Химическое сопротивление материалов и защита оборудования нефтегазопереработки от коррозии. Кац Н.Г - 232 стр.

UptoLike

230
верхности металла с образованием атомарного азота, который реаги-
рует с атомами железа или легирующих элементов, образуя нитриты.
В результате поверхность стали насыщается азотом и становится
хрупкой [24].
С увеличением содержания хрома в сталях степень воздействия
водорода и аммиака уменьшается. При содержании хрома выше 11%
на поверхности стали образуется твердый и плотный нитритный
слой, который препятствует диффузии азота вглубь металла [1].
4.8. Сернистая коррозия
Сера и ее соединения оксид серы (SO
2
), сероводород (Н
2
S), мер-
каптаны или тиоспирты и т. д. являются достаточно агрессивными,
коррозионно-активными веществами. Наиболее активным компонен-
том при высокотемпературной газовой коррозии является сероводо-
род. Он даже более опасен, чем оксид серы (IV) [1].
В результате коррозии черных металлов в сернистом газе при
температурах 300 °С и выше образуется слоистая окалина, состоящая
из FeS, FeO и Fe
3
O
4
.
При температуре газа более 400 °С для деталей из чугуна харак-
терно увеличение объема металла, достигающее 10% от начальной
величины. При этом резко снижается прочность материала. Детали
испытывают коробление и разрушаются. Это явление называется
«ростом» чугуна и объясняется внутренним окислением металла.
Максимальный рост чугуна наблюдается при 700 °С [1].
К ростоустойчивым чугунам относятся высоколегированные
хромистые чугуны, карбидный чугун типа «пирофераль» и «чугаль».
Сернистый газ при высоких температурах окисляет никель с об-
разованием окалины, толщина которой растет по параболическому
закону. В состав окалины входят сульфид никеля (сернистый никель)
NiS
и оксид никеля
NiO
. Сульфид никеля может образовываться и
при действии на металл сероводорода:
NiONiSSONi 23
2
;