Почвенная коррозия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от этого места. Законы Мерфи (еще...)

Почвенная коррозия

Cтраница 2


Почвенная коррозия угрожает трубопроводам, оболочкам кабелей и всем подземным сооружениям. В этом случае металл соприкасается с влагой почвы, содержащей кислород. Особенно коррозионно активны почвы с высокой влажностью, низкими значениями рН и хорошей электропроводностью. В таких условиях трубопроводы разрушаются в течение полугода после их укладки, если не принять мер защиты.  [16]

17 Схема образования.| Коррозионная активность грунтов. [17]

Почвенная коррозия зависит от наличия в грунтах влаги, солей, кислот, щелочей и других агрессивных соединений, а также от неоднородности металла, способствующих его электрохимическому разрушению за счет возникновения гальванических пар.  [18]

Почвенная коррозия возникает в результате химического взаимодействия металла оболочки с электролитами, имеющимися а почве.  [19]

Почвенная коррозия нарушает нормальный ход перекачки, 1ызывая потери перекачиваемого продукта и требуя значительных ( атрат средств и металла на восстановительные работы.  [20]

Почвенная коррозия создает для находящегося в эксплуатации трубопровода большую угрозу, нарушая нормальный ход перекачки, вызывая потери перекачиваемого продукта и требуя значительных затрат средств и металла на восстановительные работы. Устранение этой угрозы возможно только при условии надежной противокоррозионной защиты трубопровода при его строительстве и проведения повседневной борьбы с коррозией во время его эксплуатации. Эта борьба ведется по линии выявления опасных в отношении коррозии участков и проведения мероприятий, обеспечивающих защиту трубопровода от вредного воздействия почвы. Расходы по проведению этих мероприятий окупаются предотвращением аварийных остановок перекачки и потерь перекачиваемого продукта, а также сохранением металла труб.  [21]

Почвенная коррозия по своей природе также представляет разновидность электрохимической коррозии.  [22]

Почвенная коррозия является одним из серьезных факторов в определении условий эксплуатации трубопроводов. Поэтому, эффективность противокоррозионной защиты в значительной степени определяет надежность трубопровода. Выбор вида защиты диктуется технико-экономическими соображениями. При разработке проектов принимается во внимание наличие или отсутствие блуждающих токов, коррозионная агрессивность грунтов, вид противокоррозионной изоляции и ее состояние, наличие источников электроэнергии, размеры единовременных затрат и эксплуатационных расходов. Задача установления срока, службы различной противокоррозионной изоляции стальных трубопроводов является весьма трудной, так как зависит от многих причин. Главные из них - качество изоляции и ее взаимодействие с окружающей грунтовой средой. На качество изоляции влияет качество материалов, качество очистки труб, выполнение изоляционных работ, осуществление мероприятий по защите изоляции от повреждений в процессе изоляционно-укладочных работ и в процессе эксплуатации трубопровода.  [23]

Почвенная коррозия, вызываемая действием агрессивной влажной почвы на подземные конструкции ( фундаменты и др.), расположенные ниже нулевой отметки. Коррозия усиливается при наличии грунтовых вод, находящихся в зоне заложения конструкций.  [24]

Почвенная коррозия обусловлена наличием в грунте влаги, солей, кислот, щелочей, кислорода, а также неоднородностью металла, создающих условия для возникновения на поверхности газопровода гальванических элементов, вызывающих коррозию металла на анодных участках.  [25]

Почвенная коррозия является одним из серьезных факторов г определении условий эксплуатациятру сопроводи. Зол; с вздох происходит-по причина коррозии. Отсюда видно что эффективность противокоррозионной Защити в значительной степени определи & е надежность трубопровода.  [26]

Почвенная коррозия представляет собой в общем случае результат совместной деятельности указанных макро - и микрокоррозионных процессов. Пока еще не делались попытки разделить степень участия в общем материальном эффекте коррозии работы макро - и микропар, хотя это, помимо научного интереса, имеет большое практическое значение и в принципе оказывается вполне возможным. Если основная роль в коррозионном процессе принадлежит макропарам, например от неравномерной аэрации, коррозионное поражение имеет более выраженный местный характер и сосредоточено на участках конструкции с меньшей аэрацией. Для почвенной коррозии, определяемой в основном работой микропар, характерен более равномерный вид коррозии, причем коррозия будет значительнее на - участках с большей аэрацией. Для работы макропар существенное значение будет иметь удельное сопротивление почвы и тем большее, чем больше размеры функционирующих макропар.  [27]

Почвенная коррозия является наиболее широко встречающимся видом коррозии, приводящим к отказам линейной части магистральных трубопроводов.  [28]

Почвенная коррозия происходит по электрохимическому типу и обусловлена тем, что грунт практически всегда содержит в порах скелета воду, а также различные химические реагенты, что делает грунт средой, обладающей ионной проводимостью. Система металлическая труба - электролит представляет своеобразный гальванический элемент. При грунтовой коррозии происходит сплошное неравномерное ( в однородных грунтах), язвенное, точечное и даже сквозное разрушение металла.  [29]

Почвенная коррозия непосредственно в лабораторных условиях не исследуется. Однако косвенные методы, включающие исследование действия различных дифференциальных ( концентрационных) элементов, дают ценную информацию по сопоставлению коррозионной активности почв по отношению к стали. Метод Швердтфегера по изломам ( резкому изменению) на поляризационных кривых, а также методы поляризационного сопротивления были использованы Джонсом и Лауэ [ ЮЗа ] для изучения коррозии, развивающейся на испытываемых в почве металлах. Мостовая схема Холлера была использована для того, чтобы скомпенсировать IR во время измерения потенциала. Джонс и Лауэ на основе исследований методом погружения в почву алюминиевых и стальных образцов нашли, что метод поляризационного сопротивления является наиболее удачным и что метод по изломам на поляризационных кривых имеет много серьезных недостатков, которые трудно учесть.  [30]



Страницы:      1    2    3    4