CS209792B1 - Zařízení pro měření koroze a tvorby úsad za přestupu tepla - Google Patents

Zařízení pro měření koroze a tvorby úsad za přestupu tepla Download PDF

Info

Publication number
CS209792B1
CS209792B1 CS834078A CS834078A CS209792B1 CS 209792 B1 CS209792 B1 CS 209792B1 CS 834078 A CS834078 A CS 834078A CS 834078 A CS834078 A CS 834078A CS 209792 B1 CS209792 B1 CS 209792B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
metal block
corrosion
thermally loaded
formation
block
Prior art date
Application number
CS834078A
Other languages
English (en)
Inventor
Robert Bartonicek
Original Assignee
Robert Bartonicek
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 Robert Bartonicek filed Critical Robert Bartonicek
Priority to CS834078A priority Critical patent/CS209792B1/cs
Publication of CS209792B1 publication Critical patent/CS209792B1/cs

Links

Landscapes

  • Testing Resistance To Weather, Investigating Materials By Mechanical Methods (AREA)

Abstract

Vynález se týká zařízení pro měření rychlosti koroze a tvorby úsad za přestupu tepla na principu měření polarizačního a tepelného odporu kovu vystaveného působení korozního prostředí a tepelně zatěžovaného. Podstatou zařízení je, že sestává ze zatěžovacího vyhřívaného dvoudílného kovového bloku, opatřeného otvory pro tepelně zatěžované vzorky, přičemž mezi jednotlivými díly kovového bloku je vložena elektricky izolující přepážka á tento kovový blok je svisle uložen na držáku z elektricky nevodivého materiálu, například polytetraflouretylenu, opatřeném na spodní straně otvory pro uložení tepelně zatěžovaných vzorků a k jeho horní straně je připojen kryt zařízení. Mezi kovovým blokem a krytem jsou umístěny izolační stěny a blok je na vnější straně opatřen topnou spirálou. Zařízení lze použít pro stanovení průběhu koroze a úsad.

Description

Vynález se týká zařízení pro měřeni koroze a tvorby úsad za přestupu tepla. Průběh koroze a tvorbu úsad je možno nejvhodněji stanovovat podle polarizačního a tepelného odporu korodujícího, tepelně zatěžovaného kovu.. Pro tato měření není dosud známo zařízení, které by umožňovalo současné měřeni koroze a tvorby úsad, takže nelze sledovat jejich průběh během provozu zařízení a případně ovlivňovat jeho provoz úpravou podmínek.
Výše uvedený nedostatek se odstraňuje zařízením pro měřeni koroze a tvorby úsad za přestupu tepla podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestává ze zatěžovacího vyhřívaného dvoudílného kovového bloku opatřeného otvory pro tepelně zatěžované vzorky, přičemž mezi jednotlivými díly kovového bloku je vložena elektricky izolující přepážka a tento kovový blok je svisle uložen na držáku z elektricky nevodivého materiálu, například polytetrafluoretylenu, opatřeném na spodní straně otvory pro uložení tepelně zatěžovaných vzorků a k jeho horní straně je připojen kryt zařízení. Mezi kovovým blokem a krytem jsou s výhodou umístěny izolační stěny pro zajištění tepelné izolace. Ohřev bloku je u výhodného provedení vynálezu zajištěn topnou spirálou na vnějěí straně kovového bloku.
Zařízeni podle vynálezu umožňuje kontinuálně měřit korozi stanovením polarizačního odporu vzorků a tvorbu úsad změnami povrchové teploty stěny vzorků. Pro měření mohou být použity malé vzorky a měřicí zařízení může být použito pro měření v laboratorních podmínkách nebo provozním prostředí, umožňuje indikovat okamžitou rychlost koroze a tvorbu úsad na povrchu korodujícího kovu, který je tepelně ovlivňován. Z těchto údajů možno soudit na potřebné změny podmínek a chemického složení korozního prostředí nebo korodujícího materiálu, které by vedly k potlačení tvorby úsad. Tím lze také zjištovat energetické ztráty při přestupu tepla a ovlivňovat režim čištění teplosměnných ploch.
Vynález je dále blíže vysvětlen na popisu příkladu jeho provedení pomocí přiloženého výkresu, kde je znázorněn řez zařízením podle vynálezu.
Zařízení sestává z držáku 2 zkušebních vzorků 4, ve kterém jsou upevněny dva zkušební . vzorky 4 ve tvaru tyče s osazením, které tvoří opěrnou objímku ňa zkušební části, a se závitem na druhém konci. Dírou podélně vyvrtanou zkušebním vzorkem 4 prochází termočlánek 6, jehož kulička je spojena se stěnou zkušebního vzorku 4· Tím je dosaženo vodivého spojení, takže jeden vodič termočlánku 6 může sloužit i jako spoj pro elektrochemická měření. Zkušební vzorky 4 procházejí kovovým ohřívacím blokem J který sestává ze dvou polovin elektricky izolovaných přepážkou 2. Ohřev bloku J je dosažen elektrickým odporovým topením 4, které je navinuté na keramickém odporovém tělísku 4· Po obvodu elektrického odporového topení 2 je prstenec tepelné izolace 44· Průchod zkušebního vzorku 4 držákem 2 je proti vnikáňí korozního prostředí utěsněn přitisknutím příruby zkušebního vzorku 4 k ploše držáku 2, čehož se dosáhne stažením bloku J a držáku 2 maticí 14 na druhém konci zkušebního vzorku 4. Pod stahovací maticí 14 je kovové podložka 13 a izolační prstenec 1 2. Tepelná izolace je zajištována izolačními stěnami 8, 2, 44 a válcem 44· Celá soustava je zakryta kovovým krytem 44, v jehož desce jsou průchodky 16 pro vodiče termočlánku
Zařízení podle vynálezu pracuje následujícím způsobem:
Do držáku 2 zkušebního vzorku 4 se zasunou zkušební vzorky 4, na které se navlékne tepelná izolace 8 a poloviny ohřívacího bloku J. Ty se oddělí přepážkou 2 a převléknou topným keramickým tělískem 4 s odporovým topením 4· Na ohřívané části zkušebních vzorků 4 se nasadí tepelné izolace 2 a 41, izolační prstence 42 a podložky a vše se stáhne šroubováním matice ±4. Na topnou část se nasadí kryt 44, jehož průchodkami 16 se provedou přívody odporového topení 2 a vodiče termočlánku 6. Jeden vodič termočlánku 6 slouží zároveň jako vodič pro elektrochemická měření.
Zapojením elektrického odporového topení 2 se ohřeje ohřívací blok J a část jím procházejících zkušebních vzorků 4. Teplo je vedeno na Části zkušebních vzorků 4, které jsou ve styku s korozním prostředím. Termočlánek 6 měří teplotu stěny a vodivě spojuje též zku209792 ěební vzorek J_ s měřičem pro elektrochemické veličiny. Kromě tyčí je možno použít při stejném uspořádání vzorků ve tvaru trubek, které mají zavařen koneo na zkuěebním úseku, navařenou opěrnou objímkou a na druhém konci jsou opatřeny závitem.

Claims (3)

PŘEDMĚT VYNÁLEZU
1. Zařízení pro měření koroze a tvorby úsad za přestupu tepla, vyznačující se tím, že sestává ze zatěžovacího vyhřívaného dvoudílného kovového bloku (3) opatřeného otvory pro tepelně zatěžované vzorky (1), přičemž mezi jednotlivými díly kovového bloku (3) je vložena elektricky izolující přepážka (7) a tento kovový blok (3) je svisle uložen na držáku (2) z elektricky nevodivého materiálu, například polytetrafluoretylenu, opatřeném na spodní straně otvory pro uložení tepelně zatěžovaných vzorků (1) a k jeho horní straně je připojen kryt (15) zařízení.
2. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že mezi kovovým blokem (3) a krytem (15) jsou umístěny izolační stěny (8 až 10) a válcem (11).
3. Zařízení podle bodů 1 a 2, vyznačující se tím, že kovový blok (3) je na vnějěí straně opatřen topnou spirálou (4).
CS834078A 1978-12-14 1978-12-14 Zařízení pro měření koroze a tvorby úsad za přestupu tepla CS209792B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS834078A CS209792B1 (cs) 1978-12-14 1978-12-14 Zařízení pro měření koroze a tvorby úsad za přestupu tepla

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS834078A CS209792B1 (cs) 1978-12-14 1978-12-14 Zařízení pro měření koroze a tvorby úsad za přestupu tepla

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS209792B1 true CS209792B1 (cs) 1981-12-31

Family

ID=5433818

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS834078A CS209792B1 (cs) 1978-12-14 1978-12-14 Zařízení pro měření koroze a tvorby úsad za přestupu tepla

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS209792B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4097341A (en) Measuring corrosion rate under specified heat transfer conditions
US3905243A (en) Liquid-level sensing device
US3646313A (en) Temperature controlled flow cell
US3360990A (en) Thermoelectric liquid level indicating system
Wang et al. Maximum slope method for evaluating thermal conductivity probe data
JPH0227246A (ja) 流体熱量測定装置
CA1158892A (en) Sample combustion chamber for measurement of calorific values
CS209792B1 (cs) Zařízení pro měření koroze a tvorby úsad za přestupu tepla
US2825222A (en) Device for temperature gradient method of sample testing
US2975361A (en) Apparatus for determining the moisture content of granular and fibrous materials
US6467950B1 (en) Device and method to measure mass loss rate of an electrically heated sample
US1766148A (en) Flow meter
US2079601A (en) Detector for combustible gas
SU1742697A1 (ru) Способ определени влажности сыпучих материалов
RU136160U1 (ru) Устройство для измерения температур фазового перехода
US3451267A (en) Calorimeter
SU1006987A1 (ru) Ячейка дл измерени удельного электросопротивлени расплавов
US4789524A (en) Device for measurement of corrosiveness of smoke
SU1749806A1 (ru) Устройство дл определени удельного электросопротивлени углеграфитовых материалов
JP3146357B2 (ja) 短時間微小重力環境を用いた液状物質の熱伝導度精密測定法
CN206223701U (zh) 材料相变行为表征用电‑热耦合处理系统
US3123789A (en) Figure
US3098991A (en) Corrosion probe with cathodically protected compensating element
SU1318885A1 (ru) Способ измерени теплопроводности материалов
SU1073665A1 (ru) Устройство дл измерени коэффициентов теплопроводности и электропроводности электропроводных материалов