Cтраница 4
Для борьбы с так называемой ванадиевой коррозией металла в газотурбинных и котельных установках используют соединения бария, кальция, кремния, алюминия, магния, фосфора, цинка и некоторых других элементов. Добавляют такие присадки в количестве нескольких сотых долей процента. [46]
Использование высокосернистого мазута связано с высокотемпературной ванадиевой коррозией поверхности нагрева пароперегревателей и низкотемпературной коррозией воздухоподогревателей. [47]
Напряжения практически не влияют на протекание ванадиевой коррозии. Однако пластическая деформация, предшествующая разрушению, при наличии ванадиевой коррозии может заметно снижаться. [48]
![]() |
Расположение присадок в порядке снижения их эффективности в зависимости от условий применения. [49] |
Соединения бария также эффективны в подавлении ванадиевой коррозии лишь при практически полном отсутствии в топливе серы. При большом ее содержании образуется сульфат бария, а не ванадат, и эффективность присадки снижается. [50]
![]() |
Утонение Д5 стенки труб за 10 000 ч при разных температурах испытания в синтетической золе ( 87 % V2O5 и 13 % Na2SO4. [51] |
Материалов, обладающих очень высокой стойкостью против ванадиевой коррозии, не существует. [52]
![]() |
Зависимость коррозии стали. [53] |
В паровых котлах при существующих параметрах пара ванадиевая коррозия наблюдается редко; зафиксированные случаи относились к высокотемпературной интенсивной коррозии труб пароперегревателей. [54]
Превышение указанных корм может привести к развитию ванадиевой коррозии. [55]
Ограничения содержания ванадия в топливах связаны с ванадиевой коррозией, возникающей на стенках камер сгорания газовых турбин и топочных устройств. [56]
Одним из наиболее эффективных средств борьбы с ванадиевой коррозией является введение в топливо окисей магния или цинка, присадка которых в размере около 0 1 % массы топлива снижает интенсивность коррозии в 10 раз и более. [57]