Плотность - ток - коррозия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Опыт - это замечательная штука, которая позволяет нам узнавать ошибку, когда мы опять совершили ее. Законы Мерфи (еще...)

Плотность - ток - коррозия

Cтраница 2


Анализ хода поляризационных кривых показал, что, несмотря на то что магнитная обработка сдвигает электродный потенциал в отрицательную сторону, при воздействии магнитного поля на инги-бированную технологическую жидкость Мортымья-Тетеревского месторождения плотность тока коррозии уменьшается в 18 раз по сравнению с неингибированной.  [16]

В тех случаях, когда значение коррозионного потенциала близко к равновесному потенциалу одной из сопряженных электрохимических реакций, скорость коррозии металла может быть вычислена путем подстановки выражения для равновесного потенциала в уравнение плотности тока коррозии.  [17]

18 Поляризационные кривые для стали 20 в технологической жидкости Мортымья-Тетеревского месторождения. [18]

В результате анализа поляризационных кривых выявлено, что, несмотря на то что магнитная обработка приводит к сдвигу электродного потенциала в отрицательную сторону, при воздействии магнитного поля на ингибированную технологическую жидкость Мор-тымья - Тетеревского месторождения плотность тока коррозии уменьшается в 18 раз по сравнению с неингибированной.  [19]

В результате магнитной обработки промысловых жидкостей скорость коррозии стали снижается на 50 - 60 %, при этом наблюдаются два взаимоисключающих явления: при наложении магнитного поля повышается термодинамическая нестабильность стали ( потенциал коррозии сдвигается в область отрицательных значений на 50 мВ), в то же время поляризуемость стали ускоряется, что проявляется в уменьшении плотности тока коррозии.  [20]

Проведены замеры скорости коррозии соединений потенциодинамическим методом. Плотность тока коррозии определяли экстраполяцией тафелевых участков поляризационных кривых, снятых в неингибированной и ингибированной средах, до значений, соответствующих потенциалам коррозии.  [21]

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.  [22]

23 Точечная коррозия. [23]

Точечной коррозии способствует также то, что поверхность катода возникающего локального элемента намного больше поверхности его анода. Поэтому если даже плотность токов коррозии на катоде мала, то, когда эти токи концентрируются на маленькой поверхности анода, их плотность значительно возрастает. При точечной коррозии растворяется ничтожно мало металла по отношению к общему весу предмета, но ущерб велик, поскольку растворение концентрируется на маленькой плбщади.  [24]

Это обусловлено неизбежными нарушениями сплошности слоя осевшей на трубах влаги. Для расчета распределения плотности тока коррозии необходимо найти решение краевой задачи третьего рода.  [25]

В общем случае этот принцип читается так: плотность тока коррозии обратно пропорциональна поляризационному сопротивлению поверхности электрода, измеренному вблизи стационарного потенциала коррозии.  [26]

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.  [27]

Казалось бы, что этот режим и должен быть выбран в качестве лучшего, однако достигаемый защитный эффект ( 53 5 %) не удовлетворяет технику. Это достигается наложением плотности тока, в 4 раза и более превышающий плотность тока коррозии. Полная защита порядка 99 999 % достигается достигается при значительных отношениях защитного тока к коррозионному.  [28]

29 Влияние катодного сдвига потенциала на защитную плотность тока ( 1 и удельное поверхностное сопротивление катодного осадка на стали ( 2. [29]

При катодной поляризации на поверхности металлов не образуются защитные пленки. Достижение Е0Е3 возможно при плотности тока, в десятки и сотни раз превышающей плотность тока коррозии в природных средах.  [30]



Страницы:      1    2    3