Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть применено при определении оптимального режима работы электрохимической защиты сооружения от коррозии.
Известные способы измерений не позволяют оценить с достоверностью величину электродных потенциалов защищаемых сооружений и конструкций.
Предлагаемый способ отличается от известного тем, что измеряют стационарный потенциал сооружения, создают на сооружении анодную поляризацию током определенной величины и измеряют при этом общий потенциал сооружения, причем по разнице меладу ним и .стационарным потенциалом определяют омическую составляющую падения напряжения, затем создают на сооружении катодную поляризацию тем же по абсолютной величине током и вновь измеряют общий потенциал сооружения, а по разности между последним и омической составляющей падения напряжения судят о величине электродного потенциала сооружения.
Измерение электродных потенциалов металлических сооружений по описываемому способу позволяет определить оптимальный режим работы электрохимической защиты сооружения.
Ряд технических металлов, например углеродистая сталь и алюминий, в нейтральных средах типа морской воды, грунтов и т. д. характеризуется ничтожной анодной поляризуемостью в диапазоне плотностей токов, обычно используемых для электрохимической защиты. Поэтому можно раздельно оценить величину смещения электродного потенциала при катодной поляризации Дф и падение напряжения ДУ. Для этой цели в каждом контрольном пункте выполняют три серии измерений потенциала сооружения ло отнощению к электроду сравнения: без наложенного внещнего тока (стационарный потенциал), затем в условиях поляризации анодным током определенной величины /i и в условиях поляризации катодным током той же величины /i.
При наложении анодного тока /i ввиду ничтожной анодной поляризуемости металла смещение электродного потенциала сооружения Дф практически не будет наблюдаться. Поэтому в условиях анодной поляризации общая измеренная величина потенциала сооружения по отношению к электроду сравнения в произвольном контрольном пункте составит
cr + V
или
В условиях катодной поляризации током величины /1 в контрольном лункте общая измеренная величина потенциала сооружения f/из будет соответственно равна + Аср + АУ-.
Падение напряжения Д1 на постоянном (активном) сонротивлении определяется лишь величиной наложенного тока и не зависит от его направления. Поэтому при токе /i
/АУ+/ /ДУ-/, отсюда
ср„ + .
На основании результатов серии сопряженных замеров потенциала сооружения в данной точке по отношению к электроду сравнения при анодной и катодной поляризации токами нескольких величин определяется величина тока /, необходимая для достижения минимального защитного потенциала сооружения
защ ст + А
Выполнение синхронных измерений потенциалов в необходимом количеств е точек сооружения дает возможность зафиксировать наиболее благоприятный режим работы защитного устройства и тем самым выбра ть оптимальные параметры электрохимической защиты объекта.
Предмет изобретения
Способ измерения электродных потенциалов металлических сооружений в условиях их электрохимической защиты от коррозии, основанный на измерении общего и электродного нотеициалов сооружения по отнощеиию к электроду сравнения, отличающийся тем, что, с целью обеспечения оптимального режима работы электрохимической защиты сооружения, измеряют стационарный потенциал соорулсения, создают на сооружении анодную поляризацию током определенной величины и измеряют ири этом общий потенциал сооружения, причем по величине разницы между ним и стационарным потенциалом определяют омическую составляющую падения напряжения, затем создают на сооружении катодную поляризацию тем же по абсолютной величине током и вновь измеряют общий потенциал сооружения, а по разности между последним и
омической составляющей падения напряжения судят о величине электродного потенциала сооружения.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОДНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ ПОДЗЕМНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ | 1971 |
|
SU305423A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ | 2013 |
|
RU2533344C1 |
СПОСОБ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОЧЕГО КОЛЕСА С ЛОПАСТЯМИ ТУРБИНЫ ГИДРОАГРЕГАТА ОТ КОРРОЗИОННЫХ И КАВИТАЦИОННЫХ РАЗРУШЕНИЙ | 2014 |
|
RU2596514C2 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ СТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ | 2010 |
|
RU2461842C2 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ | 2006 |
|
RU2353941C2 |
УСТРОЙСТВО для ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПОТЕИЦИАЛА ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ | 1970 |
|
SU277502A1 |
Устройство контроля и коммутации электродов сравнения | 2021 |
|
RU2791539C2 |
Способ определения степени катодной защиты металла от коррозии | 1988 |
|
SU1595943A1 |
Способ измерения поляризационного потенциала стальных трубопроводов | 2017 |
|
RU2645424C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОДЗЕМНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ | 2012 |
|
RU2499270C1 |
Даты
1969-01-01—Публикация