[go: up one dir, main page]

RU208948U1 - Переносной электрод сравнения - Google Patents

Переносной электрод сравнения Download PDF

Info

Publication number
RU208948U1
RU208948U1 RU2021127132U RU2021127132U RU208948U1 RU 208948 U1 RU208948 U1 RU 208948U1 RU 2021127132 U RU2021127132 U RU 2021127132U RU 2021127132 U RU2021127132 U RU 2021127132U RU 208948 U1 RU208948 U1 RU 208948U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrolytic chamber
reference electrode
tip
holder
removable tip
Prior art date
Application number
RU2021127132U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Николаевич Ломов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Электронная корпорация "Радуга"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Электронная корпорация "Радуга" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Электронная корпорация "Радуга"
Priority to RU2021127132U priority Critical patent/RU208948U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU208948U1 publication Critical patent/RU208948U1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23FNON-MECHANICAL REMOVAL OF METALLIC MATERIAL FROM SURFACE; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL; MULTI-STEP PROCESSES FOR SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL INVOLVING AT LEAST ONE PROCESS PROVIDED FOR IN CLASS C23 AND AT LEAST ONE PROCESS COVERED BY SUBCLASS C21D OR C22F OR CLASS C25
    • C23F13/00Inhibiting corrosion of metals by anodic or cathodic protection

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Testing Resistance To Weather, Investigating Materials By Mechanical Methods (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области электрохимической защиты объектов от коррозии, в частности к переносным устройствам контроля величины защитного потенциала, а именно к электродам сравнения, и может быть использована для контрольных измерений защитного потенциала подземных объектов, а также для отбраковки стационарных электродов сравнения длительного действия. Электрод сравнения содержит корпус электролитической камеры из прозрачного материала с размещенным в нем металлическим стержнем, съемный наконечник с расположенным в нем пористым материалом, уплотнительное кольцо, установленное в месте соединения съемного наконечника с корпусом электролитической камеры, корпус электролитической камеры соединен с держателем трубчатой формы, внутри которого расположен провод, соединенный с выходной клеммой, при этом корпус электролитической камеры соединен с держателем при помощи соединительной муфты, на концах которой выполнены кольцевые посадочные места с установленными в них кольцевыми уплотнениями, металлический стержень закреплен во втулке, установленной внутри соединительной муфты, на одном конце съемного наконечника закреплена мембрана из пористого материала, второй конец съемного наконечника выполнен с посадочным местом для уплотнительного кольца. Технический результат: повышение ремонтопригодности электрода сравнения. 4 ил.

