пу на відвідних трубопроводах, що зменшують їх перетин, гідравлічні удари, вібрації, температурні перенапруги. Хімічна корозія відбувається за рахунок впливу кисню повітря і сірководню, що міститься в сирої нафти. Від кисневої корозії відбувається утворення іржі
Fe + 3O 2 В® 2Fe 2 O 3
Оксид Fe 2 O 3 < span align = "justify"> не володіє механічною міцністю і легко відшаровується від металу. Сірководень при температуре310 про С і вище розкладається, внаслідок чого відбувається процес дисоціації сірководню з утворенням елементарної сірки та взаємодії її з металом, наприклад:
H 2 S В® H 2 + S (термічна дисоціація)
2H 2 S + O2 В® 2H 2 O + 2 span> S (окислення) + S В® FeS (корозія)
Сірчисті сполуки являють собою пористі речовини, що не володіють великою механічною міцністю, і легко відшаровуються від заліза. Руйнування матеріалу стінок трубопроводів і апаратів утворюється і за рахунок електрохімічної корозії, що найчастіше зустрічається. Однією з різновиду, якої є атмосферна корозія. У присутності вологи на поверхнях трубопроводів і апаратів утворюється тонка плівка з розчиненими в ній повітрям і домішками, присутніми в атмосфері. Ця плівка вологи і є електролітом. В результаті електрохімічного впливу електроліту на метал відбувається розчинення останнього, що призводить до утоньшенію металу і зниження його механічної міцності. Проведемо кілька перевірочних розрахунків на можливість руйнування апаратів або трубопроводів. p align="justify"> Розрахунок на міцність трубопроводів при гідравлічному ударі
Визначимо силу гідроудару при закритті засувки в сталевому трубопроводі d 400 мм і товщиною стінки 5 мм.
По трубопроводу протікає нафту зі швидкістю 1,2 м/с і об'ємною вагою 860 кг/м 3
Для визначення приросту тиску в трубопроводі скористаємося формулою Н.Є. Жуковського [ 3 ]