Датчик скорости электрохимической коррозии

 

С01ОЭ СОВЕТСНИХ

ШИ ЛЮ

РЕСПУЬЛИН

091 (И) 3UBG0l N 1700

/

/(.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ(СЭИДфГВЪСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

fl0 ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3509943/25-28 (22) 09.11.82 (46) 30.11.84.Бюл. М 44 (72) А.А.Рысаков, А,С.Шахновский, 10.М.Лошкарев, А.В.Шмиголь и А.В.Безаэьян (71) Днепропетровский ордена Трудового Красного Знамени государствен- ньм университет им. 300-летия воссоединения Украины с Россией и Цнепропетровский ордена Трудового Красного Знамени институт "Цнепрогипрошахт" (53) 620,193,2(088.8) (56) 1,Розенфельд И.Л., жигалова К.А.

Ускоренные методы коррозионных испытаний металлов. М., "Металлургия", 1966, с. 153.

2. Электрохимические методы определеиия скорости коррозии. Методические указания к спецкурсу "Коррозия и защита металлов" для студентов химического факультета. Днепропетровск, ДГУ, 1981, с.26-27 (прототип). (54)(57) ДАТЧИК СКОРОСТИ ЭЖКТРОХИМИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ, содержащий открытую рабочую камеру для среды, герметизируемую при испытании поверхностью исследуемого объекта, размещенный в рабочей камере индикаторный электрод, камеру для элиминирования компонентов катодной реакции из ра° бочей среды и средства для измерения электрохимических параметров исследуемого объекта, о т л и ч а- ю шийся тем, что, с целью расширения возможностей датчика путем обеспечения измерения скорости электрохимической коррозиии исследуемого объекта в условиях эксплуатации в потоке рабочей среды, камера для элиминирования сообщена с рабочей камерой, последняя выполнена в виде цилиндра и размещенного в нем поршня, на торце которого, обращенном при испытании к поверхности исследуемого объекта, закреплен индикаторный электрод, а датчик снабжен трубопроводами для подвода рабочей среды к камере элиминирования и отвода среды иэ рабочей камеры.

1 12684П 3

Цель изобретения — расширение возможностей датчика путем обеспечения измерения скорости электрохимической коррозии исследуемого объекта в условиях эксплуатации в потоке рабочей среды.

Указанная цель достигается тем, что в датчике скорости электрохимйческой коррозии, содержащем открытую рабочую камеру для среды,герме-тиэируемую при испытании поверхностью исследуемого объекта, размещенный в рабочей камере индикаторный электрод, камеру для элиминирования компонентов катодной реакции из рабочей среды и средства для измерения электрохимических параметров исслеИзобретение относится к испытательной технике, а именно к датчикам скорости электрохимической коррозии, Известен датчик скорости коррозии в кислых средах, содержащий электрохимическую ячейку, состоящую из двух изолированных друг от друга электродов и устройства для их крепления, снабженную токопроводами. Электроды изготовлены из;материала исследуемого объекта (1) .

Однако этот датчик невозможно применять при сложных коррозионных процессах.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является датчик скорости электрохимической коррозии, содержащий открытую рабочую камеру для среды, герметизируемую при испытании поверхностью исследуемого объекта, размещенный в рабочей камере и неподвижно установленный индикаторный электрод, изолированную от рабочей камеры камеру,цля элиминирования компонентов катодной реакции из рабочей среды и средства. для измерения электрохимических параметров исследуемого объекта (2) .

Недостатком известного датчика является невозможность использования его для измерения скорости электрохи.мической коррозии при эксплуатации объекта в потоке рабочей среды, так как камера элиминирования компонентов катодной реакции из рабочей среды изолирована от рабочей камеры, . в которой невозможно создать поток среды заданных параметров .

5 !

О

35 дуемого объекта, камера для элиминирования сообщена с рабочей камерой, последняя выполнена в виде цилиндра и размещенного в нем поршня, на торце которого, обращенном при испытании к поверхности исследуемого объекта, закреплен индикаторный электрод-, а датчик снабжен трубопроводами для подвода рабочей среды к камере элиминирования и отвода среды из рабочей камеры.

