Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Коррозия поверхности

    Поверхностные пластины для стационарных аккумуляторов отливают из чистого свинца, после отливки их направляют на формирование для получения на поверхности слоя активного материала. Транспортировать пластины с тонким слоем двуокиси свинца на поверхности не удается — двуокись свинца после высыхания легко осыпается. Поэтому поверхностные пластины после формировочного заряда получают разряд и переполюсование, таким образом РЬОг переводится в губчатый свинец, механически более прочный. Получение на поверхности пластин слоя РЬОз называют черным формированием, а получение губчатого свинца — белым формированием. При попытке формировать поверхностные пластины в растворе серной кислоты (как это делал Планте) для получения достаточно толстого слоя РЬОа потребуются многократные заряды и разряды. Чтобы ускорить формирование, к раствору серной кислоты добавляют перхлорат калия. Свинцовые соли хлорной кислоты хорошо растворимы, поэтому присутствие анионов хлорной кислоты ускоряет коррозию поверхности свинца, т. е. в данном случае ускоряет полезный процесс перехода свинца в двуокись. [c.508]


    Универсальную смазку УН (ГОСТ 782—59) — вазелин технический — наносят ка предохраняемые от коррозии поверхности. Тонкий слой смазки поддерживается в течение всего периода работы батареи [c.22]

    Температурные ограничения, накладываемые коррозией. Важным параметром, который должен быть принят во внимание при конструировании воздухоподогревателя, работающего на уходящих газах, является минимальная температура, до которой охлаждаются продукты сгорания. При нормальных условиях работы температура продуктов сгорания, покидающих воздухоподогреватель, не должна падать ниже 149° С, иначе в результате конденсации сернистой или серной кислот, которые образуются из серы, содержащейся в большинстве топлив, и конденсирующихся водяных паров, может произойти коррозия поверхности 112]. [c.188]

    Неионогенные деэмульгаторы по своим химическим свойствам инертны по отношению к металлам, но, обладая хорошими моющими свойствами, смывают со стенок труб пленки смол и асфальтенов, которые вьшолняют роль ингибиторов коррозии. Поверхность металла обнажается и корродирует под действием солей пластовой воды и сероводорода. [c.138]

    Способность консистентных смазок предохранять от коррозии поверхность смазываемых деталей зависит от многих их физико-химических и механических свойств. Не все из этих свойств можно определить в достаточной степени проверенными способами. Поэтому до сих пор о защитной способности смазок судят главным образом по результатам непосредственной проверки этого комплексного свойства. [c.717]

    Однако подогрев воздуха требует дополнительных затрат на установку воздуходувки и воздухоподогревателя и дополнительного расхода электроэнергии. При сооружении воздухоподогревателя необходимо учитывать возможность коррозии поверхностей дымовыми газами при низкой начальной температуре воздуха. Температура стенки воздухоподогревателя может быть ниже точки росы, тогда водяной пар, частично конденсируясь, поглощает из дымовых газов сернистый ангидрид, образуя при этом агрессивную сернистую кислоту. [c.282]

    При сжигании сернистых топлив интенсивная коррозия поверхностей нагрева наблюдается в местах возможной конденсации на них паров, содер- [c.270]

    В общем случае в межтрубном пространстве следует пропускать более вязкий теплоноситель, считая вязкость при фактиче ской рабочей температуре в аппарате. В то же время, если среда может вызвать интенсивную коррозию поверхности теплообмена, то ее следует пропускать в трубном пространстве, несмотря на повышенную вязкость. Поток, имеющий повышенное, рабочее давление, целесообразно также пропускать через трубное пространство из соображений прочности и экономичности конструкции, поскольку в этом случае удовлетворяется общее правило конструирования нагружать более высоким давлением детали меньшего размера. [c.337]


    Большое затруднение при расчете теплообменной аппаратуры вызывает учет влияния загрязнений. Характер грязевых отложений, их толщина, а следовательно, и их термическое сопротивление (бД)гр, зависят от факторов, трудно поддающихся учету характера сырья, температурных условий, скорости потока, конструктивных особенностей аппарата, условий коррозии поверхности теплообмена, условий эксплуатации — применение периодической продувки теплообменной аппаратуры паром, своевременность и качество очистки поверхности теплообмена от грязевых отложений и т. п. [c.467]

