Коррозия и защита оборудования от коррозии. Мальцева Г.Н. - 53 стр.

UptoLike

Составители: 

53
3.2 Графический расчет скорости коррозионного процесса
Для графического расчета скорости электрохимического коррозионного
процесса используют анодные и катодные поляризационные кривые с уче-
том площадей катодных и анодных участков коррозионного элемента.
а б
Рис. 3.1 Поляризационные диаграммы коррозионного процесса двухэлектродного элемента:
ас омическим сопротивлением элемента, R=0;
бс омическим сопротивлением элемента, R0
На рис. 3.1 представлены диаграммы коррозионного процесса зависи-
мости поляризации катода и анода от силы тока.
Точка пересечения S анодной (1) и катодной (2) поляризационных кри-
вых (рис. 3.1,а) соответствует значению максимального коррозионного тока
I
max
и общему стационарному потенциалу двухэлектродной системы Е
x
при
отсутствии омического сопротивления в системе (R = 0). Такие системы на-
зывают полностью заполяризованными или короткозамкнутыми. Движущая
сила коррозионного процессаразность обратимых потенциалов катодного
и анодного процессовв этих системах полностью израсходована на пре-
одоление поляризационных сопротивлений анодного и катодного процессов,
в результате чего на всей поверхности корродирующего металла устанавли-
ваются потенциалы,
близкие к значению Е
x
.
         3.2 Графический расчет скорости коррозионного процесса


    Для графического расчета скорости электрохимического коррозионного
процесса используют анодные и катодные поляризационные кривые с уче-
том площадей катодных и анодных участков коррозионного элемента.
                                    а                                  б




           Рис. 3.1 Поляризационные диаграммы коррозионного процесса двухэлектродного элемента:
                               а – с омическим сопротивлением элемента, R=0;
                               б – с омическим сопротивлением элемента, R≠0



     На рис. 3.1 представлены диаграммы коррозионного процесса зависи-
мости поляризации катода и анода от силы тока.
     Точка пересечения S анодной (1) и катодной (2) поляризационных кри-
вых (рис. 3.1,а) соответствует значению максимального коррозионного тока
Imax и общему стационарному потенциалу двухэлектродной системы Еx при
отсутствии омического сопротивления в системе (R = 0). Такие системы на-
зывают полностью заполяризованными или короткозамкнутыми. Движущая
сила коррозионного процесса – разность обратимых потенциалов катодного
и анодного процессов – в этих системах полностью израсходована на пре-
одоление поляризационных сопротивлений анодного и катодного процессов,
в результате чего на всей поверхности корродирующего металла устанавли-
ваются потенциалы, близкие к значению Еx.




                                                53