Cтраница 1
Зависимость скорости коррозии углеродистых сталей от концентрации сульфатов ( RSO3) nFe, Me ( ЗО4) имеет максимум, положение которого зависит от концентрации, температуры и других факторов. [1]
Показало, что зависимость скорости коррозии углеродистой стали от рН среда имеет сложный характер, обусловленный величием нескольких вкетремумов. [2]
![]() |
Влияние концентрации растворенного в сточных водах кислорода на интенсивность разрушения различных сплавов ( скорость движения среды - 33 м / с. [3] |
На рис. 17 представлена зависимость скорости коррозии углеродистой стали от степени ее разбавления пресной водой в условиях свободной аэрации среды. С ростом минерализации воды скорость коррозии металла закономерно возрастает, проходит через максимум и затем снижается. По мере увеличения скорости движения минерализованной среды возрастает и абсолютная величина максимума. Вместе с тем максимум скорости коррозии смещается в область повышенной минерализации среды. [4]
На рис. 19 представлена зависимость скорости коррозии углеродистых сталей и чугуна в сточных водах от рН среды. По мере снижения рН скорость коррозии закономерно увеличивается, а в области рН 7 - 8 5 она наименьшая. [6]
На рис. 2 представлена зависимость скорости коррозии углеродистой стали от концентрации серной кислоты. Второй пик кривой соответствует содержанию 20 % SO3 в серной кислоте. [7]
На рис. III-3 показана зависимость скорости коррозии углеродистой стали от концентрации водного раствора аммиачной селитры при различных температурах. При 20 и 35 С скорость коррозии увеличивается с ростом концентрации NH4NO3 до 40 %, при 50 С она возрастает с повышением концентрации аммиачной селитры до 20 % и далее снижается. Следует отметить, что с повышением температуры ( в пределах 50 С) скорость коррозии сперва возрастает, а затем уменьшается, что особенно наглядно иллюстрируется кривыми для 35 и 50 С. [9]
![]() |
Зависимость коррозионной стойкости малоуглеродистой стали в различных средах от деформации.| Электродные потенциалы сплава МАЗ в 0 1 н растворе NaCi. [10] |
На рис. 83 представлена зависимость скорости коррозии углеродистой стали от водородного показателя среды рП, Растрескивание паб / подается преимущественно в сварных соединениях, изогнутых трубах н листах, а также и местах ввальцовки труб в трубную решетку, в развальцованных концах кипятильных и экранных труб и в корпусе барабана. [11]
На рис. 8.21 приведена зависимость скорости коррозии углеродистой стали в системе Н20 - H2S - CO2 от концентрации диэтаноламина. Присутствие диэтаноламина в системе приводит к уменьшению коррозии углеродистой стали. [12]
![]() |
Изменение скорости коррозии образцов из Ст. 3 в девонской пластовой воде в зависимости от разбавления ее пресной речной водой при частоте вращения мешалки, об / мин. [13] |
На рис. 8 приведена зависимость скорости коррозии углеродистой стали от степени ее разбавления пресной водой в условиях свободной аэрации среды. С ростом минерализации воды скорость коррозии металла закономерно растет, проходит через максимум и затем снижается. По мере увеличения скорости движения минерализованной среды растет и абсолютная величина максимума. Вместе с тем максимум скорости коррозии смещается в область повышенной минерализации. При интенсивном перемешивании среды ( я 600 об / мин) разбавление пластовой воды пресной также приводит к увеличению скорости коррозии углеродистой стали. Введение с пресной водой значительного количества бикарбоната кальция, наряду с общим снижением концентрации активирующих ионов хлора и сульфата в среде, некоторым уменьшением вязкости среды, создает благоприятные условия для образования на поверхности металла защитной железокарбонатной пленки. [14]
![]() |
Влияние рН на защитное действие пенореаген з в растворе хлористого кальция. [15] |