    Ингибитор Д-5 был получен из легколетучих компонентов пиридиновых оснований (а- и р-пиколинов и пиридина-растворителя). При лабораторном тестировании он проявлял относительно высокие защитные свойства в паровой НгЗ-со-держащей фазе. Однако в жидкой фазе его эффективность значительно ниже, чем у других известных ингибиторов (например, И-1-А, И-25-Д, ИКБ-2-2). Это связано с переходом части защитных компонентов ингибитора в паровую фазу при одновременном снижении их концентрации в жидкости. Большим недостатком реагента является сильный и резкий неприятный запах. Ингибитор Д-5 испытывали на различных объектах нефтяной промышленности в качестве средства защиты от коррозии поверхностей парогазового пространства резервуаров [c.346]

    Изоляция должна быть достаточно химически стойкой к окружающей среде, т. е. не должна разрушаться в процессе эксплуатации. Способность изоляции поглощать влагу (т. е. гигроскопичность) должна быть минимальной, так как влажная изоляция часто является причиной интенсивной коррозии поверхности аппарата. [c.155]

    Коррозия поверхности металлов, г/м не более 1,0 1,0 1,0 [c.218]

    Г. В. Акимов и Н. Д. Томашев показали, что при электрохимической коррозии поверхность корродируемого сооружения разделена на анодные и катодные участки, образующие коррозионные микроэлементы. Согласно предложенной А. Н. Фрумкиным теории коррозии разделение поверхности металлического сооружения на анодные и катодные участки не обязательно для протекания коррозионного процесса. [c.7]

    Целый ряд способов защиты от коррозии основан на кинетических принципах в коррозионную среду вводятся ингибиторы коррозии, поверхность корродирующего изделия покрывается слоем какого-либо вещества, препятствующего доступу агрессивных агентов, и др. [c.379]

    К слою серебра непосредственно припаиваются проводники для подвода напряжения. Для защиты от коррозии поверхность электродов покрывают лаком. [c.263]

    Аргоновый ионизационный детектор имеет такую же электрическую схему, что и детектор по сечениям ионизации (рис. 31 и 32), однако ускоряющее напряжение в аргоновом детекторе должно быть выше (в зависимости от конструкции от 800 до 2000 в). Если ионизационный ток в детекторе превышает некоторую определенную величину, то нри высокой напряженности в ионизационном пространстве возникают искровые разряды, вызывающие коррозию поверхности электродов и загрязнение ее продуктами разложения детектируемых веществ. Возникновение таких разрядов можно легко предотвратить, включая между источником напряжения и детектором высокоомное сопротивление (10 —10 ом). Тогда при возникновении искрового разряда увеличится падение напряжения на высокоомном сопротивлении, что приведет к уменьшению напряжения между электродами детектора и разряд прекратится. [c.148]

    Известно, что от К. м. безвозвратно теряется около 10% ежегодной доСычи металла, кроме дополнительных потерь, связанных с антикоррозионными мероприятиями и ликвидацией последствий от коррозии. По механизму коррозионного процесса различают К- м. химическую и электрохимическую. Под химической коррозией подразумевают взаимодействие металлов с жидкими или газообразными веществами на поверхности металла, не сопровождающееся возникновением электродных процессов на границе раздела фаз. Напрнмер, реакции нри высоких темперагурах с кислородом, галогенами, сероводородом, сернистым газом, диоксидом углерода или водяным паром. Под электрохимической коррозией подразумевают процессы взаимодействия металлов с электролитами в водных растворах или в расплавах. Для защиты от коррозии поверхность металла покрывают тонким слоем масляной краски, лаков, эмали, другого металла, используют ингибиторы коррозии, электрохимическую защиту металлов, вводят в сплавы новые элементы, сильно повышающие коррозионную устойчивость, такие как хром, марганец, кремний и др. [c.136]

    Для защиты от атмосферной коррозии поверхности изделий, которые нельзя покрывать лаками и смазками, в частности изделий из черных металлов, применяют летучие ингибиторы, или ингибиторы атмосферной коррозии. Методика их использования проста. Изделия помещают в закрытые сосуды (ящики), в которые вносят тампоны, смоченные жидким ингибитором. Твердые ингибиторы (соли) в небольшом количестве наносятся на дно ящика, где хранят изделия. При этом надо следить, чтобы ингибитор непосредственно не соприкасался с защищаемым изделием. [c.201]

    В данной работе определяют количество водорода, выделившегося в процессе коррозии. Поверхность образцов, а также характер ее предварительной обработки должны быть одинаковыми. Измеряют поверхность образцов. Количество агрессивной жидкости должно составлять 20 мл на 1 см поверхности образца. В каждый [c.299]


