитах — разрушение металлов, погружённых в растворы кислот, щелочей, солей. Агрессивность среды зависит от концентрации, температуры и аэрации раствора. Характерна для оборудования химических производств, систем водоснабжения и теплосетей.
  • Биокоррозия — электрохимическая коррозия, инициированная или ускоренная жизнедеятельностью микроорганизмов (сульфатредуцирующих бактерий, железобактерий). Типична для подземных и подводных конструкций, систем охлаждения.

Виды коррозии по характеру разрушения

Виды коррозии по характеру разрушения

Помимо механизма протекания, коррозию классифицируют по тому, как выглядит разрушение — это важно для диагностики и выбора защиты.

  • Равномерная (сплошная) коррозия — металл разрушается примерно одинаково по всей поверхности. Наименее опасный вид: скорость разрушения предсказуема, запас по толщине можно заложить при проектировании. Пример — равномерное ржавление открытой стальной поверхности.
  • Неравномерная коррозия — скорость разрушения различается на разных участках. Часть поверхности может оставаться почти нетронутой, а на отдельных участках — глубокие повреждения.
  • Точечная (питтинговая) коррозия — образование отдельных глубоких язв (питтингов) при общей сохранности поверхности. Особенно коварна, потому что незначительное внешне повреждение приводит к сквозной перфорации. Характерна для нержавеющих сталей и алюминия в хлоридных средах.
  • Щелевая коррозия — развивается в узких щелях и зазорах (под прокладками, под крепежом, в нахлёсточных соединениях). В щели затруднён доступ кислорода, возникает дифференциальная аэрация — и участок внутри щели становится анодом.
  • Межкристаллитная коррозия (МКК) — распространяется по границам зёрен металла, не затрагивая тело зерна. Визуально поверхность может выглядеть нетронутой, а механические свойства уже утрачены. Характерна для аустенитных нержавеющих сталей после неправильной термообработки.
  • Коррозия под напряжением (КРН) — совместное действие коррозионной среды и механических растягивающих напряжений. Приводит к образованию трещин и внезапному хрупкому разрушению. Особенно опасна для трубопроводов, котлов и сосудов давления.
  • Коррозионная эрозия — разрушение под совместным действием коррозионной среды и механического износа (поток жидкости, абразивные частицы). Типична для трубопроводов, насосов, рабочих колёс.
  • Подповерхностная (подплёночная) коррозия — начинается на поверхности, но распространяется вглубь под защитным слоем (краской, оксидной плёнкой). Продукты коррозии вспучивают покрытие, образуя пузыри и отслоения.

Виды коррозии по условиям среды

Ещё одна практическая классификация — по условиям, в которых эксплуатируется конструкция:

  • Атмосферная — на открытом воздухе и в помещениях с переменной влажностью.
  • Подводная — при полном погружении в пресную или морскую воду.
  • Подземная (грунтовая) — в контакте с почвой.
  • Газовая — в газовых средах при высокой температуре (печи, турбины, выхлопные системы).
  • Коррозия в жидких средах — в технологических растворах, нефтепродуктах, теплоносителях.
  • Коррозия в условиях трения — при скольжении, фреттинге, кавитации.

Условия среды определяют выбор защитного решения. Атмосферная коррозия — самая массовая: ей подвержены металлоконструкции зданий, мосты, опоры ЛЭП, резервуары, промышленное оборудование. Именно для защиты от атмосферной и промышленной коррозии чаще всего применяют лакокрасочные покрытия.

Основные способы защиты от коррозии

Методы защиты металлов от коррозии делятся на несколько групп. На практике их часто комбинируют — например, легирование + защитное покрытие + ингибитор.

Защитные покрытия

Самый распространённый и доступный способ. Покрытие изолирует поверхность металла от агрессивной среды.

  • Лакокрасочные покрытия (ЛКП) — грунты, эмали, лаки, в том числе многослойные системы «грунт + промежуточный слой + финишная эмаль». Могут содержать активные антикоррозионные пигменты (цинковая пыль, фосфат цинка). Область применения — от бытовых конструкций до промышленных объектов. Для типовых задач атмосферной защиты подходят универсальные составы формата «грунт-эмаль 3 в 1», которые совмещают преобразователь ржавчины, грунт и финишное покрытие в одном продукте — это упрощает нанесение и сокращает сроки работ.
    → Пример: грунт-эмаль 3 в 1 KOVALI — универсальный антикоррозионный состав для металла
  • Металлические покрытия — нанесение слоя другого металла. По механизму делятся на анодные (цинк, алюминий — защищают даже при повреждении слоя, т. к. корродируют первыми) и катодные (олово, никель, хром — защищают только при целостности слоя). Методы: горячее цинкование, гальваника, металлизация напылением, плакирование.
  • Цинкнаполненные грунты — лакокрасочные материалы с высоким содержанием цинковой пыли (до 90–95 % в сухой плёнке). Работают по принципу анодной защиты — цинк корродирует вместо стали — и одновременно создают барьерный слой. Применяются как самостоятельное покрытие или как первый слой в многослойных системах «цинк + эпоксид + полиуретан» на ответственных объектах: мостах, нефтегазовом оборудовании, морских платформах.
    → Пример: цинконаполненный грунт KOVALI — протекторная защита для ответственных металлоконструкций
  • Неметаллические неорганические покрытия — оксидирование, фосфатирование, хроматирование, эмалирование. Создают химически стойкие плёнки на поверхности. Часто служат основой (подложкой) под лакокрасочное покрытие.
  • Герметизирующие жидкости — специализированный вид защиты для оборудования теплоэнергетики. Жидкость наливается в ёмкость и формирует плавающий слой на поверхности воды (антиаэрация) и самовосстанавливающуюся плёнку на стенках (антикоррозия). Применяются в баках-аккумуляторах горячей воды на ТЭЦ и котельных.
    → Пример: герметизирующая жидкость АГ-4И KOVALI — комплексная защита баков-аккумуляторов от коррозии и аэрации

