Химическое сопротивление материалов и защита оборудования нефтегазопереработки от коррозии. Кац Н.Г - 185 стр.

UptoLike

183
Поскольку однородная структура затрудняет развитие питтинго-
вой коррозии, режим термической обработки должен обеспечить по-
лучение чисто аустенитной структуры. Термическая обработка, при-
водящая к выпадению карбидов и обеднению границ зерен хромом
(отпуск при 600 °С для аустенитных сталей), сообщает стали повы-
шенную склонность к питтинговой коррозии, и поэтому такой термо-
обработки следует избегать [24, 25, 33].
Склонность сталей к питтинговой коррозии зависит от наличия в
сплаве неметаллических включений, рыхлой структуры и т. п., по-
этому сплавам электрошлакового переплава должно быть отдано
предпочтение перед обычными.
Более тщательная отделка поверхности, в частности полировка и
пассивирование нержавеющих сталей в азотной кислоте, повышает
стойкость сталей к питтинговой коррозии.
Благодаря тому, что существует критический потенциал, ниже
которого питтинговая коррозия не возникает, оказывается возмож-
ным осуществить электрохимическую защиту [13]. Надежность элек-
трохимической защиты повышается в случае присутствия в растворе
некоторых ингибиторов.
4.4.2. Язвенная коррозия
Язвенная коррозия, как правило, протекает на поверхности ак-
тивно растворяющихся металлов некоторых случаях коррозионные
язвы могут образовываться и при слиянии питтингов, растущих на
пассивном металле) и по характеру своего развития напоминает пит-
тинговую коррозию, вследствие чего четкое разграничение процессов
затруднено. Склонностью к язвенной коррозии обладают углероди-
стые и низколегированные стали, эксплуатирующиеся в водных хло-
ридсодержащих средах, например, водоводы, водопроводы, тепло-
энергетическое оборудование [1].
Язвенная коррозия обычно сопровождается образованием тол-
стых слоев продуктов коррозии, покрывающих всю поверхность ме-
талла или значительные ее участки вокруг отдельных крупных язв.
Язвенная коррозия листовых конструкций, а также элементов конст-