Page 167 - DISS_NYRKOVA
P. 167
167
вод) та карбонат-гідрокарбонатний розчин з домішкою хлориду натрію:
0,1NaHCO 3+0,1 MNa 2CO 3+0,002 M NaCl (розчин, в якому сталь схильна до
пасивування за певних умов із наступним розвитком локальних процесів).
Фізико-хімічні властивості розчинів наведено в підрозділі 2.2.
Корозійну тривкість зразків трубної сталі різного рівня міцності
досліджували впродовж тривалого часу, близько 1000 годин. У всіх
досліджених середовищах на зразках утворилися продукти корозії чорного
кольору, які рівномірно вкривали поверхню. Шар продуктів корозії був
пухким, неміцно прилягав до поверхні та досить легко видалявся. Завдяки
пухкий і пористій структурі цей шар не забезпечував ефективний захист
від корозії. Після його видалення поверхня обох видів сталі, які
експонували в розчинах 3 % NaCl і модельном ґрунтовому електроліті
залишалася гладкою, матовою, виявлені одиночні пітинги, корозійні
виразки відсутні, характер корозії оцінено як суцільну рівномірну згідно з
ГОСТ 9.908 290. Після видалення продуктів корозії зі зразків, які
випробовували у розчині 0,1М NaHCO 3 + 0,1 M Na 2CO 3 + 0,002 M NaCl,
поверхня зразків залишалася гладкою, блискучою, пітингів та корозійних
виразок не виявлено, характер корозії оцінено як суцільну рівномірну
згідно з ГОСТ 9.908. В табл. 5.1 та на рис. 5.2 показано, як змінюється
швидкість корозії трубної сталі різної категорії міцності в залежності від
корозивності розчину.
Таблиця 5.1 –Швидкість корозії зразків трубної сталі Х70 та Х80 у
о
середовищах із різною корозивністю за температури 20 С
Швидкість корозії, мм/рік
Склад розчину
Х70 Х80
3 % NaCl 0,029 0,032
МҐЕ 0,022 0,023
-5
-5
0,1NaHCO 3+ 0,1 MNa 2CO 3+0,002 M NaCl 6,3×10 3,6×10