Cтраница 1
Металл газопровода, обладая определенной упругостью растворения, испускает в грунт свои положительно заряженные ионы, в результате чего металл приобретает отрицательный потенциал. В силу физико-химической неоднородное металла и грунта, где протекает процесс растворения металла, по длине газопровода располагаются участки, характеризующиеся большей и меньшей упругостью растворения. Первые становятся анодными зонами, а вторые катодными. Катодный участок газопровода приобретает положительный потенциал по отношению к аноду. Электроны перетекают от анода к катоду по металлу газопровода. В грунте происходит перемещение ионов: катионов ( заряженных положительно) к катоду, анионов ( заряженных отрицательно) к аноду. Металл корродирует на участках в анодных зонах, так как в них наблюдается выход ионов металла в грунт. [1]
Металл газопровода, обладая определенной упругостью растворения, испускает в грунт свои положительно заряженные ионы, в результате чего приобретает отрицательный потенциал. В силу физико-химической неоднородности металла и грунта, где протекает процесс растворения металла, по длине газопровода располагаются участки, характеризующиеся большей и меньшей упругостью растворения. [2]
Металл газопровода подвергается воздействию коррозионно-активной средыя как с внутренней, так и с внешней поверхности. При контакте с наво-дороживающими средами помимо разрушения поверхности металла происходит существенное ухудшение исходных физико-механических свойств. Опасность коррозии многократно усиливается при наличии на поверхности труб углубившихся коррозионно-механических трещин, когда электрохимическая защита становится неэффективной. [3]
При взаимодействии металла газопровода с грунтовым электролитом устанавливается определенный электрохимический ( электродный) потенциал. [4]
Существует вероятность наводораживания металла газопроводов. [5]
Ухудшение физического состояния металла газопроводов в основном оценивается показателями уменьшения отношения предела прочности к пределу текучести, снижением ударной вязкости металла. Однако количественное снижение этих механических свойств не превышает допустимых нормативных значений и не дает возможности оценивать продолжительность дальнейшей безопасной эксплуатации этих объектов, хотя эти изменения свойств несомненно свидетельствуют о протекании структурных изменений в металле труб. [6]
Кислород способен очень активно разъедать металлы газопроводов и их оборудования, особенно в присутствии влаги. Наличие повышенного количества кислорода в горючем газе может оказаться причиной взрыва газопровода. [7]
Кислород способен очень активно разъедать металлы газопроводов и их оборудования, особенно в присутствии влаги. Наличие повышенного количества кислорода в горючем газе может оказаться причиной взрыва газопровода. [8]
Коррозией называется постепенное поверхностное разрушение металла газопроводов в результате электрохимического взаимодействия его с окружающей средой. [9]
Коррозией называется постепенное поверхностное разрушение металла газопроводов в результате электрохимического взаимодействия его с окружающей средой. [10]
Разработана методика расчета времени замедленного разрушения металла газопровода, подверженного длительному воздействию постоянных нагрузок. Основу методики составляет полученная формула с учетом эффекта деформационного старения и усталостных процессов в уравнении для определения времени, за которое напряжения релаксируют от начального значения до конечного. [11]
Контролируется ли ползучесть и нестабильность структуры металла газопроводов ( диаметром выше 100 мм для горючих газов и их смесей. [12]
При катодной защите процесс коррозии переносится с металла защищаемого газопровода на металл заземления, являющегося анодом. [13]
Защита газопроводов от коррозии заключается в надежной изоляции металла газопровода от грунта ( защита пассивная), с одной стороны, и ограничении, подавлении или отводе электротоков ( защита активная) - с другой. [14]
![]() |
Поляризация элементов.| Схема образования гальванической нары на поверхности, газопровода. [15] |