CS217463B1 - Sposob kontinuálně] gie - Google Patents

Sposob kontinuálně] gie Download PDF

Info

Publication number
CS217463B1
CS217463B1 CS833377A CS833377A CS217463B1 CS 217463 B1 CS217463 B1 CS 217463B1 CS 833377 A CS833377 A CS 833377A CS 833377 A CS833377 A CS 833377A CS 217463 B1 CS217463 B1 CS 217463B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
corrosion
state
electrode
active
oxygen
Prior art date
Application number
CS833377A
Other languages
English (en)
Slovak (sk)
Inventor
Jaroslav Beran
Adsky Milan Podhr
Original Assignee
Jaroslav Beran
Adsky Milan Podhr
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 Jaroslav Beran, Adsky Milan Podhr filed Critical Jaroslav Beran
Priority to CS833377A priority Critical patent/CS217463B1/cs
Publication of CS217463B1 publication Critical patent/CS217463B1/cs

Links

Landscapes

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

Description

ČESKOSLOVENSKÁSOCIALISTICKÁREPUBLIKA( 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVEDČENIU ,217 463 (11) (B1) (22) Přihlášené 13 12 77(21) (PV 8333-77) (51) Int. Cl.3 G 01 N 27/10 ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40) Zverejnené 26 03 82 (45) Vydané 15 05 84 (75) . - .-.Autor vynálezu BERAN JAROSLAV ing. CSc., PLZEŇ, PODHRADSKÝ MILAN ing.,
ŠALA (54) Spósob kontinuálně]gie kontroly korózie aparátov chemickej technoló-
Vynález rieši spósob kontinuálnej kontrolykorózie aparátov tíhemickej technologie elek-trochemickou cestou, nedeštruktívne, bezprerušenia výroby. Riešenie je určené hlavněpre také aparáty, ktoré sú vyrobené z auste-nitickej nehrdzavejúcej ocele a pracujúcev tak velmi agresívnytíh roztokodh, že kolí-sanie prevádzkových parametrov, připadnenedodiržanie tedhnologickej disciplíny rýchlovedie ku kolísaniu korózného stavu medzidvorná extremami, korozně akitívnym a pa-sivným stávám.
Doteraz známe spósoby koróznej kontrolynedávajú počas prevádzky dostatočne rýdhlepriame údaje o korózii exponovaných apará-tov a preto neumožňuj ú vykonávat opera-tivně zásahy do výrobného režimu k zlepšeniukoróznej situácie. V literatúre popisovanéelektrochemické polarizačně metody, umož-ňujúce stanovit okamžitú koróznu rýchlosť,sú aplikované len na indikačně elektrodyo malej ploché, pretože zapojit celý sledova-ný aparát ako polarizačnú elektrodu, by boloprakticky nemožné. Aj keď je indikačná elek-troda vyrobená z takého istého materiálu akoaparát, nebude Vždy spolahlivo charakteri-zovat stav aparátu. Záleží na jej umiestneníY syl&téme, geometrii, rozmeroch a dalšíchfaktor och.
Priebežná kontrola ob,sáhu koróznytíh splo-dín v technologickém médiu poskytuje lennepriame údaje a zo značným aneskorenímo koróznej situácii v aparáte.
Priame údaje o zeslabení stien aparátov jemožné v prevádzke získat meraním hrúibkyultrazvukovou meltóidou a aj to len na přís-tupných miestadh a citlivost menania nestačík tomu, aby metoda reagovala zavčasu narýohle změny prevádzkových parametrov.Celý rad dalších známých kontrol, ako napr.priamia vizuálna prehliadka napadnutého po-vrchu, nepriame vybodnocovanie korózie gra-vimetrické pomocou kontrolných vzoriek apoid., je možné využit pri přerušení výroby.
Uvedené nedostatky odstraňuje riešeniepodl’a vynálezu, kterého podstata spočíváv tom, že sa meria priebeh korózného poten-ciálu kontrolovaného aparátu voči minimál-ně jednej porovnávacej elektrody vyrobenejz takého istéiho materiálu ako aparát, pričomsa priébežne indikuje či sa elektródy nachá-dzajú v korozně aktívnom alébo pasívnomStave. Přitom je bonštrukčnou úpravou jed-nej elektródy zaistené, že aj pri zmene pre-vádzkových parametrov sa táto neustále na-chádza v určitom — referenčnona stave. Sle-dováním aparátu sa přiradí podlá okamžitej 217463

Claims (1)

