Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
При внедрении магнитной обработки в практику водоподготовки следует учитывать весь комплекс влияния магнитного поля на физико-химические свойства воды, в том числе коррозионные. Исследователи отмечают снижение коррозионных свойств воды, подвергнутой магнитной обработке 11121.

ПОИСК





Влияние магнитной обработки воды на ее коррозионные свойства

из "Магнитная водоподготовка на химических предприятиях"

При внедрении магнитной обработки в практику водоподготовки следует учитывать весь комплекс влияния магнитного поля на физико-химические свойства воды, в том числе коррозионные. Исследователи отмечают снижение коррозионных свойств воды, подвергнутой магнитной обработке 11121. [c.113]
Теория защитного действия магнитного поля от коррозии пока не разработана, однако есть основания полагать, что явление это связано не с увеличением pH, а с уменьше-ние1М концентрации растворенного в воде кислорода. Последний, поданным (7, 15, 77], под действием магнитного поля может активироваться и образовывать с железом ферромагнитные оксиды, предохраняющие поверхность металла от коррозии. [c.113]
Для местной и точечной коррозии составляли картограммы распределения коррозии, используя для этого методику, описанную И. В. Сергеевым (114 . Контуры местной и точечной коррозии наносят на кальку в соответствукидем масштабе при помощи специального глубиномера замеряют глубину язв на металле и ксируют их на картограмме. [c.114]
Например, если коррозия сосредоточена на V5 части поверхности, то около значения интенсивности ее ставят цифру 5 Г 5 — мг/(м -ч) и т. д.]. Продолжительность эксперимента для каждого опьгга составляла 120 ч. [c.115]
Кривые изменения коррозионных свойств воды, подвергнутой магнитной обработке, приведены на рис. 42, из которого видно, что снижение коррозионных свойств воды гидрокарбонатного класса определяется степенью минерализации и ее общей жесткостью при малой (солесодержание до 200 мг/л), средней (солесодержание 200 —500 мг/л) и повышенной (солесодержание 500—1000 мг/л) минерализации воды наблюдается уменьшение ее коррозионной активности на 30—70 %. При магнитной обработке воды высокой минерализации (солесодержание 1000—1500 мг/л) ее коррозионная активность зависит от общей жесткости. Так, если при Жобщ = 6,0—9,0 мг-экв/л наблюдается снижение коррозионных свойств воды на 25--30 %, то при Жобщ — 9,0— —12,0 мг-экв/л коррозионная активность воды повышается на 10—15%. [c.115]
при магнитной обработке воды хлоридного класса повышенной минерализации при Жобщ = — 3,0 мг-экв/л коррозионные свойства воды снижаются в среднем на 10%, при Жобщ = 3,0—6 0 мг-экв/л коррозионная активность воды уменьшается в среднем на 15—20%. [c.116]
Сравнивая полученные данные, можно отметить, что наибольшее изменение коррозионной активности воды наблюдается при магнитной обработке воды гидрокарбонатного класса, затем сульфатного и наименьшее — при магнитной обработке воды хлоридного класса. [c.116]
Анализ литературных материалов по коррозионной стойкости железа, меди, алюминия и их сплавов в дистиллерной жидкости позволяет утверждать, что железо обладает слабой коррозионной стойкостью. Продукты коррозии железа имеют различный состав, зависящий от условий, в которых протекает коррозия Ре (ОН)з, Ре (ОН), РедО , РезО -НгО и др. Добавка в железо хрома, никеля и ряда других металлов позволяет повысить коррозионную устойчивость этих сплавов в дистиллерной жидкости. [c.116]
Медь и некоторые сплавы ее в дистиллерной жидкости обычно устойчивы, однако при больших скоростях протекания этой жидкости скорость коррозии меди значительно возрастает. Для повышения коррозионной устойчивости меди используют ее сплавы с алюминием и другими металлами. [c.116]
Коррозионная стойкость чистого алюминия в дистиллерной жидкости очень мала, так как в ней защитна1я пленка, образующаяся на его поверхности в присутствии окислителей, разрушается. В конструкциях выпарных аппаратов и других сооружений, где применяется дистиллерная жидкость, иногда, особенно за рубежом, используют сплавы алюминия. К числу потребляемых компонентов сплавов алюминия относятся медь, кремний и др. [c.116]
К числу более распространенных металлов, из которых изготовляют выпарные аппараты для упаривания дистиллерной жидкости, относятся Сталь 20, медь М1 и сплав алюминия с бронзой (браж). Эти металлы и были приняты в качестве основных при исследовании коррозионных свойств дистиллерной жидкости, подвергнутой воздействию магнитного поля. [c.117]
Экспериментальные данные коррозионных свойств дистиллерной жидкости, подвергнутой воздействию магнитного поля, представлены в табл. 28. [c.117]
Анализ опытных данных показывает, что магнитное поле оказывает определенное влияние на коррозионные свойства дистиллерной жидкости при магнитной обработке. Эго находит отражение как в количественном отношении, так и в качественном. [c.117]
Примечание. Ско ость коррозии образцов в опытах с дистиллерной жидкостью, не подвергнутой магнитной обработке, составляет . 382 мг/(м -ч) для меди М. 28Б мг/ м ч) для сплава алюминия с бронзой и 3920 мг/(м ч) для Стали 20 коррозия во всех случаях — общая. [c.117]


Вернуться к основной статье


© 2024 chem21.info Реклама на сайте