Cтраница 5
С целью установления зависимости скорости коррозии от степени пластических деформаций проведены [17] лабораторные и натурные коррозионные испытания образцов из углеродистой и низколегированной сталей. [61]
На рис. 74 показана зависимость скорости коррозии от концентрации ингибиторов АНПО и И-1-А. Как видно из рисунка, при концентрации ингибиторов более 60 мг / л скорость коррозии резко снижается. [62]
На рис. 11 приведена зависимость скорости коррозии в горячих серосодержащих средах от содержания хрома в стали. Кремний, алюминий, титан и ниобий также повышают коррозионную стойкость сталей в этих условиях. На рис. 12 показана зависимость относительной скорости коррозии ( отношение скорости коррозии сталей с алюминием и кремнием к скорости коррозии стали Х5М) от содержания алюминия и кремния. [63]
На рис. 4.11 представлены зависимости скорости коррозии от температуры стенки, полученные после обмывки всех поверхностей нагрева и при среднеэксплуатационном состоянии котла ТМ-84, которые хорошо согласуются с результатами измерений концентрации серного ангидрида. [65]
На рис. 6 представлена зависимость скорости коррозии всех исследованных составов сплавов от потенциала в 35 % - ном растворе серной кислоты при 100 С. Из приведенных данных видно, что максимальные потери в активной области потенциалов наблюдаются для хромоникелевой медистой стали. Ванадий несколько снижает коррозионные потери медистой стали при всех потенциалах активной области, тогда как вольфрам, а еще в большей степени молибден значительно понижают скорость коррозии хромоникелевой медистой стали в активном состоянии. В стационарных условиях в отсутствие внешнего поляризующего тока указанные выше исследованные сплавы находятся в активном состоянии. Скорость коррозии при этом понижается до 55 - 60 г / м2 час. Сплавы, легированные молибденом и вольфрамом, имеют очень близкие значения стационарных потенциалов ( 0 - - - 30 мв), что отмечено знаками Е3 и Е4, скорость коррозии при этом не превышает соответственно 0 7 и 1 е / м2 час. [66]