На чертеже приведена схема предлагаемого датчика.

Датчик содержит корпус 1, в котором размещена рабочая камера, выполненная в виде цилиндра 2 с поршнем 3. На торце поршня 3 закреплен индикаторный электрод 4, выполь нный из материала исследуемого объекта 5. На противоположном торце поршня 3 установлен винт 6 с индикатором

7 для регулирования расстояния между электродом 4 и исследуемым объектом 5. В верхней части корпуса 1 размещена камера 8 для элиминирования компонентов катодной реакции из рабочей среды. В камере 8 размещены катод 9 и анод 10, образующие катодную и анодную области камеры 8. Катод 9 выполнен в виде набора пластин, обеспечивающих проток среды, а анод 10 в виде набора графитовых стержней, электрически связанных с поляризующим электродом 11.

Рабочая камера сообщена с камерой

8 посредством выполненного в корпусе

1 проточного канала 12, в котором ус тановлен электрод 13 сравнения.

Корпус 1 датчика крепится на испытуемом объекте 5 с помощью прижимного óñтройства 14, а зазор между цилиндром 2 и объектом 5 герметизируете.. ся с помощью резиновых манжет 15, ра11 ll ботающих по принципу присосок

Рабочая среда подводится к камере 8 с помощью труоопровода 16, а среда из цилиндра 2 выводится с помощью трубопровода. 17, Датчик работает следу|ощим образом.

Устанавливают датчик на исследуемом объекте .5, закрепляют с помощью прюкимного устройства 14 и герметизируют манжетами 15 ° Задают необходимую величину зазора между электродом 4 и поверхностью исследуемого объекта 5 вращением винта 6, Величина зазора определяется скоростью

3 1126840 4 потока рабочей среды в условиях эксп- объектом и электродом 4 и омывает луатации. Затем на катоде 9 камеры 8 участок объекта 5, ограниченный циотносительно электрода !3 сравнения линдром 2. С помошью амперметра (не устанавливают потенциал восстановле- показан) с нулевым сопротивлением ния окисленной формы, имеющей наибо — производят измерение тока короткого лее отрицательный потенциал восстано- замыкания между электродом 4 и исвления. Через трубопровод 16 рабочая следуемым объектом 5, по значению ко- среда, омывающая объект 5 в процессе тоРого судЯт о плотности тока.коРРо- эксплуатации, поступает на вход каме- зии. Среда из датчика вытекает по ры 8, где осуществляется элиминиро — 1p трубопроводу вание компонентов катодной реакции Изобретение позволяет обеспечить из нее. измерение скорости электрохимичесВ дальнейшем обработанная так м кой коррозии исследуемого объекта в образом среда поступает через условиях эксплуатации в потоке рабо нал 12 в зазор между исслег,. м 15 чей среды.

12

Составитель 3.Карпилавская

Редактор Л.Алексеенко Техред A.Áàáèíåö Корректор Г.Огар

Заказ 8683/32 - Тираж 822 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий !

13035, Москва, Ж-35> Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Пагент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Датчик скорости электрохимической коррозии Датчик скорости электрохимической коррозии Датчик скорости электрохимической коррозии 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к коррозионным исследованиям материалов, а именно к определению скорости коррозии металлических конструкций в условиях подземной, атмосферной или морской коррозии, и может быть использовано в газовой промышленности при эксплуатации магистральных газопроводов

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к испытаниям натурных образцов нарезных труб нефтяного сортамента и их соединений под напряжением

Изобретение относится к способам определения стойкости сталей и сплавов, в частности к способам защиты от коррозии аустеннитных сталей и сплавов

Изобретение относится к способам определения стойкости сталей и сплавов, в частности к способам защиты от коррозии аустеннитных сталей и сплавов

Изобретение относится к электрохимическим методам контроля коррозии и может применяться для определения коррозионного состояния нефтегазового и другого оборудования, в частности, для определения коррозионного состояния внутреннего защитного покрытия резервуара
Наверх