Датчик измерения потенциала внутренних поверхностей сооружений и оборудования

 

Полезная модель относится к защите металлов от коррозии и мониторингу, а именно к измерению скорости коррозии и потенциалов металлов при защите от коррозии внутренних поверхностей сооружений и оборудования и может быть использована в самых различных отраслях промышленности, в строительстве, коммунальном и сельском хозяйствах. Техническим результатом полезной модели является повышение качества определения скорости коррозии и величин потенциалов коррозии, защиты внутренних поверхностей действующих сооружений и оборудования, а так же сокращение времени измерений. Технический результат достигается тем, что внутренний датчик скорости коррозии сооружений и оборудования содержит стальные электроды, резьбовые шпильки, диэлектрический корпус, средства крепления электродов к корпусу и измерительные провода, при этом внутренний датчик скорости коррозии сооружений и оборудования снабжен приспособлениями в виде резьбы на диэлектрическом корпусе и стальной втулкой, для ввода его во внутреннюю поверхность, надежным разъемным устройством и электродом сравнения для измерения потенциалов коррозии и защиты внутренней поверхности сооружений и оборудования, а так же дополнительно стальной крышкой с резьбой стальной втулки, 1 ил.

Полезная модель относится к защите металлов от коррозии и мониторингу, а именно: к измерению скорости коррозии и потенциалов металлов при защите от коррозии внутренних поверхностей сооружений и оборудования и может быть использована в самых различных отраслях промышленности, в строительстве, коммунальном и сельском хозяйствах.

Известен трехэлектродный датчик в тефлоновом корпусе, на резьбовые шпильки которого навинчиваются одинаковые цилиндрические электроды из исследуемой стали для определения скорости коррозии стали сооружений и оборудования коррозиметром «Эксперт 004» методом линейного поляризационного сопротивления, состоящий из следующих элементов: стальные электроды, резьбовые шпильки, диэлектрический корпус, средства крепления электродов к корпусу и измерительные провода [1].

Недостаток существующего датчика - он переносной и может определять скорость коррозии стали при отборе жидкости в ячейку, т.е. в стационарных условиях, вне зоны внутренней поверхности, например, действующего трубопровода, при этом не учитывается скорость потока жидкости и величины потенциала как самой внутренней поверхности трубы, в т.ч. прокорродированной, так и стальных электродов датчика защищенных до металлического блеска.

Техническим результатом полезной модели является повышение качества определения скорости коррозии и величин потенциалов коррозии, защиты внутренних поверхностей действующих сооружений и оборудования, а так же экономия при измерениях.

Технический результат достигается тем, что датчик измерения потенциала внутренних поверхностей сооружений и оборудования содержит диэлектрический корпус со стальными электродами, закрепленными в нем резьбовыми стальными шпильками, и измерительные провода, при этом датчик измерения потенциала внутренних поверхностей сооружений и оборудования дополнительно снабжен стальной втулкой для ввода датчика в отверстие внутренний поверхности сооружения или оборудования, разъемом измерительных проводов с крышкой, электродом сравнения и стальной крышкой, при этом диэлектрический корпус и стальная крышка выполнены с резьбой под резьбу стальной втулки.

Признаки и сущность заявленной полезной модели поясняются в последующем детальном описании, иллюстрируемом чертежом, где показано следующее.

На фиг. 1 изображен датчик измерения потенциала внутренних поверхностей сооружений и оборудования, где:

1 - электрод сравнения;

2 - электроды стальные;

3 - корпус диэлектрический;

4 - резьбовые стальные шпильки;

5 - клей эпоксидный;

6 - стальная втулка;

7 - кольцо уплотнительное;

8 - гайки;

9 - герметик диэлектрический;

10 - провода измерительные;

11 - трубка термоусаживаемая;

12 - прокладка;

13 - стальная крышка;

14 - винт;

15 - шайба;

16 - крышка разъема измерительных проводов;

17 - разъем измерительных проводов.

