Cтраница 3
В результате проведенных экспериментальных исследований видно, что основная масса взвеси в исследуемой воде состоит из частиц продуктов коррозии железа; 60 - 65 % этой взвеси имеет размеры от 9 до 70 мк или в среднем около 22 мк. При расчете среднего размера взвеси в нагнетаемой воде учитывались только пробы с малым содержанием железа, ибо повышенная его концентрация свойственна, как - правило, только для промывочных работ и не характеризует процесс заиления пласта, связанный с основной работой нагнетательной скважины. [31]
Активные сульфиды железа FeS2, Fe2S3, FeS образуются в результате взаимодействия сероводорода, сернистых соединений нефти с продуктами коррозии железа и его сплавов. Самовозгорание сульфидов и вызванные этим пожары и взрывы в технологических аппаратах тем вероятнее, чем выше скорость притока воздуха. Присутствие влаги усугубляет опасность самовозгорания. [32]
Общая коррозия материалов первого контура ВВЭР, материалов КМПЦ, турбины, конденсатно-питательного тракта приводит к загрязнению теплоносителя продуктами коррозии железа. [33]
В более поздних исследованиях было обнаружено, что внутренние разряды могли быть получены в заземленных стальных трубах, заполненных продуктами коррозии железа или набивкой из ржавой стальной проволоки. [34]
Необходимо иметь в виду, что при попадании кислоты в подслой из асбеста начинается интенсивное вспучивание и разрушение футеровки образующимися под нею продуктами коррозии железа. Поэтому некоторые заводы не применяют подслой из асбеста. В этом случае башни футеруют кислотоупорным кирпичом по подслою из диабазовых плиток, которые укладываются по диабазовой замазке с добавлением кремнефтористого натрия. Различие между футеровкой башен в продукционной и абсорбционной зонах состоит в ее толщине: нижняя часть башен, на участке газовой коробки, футерована более толстым слоем кирпича. Стальные патрубки башен для выхода кислоты футерованы двойным слоем из диабазовых плиток и слоем кислотоупорного бетона. [35]
Отрицательным качеством морской воды является коррозионная способность ее, вследствие чего очищенная морская вода на пути от водоочистной установки к нагнетательной скважине обогащается продуктами коррозии железа. [36]
Чтобы максимально приблизить экспериментальные исследования фильтрации загрязненной воды к промысловым условиям, в основном применяли два заиливающих материала: взвесь, целиком состоящую из продукта коррозии железа, и взвесь, собранную в процессе промывок зумпфов нагнетательных скважин. [37]
Очистка преобразователями ржавчины заключается в обработке металлической поверхности специальными растворами ( грунтами), называемыми преобразователями или модификаторами ржавчины, которые, взаимодействуя с продуктами коррозии железа, переводят их в неактивные ( нерастворимые) комплексы. [38]
Опыт эксплуатации ТЭС показывает, что при недостаточной чистоте пара проточные части турбин и пароперегреватели заносятся натриевыми соединениями, кремниевой кислотой, а также продуктами коррозии железа, меди, латуни и никеля. Рентгеноструктурный и термографический фазовый анализы отложений в проточной части турбин обнаруживают присутствие в них FeO, Fe2O3, Fe304, CuO, Cu2O, Na2SiO3, Na2SC4, SiO2 и других примесей. [39]
Очистка преобразователями ржавчины заключается в обработке металлической поверхности специальными растворами ( грунтами), называемыми преобразователями или модификаторами ржавчины, которые, взаимодействуя с продуктами коррозии железа, переводят их в неактивные ( нерастворимые) комплексы. [40]
Коррозионное обследование санитарного электрофильтра ПМ-10 после 5-месячной эксплуатации показало, что на освинцованных опорных балках распределительной решетки появились значительные вздутия свинца, образовавшиеся в местах скопления продуктов коррозии железа под свинцовой обкладкой. Свинец был сильно изъеден и снаружи образовалась рыхлая пленка сульфата свинца. Это послужило основанием для замены свинца на фаолит. [41]
В этой связи многие авторы обращают внимание на работы Шикора 1183 ], который показал, что цветные сплавы, корродирующие в промышленной атмосфере, образуют всецело сульфаты, в то время как в продуктах коррозии железа имеется лишь малая часть этих соединений. Поэтому предполагается, что когда низколегированные стали корродируют на открытом воздухе малые количества легирующих элементов, присутствующие в сплаве, превращаются в сульфаты. Последние гидролизуются до основных сульфатов, которые аккумулируются продуктами коррозии и придают им значительно более компактную и непроницаемую текстуру. [42]
К минеральным загрязнениям относятся неорганические вещества: соли, щелочи, кислоты, т-яжелые металлы, окислы и гидроокиси металлов, различные сернистые соединения, включая сероводород, мельчайшие частицы глины, песка, бетона, продуктов коррозии железа и др. Основными компонентами минеральных загрязнений являются соединения Fe, Ca, Mg, Na, К, карбонаты, хлориды, сульфаты и др. Содержание катионов и анионов колеблется в зависимости от источников водоснабжения заводов и технологии производства. [43]
Полный цикл работы намывных фильтров складывается из собственно рабочего цикла, удаления отработанной целлюлозы и намывания нового фильтрующего слоя. Исследования распределения продуктов коррозии железа по высоте фильтрующего слоя целлюлозы показали, что в основном продукты коррозии задерживаются поверхностным слоем. Такой характер распределения железа говорит о том, что преобладает процесс механического задержания - удаляются частицы, размеры которых превышают размеры пор фильтрующего слоя. Возможно, что за счет содержащихся в целлюлозе гидроксильных групп протекает процесс обмена катионов, однако вследствие малой обменной емкости целлюлозы влияние этого процесса на эффект обезжелезнения воды практически мало ощутимо. При указанном характере распределения продуктов коррозии железа целям лучшего использования целлюлозы отвечают минимальные высоты фильтрующего слоя. [44]
Зависимость коррозии стали от состава воздуха. [45] |