3.3.1 Общие сведения

В технике аппаратура, изготовленная из металлов и сплавов, часто подвергается воздействию температуры и газов: кислорода воздуха, водорода, соединений, содержащих серу и углерод и др. Почти все металлы, приходя в соприкосновение с окружающей их газообразной или жидкой средой, более или менее быстро подвергаются разрушению с поверхности.

Всякий процесс химического разрушения металлов под воздействием окружающей среды называют коррозией.

Продукты коррозии могут образовывать на поверхности металла плотный защитный слой, затормаживающий её дальнейшее развитие, или же пористый слой, не защищающий поверхность от дальнейшего разрушающего воздействия среды. В этом случае процесс коррозии продолжается до полного разрушения материала или период времени, пока будет действовать агрессивная среда. При соприкосновении металлов с газами на поверхности металла образуются соответствующие соединения: оксиды, сернистые соединения, основные соли угольной кислоты, которые нередко покрывают поверхность плотным слоем, защищающим металл от дальнейшего воздействия тех же газов.

Газовая коррозия – это разновидность химической коррозии металлов. Она исходит в условиях, исключающих наличие влаги на поверхности металла и возникновение электрохимической коррозии. Поэтому в большинстве случаев считают, что газовая коррозия исходит при повышенной температуре, когда вода находится в газовой фазе, или при обычной температуре, но в сухой атмосфере.

В промышленности газовая коррозия встречается часто, например, коррозия деталей нагревательных печей, коррозия металлов при термообработке и др. На скорость газовой коррозии влияют различные факторы, но прежде всего температура и состав газовой среды. Повышение температуры заметно ускоряет газовую коррозию. Эта зависимость приближённо описывается уравнением Аррениуса:

,

где К – скорость реакции; А и В – константы; Т – абсолютная температура, К. Дополнительное влияние оказывают вторичные реакции, вид и свойства продуктов коррозии и др.