Легирование

Введение в состав металла компонентов, повышающих коррозионную стойкость: хром (≥ 10,5 % — нержавеющие стали), никель, молибден, титан. Легирование не устраняет коррозию полностью, но снижает её скорость в десятки и сотни раз. Минус — высокая стоимость материала, поэтому для массовых конструкций чаще экономичнее использовать углеродистую сталь с защитным покрытием.

Электрохимическая защита

Принудительное смещение потенциала защищаемого металла с помощью внешнего источника тока (катодная защита) или протекторов — анодов из более активного металла (цинк, магний, алюминий). Применяется для трубопроводов, подземных резервуаров, корпусов судов, морских свай. Часто комбинируется с покрытиями.

Ингибиторы коррозии

Химические вещества, которые при добавлении в агрессивную среду в малых концентрациях замедляют коррозию. Бывают анодные (пассиваторы — хроматы, нитриты), катодные (замедляют катодную реакцию) и смешанные. Применяются в системах охлаждения, водоподготовке, нефтедобыче, при кислотной обработке оборудования.

Конструктивные решения

Правильное проектирование снижает риски коррозии: исключение зон застоя влаги, обеспечение стока и вентиляции, избегание контакта разнородных металлов, применение прокладок и изоляторов в соединениях, закладка коррозионного припуска на толщину стенки.

Обработка среды

Снижение агрессивности среды: деаэрация воды (удаление растворённого кислорода), нейтрализация кислотности, осушение воздуха, снижение температуры. Широко применяется в теплоэнергетике и водоподготовке.

Сводная таблица: виды коррозии и методы защиты

Ниже — краткая схема соответствия видов коррозии и наиболее эффективных способов борьбы с ними.

Вид коррозииОсновная опасностьСпособы защиты
Равномерная атмосфернаяПотеря сечения, снижение прочностиЛКП (грунт-эмали, системы покрытий), цинкование
Точечная (питтинговая)Сквозная перфорация при малых внешних поврежденияхЛегирование (Mo), ингибиторы, контроль хлоридов
ЩелеваяРазрушение в скрытых зонах (под крепежом, в зазорах)Конструктивные решения, герметики, ЛКП
Контактная (гальваническая)Ускоренное разрушение более активного металлаИзоляция контакта, выбор совместимых металлов, протекторы
Межкристаллитная (МКК)Потеря прочности без видимых поврежденийПравильная термообработка, низкоуглеродистые стали
Коррозия под напряжениемВнезапное хрупкое разрушениеСнятие напряжений, ингибиторы, подбор стали
ПочвеннаяРазрушение подземных трубопроводов, фундаментовКатодная защита, изоляционные покрытия
Коррозия в теплоносителяхРазрушение баков, теплообменников, трубопроводовДеаэрация, герметизирующие жидкости, ингибиторы

Как подобрать антикоррозионное покрытие

Выбор защиты зависит от четырёх факторов: тип конструкции, условия эксплуатации (агрессивность среды), требуемый срок службы и бюджет.

Для большинства строительных и промышленных задач оптимальное решение — лакокрасочные покрытия. Они дешевле легирования, проще в нанесении, чем гальваника или металлизация, и допускают ремонтное подкрашивание.

Ориентировочный подбор:

  • Бытовые и неответственные конструкции (заборы, ограждения, ворота, мелкий металлопрокат) — универсальная грунт-эмаль «3 в 1», наносится прямо на ржавчину.
  • Промышленные металлоконструкции средней ответственности (каркасы зданий, опоры, лестницы, фасадные элементы) — двухслойная система: грунт + эмаль, или грунт-эмаль в 2 слоя.
  • Ответственные объекты с повышенными требованиями к сроку службы (мосты, нефтегазовое оборудование, объекты энергетики) — многослойная система: цинконаполненный грунт + эпоксидный грунт + полиуретановая эмаль.
  • Оборудование теплоэнергетики (баки-аккумуляторы, деаэраторные баки) — герметизирующие жидкости для комплексной защиты от коррозии и аэрации.

Компания KOVALI — российский производитель антикоррозионных лакокрасочных материалов и герметизирующих жидкостей. Линейка включает грунт-эмали, промышленные грунты, эмали и специализированные составы для теплоэнергетики. Подобрать покрытие под конкретную задачу можно в каталоге или по запросу у технических специалистов.

Каталог антикоррозионных покрытий KOVALI
Оставить заявку или запросить расчёт
Герметик АГ-4И: что это такое и где применяется