Cтраница 2
Интенсивная коррозия наблюдается на оборудовании охладительных и питательных систем ряда заводов и ТЭЦ г. Сумгаита, использующих пресную воду Джей-ранбатанского источника. [16]
Интенсивная коррозия наблюдается на поверхности оборудования, эксплуатируемого в условиях воздействия горячей воды и дымовых газов. [17]
Интенсивная коррозия наблюдается на внутренней поверхности металлических резервуаров для хранения сернистых нефтей и нефтепродуктов. Для защиты внутренней поверхности крыши и верхней цилиндрической части резервуара, где имеет место воздействие парогазовой фазы, содержащей кислород воздуха и влагу, пары нефти и нефтепродуктов, а также сероводород, выделяющийся из нефти и нефтепродуктов, предложены бензостойкие перхлорвиниловые покрытия естественной сушки. [18]
Подобная интенсивная коррозия в зоне ватерлинии имеет место в растворах хлоридов, содержащих хромовокислый калий, гидроокись кальция, гидроокись натрия, фосфорнокислый натрий или силикат натрия в количествах, не достаточных для полного предотвращения коррозии. [19]
Интенсивная коррозия аппаратов и трубопроводов под воздействием сырья или образующихся промежуточных продуктов - слабых растворов кислот, сернистых соединений и сероводорода - вызывает появление неплотностей в местах соединений и утечку пожароопасных продуктов в помещение. [20]
Интенсивная коррозия латуни в первом случае, по-видимому, создает более равномерный характер коррозии, что затрудняет развитие концентраторов напряжений в коррозионные трещины. [21]
Интенсивная коррозия оборудования и металлоконструкций наблюдается в условиях производства лимонной кислоты. [22]
Интенсивная коррозия холодильников наблюдается в продукционной малонитрозной серной кислоте ( 76 % H2SO4 и 0 05 % НКЮз), вытекающей из башни при температуре 120 - 135 С. [23]
Интенсивная коррозия серебра и свинца в рассматриваемых условиях, вероятно, обусловлена тем, что малорастворимые в нитробензоле и лг-хлорнитробензоле хлориды серебра слабо связаны с поверхностью металла и легко удаляются с нее при перемешивании реакционной массы. Поэтому процесс коррозии этих металлов не приостанавливается со временем. [24]
Интенсивная коррозия никеля, никелехромового сплава ХН78Т и других металлов, по-видимому, вызывается попаданием в аппарат влаги из воздуха. Подтверждением этого предположения может служить точечно-язвенной характер коррозии титана и ниобия, присущий их неустойчивому пассивному состоянию. [25]
Интенсивная коррозия оборудования и металлоконструкций наблюдается в условиях производства лимонной кислоты. [26]
Интенсивная коррозия аппаратуры и оборудования наблюдается в производстве искусственного волокна. В этих условиях стеклопрядильный агрегат СПА-бс при 30 - 40 С подвергается воздействию минерального масла и замасливателя, содержащего около 10 % масел в водной эмульсии. [27]
Интенсивная коррозия лопастей турбин является основной проблемой на электростанциях, и поэтому нужно поддерживать высокую степень чистоты пара. [28]
![]() |
Коррозия бронз в серной кислоте различной концентрации. [29] |
Интенсивная коррозия латунных трубок за счет контакта технологического продукта с наружной поверхностью этих трубок наблюдается обычно в тех случаях, когда углеводородные газы термических и каталитических крекингов, перерабатывающих сернистые нефти, не подвергаются осушке и очистке от сероводорода и других примесей. [30]