Минимальная коррозия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если ты закладываешь чушь в компьютер, ничего кроме чуши он обратно не выдаст. Но эта чушь, пройдя через довольно дорогую машину, некоим образом облагораживается, и никто не решается критиковать ее. Законы Мерфи (еще...)

Минимальная коррозия

Cтраница 2


16 Принципиальная технологическая схема установки для вымораживания. [16]

Метод включает в себя возгонку замерзшего при - 40 С исходного материала под вакуумом и приводит к образованию сухого активного остатка в виде порошка. Кроме того, используемая аппаратура подвергается минимальной коррозии при низкой температуре, а накипь на стенках аппаратов отсутствует.  [17]

Алюминий, титан и их сплавы имеют сравнительно малый захват тепловых нейтронов и удовлетворительную коррозионную стойкость в воде и паре до температуры 200 С. С повышением температуры оптимальное значение рН, при котором наблюдается минимальная коррозия, перемещается в область более отрицательных значений. При температуре воды свыше 200 С алюминий может подвергаться язвенной коррозии, при этом на его поверхности появляются пузыри.  [18]

Соблюдение максимально допустимой скорости в практике проектирования возникло при обосновании режима работы скважин месторождений Краснодарского края из-за наличия в составе газа С02 и H2S и скважин месторождений, в газе которых содержится атомарная ртуть. Отсутствие соответствующего ингибитора против ртутной коррозии практически заставило в 1970 - х годах главного консультанта по проектированию таких месторождений З.С. Алиева провести специальные исследования по изучению интенсивности ртутной коррозии от скорости потока и марки металла, используемого для скважинного и наземного оборудования. Эти исследования показали, что минимальная коррозия происходит при скорости 10 v 12 м / с. Разработанные в этой работе рекомендации остаются пока единственными в этой области, так как до настоящего времени не разработаны ингибиторы ртутной коррозии. Борьба с ртутной коррозией возможна только путем применения цветных металлов, желательно в порошкообразном виде, что делает разработку таких месторождений нерентабельной.  [19]

Аппаратура заводов ИЖТ, так же как аппаратура химических заводов, часто изготовляется из нескольких различных металлов, находящихся между собой в контакте. Опыт показывает, что сочетание таких металлов, как медь - алюминий, медь - железо, никель - алюминий, вызывает быстрое разрушение одного из них вследствие возникновения гальванических пар. Поэтому необходимо подбирать металлы и сплавы с таким расчетом, чтобы при соединении их иметь минимум разности потенциалов пары, для чего может быть использована табл. 67, в которой металлы и сплавы разделены на группы, обеспечивающие минимальную коррозию при действии короткозамкнутых гальванических пар: корродирующий металл - коррозионная среда - защищенный металл.  [20]

Действие этих дегазаторов основано на быстром ( 0 02 - 0 1 с) нагревании мелких капель холодной воды ( температура около 10 С) до 100 - 105 С слегка перегретым паром. Вода дробится на капли специальными форсунками. Основными преимуществами распылительных дегазаторов являются простота конструкции, короткое время достижения максимальной производительности, минимальная коррозия во время простоев, экономичность, возможность многократной декарбонизации.  [21]

22 Зависимость скорости коррозии от потенциала в 40 % - ном растворе H2S04 при 40 С. [22]

Рассматривая потенциостатические поляризационные кривые, снятые на никеле в 40 % - ной кислоте при 40 С ( рис. 2, кривая 6), можно отметить ряд характерных участков. При потенциалах от - 0 5 до 0 в на никеле наблюдается выделение водорода. Смещение потенциала в положительную сторону вызывает резкое увеличение анодного тока, достигающего максимального значения при потенциале 0 3 в. При дальнейшем увеличении положительного потенциала наступает снижение плотности тока до значений 100 мка / см2, что отвечает минимальной коррозии никеля 1 1 г / м2 час, или 1 1 мм в год. В области потенциалов от 0 8 до 1 1 в имеет место ярко выраженная площадка полной пассивности никеля в указанных растворах.  [23]

Низкая скорость у интервала перфорации, достаточная для удаления примесей, должна составлять в 5 м / с. Ниже этой скорости существует опасность образования пробки. Максимальная скорость ближе к устью скважины должна равняться v 11 м / с. При этой скорости интенсивность разъедания труб значительно ниже, чем при скоростях больше 11 м / с. Таким образом, с точки зрения технологии эксплуатации скорость движения потока по стволу должна составлять 5 v 11 м / с. С позиции потерь давления по стволу и минимальной коррозии желательно иметь по всей длине ствола скорость, равную 5 м / с, однако при этом требуются соответствующие, сравнительно большие диаметры обсадных колонн и фонтанных труб. В действующих проектах сеноманских залежей такие размеры в целом соблюдены ( принято, что Д бс 0 20 м, а Д 0 15 м), что крайне редко встречается в мировой практике.  [24]

