Cтраница 4
Такой же опыт проводят с водопроводной водой. Результаты работы записывают в таблицу и по полученным данным вычерчивают график, выражающий зависимость радиуса действия протектора от удельной электропроводимости раствора. [46]
Протектор представляет собой пластину или цилиндр. Эффект протекторной зашиты от коррозии и коррозии под напряжением зависит также от формы защищаемой конструкции, радиуса действия протектора и электропроводности среды. [47]
Из рис. 47 видно, что так же, как и в скважине № 1298, износ образца трубы в месте установки протектора уменьшился в 10 раз. Однако по мере удаления от места установки протектора эффективность его быстро снижается и на расстоянии примерно 40 м действие протектора уже совершенно не ощущается. [48]
Тип и схему расположения протекторов выбирают в соответствии с местными условиями сооружаемого объекта. Групповые протекторные установки обладают рядом преимуществ по сравнению с одиночными: удобство контроля, меньшая стоимость строительно-монтажных работ, более широкий диапазон действия протекторов, простота эксплуатации. [49]
Предполагается, что это расстояние должно быть одинаковым во-все стороны от протектора ( если он находится где-то посередине) - поэтому оно называется радиусом действия протектора. В связи с тем, что при электрохимической коррозии имеют место обмен ионами на границе металл - раствор и передвижение конов в растворе, эффект действия протектора зависит от электропроводности раствора, а следовательно, и от концентрации его. При увеличении концентрации соли в воде повышается электропроводность раствора, и радиус действия протектора становится больше. [50]
![]() |
Зависимость эффективности алюминиевого протектора от расстояния до места его установления в скв. 861.| Магниевый протектор. [51] |
На рис. 39, где приведен результат опыта, видно, что, так же как и в скв. Однако по мере удаления от протектора его эффективность резко уменьшается. На расстоянии 30 м действие протектора уже совершенно не ощущается. [52]
![]() |
Схема установки для определения эффективности протекторной защиты. [53] |
Изучение эффективности протекторной защиты производится на стальных стержнях длиной 250 мм и диаметром до 10 мм, погруженных в воду с добавкой различного количества поваренной соли 0; 0 1; 0 5; 1 0; 1 5 вес. Эффективность протекторной защиты оценивается по радиусу действия протектора. [54]
Экспериментальное изучение распределения, превращения в организме и выведения из него химических радиопротекторов направлено главным образом на выяснение локализации и форм введенного вещества или его метаболитов в момент наступления ( или продолжения) радиозащитного или фармакологического действия исследуемого препарата. Полученные данные позволяют понять механизм защитного действия вещества. Скорость его всасывания и выведения влияет на продолжительность действия протектора и определяет возможность его использования в практических целях. [55]
Предполагается, что это расстояние должно быть одинаковым во-все стороны от протектора ( если он находится где-то посередине) - поэтому оно называется радиусом действия протектора. В связи с тем, что при электрохимической коррозии имеют место обмен ионами на границе металл - раствор и передвижение конов в растворе, эффект действия протектора зависит от электропроводности раствора, а следовательно, и от концентрации его. При увеличении концентрации соли в воде повышается электропроводность раствора, и радиус действия протектора становится больше. [56]