  1. 2 hodnoty korózneho potenciálu jeho okamžitýkorózny staiv. Uvedené riešenie je založené na experi-mentálně zistenom fakte, že je možné vyrobitkorozně sondy, ktorýtíh porovnávacie elektro-dy sa neustále nachádzajú v referenčnom ko-róznom stave, a ďalej, že korozně potenciályauistenitickej néhrdzavejúcej ocele v aktív-nom a pasívnom stave sa od seba velmi roz-liišujú. Napr. u .aparátov pre výrobu močovi-ny bolo zistené, že vědomě vytvořenouštrbinou okolo porovnávacej elektrody sa do-siáhne toho, že táto elektroda je neustálev aktívnom stave. U tohoto aparátu bolo tiežnamerané, že rozdiel koróznyoh potenciálovmedzi aktívnym a pasivným stavom je500 mV. Prevádzková skúsenosť ďalej uká-zala, že korózny stav aparátov je možné po-važovat za taký istý stav ako porovnávacejelektrody vtedy, ak je rozdiel idh koróznyohpotenciálov v absolútnej hodnotě menší než50 mV. Na zariadení pre výrobu močoviny je mož-né poukázat aj praktický příklad vynálezu: V syntéznom reaktore sa reakciou oxiduuhličitého s amoniakom vytvára karhaminian.amonný. Reakčná zmes sa ďalej rozkládá,v kolonátíh rozkladu, alebo stripovaním na PREDMET Spósob kontinuálnej kontroly korózie apa-rátov tíhemickej technologie vyznačujúci satým, že sa meria priebežne korózny potenciálkontrolovaného aparátu voči porovnávacímelektrodám, ktaré sú vyrobené z takého jisté-ho materiálu lako aparát, pričom sa indikuje,či sa elektrody nachádzajú v korózii aktív- močovinu. Táto zimes je velmi agresívna ajna austenitickú netordzavejúcu ocel’. Pretosa dávkuje kyslík ako pasivátor. Pri nedostat-ku kyslíka sú aparáty v aktívnom stave a vel-mi korodujú. Správné riadenie dávkovaniakyslíka teda predlžuje životnost zariadeniapri ekonomicky zdóvodnených nákladech. Vy-konává sa spósobom podl’a vynálezu: Do kolony tlakového rozkladu sa zabudujejedna sonda s porovnávacou elektrodou vyro-benou z takého istého materiálu ako zairia-denie. Používá isa například materiál podláČSN 17 350.4, připadne podlá AISI 316 Ltzv. močovinovej akosti. Okolo tejto elektrodyje vědomě vytvořená vhodná štnbina, abyelektroda bála stále v .aktívnom stave. Ko-rózny potenciál aparátu v pasívnom stave,oproti tejto elektróde má váčšiu hodnotu+ 500 mV. Za tohoto stavu móže 'byť dávko-vanie kyslíka obmedzené. Ak klesne koróznypotenciál aparátu pod + 450 mV, je nutné.dávkovanie kyslíka zvýšit. Po návrate koróz-neho potenciálu aparátu do póvodného stavuje možné přívod kyslíka zase obmedziť, pro-tože jeho prebytok předřazuje výrobu a ob-medzuje výkon. Takto sa hospodárné udržujekorózia na ekonomicky izdóvodnenej hodnotě. VYNÁLEZU nom alebo pasívnom stave, pričom aspoň jed-na porovnávaná elektroda sa bez chladu nakolísanie prevádzkových parametrov mediianachádza v určitom referenčnom stave, pri-čom aparátu isa přiřadí podlá okamžitej na-meranej hodnoty korózneho potenciálu jehookamžitý korózny stav.
CS833377A 1977-12-13 1977-12-13 Sposob kontinuálně] gie CS217463B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS833377A CS217463B1 (cs) 1977-12-13 1977-12-13 Sposob kontinuálně] gie

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS833377A CS217463B1 (cs) 1977-12-13 1977-12-13 Sposob kontinuálně] gie

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS217463B1 true CS217463B1 (cs) 1983-01-28

Family

ID=5433725

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS833377A CS217463B1 (cs) 1977-12-13 1977-12-13 Sposob kontinuálně] gie

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS217463B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4268397A (en) Method of treating waste water
US5470484A (en) Method and apparatus for controlling the feed of water treatment chemicals using a voltammetric sensor
US20190145722A1 (en) Cooling water monitoring and control system
US5382331A (en) Method and apparatus for inline electrochemical monitoring and automated control of oxidizing or reducing agents in water systems
SU1080739A3 (ru) Способ контрол процесса получени двуокиси хлора
Fischer et al. MEA and piperazine corrosion of carbon steel and stainless steel
US3904365A (en) Method and apparatus for measuring the presence of a weak acid or a weak base in a liquid
KR101060815B1 (ko) 산세 용액의 산농도 연속 측정 장치 및 방법
US4095176A (en) Method and apparatus for evaluating corrosion protection
EP2350758B1 (de) Verfahren zur überwachung einer potentiometrischen messsonde
CS217463B1 (cs) Sposob kontinuálně] gie
DE2723391A1 (de) Einrichtung zur messung der dichte
JP2977646B2 (ja) ステンレス鋼帯の脱スケール用中性塩電解浴の主要成分濃度測定方法
De Bruyn Current corrosion monitoring trends in the petrochemical industry
GB2064131A (en) Determining ionic species electrochemically
KR20000029584A (ko) 부식모니터링방법
DE3011958A1 (de) Verfahren und vorrichtung zum erkennen von undichtigkeiten im kuehlsystem von grosse mengen co-gas enthaltenden einrichtungen
US3218242A (en) Measurement of the concentration of dissolved oxygen in liquids
KR100236175B1 (ko) 이온선택성 전극을 사용한 탈지공정의 알카리농도 자동측정및 제어방법
RU2685799C1 (ru) Измерение скорости коррозии многопараметрическим датчиком
DE102017119804B4 (de) Verfahren und Sensoreinrichtung zur störungskompensierten Bestimmung des Materialauftrags oder -abtrags während nasschemischer Prozesse
JP2617981B2 (ja) 金属防食処理方法
EP4624898A1 (en) Corrosion resistance test method, corrosion resistance test apparatus, and corrosion resistance test program for coated metal material, and recording medium
WO1992017642A1 (en) Diagnosing disturbances in the wet part chemistry of a paper machine
Rustandi et al. Behavior of CO2 corrosion of API 5L X52 steel in NaCl solution under turbulent flow condition