Высокая коррозионная стойкость медных сплавов, сочетаемая со значительной теплопроводностью, делает их наиболее целесообразным материалом для ряда поверхностей нагрева блока. В первую очередь это относится к трубкам конденсаторов. Наибольшее применение имеют медные сплавы ( в основном латунь Л68) также и для трубок ПНД. В этих аппаратах среды, омывающие трубную систему по обе ее стороны, практически не различаются для блоков, эксплуатируемых в разных районах страны. Что же касается конденсаторов, то условия работы их трубок существенно зависят от состава охлаждающей воды. В зависимости от этих показателей производят выбор наиболее подходящего сплава для конденсаторных трубок, обеспечивающий их минимальную коррозию. Значительная интенсивность коррозии конденсаторных трубок может вызвать обогащение конденсата окислами меди. Увеличивающийся в связи с коррозией присос охлаждающей воды, приносящей с собой практически всю возможную гамму примесей ( см. гл. При значительных коррозионных разрушениях возможен срыв вакуума, требующий останова мощного блока.  [25]

Режим постоянной скорости потока, в особенности в интервале перфорации, используется для обеспечения выноса примесей, поступающих на забой вместе с газом. Режим постоянной скорости потока по стволу должен быть использован для двух участков: у интервала перфорации для выноса примесей и у устья скважины, при которой обеспечивается весьма низкая интенсивность коррозионно-эррозионного разъедания фонтанных труб в случае отсутствия защитных ингибиторов. Низкая скорость у интервала перфорации, достаточная для удаления примесей, должна быть и 5 We. Ниже этого предела существует опасность образования пробки. Максимальная скорость ближе к устью скважины должна быть и11 м / с, при которой интенсивность разъедания труб значительно ниже, чем при скоростях больше 11 м / с. Таким образом, с точки зрения технологии экс-плуатации скорость движения по стволу должна быть 5и11 м / с. Естественно, что с позиции потерь давления по стволу и минимальной коррозии желательно иметь по всей длине ствола скорость, равную 5 м / с. Однако при этом требуются соответствующие, сравнительно большие диаметры обсадных колонн и фонтанных труб. В действующих проектах сеноманских залежей такие размеры в целом соблюдены и приняты Do6c0 20 м, а Офон0 15 м, что крайне редко встречается в мировой практике.  [26]

27 Схема энергоблока с воздушно-конденсационными установками. [27]

На ТЭС, недостаточно обеспеченных пресной водой, в последнее время получили применение воздушно-конденсационные установки ( ВКУ) системы Геллера. Такие установки имеют закрытую систему оборотного водоснабжения со смешивающими конденсаторами и градирнями из алюминиевых трубок. Конденсат для питания парогенератора отбирается из напорной магистрали контура охлаждения. При наличии в энергоблоке элементов оборудования, изготовленных из стали, алюминия и меди, необходимо для обеспечения минимальной скорости коррозии поддерживать различные значения рН воды: 6 5 - 7 0 для алюминия, 8 5 - 9 0 для меди и 9 0 для стали. Щелочной режим обеспечивается дозированием аммиака, гидразина или морфолина, а нейтральный режим - без ввода щелочных реагентов. В первом случае в тракте ТЭС поддерживается некоторое оптимальное значение рН ( обычно в диапазоне 8 0 - 8 5), обеспечивающее допустимую концентрацию продуктов коррозии. Подобный режим осуществлен на ТЭС Ружли ( Англия) и Иббенбюрен ( ФРГ) с энергоблоками 150 - 200 МВт. На ТЭС Иббенбюрен предусмотрена блочная обессоливающая установка, включающая намывные целлюлозные фильтры и ФСД. С учетом минимальной коррозии алюминия при значениях рН, близких к 7 0, нейтральный водный режим для рассматриваемого типа ТЭС представляется перспективным. Как известно, при таком режиме важнейшими параметрами, определяющими коррозионную стойкость другого конструктивного материала - стали, являются электропроводимость среды и концентрация растворимого кислорода.  [28]



Страницы:      1    2