Cтраница 2
В последнее время широкое применение нашли погружные центробежные насосы, однако их применение поставило ряд ранее не встречающихся проблем, одной из которых является коррозия корпусов центробежных насосов, электродвигателей и обсадной колонны, которые выполняются из разных марок сталей. При их контакте возможно усиление коррозии металла, являющегося в данной системе анодом макрогальванического элемента. В большинстве случаев анодом макрогальванопары являются корпуса центробежных насосов, что вызывает их усиленное коррозионное растворение и требует проведения противокоррозионных мероприятий. [16]
В работе [ И ] приведено описание проекта энергетической установки космического назначения с реактором на быстрых нейтронах тепловой мощностью 860 кет. Анод элемента соединен с тепловой трубой, которая отводит тепло к шаровой оболочке-излучателю. [17]
При 6, близких к я, 1 имеет положительные значения. Здесь располагается анод элемента и скорость коррозии реальной трубы увеличивается. [18]
Электрическая работа равна произведению разности потенциалов электродов на количество электричества. Максимальная разность потенциалов электродов, которая может быть получена при работе гальванического элемента, называется электродвижущей силой ( ЭДС) элемента. Она равна разности равновесных потенциалов катода и анода элемента. Если на электродах испытывает превращение один моль вещества, то по закону Фарадея через систему протекает количество электричества, равное nF, где п - число молей эквивалентов в одном моле вещества. [19]
Электрическая работа равна произведению разности потенциалов на количество электричества. Максимальная разность потенциалов электродов, которая может быть получена при работе гальванического элемента, называется электродвижущей силой ( ЭДС) элемента. Она равна разности равновесных потенциалов катода и анода элемента. Если на электродах превращается один моль эквивалентов вещества, то по закону Фарадея через систему протекает один фара-дей электричества, при превращении одного моля вещества - п фарадеев электричества, равное числу молей эквивалентов в одном моле вещества. [20]
Диод ( рис. 1.61) представляет собой пассивный нелинейный элемент сдв мя выводами. Вольт-амперная характеристика диода показана на рис. 1.62. ( Придерживаясь принятого нами подхода, не будем объяснять физику явлений, определяющих функционирование этого элемента. На условном обозначении направление стрелки диода ( так обозначают анод элемента) совпадает с направлением тока. Для диодов общего назначения типа 1N914 напряжение пробоя составляет обычно 75 В. [21]
Дело в том, что на эти элементы не распространяются ограничения, налагаемые-циклом Карно. Дальнейшее их усовершенствование шло тем не: менее медленно: оказалось, что обеспечить эффективный электрокаталитический перенос электронов от используемого топлива на анод элемента сложно. В результате удалось создать лишь водородный элемент, дающий достаточную плотность тока. Он успешно работает при низких температурах и пригоден для крупномасштабного производства энергии. Схема, объясняющая принципы работы обычного топливного элемента, приведена на рис. 2.7; Был предложен ряд элементов, использующих другие виды тощшва ( спирты, углеводороды), но они работают лишь при ( высоких температурах и дают ток небольшой плотности при малом коэффициенте полезного действия. Это ограничивает их, применение для производства энергии, но некоторые типы топливных элементов используются для других целей. Так, один из них применяется в качестве датчика в детекторах, выявляющих наличие спирта в выдыхаемом воздухе. [22]
Коррозия при металлическом покрытии металла. [23] |
Важным методом защиты различных металлических сооружений ( подземных силовых кабелей, трубопроводов, железнодорожных рельсов, заводских установок и аппаратов) служит катодная защита. Сущность катодной защиты состоит в том, что защищаемый металл подвергается катодной поляризации от внешнего источника постоянного тока. При этом потенциал защищаемого металла в результате катодной поляризации достигает или даже превышает значение потенциала наиболее - отрицательных анодов на поверхности металла, и местные аноды коррозийных элементов перестают действовать и превращаются в катоды. [24]
Схема движения тока в коррозионных элементах различного размера. [25] |
Так, при возникновении коррозионного элемента между ока-линой, расположенной на поверхности трубы, и основным металлом трубопровода разность потенциалов может достигать 0 45 в. Красная ржавчина, образующая на поверхности трубы корку, и основной металл создают коррозионный элемент с разностью потенциалов около 0 65 в. Во всех случаях металл служит анодом возникающего элемента и вследствие этого подвергается разрушению. Поэтому, например, при контакте двух трубопроводов разного возраста более старый, покрытый продуктами коррозии, будет играть роль катода, а новый - анода. [26]