Кислородная коррозия - сталь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Поосторожней с алкоголем. Он может сделать так, что ты замахнешься на фининспектора и промажешь. Законы Мерфи (еще...)

Кислородная коррозия - сталь

Cтраница 1


1 Схема развития питтин-говой коррозии в присутствии кислорода. [1]

Кислородная коррозия стали в горячей воде теплосети носит язвенный характер; коррозия латуней носит селективный характер, выражающийся в обесцинкова-нии.  [2]

Кислородная коррозия стали, развивающаяся при наличии одного кислорода или в сочетании с указанными коррозионными агентами, как правило, имеет опасный язвенный характер.  [3]

Кислородная коррозия стали в горячей воде теплосети носит язвенный характер, коррозия латуней проявляется в виде обесцинкования.  [4]

Кислородная коррозия стали в горячей воде теплосети носит язвенный характер; коррозия латуней проявляется в виде обесцинкования.  [5]

На развитие кислородной коррозии стали значительно влияет состав среды. Поступление в питательную воду котлов хлоридов, например через неплотности конденсаторов турбин, стимулирует протекание этого вида коррозии перлитной стали. Коррозия аустенитных и хромистых сталей в растворах хлоридов носит локальный характер. Повышение рН питательной воды усиливает локализацию коррозии.  [6]

Термодинамическая вероятность кислородной коррозии стали становится равной нулю лишь ори концентрации кислорода 19 6 10 - 84 мкг / кг.  [7]

8 Зависимость скорости коррозии стали. [8]

Влияние на кислородную коррозию стали подогрева воды в открытой и закрытой системах после химической ее обработки различными методами приведено в гл.  [9]

В эксплуатационных условиях кислородная коррозия стали, контактирующей с конденсатом, может усиливаться действием ряда факторов. Главными из них являются наличие уголь-яой кислоты, хлоридов, сульфатов, гидроксида и оксида железа, нагревание и действие тепловых нагрузок. В присутствии угольной кислоты наряду с протеканием коррозии с кислородной деполяризацией развивается коррозия с водородной деполяризацией. Выделяющийся при этом атомный водород частично восстанавливает оксидную защитную пленку. Образование молекулярного водорода приводит и к ее отслаиванию. В результате скорость кислородной коррозии стали в конденсате в присутствии угольной кислоты ( так же, как и в химически обработанных водах) практически не изменяется по времени. Среда обогащается оксидами железа, ухудшающими качество конденсата.  [10]

Положение осложняется своеобразием процесса кислородной коррозии стали в присутствии гидразина который, ликвидируя защитные пленки окислов, подготавливает условия для протекания интенсивной кислородной коррозии стали, причем эти процессы протекают с цо-статочной скоростью и без подогрева конденсата, в то врем я как реакция между кислородом и гидразином в условиях низких температур протекает чрезвычайно медленно. Все это делает небесспорным введение гидразина непосредственно после копденсатпых насосов, хотя дообескислороживание конденсата после термической деаэрации в конденсаторе было бы весьма желательно.  [11]

Действие силиката натрия как ингибитора кислородной коррозии стали обусловливается образованием на поверхности металла плотной пленки ферросиликатов. Защитная концентрация ингибитора составляет 1000 - 1500 мг / кг в пересчете на Na2SiOa; его концентрированный раствор вводится в систему насосами-дозаторами. Так как жидкое стекло - дешевый и недефицитный продукт, то создание относительно высоких концентраций кремнекислоты в системе не сопряжено с чрезмерно большими расходами. Силикаты натрия нетоксичны, что позволяет при расконсервации оборудования сбрасывать использованный раствор без его обезвреживания, которое обычно обходится дорого.  [12]

13 Зависимость скорости коррозии ст &. [13]

Этим объясняется тот факт, что кислородная коррозия стали в присутствии угольной кислоты протекает практически без замедления: вследствие неустойчивости оксидных пленок поступление кислорода к поверхности металла с течением времени не уменьшается и коррозия продолжается с неизменной скоростью. Это свойство угольной кислоты хорошо иллюстрирует рис. 7, на котором показан ход кислородной коррозии стали в воде, содержащей ( кривая /) и не содержащей ( кривая 2) угольную кислоту.  [14]

С повышением температуры кривые, характеризующие развитие кислородной коррозии стали в зависимости от рН, сдвигаются кверху ( р.ис. 3 - 5), причем одновременно уменьшается длина горизонтального диффузионного участка кривой.  [15]



Страницы:      1    2    3