Коррозионное действие - рассол - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Формула Мэрфи из "Силы негативного мышления": оптимист не может быть приятно удивлен. Законы Мерфи (еще...)

Коррозионное действие - рассол

Cтраница 1


Коррозионное действие рассола на углеродистую сталь весьма существенно возрастает при барботировании воздуха.  [1]

Коррозионное действие рассола сильно возрастает также при перемешивании его сжатым воздухом.  [2]

Коррозионное действие рассола хлористого калия больше, чем рассола хлористого натрия, однако для щелочных рассолов допускается применение стальной аппаратуры.  [3]

4 Схема закрытой рассольной системы холодоснабжения / - испаритель холодильной станции. 2 - подогреватель рассола для снятия шубы из снега с воздухоохладителей. 3 - реконцентратор рассола. 4 - регуляторы расхода различных типов. 5 - воздухоохладители. 6 - продувочные краны. 7 - расширительный сосуд. 8 - регулятор давления азота. 9 - подача азота. 10 - предохранительный клапан. / 7 - насос. 12 - ручные или автоматические клапаны для пропуска рассола через реконцентратор. / 3 - трубопровод теплой воды. 14 - дренажный трубопровод. 15 - регулятор расхода. 15 - автоматический клапан. [4]

Эти особенности вызваны коррозионным действием рассолов и образованием шубы из снега на поверхностях воздухоохладителей.  [5]

При выборе конструкционных материалов для рассольных баков, трубопроводов, теплообменников и другой аппаратуры и коммуникаций необходимо учитывать коррозионное действие рассола. В приемных емкостях рассол находится при температуре 18 - 25 С, в баках-реакторах или осветлителях - при 40 - 50 С, в теплообменниках рассол подогревается до 90 - 95 С. Коррозия материалов в рассоле зависит также от величины рН, которая меняется на различных стадиях процесса очистки рассола и зависит от содержания хлоратов или других примесей. Наконец, при наличии утечки тока с рассолом скорость коррозии рассолопро-водов в цехе электролиза будет значительно выше скорости коррозии рассольных коммуникаций в отделении приготовления и очистки рассола. Кроме износа аппаратуры и коммуникаций, коррозия материалов вызывает загрязнение рассола, так как из стальных трубопроводов в рассол могут попасть соединения железа, а из асбоцементных частей электролизеров рассолом постепенно выщелачиваются различные соли кальция и магния.  [6]

Этой операции уделяется особое внимание в связи с тем, что в процессе работы электролизеров с непропитанными электродами наблюдался большой износ токоподводящих элементов, вызванный коррозионным действием рассола, диффундирующего к поверхности головок через поры анодов. В анодах с пропитанными головками поры заполнены льняным маслом и рассол яе достигает поверхности контактов, что увеличивает срок их службы.  [7]

С увеличением концентрации NaCl и температуры скорость коррозии повышается. Коррозионное действие рассола на углеродистую сталь возрастает при перемешивании воздухом.  [8]

9 Схема закрытой однотрубной системы холодоснабжения местных доводчиков и центрального кондиционера.| Схема закрытой рассольной системы холодоснабжения. [9]

Закрытые системы холодоснабжения, в которых в качестве холодо-носителя применяются рассолы хлористого кальция и хлористого натрия, имеют некоторые специфические особенности по сравнению с описанными выше системами, работающими на воде. Эти особенности вызваны коррозионным действием рассолов и выпадением снега на поверхности воздухоохладителей.  [10]

С увеличением концентрации NaCl и температуры скорость коррозии повышается. Коррозионное действие рассола на углеродистую сталь возрастает при перемешивании воздухом.  [11]

Углеродистая сталь в растворах NaCl подвергается язвенной коррозии. Скорость коррозии зависит от концентрации рассола, температуры, рН, наличия растворенного кислорода или другого окислителя. Коррозионное действие рассола на углеродистую сталь весьма существенно возрастает при барботировании воздуха.  [12]

В несколько иных условиях находятся трубопроводы, используемые для перекачивания рассола с промысла или прибрежного склада. При этом наиболее интенсивному коррозионному действию подвергается наружная поверхность трубопровода, на которую воздействуют почвенные воды. Перед укладкой в землю рассолопровод покрывают битумом, однако это не обеспечивает достаточной защиты от коррозии. Более эффективна катодная защита рассолопровода, особенно если она сочетается с битумным покрытием труб. При этом сокращается утечка электроэнергии и увеличивается примерно в 10 раз длина участка, на которую распространяется действие катодной защиты. При изучении коррозионного действия рассола на отдельных стадиях рассолоочистки и в процессе электролиза следует также учитывать возможность загрязнения рассола при соприкосновении его с различными конструкционными материалами.  [13]



Страницы:      1