Способ защиты поверхностей судна и сооружений от биологического обрастания морскими организмами и устройство для его осуществления Советский патент 1989 года по МПК B63B59/00 

Описание патента на изобретение SU1470608A1

8

Щ

Фм.1

Изобретение относится к судостроению, в частности к снособу защиты поверхностей судна и сооружений от биологического обрастания морскими организмами и к устройству для его реализации.

Цель изобретения - повышение эффективности защиты и упрощение процесса регулирования концентрации реагента.

На фиг. i изображена принципиальная схема устройства защиты от биологического обрастания; на фиг. 2 - график зависимости степени защиты от величины диффузионного тока.

Устройство для защиты поверхностей объекта 1 состоит из основной емкости 2 для содержания раствора реагента и дополнительной емкости 3 для содержания раствора железисто- и железосинеродистого калия, насоса 4, магистрального трубопровода 5 с системой 6 распределителей, через которые к поверхности защищаемого объекзащищаемого объекта, подается и контролируется напряжение 0,2-0,5 В. Одновременно с включением измерительной цепи сигнал от блока выходных команд поступает и к

5 двухпозиционному электромагнитному клапану 8 и клапану 9. При поступлении сигнала клапан 8 становится в положение «Открыто, а клапан 9 - в положение «Закрыто, и тогда насос 4 начинает подавать в магистральный трубопровод 5 не раствор реагента из емкости 2, а приготовленный раствор фер- рицианидов с концентрацией 0,1-0,5 мае. % из емкости 3. Через систему 6 распылителей, установленных на трубопроводе 5, подаваемый раствор начинает распространяться

15 вдоль защищаемой поверхности объекта 1 и через некоторое время достигает поверхности датчиков 7. В этом случае в цепи миллиамперметром 15 фиксируется значение величины диффузионного тока г. С помогдью переключателя 17 проводят опрос всех датта 1 подается раствор реагента, а в период20 чиков, установленных на поверхности объекмежду его подачами осуществляется крат-та и запись измеренной величины тока для

ковременная подача раствора феррицианидакаждого датчика. Затем, используя станиз емкости 3. Растворы подаются при помо-дартный график (фиг. 2), определяют эффекщи насоса 4. На поверхности о.бъекта 1 уста-тивность защиты поверхности объекта от обнавливаются датчики 7 для регистрации кон-25 растания. Численное значение для величины

центрации раствора феррицианида. Перед выходом из емкостей 3 и 2 установлены соответственно двухпозиционные электромагнитные клапаны 8 и 9, связанные с блоком 10 выходных команд. Измерительная

го получают при стендовом испытании устройства для случая, когда поверхность датчика абсолютно чиста и исходная концентрация подаваемого раствора Со г/л. При этом необходимо также отметить, что при

цепь, в которую подключены датчики, свя- 30 работе устройства раствор феррицианида

занные с блоком выходных команд и блоком реле 11 времени через выключатель 12, состоит из источника 13 тока, реостата 14, миллиамперметра 15, милливольтметра 16 и переключателя 17. Реостат и милливольтметр служат для контролирования и поддержания на датчиках напряжения 0,2-0,5 В, а миллиамперметр для регистрации диффузионного тока на датчиках. При помощи переключателя 17 осуществляется поэтапный опрос всех установленных датчиков-катодов, анодом при этом служит магистральный трубопровод 5.

Устройство работает следующим образом.

В период между подачами раствора биологически активного для обрастателей реагента, контролируемого при помощи блока реле 11 времени и блока 10 выходных команд, система защиты объекта от биологического обрастания может быть использована для определения эффективности и последующего регулирования ее работы. Для этого в дополнительной емкости 3 на основе забортной воды заранее приготавливается раствор железисто- и железосинеродистого калия в диапазоне 0,1-0,5 мае. %. С помощью блока 10 выходных команд на выключатель 12 подается сигнал на замыкание цепи, состоящей из источника 13 постоянного напряжения, реостата 14, миллиамперметра 15 и милливольтметра 16. С их помощью на датчики 7, установленные на поверхности

40

в дополнительной емкости 3 необходимо приготавливать той же концентрации Со, что и в случае стендовых испытаний.

