Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Коррозия по ватерлинии

Рис. 2.6. Коррозия по ватерлинии — пример элемента дифференциальной аэрации Рис. 2.6. Коррозия по ватерлинии — <a href="/info/1488669">пример элемента</a> дифференциальной аэрации

    Морская вода вызывает точечную коррозию глубиной до 0,5 мм, но только в чистом олове. Коррозия по ватерлинии появляется в жесткой водопроводной воде при любых температурах, а в водяном паре развивается межкристаллитная коррозия. [c.143]

    Если не весь объем оборудования заполнен водным раствором, т. е. имеется ватерлиния, только большое содержание хроматов (до 2—3 г/л) останавливает коррозию стали, но по мере расходования ингибитора коррозия по ватерлинии возобновляется. [c.84]

    Одним из наиболее опасных видов морской коррозии является коррозия по ватерлинии, т. е. в зоне периодического смачивания металла морской водой обычно эта зона возвышается над уровнем воды на 0,4-1,0 метра. Это связано с облегченным доступом кислорода к поверхности металла, ухудшением условий для возникновения и сохранения защитных пленок на металле при периодическом смачивании и энергичным коррозионным воздействием брызг морской воды. При быстром испарении брызг на поверхности металла образуются микрокристаллы солей, смоченные насыщенным раствором, которые еще более затрудняют появление и сохранение защитных пленок. Дополнительное отрицательное воздействие оказывает солнце, лучи которого нагревают металл, ускоряя коррозионный процесс в условиях усиленной аэрации. [c.60]

    Коррозию в жидких средах согласно ГОСТ 5272—68 подразделяют на коррозию при полном погружении, при этом, если средой является вода, коррозию называют подводной. Другие виды — коррозия при неполном погружении коррозия по ватерлинии коррозия при переменном погружении. Взаимодействие водной коррозионной среды с металлом разделяют на два процесса  [c.262]

    Поверхности, соприкасающиеся с растворами с меньшим содержанием кислорода (например, в глубине трещин и расслоений или под средней частью капли) становятся анодами и растворяются. Катодные поверхности с повышенной концентрацией кислорода (например, выходы трещин, границы капель или отложений) остаются защищенными. К явлениям с аналогичным действием от носятся коррозия по ватерлинии частично погруженных поверхностей и коррозия Б присутствии пузырьков воздуха. [c.12]

    Олово стойко в дистиллированной воде, в водопроводной воде, в агрессивных водах в присутствии воздуха и углекислого газа — на холоду и при нагревании [57]. В жесткой воде наблюдается местная коррозия по ватерлинии и точечная коррозия. В мягких [c.420]


    Коррозия по ватерлинии (на границе воздух—вода) — коррозия металлов при неполном погружении вблизи ватерлинии. [c.47]

    Испытания на коррозию по ватерлинии [c.551]

    Коррозия по ватерлинии. Если обычно наблюдаемый иммунитет металла у ватерлинии можно, действительно, отнести за счет лучшего возмещения кислорода и, следовательно, более быстрого образования щелочи в этой зоне, то он должен был бы исчезнуть, когда указанных причин нет. [c.231]

    Если воздействие у ватерлинии, которое имеет место на медленно корродирующем материале, действительно, является следствием того, что медленный расход кислорода оставляет концентрацию кислорода в жидкости относительно однородной, то коррозия по ватерлинии может быть получена даже на обыкновенной стали при условии обработки раствора хлорида ингибитором в количестве, достаточном, чтобы произвести замедление коррозии, но не остановить ее совершенно. Это было подтверждено следующим образом раствор хлорида, обработанный щелочью в количестве, не достаточном для полной остановки коррозии, произвел очень интенсивное воздействие вдоль ватерлинии. Вследствие локализации воздействия у этого уровня перфорация происходит более быстро, чем без добавки ингибитора, как это было повторно показано сравнительными опытами Этот вопрос будет далее рассмотрен на стр. 375. [c.232]

    За счет неравномерной аэрации следует такн<е отнести коррозию по ватерлинии, т. е. на границе раствора [5]. [c.17]

    В жестких водах может иметь место коррозия по ватерлинии. Поверхность железа под мениском, образующимся при неполном погружении в воду, щедро снабжается кислородом, и железо в этом месте становится катодом относительно других участков. При этом образуются щелочные продукты катодной реакции, которые вызывают осаждение нерастворимых соединений магния и кальция. Последние защищают покрытые ими участки железа от действия аэрированного раствора, вызывая тем самым местную коррозию по ватерлинии. [c.17]

