Плотность - защитный ток - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если сложить темное прошлое со светлым будущим, получится серое настоящее. Законы Мерфи (еще...)

Плотность - защитный ток

Cтраница 2


16 Защитная плотность тока для стали в различных средах. [16]

Зависимость между скоростью коррозии и плотностью защитного тока, вытекающая из теории многоэлектродных систем, широко подтверждается опытными данными. В табл. 5 приведены данные по защитной плотности тока для стали [ б ], систематизированные в порядке увеличения агрессивности среды. С увеличением скорости коррозии плотность защитного тока возрастает.  [17]

В пределах зоны защиты катодной станции плотность защитного тока / s считается постоянной. По этой причине все потенциалы U в зоне защиты должны укладываться в пределы t / s ( / ( t / s - At /), где At / 0 3 В, причем на границе зоны защиты на расстоянии L от станции катодной защиты должен как раз достигаться защитный потенциал Us. Падение напряжения At / происходит в трубопроводе под влиянием возвращающегося защитного тока.  [18]

19 Профили разности потенциалов Д. / при подводе тока ( 4 А, 17 7 В, расстояние до анодного заземлителя 210 м. [19]

Таким образом можно для каждого участка указать плотность защитного тока и в конечном счете глубину, до1 которой проникает защитный ток с этой плотностью. Перезащита, получаемая поблизости от анодного заземлителя или в верхней части обсадной трубы по условиям распределения тока, приводит к выделению водорода.  [20]

При выводе этой формулы предполагается, что плотность защитного тока J, постоянна, чем и предопределяется величина L.  [21]

Из анализа этих формул видно, что величина плотности защитного тока прямо пропорциональна разности электродных потенциалов L и удельной электропроводности жидкости у - Что касается зависимости плотности защитного тока от геометрических размеров рассматриваемой системы, то она имеет более Сложный характер, однако легко установить, что с увеличением диаметра трубопровода Величина плотности защитного тска уменьшается.  [22]

23 Уравнения скорости электрохимических реакций. [23]

Для вывода математической зависимости между степенью защиты и плотностью защитного тока ( или смещением потенциала в отрицательную сторону) необходимо воспользоваться уравнениями кинетики электродных процессов. Их использование оказывается затруднительным, если базироваться на теории многоэлектродных систем, поскольку в практических условиях коррозии и защиты распределение поверхности на катодные и анодные участки, а также распределение внешнего тока, по гетерогенной поверхности остается неопределенным. Вместе с тем вывод искомого соотношения оказывается возможным на базе гомогенно-электрохимических представлений о поведении металлов в условиях стационарной коррозии и поляризации внешним током.  [24]

Равенство между этими двумя факторами защиты имеет место при плотности защитного тока, равной плотности коррозионного тока. Казалось бы, что этот - режим и должен быть выбран в качестве лучшего, однако достигаемый защитный эффект ( 53 5 %) не удовлетворяет технику.  [25]

Поляризационное сопротивление труба-земля зависит от удельного сопротивления грунта, плотности защитного тока и сплошности изоляционного покрытия.  [26]

В анодной зоне в результате облагораживания потенциала подземного сооружения плотность защитного тока протектора увеличивается. А это значит, что анодный ток, который в отсутствие протектора стекал бы с сооружения и растворял бы его, в рассматриваемом случае стекает с протектора.  [27]

Эти результаты также показывают повышение коррозиоппо-устало-стной прочности с увеличением плотности защитного тока.  [28]

29 Зависимость времени эффективной обработки графитового протектора от защитной плотности тока. [29]

Для расчета продолжительности защиты протектором необходимо знать накопленный заряд, плотность защитного тока и соотношение площадей защищаемой поверхности и катодного протектора. Если титановый электрод опускать в раствор при 20 С под током, то минимальная плотность тока, необходимая для пассивации в 15 % - и 25 % - ных растворах соляной кислоты, равна 1 и 3 А / м2, соответственно. При более высокой концентрации и температуре плотность тока полной пассивации увеличивается и время защиты протектором будет, соответственно, меньше.  [30]



Страницы:      1    2    3    4