В случае, если величина замеренного на датчиках значения диффузионного тока

35 оказывается равной , то, следовательно, обеспечивается 100%-ная степень защиты поверхности объекта от биологического обрастания. Если величина диффузионного тока оказывается меньще и составляет величину ij, то по графику, представленному на фиг. 2, можно определить степень защиты поверхности от обрастания, соответствующую величине тока //, и сделать заключение об эффективности проводимой защиты. Осуществляя кратковременную подачу

45 раствора феррицианидов, например, несколько раз в течение суток стоянки судна в порту или на рейде, возможно проследить динамику процесса обрастания, обеспечивая тем самым надежность и непрерывность контроля за чистотой защищаемой поверх50 ности.

После произведения замеров на всех датчиках при помощи реле 11 времени и блока 10 выходных команд подается сигнал на выключатель 2 и электромагнитный клапан 8. Выкл Ьчатель 12 размыкает цепь и

отключает систему определения эффективности защиты, а электромагнитный клапан 8 становится в положении «Закрыто и перекрывает выход раствора феррицианида из

защищаемого объекта, подается и контролируется напряжение 0,2-0,5 В. Одновременно с включением измерительной цепи сигнал от блока выходных команд поступает и к

двухпозиционному электромагнитному клапану 8 и клапану 9. При поступлении сигнала клапан 8 становится в положение «Открыто, а клапан 9 - в положение «Закрыто, и тогда насос 4 начинает подавать в магистральный трубопровод 5 не раствор реагента из емкости 2, а приготовленный раствор фер- рицианидов с концентрацией 0,1-0,5 мае. % из емкости 3. Через систему 6 распылителей, установленных на трубопроводе 5, подаваемый раствор начинает распространяться

вдоль защищаемой поверхности объекта 1 и через некоторое время достигает поверхности датчиков 7. В этом случае в цепи миллиамперметром 15 фиксируется значение величины диффузионного тока г. С помогдью переключателя 17 проводят опрос всех датчиков, установленных на поверхности объекго получают при стендовом испытании устройства для случая, когда поверхность датчика абсолютно чиста и исходная концентрация подаваемого раствора Со г/л. При этом необходимо также отметить, что при

работе устройства раствор феррицианида

в дополнительной емкости 3 необходимо приготавливать той же концентрации Со, что и в случае стендовых испытаний.

В случае, если величина замеренного на датчиках значения диффузионного тока

оказывается равной , то, следовательно, обеспечивается 100%-ная степень защиты поверхности объекта от биологического обрастания. Если величина диффузионного тока оказывается меньще и составляет величину ij, то по графику, представленному на фиг. 2, можно определить степень защиты поверхности от обрастания, соответствующую величине тока //, и сделать заключение об эффективности проводимой защиты. Осуществляя кратковременную подачу

раствора феррицианидов, например, несколько раз в течение суток стоянки судна в порту или на рейде, возможно проследить динамику процесса обрастания, обеспечивая тем самым надежность и непрерывность контроля за чистотой защищаемой поверхности.

После произведения замеров на всех датчиках при помощи реле 11 времени и блока 10 выходных команд подается сигнал на выключатель 2 и электромагнитный клапан 8. Выкл Ьчатель 12 размыкает цепь и

отключает систему определения эффективности защиты, а электромагнитный клапан 8 становится в положении «Закрыто и перекрывает выход раствора феррицианида из

емкости 3. После поступления .условного сигнала на клапан 9 он становится в положение «Открыто и функционирование системы защиты от обрастания возобновляется.

Осуществляя подачу раствора ферри- ферроцианидов сразу же после прекращения подачи раствора реагента и измеряя величину тока в цепи, можно оценивать достаточна ли начальная концентрация используемого реагента для обеспечения надежной защиты. Если ток в цепи меньще to, то, следовательно, начальную концентрацию необходимо увеличить, поскольку она не обеспечивает у поверхности объекта величины защитной концентрации, гарантирующей чистоту защищаемой поверхности.

В случае, если подачу раствора ферри- ферроцианида проводить по истечении некоторого времени после подачи дозы реагента, то можно определять временные границы перерыва между очередной и предыдущей

родистого калия с концентрацией в диапа зоне 0,1-0,5 мае. % и замеряют величину диффузионного тока на электрохимическом датчике.

52. Устройство для защиты поверхностей

судна и сооружений от биологического об растания морскими организмами, содержа щее емкость для раствора защитного реаген та с запорным клапаном, гидравлически со общенную с входным патрубком насоса, напорный патрубок которого гидравлически сообщен с распылителями раствора защитного реагента, реле времени и блок выходных команд, отличающееся тем, что. с целью повыщения эффективности защиты и упро15 щения процесса регулирования концентрации реагента, оно снабжено дополнительной емкостью для раствора железисто- и железо- синеродистого калия с установленным на ее выходе электромагнитным двухпозиционным клапаном, гидравлически сообщенным с

подачами, а тем самым оптимизировать про-20 входным патрубком насоса и электрически

цесс работы системы защиты от обрастания.связанным с блоком выходных команд, а так., же электрохимическими датчиками, реостаФормула изобретениятом, контрольно-измерительными приборами

, „ ,.и источником тока с напряжением, изменяе1. Способ защиты поверхностей судна25 мым в диапазоне 0,2-0,5 В, при этом источ innV I PHMH nun ППГипАГ bTirri г гл о Г т-о I г гт гт. И сооружений от биологического обрастания морскими организмами, включающий в себя периодическую подачу на защищаемую поверхность раствора, биологически активного для обрастателей реагента, и регулирование величины его концентрации, отличающийся тем, что, с целью повыщения эффективности защиты и упрощения процесса регулирования концентрации реагента, в период между подачами раствора реагента осуществляют подачу раствора железисто- и железосиненик тока электрически связан с блоком выходных команд и через реостат и контрольно- измерительные приборы с электрохимическими датчиками, причем реостат и контрольно- измерительные приборы выполнены с воз- 30 можностью электрической связи с блоком выходных команд.

3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что электрохимические датчики выполнены из электрохимически инертного материала.

родистого калия с концентрацией в диапазоне 0,1-0,5 мае. % и замеряют величину диффузионного тока на электрохимическом датчике.

2. Устройство для защиты поверхностей

судна и сооружений от биологического обрастания морскими организмами, содержащее емкость для раствора защитного реагента с запорным клапаном, гидравлически сообщенную с входным патрубком насоса, напорный патрубок которого гидравлически сообщен с распылителями раствора защитного реагента, реле времени и блок выходных команд, отличающееся тем, что. с целью повыщения эффективности защиты и упрощения процесса регулирования концентрации реагента, оно снабжено дополнительной емкостью для раствора железисто- и железо- синеродистого калия с установленным на ее выходе электромагнитным двухпозиционным клапаном, гидравлически сообщенным с

входным патрубком насоса и электрически

25 мым в диапазоне 0,2-0,5 В, при этом источ. ник тока электрически связан с блоком выходных команд и через реостат и контрольно- измерительные приборы с электрохимическими датчиками, причем реостат и контрольно- измерительные приборы выполнены с воз- 30 можностью электрической связи с блоком выходных команд.

3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что электрохимические датчики выполнены из электрохимически инертного материала.

Похожие патенты SU1470608A1

название год авторы номер документа
Способ определения моющего действияРАСТВОРА для ОчиСТКи дЕТАлЕй 1979
  • Покрывайло Наум Александрович
  • Прокопчук Дмитрий Андреевич
  • Шульман Зиновий Пинхусович
  • Топчий Виктор Николаевич
  • Гегерс Дайнис Петрович
  • Садовский Анатолий Петрович
SU815608A1
Способ защиты конструкций от обрастания морскими организмами и устройство для его осуществления 1986
  • Поворотный Игорь Владимирович
  • Прокопчук Дмитрий Андреевич
  • Козлов Дмитрий Алексеевич
  • Белойваненко Валентин Иванович
  • Валуев Василий Петрович
SU1416375A1
Способ защиты конструкций от обрастания морскими организмами и устройство для его осуществления 1986
  • Поворотный Игорь Владимирович
  • Козлов Дмитрий Алексеевич
  • Прокопчук Дмитрий Андреевич
  • Белойваненко Валентин Иванович
  • Валуев Василий Петрович
SU1470607A1
Устройство для защиты корпуса судна от обрастания 1983
  • Иванов Геннадий Николаевич
  • Карагодина Валентина Дмитриевна
  • Кохан Анатолий Алексеевич
  • Люблинский Ефим Яковлевич
  • Якубенко Арнольд Романович
  • Беловайненко Валентин Иванович
  • Валуев Василий Петрович
SU1152878A1
ТЕСТОВЫЕ ДАТЧИКИ, СПОСОБЫ И СИСТЕМЫ С МНОЖЕСТВОМ ЗОН И ПОТЕНЦИАЛОВ 2008
  • У Хуань Пин
  • Чжун Вэйпин
  • Перри Джозеф
  • Морер Эрик
  • Дзунг Сунг-Квон
RU2490622C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОКИСЛЯЕМЫХ ВЕЩЕСТВ 1995
  • Боголицын К.Г.
  • Богданов М.В.
  • Айзенштадт А.М.
  • Романенко С.А.
  • Лифшиц В.Я.
RU2094799C1
Способ защиты конструкции от обрастания морскими организмами 1987
  • Поворотный Игорь Владимирович
  • Прокопчук Дмитрий Андреевич
SU1500546A1
СПОСОБ ЗАЩИТЫ ТЕПЛООБМЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗАБОРТНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ ОТ ОБРАСТАНИЯ 2016
  • Ткач Сергей Николаевич
  • Свириденко Игорь Иванович
RU2647400C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ И АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 1996
  • Матвеенко А.П.
  • Гаврикова А.Е.
  • Сахненко В.И.
RU2120412C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ 2013
  • Перелыгин Юрий Петрович
  • Розен Андрей Евгеньевич
  • Киреев Сергей Юрьевич
  • Лось Ирина Сергеевна
  • Панин Михаил Юрьевич
RU2533344C1

Иллюстрации к изобретению SU 1 470 608 A1

Реферат патента 1989 года Способ защиты поверхностей судна и сооружений от биологического обрастания морскими организмами и устройство для его осуществления

Изобретение относится к судостроению, в частности к способу защиты поверхностей судна и сооружений от биологического обрастания морскими организмами и к устройству для его осуществления. Цель изобретения - повышение эффективности защиты и упрощение процесса регулирования концентрации реагента. Устройство для защиты объекта 1 содержит емкость 2 для защитного реагента и емкость 3 для содержания раствора железисто- и железосинеродистого калия, насоса 4, сообщенного через трубопровод 5 с системой 6 распределителей, через которые подается раствор реагента, а в период между его подачами осуществляется кратковременная подача раствораиз емкости 3. На выходах емкостей 3 и 2 установлены соответственно электромагнитные клапаны 8 и 9, связанные с блоком 10 выходных команд. На поверхности объекта 1 устанавливают датчики 7 для регистрации концентрации раствора феррицианида, подключенные к измерительной цепи, включающей в себя источник 13 тока, реостат, миллиамперметр 15 и милливольтметр 16, электрически связанные через выключатель 12 с блоком 10 выходных команд и реле 11 времени. При работе устройства в период между подачами раствора реагента подают из емкости 3 раствор железисто- и железосинеродистого калия. Измеряют диффузионный ток на датчиках 7. Оценивают эффективность защиты и в случае необходимости регулируют концентрацию защитного реагента в емкости 2. 1 с. и 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Формула изобретения SU 1 470 608 A1

0,

Фиг. 2

to

In

и.ь

ОЛ

0.5

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1989 года SU1470608A1

Способ защиты конструкций от обрастания морскими организмами и устройство для его осуществления 1986
  • Поворотный Игорь Владимирович
  • Прокопчук Дмитрий Андреевич
  • Козлов Дмитрий Алексеевич
  • Белойваненко Валентин Иванович
  • Валуев Василий Петрович
SU1416375A1
Способ приготовления сернистого красителя защитного цвета 1915
  • Настюков А.М.
SU63A1

SU 1 470 608 A1

Авторы

Прокопчук Дмитрий Андреевич

Поворотный Игорь Владимирович

Белойваненко Валентин Иванович

Даты

1989-04-07Публикация

1987-02-09Подача