    Температура точки росы для продуктов сгорания — важнейшая характеристика, зависящая от многих факторов. Снижение температуры уходящих продуктов сгорания ниже точки росы приводит к образованию конденсата, вызывающего коррозию поверхностей нафева. На рис. 4.26 изображена зависимость точки росы продуктов полного сгорания природного газа от коэффициента избытка воздуха. [c.115]

    При описании характера отложений отмечают их цвет, измеряют тем или иным способом толщину их слоя в различных местах, отмечают степень равномерности коррозии поверхности, описывают ее характер. Весьма целесообразно выполнять цветные зарисовки или хотя бы набрасывать приближенный рисунок от руки вида отло- [c.64]

    На процесс отложення кокса внутри пирозмеевиков существенно влияет чистота обработки внутренней поверхности труб и ее состояние в период эксплуатации печи. На гладкой, отхонин-гованной стенке новых печных труб (при прочих равных условиях) откладывается меньше кокса, чем на необработанной (или поврежденной коррозией) поверхности. [c.197]

    Контроль за развитием коррозии поверхностей нагрева осуществляется путем оценки состояния металла специальных вставок и индикаторов, установленных в котле. [c.67]

    Процесс коррозии начинается с поверхности и при развитии распространяется вглубь. В случае, когда продуктами коррозии покрыта вся поверхность, говорят о сплошной коррозии, которая может быть равномерной и неравномерной. При неравномерной коррозии поверхность приобретает своеобразный чешуйчатый характер. Местная коррозия характеризуется локализацией взаимодействия на отдельных участках поверхности металла, при этом различаются коррозия пятнами, когда диаметр поражения больше глубины язвенная коррозия — диаметр поражения примерно равен глубине проникновения точечная (питтинговая) коррозия — диаметр поражения меньше глубины проникновения. [c.3]

    КОРРОЗИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА КОТЛОВ СО СТОРОНЫ [c.84]

Рис. 62. Коррозия поверхности шлифа отож-женного армко - железа в электролите Рис. 62. Коррозия поверхности шлифа отож-женного армко - железа в электролите
    Устройство для определения коррозионной активности газов отвечает требованиям эксплуатации котлов, сжигающих сернистый мазут устройство может быть использовано как для получения информации о температуре образования конденсата заданной коррозионной активности, так и для оценки ожидаемой коррозии поверхностей, находящихся при заданной (рабочей) температуре. Информация от устройства полностью согласуется с изменением режимных параметров агрегата И результатами анализа имеется линейная зависимость величин Tg и [SO3] во всех режимах работы котлов. [c.100]

    Метод заключается в определении потерь массы в результате коррозии с единицы площади образцов исследуемых металлов за единицу времени. Перед гравиметрическим определением скорости коррозии поверхность образцов соответствующим образом обрабатывают. В идеальном случае поверхность образцов должна быть обработана так же, как поверхность конкретного участка или узла котельного оборудования, коррозионную стойкость (или в случае [c.115]

    Завод Электроточприбор выпускает ультразвуковые портативные толщиномеры Кварц-6 для измерения толщин более 2 мм по грубообработанной или подвергшейся коррозии поверхности при одностороннем доступе. При контроле толщины по горячим поверхностям (до 500 °С) необходимо применять специальные датчики, созданные в ГрозНИИ, или импортные приборы ДМ-1 [31]. Этими же приборами оценивают и глубину коррозионных язв. Метод требует непосредственного контакта датчика прибора с поверхностью труб. Содержимое трубопроводов на результаты замеров не влияет. Для обеспечения акустического контакта между датчиком и поверхностью труб применяют специальную многокомпонентную пасту. [c.145]

    Аишкоррозионные свойства. В агрегатах трансмиссии автомобилей используют детали, изготовленные из алюминия, меди и их сплавов, свинца, стага, различных сплавов, содержащих олово. Детали ю цветных металлов относительно легко подвергаются коррозии в результате их химического взаимодействия с кислыми продуктами, которые образуются в процессе окисления масла. Чем сильнее окисляется масло, тем интенсивнее оно корродирует металл. Следовательно, коррозионная агрессивность масла зависит от тех же факторов, что и его окисление. Коррозия поверхности металла увеличивается также в присутствии воды. [c.190]

