Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Предупреждение коррозии катодная

Эффективна катодная защита в сочетании с другими видами защиты (лакокрасочные покрытия, изолирующие покрытия, ингибиторы коррозии). Протекторная защита для предупреждения коррозии оборудования, эксплуатирующегося в речной воде, используется относительно редко.  [c.101]

Защита от коррозии 11, см. также Предупреждение коррозии баков-аккумуляторов 106 сл. в горячей воде 161 катодная 90 сл., 101 в конденсате 109 сл.  [c.236]


Борьба с коррозией с помощью наложения на металлическую конструкцию постоянного тока недостаточно внедрена в теплоэнергетику. Вместе с тем ощущается немалая потребность в использовании этого метода. Так, имеется перспектива для широкого внедрения катодной защиты стальных баков, которые являются непременным элементом почти любой тепловой схемы, и анодной — для предупреждения коррозии оборудования, контактирующего с кислотами в схемах обессоливания и Н — Ыа-катио-нирования (баков для хранения серной кислоты, эжекторов для дозирования и трубопроводов для подачи серной кислоты). Большой арсенал средств, применяемых для защиты металла от коррозии теплоэнергетического оборудования, обусловлен разнообразием как рабочих сред, так и видов металла, а также условий его службы. В связи с этим приобретают существенное значение профилактический характер противокоррозионной защиты и контроль за ее осуществлением.  [c.296]

Основная цель расчета — определение мощности станции катодной защиты, необходимой для предупреждения коррозии на намеченном участке. Общая цепь катодной защиты представляет собой ряд последовательных сопротивлений, на каждом из которых имеется определенное падение напряжения общей цепи. Таким образом, чтобы найти общее необходимое напряжение защиты, нужно определить падения напряжения на отдельных участках и суммировать их. В то же время ток на любом участке цепи будет одним и тем же поэтому, чтобы установить необходимый выход тока из источника тока катодной защиты, достаточно определить его значение на любом одном участке.  [c.259]

Катодная защита, давшая удовлетворительные результаты на наружной поверхности подземных трубопроводов, была успешно применена также для предупреждения коррозии на внутренней поверхности водяных резервуаров и других сооружений, находящихся в постоянном соприкосновении с водой. Краска или битумное покрытие, изолирующее большую часть поверхности, весьма существенно снижает общий защитный ток, необходимый для прекращения коррозии только на обнаженных участках.  [c.515]

Катодную заш,иту внешним током широко применяют как дополнительное (к изолирующему покрытию), а иногда и как самостоятельное средство защиты от коррозии подземных металлических сооружений—трубопроводов, газопроводов, резервуаров и др. За последнее время расширилось применение катодной защиты внешним током для предупреждения коррозии заводской аппаратуры — конденсаторов, холодильников, теплообменников и др.  [c.348]


Как отмечалось выше, плакирование сплавов может обеспечивать их катодную защиту от межкристаллитной коррозии и КРН. Для предупреждения КРН эффективны сжимающие поверхностные напряжения, поэтому на практике изделия иногда подвергают нагартовке путем дробеструйной обработки.  [c.354]

Если нержавеющие стали предполагается использовать в условиях полного погружения, то для предупреждения разрушения металла необходимо принять специальные меры защиты. Необходимо либо обеспечить поддержание пассивности, либо использовать катодную защиту. Большая скорость потока морской воды у поверхности металла позволяет обеспечить приток свежего кислорода, необходимого для пассивации, что ускоряет залечивание дефектов защитной окисной пленки. Быстрый поток, кроме того, препятствует биологическому обрастанию. В неподвижной воде важным средством борьбы с коррозией является катодная защита, позволяющая предотвратить опасность возникновения и развития щелевой, питтинговой, туннельной и кромочной коррозии, а также всех видов селективного разрушения металла.  [c.60]

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СЕЛЕКТИВНОЙ КОРРОЗИИ ПРИ ПОМОЩИ ИНГИБИТОРОВ И КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ  [c.181]

К третьей группе замедлителей принадлежат хинолин, пиридин и др. Характерно, что эти вещества, будучи добавлены в раствор в количестве 5% от общей концентрации содержащейся в нем угольной кислоты, способны сильно тормозить углекислотную коррозию. Действие их как замедлителей названной коррозии основывается на способности повышать перенапряжение водорода на катодных участках корродирующего металла. Результаты подобных опытов дают возможность разработки и внедрения совершенно нового способа предупреждения углекислотной коррозии элементов тракта питательной воды.  [c.329]

Покрытия как средства защиты от коррозии предназначаются для изоляции защищаемой поверхности от агрессивной среды, предупреждения деятельности микроэлементов и торможения анодных или катодных процессов на поверхности металла.  [c.9]