    В условиях переменного погружения в морскую воду медь и сплавы с высоким содержанием меди должны, повидимому, корродировать в несколько большей степени, чем при постоянном погружении. Если имеется неизменный и спокойный уровень воды, то при неполном постоянном погружении возможна усиленная коррозия по ватерлинии. Латуни с высоким содержанием цинка, алюминиевые бронзы и сплавы меди с никелем подвергаются коррозии в условиях переменного погружения в меньшей степени, чем при полном постоянном погружении. Эти сплавы также менее чувствительны к коррозии по ватерлинии [17]. [c.425]

    Тот факт, что маленькие надрезы, сделанные на прутке вблизи контакта с другим прутком, уменьшают частоту возникновения коррозии в зазорах, можно легко объяснить. Коррозия часто начинается на надрезах, где защитная пленка разрушена и возникли внутренние напряжения такая коррозия на надрезе будет электрохимически защищать близлежащие участки. Идея, что интенсивная коррозия по ватерлинии, возникающая в растворе, содержащем ингибитор и хлорид в несоответствующих пропорциях, объясняется израсходованием ингибитора (необходимого для восстановления пленки), была рассмотрена на стр. 144 в связи с работами Пирса. Пирс [c.198]

    Коррозионные проблемы во время простоев. Если работу котла необходимо прервать на непродолжительное время, то можно принять мокрый способ защиты его от коррозии. Мокрый способ заключается в том, что весь внутренний объем агрегата наполняется водой, содержащей гидроокись натрия и сульфит натрия, которая вводится в систему снизу в таких количествах, что начинает переливаться через верх заполнение водой часто производится через пароперегреватель технологические подробности операции заполнения зависят от конструктивных особенностей котла и должны быть хорошо продуманы. В любом случае пароперегревателем пренебрегать не следует. Для котлов некоторых типов эта проблема не является простой. Опыт лабораторной работы показывает, что при заполнении сложного стеклянного прибора, подавая воду снизу и вытесняя таким образом воздух, трудно избежать образования воздушных карманов в случае стальных аппаратов также образуются воздушные пространства, но они остаются незамеченными. Если такие пространства слишком велики, сульфит вблизи их может быть использован и это приведет к коррозии по ватерлинии или немного ниже ее. [c.423]

    В малых концентрациях вызывает коррозию по ватерлинии. Ядовит. [c.120]

    Ингибитор коррозии стали в воде, v 5 [127, 233, 642, 1094]. Не эффективен в морской воде. Вызывает коррозию по ватерлинии. [c.122]

    Ингибитор коррозии стали в воде, 7 5 [127, 233, 1094, 1108]. Вызывает коррозию по ватерлинии. Не эффективен в морской воде. [c.122]

    Серная кислота. Сплав 95 /о Си4-5 /оЗп в спокойном 10 /д растворе серной кислоты корродирует при комнатной температуре со скоростью в пределах 0,0025 — 0,0076 см(год. Скорость коррозии по ватерлинии может дойти до 0,0380 см>год. [c.219]

    Классификация К. м. определяется конкретньт1и особенностями среды и условиями протекания процесса (подводом окислителя, агрегатным состоянием и отводом продуктов коррозии, возможностью пассивации металла и др.). Обычно выделяют К. м. в природных среда -атмосферную коррозию, морскую коррозию, подземную коррозию, био-коррозию нередко особо рассматривают К. м. в пресных водах (речных и озерных), геотермальных, пластовых, шахтных и др Еще более многообразны виды К. м. в техн. средах, различают К. м. в к-тах (неокислительных и окислительных), щелочах, орг. средах (напр., смазочноохлаждающих жидкостях, маслах, пищ. продуктах и др.), бетоне, расплавах солсй, оборотных и сточных водах и др. По условиям протекания наряду с контактной и щелевой К. м. выделяют коррозию по ватерлинии, коррозию в зонах обрызгивания, переменного смачивания, конденсации кислых паров радиационную К. м., коррозию при теплопередаче, коррозию блуждающими токами и др. Особую группу образуют коррозиоиномех. разрушения, в к-рую входят помимо коррозионного растрескивания и коррозионной усталости фреттинг-коррозия, водородное охрупчивание, эрозионная коррозия (в пульпах и суспензиях с истирающими твердыми частицами), кавитационная коррозия (при одноврем. воздействии агрессивной среды и кавитации). В общем случае воздействие агрессивной среды и мех. факторов на разрушение неаддитивно. Напр., при эрозионной К. м, потери металла вследствие разрушения защитной пленки м, б. намного больше суммы потерь от эрозии и К. м. по отдельности. [c.482]