Рис. 58. Глубина окисления углеродистой (0,12% С) стали (а) и стали, содержащей 2,25% Сг и 1% Мо (б) из-за коррозии поверхности (/). общей коррозии (2). Разность между кривыми 2 и / окисление из-за проникновения окислителя под поверхность образцов (< ) 175] Рис. 58. <a href="/info/791619">Глубина окисления</a> углеродистой (0,12% С) стали (а) и стали, содержащей 2,25% Сг и 1% Мо (б) из-за коррозии поверхности (/). <a href="/info/333684">общей коррозии</a> (2). Разность между кривыми 2 и / окисление из-за проникновения окислителя под поверхность образцов (< ) 175]
Рис. 69. Коррозия поверхности шлифа отожженного Армко-железа Рис. 69. Коррозия поверхности шлифа отожженного Армко-железа
    При бо.пее высоких температурах вследствие п1,гсоко[( лап,гк. [ия паров [)а ложившегося карбонила действие СО па железо прекращается. При действии СО имеет место коррозия поверхностиого слоя металла с его разрыхлением па глубину до 5 лш. Изменение структуры металла на некотором расстоянии от поверхности уже не происходит. [c.153]

    Если коррозия поверхности стального сооружения, находящегося в контакте с почвенным электролитом, определяется деятельностью мнкрокоррозионных элементов, то контролирующим фактором процесса коррозии является катодная или анодная реакция. Б большинстве случаев при почвенной коррозии контролирующим фактором является катодная реакция К1[слородной деполяризации, интенсивность протекания которой зависит от воздухопроницаемости почвы. [c.42]

    Предназначены для защиты от коррозии поверхностей деталей и механизмов в различных условиях хранения. Выпускаются защитные масла на базе дистиллятных и остаточных масел селективной очистки с композициями присадок, улучшающими антикоррозионные и антиржавейные свойства. Вырабатываются масла марок НГ-203, НГ-204у, НГ-207, НГ-210, РЖ, К-17. [c.459]

    В дефектах кристаллической рещетки металла скапливается метан. Молекула метана настолько велика, что не может диффундировать внутрь металла, поэтому возникает давление газа, приводящее к вздутию и растрескиванию металла. Обезуглероживание стали сопровождается межкристаллитным растрескиванием. В результате водородной коррозии поверхность стали теряет металлический [c.252]

    Дуомин Т как ингибитор коррозии. Дуомин Т оказался от личным замедлителем коррозии поверхности стали, которая подвергается действию различных смесей воды и топлива I хранилии1ач нефтепродуктов. [c.178]

    На рис. 36 приведено соотношение скоростей коррозии поверхности аппаратов ОГПЗ в баллах (по ГОСТ 13819-68) на основе данных, полученных в течение 15 лет эксплуатации. [c.137]

    Рассмотрим пример образования макрокоррозионного элемента на трубопроводе, пересекающем шоссейную автодорогу (рис. 3.9). В кюветах доступ кислорода к трубопроводу облегчен по сравнению с участком, находящимся под асфальтированным полотном дороги. Следовательно, на участках трубопровода, находящихся под кюветами, создаются условия для нормального протекания реакции кислородной деполяризации. Вследствие этого образуется макрокоррозион-ный элемент, где анодный участок подвергается разрушению. Так же можно объяснить неравномерную коррозию поверхности трубопровода вследствие различного уплотнения грунта в траншее. [c.47]

    Э м а л и р о в а н н е--покрытие поверхности чугунных или стальных аппаратов эмалью—применяется в тех случаях, когда через защнпиюмую от коррозии поверхность металла необходимо передават1> значительные количества тепла. [c.92]

    Например, защищая металлы от коррозии, поверхность их насыщают алюминием (алитирова-ние) или методом плакирования. Общеизвестно использование алюминотермии для получения металлов и для сварки термитным методом. Этот метод основан на громадной реакционной способности алюминия по отношению к кислороду. Например, в реакции [c.352]

    Основные компоненты ингибированных композиций - жидкая основа, загуститель и ингибитор коррозии. В качестве жидкой фазы применяют различные минеральные, растительные и синтетические масла. Загустители - это вещества, способные образовьшать в дисперсионной среде стабильную структурированную систему. Ингибированные композиции на основе масел и смазок обладают хорошими адгезионными, герметизирующими и защитными свойствами от коррозии в условиях промышленной атмосферы. В связи с высокой проникающей способностью в пористые среды такие композиции обеспечивают достаточно высокую эффективность защиты от коррозии даже при нанесении их на неочищенные от продуктов коррозии поверхности. [c.173]


Смотреть страницы где упоминается термин Коррозия поверхности: [c.107]    [c.320]    [c.355]    [c.170]    [c.82]    [c.26]    [c.188]   
Теоретические основы коррозии металлов (1973) -- [ c.192 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Анализ продуктов коррозии, образуемых на поверхности стали

Афанасьев К. И. Ингибирование коррозии свежеобразованной поверхности металлов

Борьба с загрязнением и коррозией поверхностей нагрева

Влияние величины поверхностей катода и анода на ско- j рость коррозии анода в кислых растворах