Мерами борьбы с коррозионным растрескиванием могут быть уменьшение или снятие внутренних растягивающих напряжений (эффективно также создание напряжений сжатия на поверхностях, подвергающихся коррозии), предупреждение попадания в коррозионную среду элементов, вызывающих разрушение ионов С1-, щелочей КОН, НаОН и др.), ингибирование среды. В некоторых случаях для борьбы с коррозионным растрескиванием может быть рекомендована катодная защита, од-  [c.21]

Обесцинкование латуни наблюдается в нейтральных или слабокислых растворах. При этом виде коррозии латунь в отдельных участках поверхности подвергается специфическому разрушению, в результате которого возникает рыхлый слой меди. Процесс заключается в том, что при растворении латуни в раствор переходит как модь, так и цинк, и около поверхности латуни накапливаются ионы меди. Эти ионы осаждаются при дальнейшей коррозии в виде рыхлого осадка на катодных участках. Вследствие того, что участки поверхности латуни, покрытые рыхлым слоем меди, хуже аэрируются, чем остальная поверхность, растворение продолжается под рыхлым осадком меди. С течением времени обесцинкование распространяется глубоко, и механически прочная латунь заменяется рыхлой медью (рис. 45). При небольшом нажиме медная пробка вылетает, и в листовой латуни образуется сквозное отверстие. Для предупреждения обесцинкования в латунь добавляют небольшое количество мышьяка 0,02% Аз достаточно для предотвращения этого вида коррозии.  [c.78]

Для предупреждения углекислотной коррозии на отечественных электростанциях применяют преимущественно аммиачную обработку воды путем дозирования раствора аммиака или солей аммония, которые устраняют кислотные свойства углекислоты, повышая pH воды. Последнее обстоятельство приводит к торможению водородной деполяризации катодных участков корродируемого металла  [c.225]

Исследователь-коррозионист изучает механизм коррозии для более глубокого понимания ее причин и предлагает доступные средства для предупреждения или уменьшения коррозионного разрушения, разрабатывает наилучшие критерии катодной защиты, описывает молекулярное строение химических соединений.  [c.13]

На практике катодную защиту можно применять для предупреждения коррозии таких металлических материалов, как сталь, медь, свинец и латунь, в любой почве и почти всех водных средах. Можно предотвратить также питтинговую коррозию пассивных металлов, например нержавеющей стали и алюминия. Катодную защиту эффективно применяют для борьбы с коррозионным растрескиванием под напряжением (например, латуней, мягких и нержавеющих сталей, магния, алюминия), с коррозионной усталостью большинства металлов (но не просто усталостью), межкристаллитной коррозией (например, дуралюмина, нержавеющей стали 18-8) или обесцинкованием латуней. С ее помощью можно предупредить КРН высоконагруженных стрей, но не водородное растрескивание. Коррозия выше ватерлинии (например, водяных баков) катодной защитой не предотвращается, так как пропускаемый ток протекает только через поверхность металла, контактирующую с электролитом. Защитной плотности нельзя также достигнуть на электрически экранированных поверхностях, например на внутренней поверхности трубок водяных конденсаторов (если в трубки не введены вспомогательные аноды), даже если сам корпус конденсатора достаточно защищен.  [c.215]


Сталь 430, ферритный сплав, подобно мартенситным сталям, подвержена местной коррозии как на малых, так и на больших глубинах. В Кюр-Биче максимальная глубина питтинга на образцах из этой стали за 1,5 года достигла 1,5 мм [4] хотя отдельные пластинки в начальный период экспозиции могут совсем не иметь ниттингов. Более длительный по сравнению со сталью 410 индукционный период местной коррозии, иногда наблюдавшийся на стали 430, может объясняться более высоким содержанием хрома, однако полной уверенности в этом нет. Например, при глубоководных коррозионных испытаниях, результаты которых приведены в табл. 19. расположенные рядом образцы из сталей 410 и 430 корродировали примерно одинаково. Однажды начавшись, в дальнейшем коррозия может протекать с очень высокой скоростью. Как и в случае стали 410, ни высокая скорость потока воды, ни катодная защита не обеспечивают надежного предупреждения коррозии, поэтому сталь 430 и другие подобные ей ферритные нержавеющие стали не рекомендуется применять в условиях погружения.  [c.64]

Многообразие задач технологии и конкретных условий эксплуатации оборудования систем паро- и теплоснабжения и охлаждения способствовало разработке различных вариантов противокоррозионной защиты, основанных на выборе коррозионно-стойких металлов и покрытий, удалении из воды угольной кислоты и ее нейтрализации, обработке воды силикатом натрия и другими ингибиторами, обработке конденсата, химически обессоленной воды и пара пленкообразующими реагентами (аминами) и пассиваторами (кислородом и пероксидом водорода). Должное внимание следует уделять применению катодной защиты для предупреждения коррозии в морской воде и способам  [c.11]