    При изменении потенциала поверхности стали до 0,3— 0,4 В скорость коррозии уменьшается в 8—9 раз. Наличие ватерлинии и сварного шва, выполненного аргонодуговой сваркой, не влияет на ход поляризационных кривых и не вызывает преимущественной коррозии по ватерлинии и сварному шву образцов стали с анодной защитой. Сталь 10Х17Н13МЗТ может быть заменена менее дефицитной 08Х21Н6М2Т с применением анодной защиты. [c.57]

    Подводная коррозия — разрушение металлоконструкций, погруженных в воду. По условиям эксплуатации металлоконструкций этот вид подразделяют на коррозию при полном погружении, неполном или переменном. При неполном погружении может быть рассмотрен процесс коррозии по ватерлинии. Водные среды могут отличаться коррозионной активностью в зависимости от природы растворенных в них веществ (морская, речная вода, кислотные и щелочные растворы химической промышленности и т. п.). Подводную коррозию можно рассматривать как частный, но наиболее распространенный вид жидкостной коррозии (см. рис. 1.1), т. к. возможны процессы коррозии ообрудования в неводных жидких сре- [c.15]

    Для некоторых классов удобрений скорость коррозии в паровой фазе невелика, что предопределяет возможность успешного применения анодной защиты. Однако результаты лабораторных исследований [106] показывают, что активные образцы углеродистой стали могут корродировать с высокой скоростью (до 1,0 мм/год), особенно при частичном контакте с жидкой фазой (до 3,5 мм/год). Скорость коррозии затухает во времени, однако для частично погруженных образцов она и через 7 дней может быть значительной (до 2—2,5 мм1год). Введение ингибитора (0,03% МагСггО илиО,1 % NH4 NS) не устраняет коррозии. Попытка анодно запассивировать частично погруженные образцы также оказалась безуспешной, по-видимому, в связи с коррозией по ватерлинии, мехацизм возникновения которой (на примере хромоникелевой стали в горячей серной кислоте) обсуждается в [33]. [c.106]

    Известно еще несколько веществ, введение которых в нейтральные водные растворы приводит к снижению коррозии стали и некоторых других металлов. Так, Торнхилл показал возможность применения сульфатов цинка и марганца в качестве ингибиторов коррозии стали в воде. Соль цинка более активна, но вызывает локализацию коррозии по ватерлинии. Коэффициент защитного действия указанных солей не превышает 5. В морской воде сульфат цинка не является ингибитором коррозии черных металлов . В обзорной статье Брука , кроме перечисленных ингибиторов коррозии стали, упоминаются вольфраматы и молибдаты щелочных металлов. [c.148]

    Коррозия в морской воде протекает исключительно с катодным контролем. Присутствие ионов-активаторов (С1-) препятствует образованию пассивных пленок на поверхности металлов. Высокая электропроводность морской воды исключает проявление омического торможения. По этой причине велика опасность контактной коррозии. Очень опасна коррозия по ватерлинии. При этом наиболее интенсивно коррозия развивается в зоне, располагающейся несколько выше ватерлинии, где про1-исходит периодическое смачивание поверхности металла. [c.123]

    Коррозия в электролитах — весьма распространенный тип коррозии. Воздействие на металлические конструкции природных вод и большинства водных растворов принадлежит именно к этому типу коррозии. В зависимости от того, в какой жидкой среде происходит коррозия, различают кислотную, щелочную, солевую, морскую коррозию и т. п. Пс условиям воздействия активной среды на поверхность металла этот тип коррозии будет получать еще также добавочные характеристики коррозия при полном погружении, коррозия при неполном погружении или коррозия по ватерлинии, коррозия при переменном погружении, коррозия в спокойном электролите, коррозия при перемешившши и т. п. [c.15]


Смотреть страницы где упоминается термин Коррозия по ватерлинии: [c.13]    [c.44]    [c.11]    [c.49]    [c.141]    [c.634]    [c.219]    [c.45]    [c.177]    [c.39]    [c.136]    [c.141]    [c.495]    [c.4]    [c.417]    [c.37]    [c.417]   
Коррозия и основы гальваностегии Издание 2 (1987) -- [ c.39 ]

Коррозия пассивность и защита металлов (1941) -- [ c.248 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ватерлиния, коррозия по ватерлинии и ее причины

Испытания на коррозию по ватерлинии

Коррозия в зоне ватерлинии

Коррозия цинка н других металлов по ватерлинии

Олово коррозия по ватерлинии



© 2025 chem21.info Реклама на сайте