Description

Полезная модель относится к области электрохимической защиты от коррозии, к переносным устройствам контроля величины защитного потенциала, в частности к электродам сравнения. Может использоваться для контрольных измерений защитного потенциала подземных объектов, а также для отбраковки стационарных электродов сравнения длительного действия.
Известно устройство для измерения поляризационного потенциала трубопроводов по патенту РФ на изобретение №2480734, G01N17/02, 2013, которое содержит заполненный электролитом диэлектрический корпус, в котором размещен электрод сравнения. Электрод сравнения снабжен электрическим проводом, выведенным через боковое отверстие корпуса наружу. Датчик потенциала, вмонтированный в корпус, снабжен двумя электрическими проводами, выведенными через боковую поверхность корпуса датчика потенциала наружу. Недостатком данного устройства является сложность конструкции. Части корпуса между собой соединены методом сварки, что делает корпус устройства неразборным и сложным в ремонте.
Известно устройство для измерения поляризационного потенциала по патенту РФ на изобретение №2149919, C23F13/00, 1997, которое выполнено в виде зонда и состоит из вспомогательного электрода, выполненного из металла, внутри электрода располагается капилляр, выходящий на рабочую поверхность электрода и оканчивающийся пористой диафрагмой, расположенной на одном уровне с рабочей поверхностью; капилляр имеет расширение в верхней части, закрытое пробкой и залитое электролитом, в котором расположен электрод сравнения. Вспомогательный электрод кроме рабочей поверхности покрыт изоляционным материалом. Вся конструкция расположена в корпусе, к которому крепится ручка. Корпус закрыт крышкой, через которую проходят измерительный провод, подключенный к электроду сравнения, и провода, подключенные к вспомогательному электроду. Недостатком данного устройства является сложность конструкции, плохая герметизация, что может привести к быстрому выходу из строя устройства, сложность ремонта.
Известен способ измерения поляризационного потенциала подземного металлического сооружения и устройство для его реализации по патенту РФ на изобретение № 2376401, C23F13/00, 2008. Устройство для измерения поляризационного потенциала подземных металлических сооружений содержит металлическую штангу с заостренным наконечником, в котором размещены диэлектрик и электрод сравнения, подключенный к одному из выводов вольтметра, и переключатель, один из контактов которого подключен к подземному металлическому сооружению. При этом электрод сравнения выполнен из пористой нержавеющей стали, или никеля, или хрома и подключен к другому контакту переключателя, а второй вывод вольтметра соединен с подземным металлическим сооружением. Металлическая штанга снабжена рукоятками и выполнена с возможностью отсоединения заостренного наконечника. Все соединительные контакты загерметизированы. Недостатком данного способа является сложность конструкции устройства, сложность разборки при ремонте и обслуживании.
В качестве ближайшего аналога заявляемому техническому решению выбран электрод сравнения медно-сульфатный неполяризующийся переносной со вспомогательным электродом ЭМС-ВЭ «Менделеевец», ТУ 4318-011-24707490-2014, ЗАО «Химсервис». https://www.xn--b1aficrzfe2a.com/ems-mendeleevets.html. Электрод медно-сульфатный для электрометрических измерений ЭМС «Менделеевец» предназначен для использования в качестве переносного электрода сравнения при измерениях разности потенциалов между подземным сооружением, защищаемым методом катодной поляризации, и землей. Электрод ЭМС-ВЭ представляет собой стакан со встроенным медным электродом (сердечником). Для проведения замеров стакан заполняется раствором перенасыщенного медного купороса и закрывается наконечником. Наконечник может быть выполнен в виде конуса для проведения замеров в мягких грунтах или в виде плоской пробки – для замеров в твердых грунтах. В наконечнике имеются отверстия, заполненные пористым материалом, через которые осуществляется электролитический контакт электрода с грунтом. Для транспортирования заправленного электрода к месту измерения на наконечник надевается защитный колпачок. Сверху стакана, через изолирующую вставку, установлен вспомогательный электрод. Для удобства стакан со вспомогательным электродом укреплен на держателе с ручкой. Держатель выполнен из алюминиевой трубки. Измерительные провода от медного и вспомогательного электродов выведены на клеммы, расположенные под ручкой. Недостатком данного аналога является сложность при ремонте. Электролитическая камера жестко соединена с держателем, поэтому для замены металлического стержня или его очистки требуется достаточно сложный ремонт. Невозможность очистки от загрязнения наконечника через отверстия, в которые вставлен пористый материал, усложняет ремонт устройства.
Технической задачей полезной модели является повышение ремонтопригодности.
Технический результат достигается за счет того, что в переносном электроде сравнения, содержащем корпус электролитической камеры из прозрачного материала с размещенным в нем металлическим стержнем, съемный наконечник с расположенным в нем пористым материалом, уплотнительное кольцо, установленное в месте соединения съемного наконечника с корпусом электролитической камеры, корпус электролитической камеры соединен с держателем трубчатой формы, внутри которого расположен провод, соединенный с выходной клеммой, согласно полезной модели, корпус электролитической камеры соединен с держателем при помощи соединительной муфты, на концах которой выполнены кольцевые посадочные места с установленными в них уплотнительными кольцами, металлический стержень закреплен во втулке, установленной внутри соединительной муфты, на одном конце съемного наконечника закреплена мембрана из пористого материала, второй конец съемного наконечника выполнен с посадочным местом для уплотнительного кольца.
Технический результат обеспечивается тем, что соединительную муфту выполняют с кольцевыми посадочными местами и устанавливают в них уплотнительные кольца. Это обеспечивает легкоразборность конструкции за счет возможности отсоединения корпуса от держателя, что позволяет вовремя почистить от окисных пленок или заменить при необходимости металлический стержень. Для соединения держателя с корпусом после ремонта или замены стержня достаточно установить с натягом муфту на корпус и держатель, при этом за счет уплотнительных колец обеспечивается герметичность соединения. Благодаря этому электрод сравнения ремонтопригоден непосредственно на месте эксплуатации. За счет возможности отсоединения корпуса электролитической камеры от соединительной муфты или съемного наконечника появляется возможность замены старого электролита свежим раствором. Выполнение корпуса электролитической камеры прозрачным позволяет контролировать процесс заполнения электролитом и судить о необходимости его замены или пополнения. Наконечник с ионообменной мембраной из пористого материала и втулку с держателем отсоединяют от корпуса усилием, направленным вдоль оси электрода. Возможность снятия наконечника с установленной в нем мембраной из пористого материала позволяет проводить своевременную промывку мембраны с удалением загрязнений из ее отверстий. Легкость сборки-разборки электрода сравнения и герметизация за счет уплотнительных колец обеспечивают повышение ремонтопригодности.
На фиг. 1 представлен вид сверху переносного электрода сравнения с указанием размеров.
На фиг. 2 представлен вид сбоку переносного электрода сравнения в разрезе.
На фиг. 3 представлен съемный керамический наконечник переносного электрода сравнения в разрезе.
На фиг. 4 представлен съемный деревянный наконечник переносного электрода сравнения в разрезе.
Переносной электрод сравнения содержит прозрачный корпус электролитической камеры 1, заполненный электролитом 2, металлический стержень 3, закрепленный во втулке 4, которая устанавливается в соединительной муфте 10. Металлический стержень 3 соединен с клеммой электрода сравнения 15, выведенной на верхний конец держателя. В нижней части электролитической камеры 1 установлен съемный наконечник 6 с мембраной 7, закрытый защитным колпачком 8. На наружной поверхности прозрачного корпуса электролитической камеры 1 в нижней части неподвижно закреплен выносной электрод 9, который через стыковой разъем 16 в держателе 5 соединяют с выходной клеммой 13, выведенной на верхний конец держателя 5. В месте соединения корпуса электролитической камеры 1 с держателем 5 установлена соединительная муфта 10, позволяющая отсоединять держатель 5 c втулкой 4 и вставленным в нее металлическим стержнем 3 от корпуса электролитической камеры 1. Герметичность корпуса обеспечивается резиновым уплотнительным кольцом 11, установленным в кольцевое посадочное место 14 съемного наконечника 6, и уплотнительными кольцами 12, установленными в кольцевые посадочные места 14 соединительной муфты 10.
Переносной электрод сравнения работает следующим образом.
Корпус электролитической камеры 1 наполняют электролитом 2, например раствором медного купороса, со съемного наконечника снимают защитный колпачок 8. Устанавливают электрод сравнения в грунт вблизи защищаемого подземного металлического сооружения на расстоянии 0,1-0,15 м для создания электролитического контакта. Соединяют электрод сравнения измерительным кабелем с вольтметром контрольно-измерительного пункта. К вольтметру подключают и выходные кабели от подземного защищаемого объекта. Влага из грунта через мембрану 7 попадает в электролитическую камеру 1. В результате чего металлический стержень 3 оказывается электролитически связан со средой, в которой находится защищаемый объект. Производят замеры потенциалов защищаемого объекта относительно значения потенциала электрода сравнения, как суммарного, с омической составляющей, так и поляризационного. Определяют эффективность противокоррозионной защиты указанных сооружений.
Заявляемый электрод сравнения имеет два исполнения - обычный и с удлиненным держателем. Съемный наконечник 6 имеет три типоисполнения: с деревянной мембраной, керамической мембраной и с 2 мембранами (керамическая мембрана и ионообменная пластина). Наконечник 6 с деревянной мембраной 7 имеет заостренный конец и удобен для применения при кратковременных измерениях в мягком грунте. Наконечник 6 с керамической мембраной 7 универсален – может применяться как для кратковременных измерений, так и для длительных. Двухмембранный наконечник 6 используют для длительных измерений. Корпус электролитической камеры 1 выполняют из полимерных материалов, например ПВХ, со сроком службы не менее 50 лет. Корпус электролитической камеры 1 имеет прозрачные стенки для контроля уровня электролита 2. Выносной электрод 9 поставляют незакрепленным на корпусе электролитической камеры 1. Он может быть установлен на удобном расстоянии от мембраны 7 - от 6 до 20 см. Выходную клемму 13 для удобства применения электрода сравнения выводят на торец держателя 5. В другом варианте клемму 13 устанавливают на боковой поверхности держателя 5 в верхней части. Уплотнительные кольца 11, 12 выполняют из эластичных материалов, таких как резина или силикон. Легкость разбора электрода сравнения и герметизация за счет уплотнительных колец 11, 12 обеспечивают повышение ремонтопригодности. При снятии наконечника 6 с мембраной 7 с корпуса электролитической камеры 1 легко заменяют старый электролит 2 свежим раствором, что обеспечивает лучшие электрические характеристики при измерениях. Для ремонта или замены металлического стержня 3 достаточно приложить усилие, направленное вдоль оси электрода. Осевое усилие позволяет снять соединительную муфту 10 с втулкой 4 и вставленным в нее металлическим стержнем 3 с корпуса электролитической камеры 1 и с держателя 5. После чего во втулке 4 меняют стержень 3 или очищают его. Переносной электрод сравнения ремонтопригоден непосредственно на месте эксплуатации. Самый сложный ремонт электрода сравнения занимает не более 30 минут.
Таким образом, полезная модель повышает ремонтопригодность устройства.

Claims (1)

  1. Переносной электрод сравнения, содержащий корпус электролитической камеры из прозрачного материала с размещенным в нем металлическим стержнем, съемный наконечник с расположенным в нем пористым материалом, уплотнительное кольцо, установленное в месте соединения съемного наконечника с корпусом электролитической камеры, корпус электролитической камеры соединен с держателем трубчатой формы, внутри которого расположен провод, соединенный с выходной клеммой, отличающийся тем, что корпус электролитической камеры соединен с держателем при помощи соединительной муфты, на концах которой выполнены кольцевые посадочные места с установленными в них кольцевыми уплотнениями, металлический стержень закреплен во втулке, установленной внутри соединительной муфты, на одном конце съемного наконечника закреплена мембрана из пористого материала, второй конец съемного наконечника выполнен с посадочным местом для уплотнительного кольца.
RU2021127132U 2021-09-15 2021-09-15 Переносной электрод сравнения RU208948U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021127132U RU208948U1 (ru) 2021-09-15 2021-09-15 Переносной электрод сравнения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021127132U RU208948U1 (ru) 2021-09-15 2021-09-15 Переносной электрод сравнения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU208948U1 true RU208948U1 (ru) 2022-01-24

Family

ID=80445110

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021127132U RU208948U1 (ru) 2021-09-15 2021-09-15 Переносной электрод сравнения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU208948U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1738873A1 (ru) * 1990-05-21 1992-06-07 Всесоюзный научно-исследовательский институт природных газов Устройство дл измерени пол ризационного потенциала стальных трубопроводов
RU2149919C1 (ru) * 1997-04-03 2000-05-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - ВНИИГАЗ" Устройство для измерения поляризационного потенциала
US20060162432A1 (en) * 2002-11-18 2006-07-27 Saudi Arabian Oil Company Corrosion testing apparatus
RU2480734C2 (ru) * 2011-05-31 2013-04-27 Дмитрий Сергеевич Сирота Устройство для измерения поляризационного потенциала трубопроводов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1738873A1 (ru) * 1990-05-21 1992-06-07 Всесоюзный научно-исследовательский институт природных газов Устройство дл измерени пол ризационного потенциала стальных трубопроводов
RU2149919C1 (ru) * 1997-04-03 2000-05-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - ВНИИГАЗ" Устройство для измерения поляризационного потенциала
US20060162432A1 (en) * 2002-11-18 2006-07-27 Saudi Arabian Oil Company Corrosion testing apparatus
RU2480734C2 (ru) * 2011-05-31 2013-04-27 Дмитрий Сергеевич Сирота Устройство для измерения поляризационного потенциала трубопроводов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11891705B2 (en) Reference electrode systems and methods for determining cathodic protection
CN102680387B (zh) 一种混凝土结构耐久性实时监测传感器及其制造方法
US5814982A (en) Coupon test station for monitoring the effectiveness of cathodic protection
KR101212728B1 (ko) 철근 부식도 측정 장치
CN112430817B (zh) 埋地金属管道腐蚀参数测试探头分体式装置及测试方法
CN107941686B (zh) 研究铁质管道电化学腐蚀和管网水质变化的试验模拟平台
CS199051B1 (en) Method of polarizing potential measuring of constructions from carbon steel placed in electrolyte in electric current field and device for making this method
CN102353628B (zh) 一种埋地钢质管道阴极保护极化测试探头及测试方法
RU208948U1 (ru) Переносной электрод сравнения
CN103207221A (zh) 用于监测混凝土保护层中氯离子浓度和pH值深度分布的传感器及其制备方法
WO2004063737A1 (ja) 腐食・防食状態評価方法と電位測定装置と照合電極
WO1988009498A1 (en) Pipeline coating survey equipment
CN202214419U (zh) 多功能阴极保护测试探头
CN108507938B (zh) 直流杂散电流作用下埋地金属管道防腐层剥离测试系统
CN206594033U (zh) 外渗电加速钢筋锈蚀测试装置
EP0195982A2 (en) System and use thereof for collecting chemical-physical, electrochemical and mechanical parameters for designing and/or operating cathodic protection plants
RU2480734C2 (ru) Устройство для измерения поляризационного потенциала трубопроводов
US3748247A (en) Corrosion probe assembly
KR200488207Y1 (ko) 매설배관 진단장비용 탐측기구
CN207994248U (zh) 一种防水型阴极保护测试连接装置
CN212103016U (zh) 一种具有ir降补偿功能的双参比极化探头
CN207793436U (zh) 一种埋地管道阴极保护系统
CN219830932U (zh) 一种零污染新型极化探头
RU224487U1 (ru) Узел замера потенциала
CN214895233U (zh) 一种工业水处理用化学需氧量分析仪