Электрохимическая защита подразделяется на катодную и анодную защиту. Катодная защита осуществляется катодной поляризацией металлической конструкции с помощью внешнего тока или протекторов. Защита внешним током обы чно приме няется как дополнительная к изолирующему покрытию. Иногда такая защита применяется самостоятельно для предупреждения коррозии металлических сооружений в почве, а также аппаратуры в заводских условиях. Суть этого апособа защиты состоит в том, что защищаемую конструкцию пржоединяют к отрицательному полюсу внешнего источника постоянного тока.  [c.82]

Водосборники конденсаторов до последнего времени изготовляли из незащищенного (или слабо защищенного) чугуна, что являлось и мерой катодной защиты трубных досок и трубных выводов. Этот положительный эффект был утрачен с началом повсеместного использования водосборников, полностью покрытых резиной или другим непроницаемым слоем или изготовленных из коррозиоиностойких материалов, таких как пушечная и алюминиевая бронза, медноиикелевые сплавы и сталь плакированная медионикелевым сплавом или сплавом монель. В этих новых условиях для предупреждения коррозии весьма желательно применение подходящей системы катодной защиты протекающим током [80] или протекторных анодов из мягкого железа или малоуглеродистой стали. Дополнительное преимущество, связанное с использованием железных расходуемых пластинок, заключается в том, что продукты коррозии желе-  [c.101]

Для предотвращения щелевой коррозии с успехом используют катодную защиту. С ее помощью прилегающий к щели сплав поляризуют до стационарного потенциала активной (не запассиви-рованной) поверхности сплава внутри щели. Это требование выглядит более жестко по сравнению с мерами, необходимыми для предупреждения п иттинга, когда достаточно заполяризовать сплав до потенциала ниже критического потенциала питтингообразова-ния.  [c.315]

Сплав 17—4РН служит примером мартенситной дисперсионно-твер-деющей стали. После термообработки на среднюю прочность (старение при 550 °С или выше) этот сплав обладает хорошей стойкостью в морской воде. Подобно аустенитным сталям, он сохраняет пассивность в быстром потоке. В неподвижной воде для предупреждения питтинговой и щелевой коррозии можно (и следует) применять катодную защиту. Имеющийся опыт эксплуатации подтверждает высокую коррозионную стойкость этого сплава при условии правильного его применения.  [c.64]

Предупреждение обесцинкования латуней должно планироваться из знания механизма коррозии в данных условиях. Обес-цинкование, связанное с осаждением меди, можно предупредить введением добавок ПАВ, которые тормозят катодное восстановление ионов меди. Причем содержание растворимых продуктов окисления в коррозионной среде (в случае замкнутой системы) не должно быть высоким. Этого можно достичь установкой в системе цинковых пластин, на которых будет осаждаться медь. Наиболее эффективным способом является легирование латуней мышьяком, который растворим в а-латунях примерно до 0,1 %. Чаще в латунь мышьяк вводят в количестве 0,05 %, однако и 0,01 % As оказывается достаточным, чтобы предупредить обес-цинкование а-латуни Л70 в 0,5 н. Na l. При содержании мышьяка выше 0,1 % по границам зерен латуни образуются прослойки хрупкого химического соединения UgAs. Сурьма и фосфор также предупреждают обесцинкование латуней, но в меньшей степени, fio они плохо растворимы в а-латуни, образуют хрупкие соединения и резко снижают пластичность.  [c.217]

Излагаются термодинамические и кинетические предп<х ылк,и селективного растворения сплавов, а также закономерности протекания парциальных электрохимических реакций. Рассматриваются основные механизмы анодного растворения (равномерное, селективное, псевдоселектив-ное), приводится их соответствующее математическое описание. Обсуждается связь коррозионной стоййости сплавов с фазовой диаграммой состояния. Раскрывается физико-химический механизм предупреждений селективного растворения и коррозии путем легирования, использования ингибиторов и катодной защиты.  [c.2]


По вопросу использования ингибиторов для предупреждения щелевой коррозии других металлов можно сделать следующие выводы. Такие катодные ингибиторы, как ZnS04, не могут привести к полному подавлению коррозии ни одного металла в узких зазорах. Однако введение  [c.274]

Для защиты от почвенной коррозии выполнено изоляционное покрытие труб поливинилхлоридной липкой лентой ПВХ-БК. Защита конденсатопровода от электрохимической коррозии осуществляется станциями катодной защиты. Предупреждение от внутренней сероводородной коррозии предусмотрено за счет ингибитора, переходящего в углеводородный конденсат при подаче его в скважины и в соответствующие точки технологических линий УКПГ.  [c.123]


Смотреть страницы где упоминается термин Предупреждение коррозии катодная : [c.242]    [c.179]    [c.107]    [c.275]    [c.794]    [c.247]   
Кислородная коррозия оборудования химических производств (1985) -- [ c.90 , c.101 ]



ПОИСК



V катодная

Предупреждение

Предупреждение коррозии

Предупреждение селективной коррозии при помощи ингибиторов и катодной защиты



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте