Cтраница 2
Скорость коррозии металла в почве и грунте зависит от ряда свойств последних: структуры, пористости, влажности, минерализации грунтовых вод, концентрации водородных ионов ( рН), воздухопроницаемости, удельного электрического сопротивления и температуры среды. Однозначной зависимости коррозионной активности поч-венно-грунтовых систем от отдельных факторов не наблюдается. [16]
Скорость коррозии металлов в растворах электролитов в значительной степени зависит от характера раствора и протекает по-разному в кислых, щелочных и нейтральных растворах. Характер раствора можно определить по активности в нем водородных ионов. Произведение активностей ионов водорода и ионов гидроксила для воды и водных растворов есть величина постоянная, равная примерно 10 - 14 при 25 С. [17]
Скорость коррозии металлов зависит также от концентрации солей в растворе. На рис. 35 представлена типичная кривая зависимости скорости коррозии металлов от концентрации нейтральных солей в неподвижном электролите. [18]
Скорость коррозии металлов во влажной атмосфере в значительной степени зависит от увлажненности атмосферы. [19]
Скорость коррозии металлов увеличивается с повышением температуры и скорости движения воды и уменьшается с повышением рН и твердости металла. Смешение пластовых вод с пресными значительно увеличивает скорость коррозии труб и оборудования, причем пик коррозионных потерь наблюдается при смешении 20 % пресных вод с 80 % пластовых. [20]
Скорость коррозии металла при подземной прокладке газопроводов зависит от свойств грунта - влажности, температуры, электропроводности, воздухопроницаемости, наличия солей. Чем больше влажность и проницаемость воздуха, тем ниже удельное сопротивление грунта и тем быстрее протекает процесс коррозии. При очень высокой влажности грунта или высоких грунтовых водах, покрывающих полностью газопровод, процесс коррозии замедляется. Увеличивается коррозионная активность грунта от наличия в нем значительного количества хлора и от низкого значения рН грунтовой воды. При пониженной температуре грунта и при замерзании его во влажном состоянии процесс коррозии резко замедляется. [21]
Скорость коррозии металла в химически обработанной воде контролируется подачей кислорода к катодным участкам, так как между концентрацией кислорода и скоростью его диффузии существует прямолинейная зависимость. [23]
Скорость коррозии металла зависит от состояния его поверхности. [24]
Скорость коррозии металла повышается также при включении в него неметаллических примесей, потенциал которых выше потенциала основного металла. Так, включения оксидов или шлаков в стали сильно снижают ее коррозионную стойкость. [25]
Скорость коррозии металла повышается также при включенш в него неметаллических примесей, потенциал которых выше потен циала основного металла. [26]
Скорость коррозии металла повышается также при включении в него неметаллических примесей, потенциал которых выше потенциала основного металла. [27]
Скорость коррозии металла повышается также при включении в него неметаллических примесей, потенциал которых выше потенциала основного металла. Так, включения оксидов или шлаков в стали сильно снижают ее коррозионную стойкость. [28]
Скорость коррозии металла зависит от состояния его поверхности. [29]
Скорость коррозии металлов увеличивается с повышением температуры и скорости движения воды и уменьшается с повышением рН воды и твердости металла. Смешение пластовых вод с пресными значительно увеличивает скорость коррозии труб и оборудования. Причиной ускорения коррозионного процесса служит кислород, попадающий в пластовую воду из пресной воды. Из-за достаточно большого содержания сероводорода, двуокиси углерода, кислорода, ионов SO24 -, а также значительной минерализации промысловые сточные воды Арланского месторождения обладают высокой коррозионной активностью по отношению к стали. [30]