Датчик измерения потенциала внутренних поверхностей сооружений и оборудования работает следующим образом. При размещении датчика в трубопроводе таким образом, что бы все три стальных электрода 2, были в одной плоскости, перпендикулярной потоку жидкости, а электрод сравнения 1 располагался за ними. Стальные электроды 2 и электрод сравнения 1 подключаются 4-х жильными медными измерительными проводами 10 к прибору коррозиметру, например, «Эксперт 004», что позволяет измерять как скорость коррозии, так и величину потенциалов самих стальных электродов 2 и внутренней поверхности. При этом электрод сравнения 1 равномерно удален как от стальных электродов 2, так и от внутренней поверхности сооружения, чем и достигается более качественное измерение потенциалов коррозии и защиты. Снабжение датчика разъемом измерительных проводов 17 исключает операции по механическому присоединению каждого измерительного провода к электродам с помощью гаек 8 и ключей, что повышает производительность труда и качество измерений. Снабжение датчика дополнительно стальной крышкой под резьбу стальной втулки позволяет извлекать датчик после измерений на консервацию и втулку стальную 6 герметично закрывать.

Эффективность от использования полезной модели заключается в том, что повышается качество определения скорости коррозии и величин потенциалов коррозии и защиты внутренних поверхностей сооружений и оборудования и производительность труда персонала. А дополнительное снабжения датчика стальной крышкой с резьбой под резьбу стальной втулки позволяет, после использования датчика, извлекать его из сооружения на консервацию и надежно герметизировать отверстие, а датчик использовать повторно, т.е. экономить при измерениях.

Источники информации:

1. Ануфриев Н.Г. Новые возможности применения метода линейного поляризационного сопротивления в коррозионных исследованиях и на практике. //Коррозия: материалы, защита 1, С 36-43, 2012.

Датчик измерения потенциала внутренних поверхностей сооружений и оборудования, содержащий диэлектрический корпус со стальными электродами, закрепленными в нем резьбовыми стальными шпильками, и измерительные провода, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен стальной втулкой с резьбой для ввода датчика в отверстие на внутренней поверхности сооружения или оборудования, разъемом измерительных проводов с крышкой, электродом сравнения и стальной крышкой, при этом диэлектрический корпус и стальная крышка выполнены с резьбой под резьбу стальной втулки.

РИСУНКИ



 

Похожие патенты:

Ферросилидовый анодный заземлитель относится к области электрохимической защиты подземных металлических сооружений от коррозии и может быть использован при сооружении поверхностных (подпочвенных) и глубинных анодных заземлений.

Заявляемое устройство электрохимической защиты трубопроводной арматуры от внутренней коррозии может быть использовано для защиты различных типов трубопроводной арматуры - поворотных дисковых затворов, обратных дисковых затворов, клиновых и шиберных задвижек нержавеющих, а также трубопроводной арматуры клапанного типа.

Сцепное устройство относится к устройствам для предотвращения коррозии металла путем катодной защиты подземных сооружений от коррозии и может быть использовано в качестве устройств глубинных анодных заземлителей для последовательного соединения электродов анодных заземлителей в вертикальную цепь в системах электрохимической защиты нефтяной, газовой, энергетической промышленности, а также в коммунальном хозяйстве.

Сцепное устройство относится к устройствам для предотвращения коррозии металла путем катодной защиты подземных сооружений от коррозии и может быть использовано в качестве устройств глубинных анодных заземлителей для последовательного соединения электродов анодных заземлителей в вертикальную цепь в системах электрохимической защиты нефтяной, газовой, энергетической промышленности, а также в коммунальном хозяйстве.

Заявляемое устройство электрохимической защиты трубопроводной арматуры от внутренней коррозии может быть использовано для защиты различных типов трубопроводной арматуры - поворотных дисковых затворов, обратных дисковых затворов, клиновых и шиберных задвижек нержавеющих, а также трубопроводной арматуры клапанного типа.

Ферросилидовый анодный заземлитель относится к области электрохимической защиты подземных металлических сооружений от коррозии и может быть использован при сооружении поверхностных (подпочвенных) и глубинных анодных заземлений.
Наверх