Влияние на коррозию твердых частиц, осаждающихся на поверхности металлов

Влияние образующихся па поверхности металла окислов на процесс коррозии

Влияние состава нефтепродуктов на скорость и характер коррозии внутренне поверхности вертикальных резервуаров

Влияние состояния и обработки поверхности металла на скорость коррозии

Влияние состояния поверхности металла на коррозию

Влияние состояния поверхности на коррозию

Влияние температуры и длительности пребывания электролита на металлической поверхности на скорость коррозии

Влияние толщины стенок и характера обработки поверхности материала на скорость коррозии

Высокотемпературная и низкотемпературная коррозия поверхностей нагрева

Высокотемпературная коррозия поверхностей нагрева под влиянием щелочных сульфатов и хлоридов

Глава двенадцатая. Коррозия и износ поверхностей нагрева парогенераторов

Единая система защиты от коррозии и старения Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием

Загрязнение и коррозия низкотемпературных поверхностей нагрева

Защита от коррозии адгезионные футеровка поверхности емкостной

Защита от коррозии внутренней поверхности бочек и бидоЗащита внутренней поверхности бочек лакокрасочными покрытиями

Защита от коррозии внутренней поверхности вертикальных резервуаров

Защита от коррозии внутренней поверхности горизонтальных резервуаров, железнодорожных и автомобильных цистерн

Защита от коррозии внутренней поверхности различных технических средств

Защита от коррозии внутренней поверхности труб и трубопроводов

Защита от коррозии внутренней поверхности трубопроводов лакокрасочными и полимерными покрытиями

Защита от коррозии металлических строительных конструкций и наружной поверхности аппаратуры лакокрасочными материалами на основе циклокаучуков (грунта КЧ

Защита от коррозии при трении поверхностей Крупина)

Контроль высокотемпературной и низкотемпературной коррозии поверхностей нагрева котлов со стороны топочных газов

Коррозия внутренней поверхности резервуаров для хранения сероводородсодержащей нефти

Коррозия внутренней поверхности резервуаров, цистерн, тары и трубопроводов

Коррозия внутренних поверхностей

Коррозия металлических конструкций на поверхности земли

Коррозия металлов блокировка поверхности

Коррозия на физически неоднородных поверхностях

Коррозия на химически неоднородных поверхностях

Коррозия низкотемпературных поверхностей нагрева при сжигании высокосернистых мазутов

Коррозия поверхностей нагрева ванадиевая

Коррозия поверхностей нагрева высокотемпературная

Коррозия поверхностей нагрева низкотемпературная

Коррозия поверхностей нагрева паровых котлов

Коррозия поверхностей нагрева под влиянием золы

Коррозия поверхностей нагрева сернокислотная

Коррозия поверхности металла

Коррозия поверхности металла при образовании металлоорганических

Коррозия поверхности металла при соединений

Коррозия эффективного материала в агрессивной среде вблизи от его поверхности

Материальный ущерб от коррозии внутренней поверхности резервуаров, цистерн, тары и трубопроводов

Определение коррозии по изменению отражательной способности поверхности металла

Основные факторы, влияющие на скорость и характер коррозии внутренней поверхности технических средств для нефтепродуктов

Питтинговая коррозия влияние состояния поверхност

Площади поверхностей стальных профилей для определения величины поверхностей металлоконструкций, подлежащих защите от коррозии Сталь листовая и профили гнутые открытые

Покрытия, коррозия зависимость от состояния поверхности

Предварительная обработка поверхности удаление продуктов коррозии

Применение присадок для предотвращения загрязнения поверхностей нагрева и их коррозии

Распределение коррозии на горизонтальных полностью погруженных поверхностях

Способы снижения интенсивности коррозии низкотемпературных поверхностей нагрева

Технология защиты от коррозии внутренней поверхности различных технических средств

Трубопроводы конденсата, коррозия внутренних поверхностей способы борьбы с коррозией

Упрочнение поверхности защита от коррозии деталей из алюминиевых сплавов

Факторы, влияющие на скорость атмосферной коррозии состояние поверхности металла

Факторы, влияющие на скорость коррозии состояние поверхности

Формирование структуры поверхности сплава в процессе коррозии

Формула толщины подвергнутых коррозии слоев на поверхности полевошпатовых стекол после травления

Футеровка защищаемой от коррозии поверхности емкостной аппаратуры варианты защиты

Электрохимическая коррозия на неоднородностях поверхности металла



© 2025 chem21.info Реклама на сайте