Cтраница 2
Скорость коррозии углеродистой стали при 100 С в смеси ди-хлоргидринов, содержащей 0 9 % воды, составляет не более 0 01 мм / год. Во влажных парах дихлоргидринов глицерина при той же температуре она разрушается со скоростью не выше 0 15 мм / год. [16]
![]() |
Принципиальная схема водной очистки. [17] |
Скорость коррозии углеродистой стали составляет 0 5 - 1 0 мм / год. Коррозия имеет неравномерный характер. Особенно сильно корродирует верхний пояс скруббера в местах ударного и абразивного воздействия воды из разбрызгивающего устройства. [18]
Скорость коррозии углеродистой стали в исходном бензоле ( сырье) не превышает 0 1 мм / год, тогда как в неочищенном ме-тилциклопентане, используемом для приготовления рабочей смеси, она корродирует со скоростью 0 6 мм / год. В бензоле, осернен-ном сероуглеродом, образцы углеродистой стали почти не подвергаются коррозии. По-видимому, наблюдаемая на практике коррозия хранилищ осерненного бензола вызывается применением для его осернения веществ, содержащих сероводород. Следует исключить применение подобных веществ, так как замена углеродистой стали легированной для изготовления хранилищ экономически нецелесообразна. [19]
![]() |
Скорость коррозии, мм / год, алюминия. [20] |
Скорость коррозии углеродистой стали и чугуна высока, добавление небольших количеств хрома ( 18ХНВЛ, хромистый чугун) заметно уменьшает коррозию, добавление марганца увеличивает. [21]
Скорость коррозии углеродистой стали при 20 - 25 С в растворах хлорида натрия ( табл. 19.7) и хлорида кальция ( табл. 19.8) зависит от длительности испытаний, состава и концентрации рассолов. При этом в зоне границы раздела рассол-воздух наблюдается усиление коррозии стали в 5 - 6 раз. [22]
![]() |
Зависимость потерь массы в кислом сероводородном растворе от температуры для сталей. [23] |
Скорость коррозии углеродистой стали в слабокислом растворе ( табл. 4) хотя и намного превышает скорость коррозии в щелочном сероводородном растворе, все же допустима для оборудования. [24]
Скорость коррозии углеродистой стали уменьшается прямо пропорционально понижению концентрации кислорода в морской воде. В отсутствие кислорода коррозия идет с водородной деполяризацией и составляет 8 - 10 % от величины коррозии, наблюдавшейся при нормальной концентрации кислорода. С уменьшением концентрации кислорода резко снижается работа коррозионных макропар, так как усиливается поляризуемость катода и уменьшается начальная разность потенциалов между анодом и катодом. [25]
![]() |
Изменение коррозии стали Ст. 3 от времени испытания в водной и углеводородной фазах газоконденсата в присутствии сероводорода. [26] |
Скорость коррозии углеродистой стали в перемешиваемой двухфазной среде возрастает. Это объясняется тем, что при постоянном перемешивании двух жидкостей противоположной полярности образуется эмульсия, тип которой зависит от соотношения жидких фаз, присутствия в них стабилизирующих добавок, скорости перемешивания среды и других факторов. [27]
Скорость коррозии углеродистой стали в отсутствии ингибитора в системах оборотного водоснабжения JS 3 АЛ Ново-Уфимский НПЗ составила 0 18 - 0 24 мм / год; J6 I ПО Новополоцкнефтворгсивтез - 0 064ОД8 мм / год; скорость образования отложений соответственно: 2 14 - 3 96 кг / м год и 0 69 - 1 93 кг / м год. Обработка оборотной воды ингибитором коррозии ИКБ-ЧАФ позволила снизить скорость коррозии углеродистой стали и скорость образования отложений в системе Я 3 до уровня 0 05 - 0 06 мм / год и 0 54 - 1 14 кг / кг год; в системе и I - до уровня 0 02 - 0 06 мы / год л 0 23 - 0 49 кг / ы2 год. [28]
![]() |
Изменение коррозии стали Ст. 3 от времени испытания в водной и углеводородной фазах газоконденсата в присутствии сероводорода. [29] |
Скорость коррозии углеродистой стали в перемешиваемой двухфазной среде возрастает. Это объясняется тем, что при постоянном перемешивании двух жидкостей противоположной полярности образуется эмульсия, тип которой зависит от соотношения жидких фаз, присутствия в них стабилизирующих добавок, скорости перемешивания среды и других факторов. [30]