Cтраница 2
![]() |
Зависимость отношения Afft / Asgoo от температуры продуктов. [16] |
Развитие коррозии металла в зависимости от времени определено показателем степени окисления, для аустенитной стали 12Х18Н12Т в продуктах сгорания мазута - 0 19 0 950 - 103 Т и увеличивается с повышением температуры. Поэтому наклон линии Tconst на кинетической диаграмме коррозии и координатах InAs - 1пт со снижением температуры металла уменьшается и развитие процесса коррозии стали со временем замедляется. [17]
При оценке металла на коррозионно-эрозионную стойкость важное значение имеет показатель степени окисления металла, чем он ниже, тем чувствительнее металл ко всяким повреждениям защитной оксидной пленки. [18]
Таким образом, измерение содержания кислорода не может служить показателем степени окисления. [19]
Таким образом, изменение интенсивности коррозии сталей во времени выражается в значениях показателя степени окисления металла - чем выше п, тем медленнее затухает интенсивность коррозии во времени. Из изложенных данных следует, что разные марки стали при коррозии под влиянием золы сланцев имеют разные значения степени показателя окисления. Связано это с неодинаковым действием сланцевой золы на отдельные компоненты стали. [20]
При отсутствии на поверхности металла оксидной пленки коррозия протекает в кинетической области и показатель степени окисления равен единице. Для того, чтобы на поверхности возникла оксидная пленка со стабильным диффузионными свойствами, требуется определенное время Тр, которое назовем временем релаксации процесса коррозии. В течение времени релаксации процесса коррозии происходит непрерывное изменение п от максимального до возможно минимального значения. [21]
Приведенные выше экспериментальные данные послужили основанием для определения по уравнению ( 12 - 5) значений показателя степени окисления п и кажущейся энергии активации Е для испытанных сталей. [22]
Из ( 12 - 23) следует, что фактор ускорения износа металла v зависит от количества циклов очистки т, показателя степени окисления металла п и интенсивности изменения коррозионной активности отложений со временем. Чем ближе п к единице, тем менее чувствительным является металл к периодическим разрушениям оксидной пленки. [23]
Следовательно, отношение мгновенной скорости коррозии в момент времени т к средней в промежутке [ 0, t ] при заданной температуре равно показателю степени окисления металла. Отсюда также следует, что при коррозии в кинетическом режиме окисления ( п1) мгновенная скорость коррозии равна средней скорости. [24]
Очевидно, что при Tconst dlnq / d m n ( T) и наклон прямых в координатах In q - In т равен показателю степени окисления при заданной температуре. [25]
В координатах In q - Р зависимость удельного уменьшения корродирующего материала от параметра коррозионной стойкости выражается единой прямой линией, причем ее наклон определяется величиной показателя степени окисления п в кинетической закономерности коррозии. При использовании таких координат для определения удельной потери массы либо глубины коррозии необходимо сначала по формуле (3.34) рассчитать для заданной температуры и времени параметр Р, а затем при помощи его найти искомую количественную величину коррозии. Такой способ определения характеристик коррозии по своей сущности мало отличается от прямого расчета по кинетической формуле. [26]
На рис. 5.4 представлена зависимость 1 ц от количества циклов очистки поверхности нагрева от золовых отложений при раз -, личных значениях степени разрушения оксидной пленки и показателя степени окисления металла. Из графика также следует, что относительное ускорение износа металла зависит от показателя степени окисления. [28]
Последняя формула установлена исходя из предположения, что в начальный момент коррозия протекает в кинетической области и со временем приближается к основной стадии процесса, что характеризуется показателем степени окисления по. [29]
Для характеристики интенсивности коррозии металла на первоначальной стадии иногда удобно использовать отношение глубины коррозии на этой стадии к глубине коррозии, имеющей мес - то при отсутствии первоначального участка ( показатель степени окисления металла по всему диапазону времени является неизменяющейся величиной), при заданной температуре и времени. Это соотношение равно В t - o и названо фактором ускорения коррозии на первоначальной стадии процесса и в зависимости от времени и температуры при коррозии стали 12Х1МФ в продуктах сгорания назаровского угля показано на рис. 4.26. С увеличением температуры при заданной продолжительности фактор В снижается. [30]