Плотность - ток - коррозия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если жена неожиданно дарит вам галстук - значит, новая норковая шубка ей уже разонравилась. Законы Мерфи (еще...)

Плотность - ток - коррозия

Cтраница 1


Плотность тока коррозии определяли экстраполяцией тафелевых участков поляризационных кривых, снятых в неингибированной и ингибированной средах, до значений, соответствующих потенциалам коррозии.  [1]

Иванова), получены численные расчеты распределения плотности тока коррозии с высокой степенью точности. Данный метод заключается в частичной аппроксимации дифференциальных операторов разностными отношениями. При этом, в отличие от других методов, достигается более высокая точность результатов, так как не все производные аппроксимируются через конечные разности. Исходная задача сводится к интегрированию краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений.  [2]

Коррозия - процесс электрохимический, поэтому чем выше плотность тока коррозии, тем она значительнее. Дальнейшее увеличение количества нитрита кальция не влияет на величину тока коррозии. Из данных, представленных на рис. 111.1, следует, что использование даже очень малых количеств нитрита кальция, увеличивает стойкость против коррозии.  [3]

Из этого уравнения видно, что чем больше плотность тока коррозии, тем меньше сдвиг потенциала от значения коррозионного потенциала при заданном значении катодной плотности тока.  [4]

Это достигается наложением плотности тока, в 4 и более рае превышающей плотность тока коррозии. Полная защита порядка 99 999 % достигается при значительных отношениях аащитного тока к коррозионному.  [5]

Воспользовавшись дифференциально-разностным методом прямых ( данные В.Т. Иванова), получены численные расчеты распределения плотности тока коррозии с высокой степенью точности. Данный метод заключается в частичной аппроксимации дифференциальных операторов разностными отношениями. При этом, в отличие от других методов, достигается более высокая точность результатов, так как не все производные аппроксимируются через конечные разности. Исходная задача сводится к интегрированию краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений.  [6]

В действительности в зоне контакта она максимальна - иногда в десятки и сотни раз превышающая плотность тока коррозии на остальной поверхности. По мере удаления от зоны контакта плотность тока уменьшается до плотности тока стационарной коррозии. Протяженность распространения контактной коррозии определяется значениями параметров, входящих в формулу для расчета.  [7]

После подавления микробиологической коррозионной составляющей, процесс ингибирования протекает по типовому направлению, приводя к снижению плотности тока коррозии, что и является основой для разрабатываемых технологий защиты нефтепромыслового оборудования.  [8]

9 Изменение степени защиты цинка в зависимости от отношения плотности внешнего тока к коррозионной плотности тока ( время опыта 10 мин, раствор состава 0 01 н. НС1 0 05 и. Н2О2. [9]

В какой степени теоретическое соотношение р % между степенью защиты Р и отношением плотно-сти тока катодной поля-ризации п к плотности тока коррозии iKOp подтверждается экспериментально. Исходя из основных предпосылок формулы ( 3 - 25) и ( 3 - 26) должны быть справедливы как для стали, так и для цинка и никеля, а кроме того, они позволяют в одних и тех же координатах сопоставить условия катодной защиты в различных по коррозионной активности средах. Опытные данные по определению эффективности катодной защиты в почве показаны в табл. 3 - 4, а на рис. 3 - 10 они сопоставлены с теоретической кривой.  [10]

Скорость растворения цинка является скоростью его электрохимической коррозии; она может быть охарактеризована в единицах плотности тока и называется плотностью тока коррозии. Плотность тока коррозии, а следовательно, и скорость коррозии, определяемая ординатой от Екор до пересечения с поляризационной кривой, может быть найдена не только по количеству цинка, перешедшего в раствор в единицу времени, но и по количеству выделившегося водорода, так как при коррозионном потенциале скорости этих процессов равны.  [11]

12 Распределение потенциала по длине кабеля телефонной сети в сыром кабельном канале ( в отсутствие блуждающих токов без включения ( сплошная линия и с включением защитного тока ( штриховая. / - защитная станция, дающая ток / 600 мА. 2 - анодный заземлитель в виде стального троса. 3 - кабельный канал.| Распределение потенциала по длине кабелей телефонной сети, проложенных около трубопровода, имеющего катодную защиту. С - станция катодной защиты. [12]

По изменению потенциала, измеренному на поверхности земли нельзя судить о фактическом изменении потенциала на границе раздела фаз металл-грунт или о величине плотности тока коррозии, поскольку важные для этого влияющие факторы ( например, расстояние между кабелем и трубопроводами, размер дефектов покрытия и их местоположение) обычно не бывают известны точно.  [13]

В связи с тем, что ток коррозии гальванического элемента, образованного зонами сварного соединения, невозможно определить экспериментально, не разрушая его, определение плотности тока коррозии производили аналитически с помощью соотношений, приведенных в гл.  [14]

15 Поляризационные кривые для стали 20 в технологической жидкости Мортымья-Тетеревского месторождения. [15]



Страницы:      1    2    3