RU208301U1 - Измеритель тока протекторной защиты морских сооружений - Google Patents

Измеритель тока протекторной защиты морских сооружений Download PDF

Info

Publication number
RU208301U1
RU208301U1 RU2021113337U RU2021113337U RU208301U1 RU 208301 U1 RU208301 U1 RU 208301U1 RU 2021113337 U RU2021113337 U RU 2021113337U RU 2021113337 U RU2021113337 U RU 2021113337U RU 208301 U1 RU208301 U1 RU 208301U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
protection
protector
current
meter
alloy
Prior art date
Application number
RU2021113337U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Николаевич Ашарин
Дмитрий Сергеевич Сирота
Александр Николаевич Улихин
Наталия Каюмовна Шамшетдинова
Дмитрий Николаевич Запевалов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ"
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 "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ"
Priority to RU2021113337U priority Critical patent/RU208301U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU208301U1 publication Critical patent/RU208301U1/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
    • C23F13/02Inhibiting corrosion of metals by anodic or cathodic protection cathodic; Selection of conditions, parameters or procedures for cathodic protection, e.g. of electrical conditions
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N17/00Investigating resistance of materials to the weather, to corrosion, or to light
    • G01N17/02Electrochemical measuring systems for weathering, corrosion or corrosion-protection measurement

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Ecology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Prevention Of Electric Corrosion (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к системе мониторинга коррозионных процессов на стальных подводных сооружениях с протекторной защитой, для определения коррозионной опасности и эффективности электрохимической защиты. Измеритель тока протекторной защиты морских сооружений состоит из герметичного пластикового цилиндрического корпуса с конусным пластиковым окончанием. На конце пластикового окончания установлен стальной контакт из неподверженного морской коррозии металла. Внутри корпус измерителя подключен к амперметру, соединенному со сменным измерительным электродом, изготовленным из сплава, аналогичного исследуемому протектору. В частном случае измеритель тока протекторной защиты морских сооружений может быть оснащен измерительным электродом из различных сплавов, электродный потенциал которых должен быть таким же или более отрицательным, по сравнению со сплавом протектора. Также в корпусе может быть установлена рукоятка с выключателем для возможности измерения рабочего тока протекторной защиты методом водолазного обследования.Техническим результатом предлагаемой полезной модели является возможность определения степени износа протекторного сплава в системе протекторной защиты, при помощи получения данных о плотностях тока защиты. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Полезная модель относится к системе мониторинга коррозионных процессов на стальных подводных сооружениях с протекторной защитой, для определения эффективности электрохимической защиты.
Известна полезная модель «Блок контроля и измерения тока анодного заземления для системы электрохимической защиты металлических трубопроводов от коррозии» (см. патент RU №181690, МПК G01R 19/15 C23F 13/20 от 26.07.2018) подобная заявленному техническому решению. В ней описывается блок контроля и измерения тока анодного заземления для системы электрохимической защиты металлических трубопроводов от коррозии, который подключен к кабельному выводу от станции электрохимической защиты. Блок оснащен амперметром и шунтами с возможностью регулировки тока в цепи. Техническим результатом данного технического решения является повышение надежности контроля и измерения с визуализацией токовых параметров при эксплуатации контрольно-измерительных пунктов.
Недостатками указанного технического решения являются:
- невозможность использования технического решения на морских объектах;
- метод предназначен только для использования со станциями катодной защиты.
Известен способ контроля режима работы протекторной защиты стальных корпусов кораблей и судов (см. патент RU №2589246, МПК G01N 17/00 от 10.07.2016 г.). Суть изобретения состоит в том, что при помощи переносного электрода сравнения и электроизмерительного прибора производится периодическое измерение потенциала и силы тока между электродом сравнения и корпусом судна в контрольных точках. Оценку состояния протекторов определяют по значению измеренного потенциала, который должен лежать в пределах от минус 0,75 до минус 1,05 В, а сила тока в этой цепи должна соответствовать 60-66 мА.
Недостатками вышеописанного технического решения являются:
- субъективность оценки состояния протектора по косвенным признакам, таким, как потенциал корпуса судна относительно электрода сравнения;
- невозможность оценки поляризационного потенциала подводных сооружений при изолированной от внешней среды стальной поверхности;
- малоинформативный (т.к. не учитывается контактирующая с водой площадь судна) и спорный показатель оценки состояния материала протектора на основе силы тока между корпусом судна и электродом сравнения;
- неоправданность использования графитового электрода в качестве электрода сравнения.
Задачей предлагаемого изобретения является повышение точности определения степени износа протекторного сплава в системе протекторной защиты. Основным критерием, который применяется для определения достаточной степени электрохимической защиты подводных морских сооружений является потенциал поверхности протектора относительно электрода сравнения. Этот показатель зачастую является неинформативным вследствие того, что при критическом расходе сплава протектора его потенциал так же остается в нормативных пределах. Вторым основным критерием является плотность тока защиты. Но из-за отсутствия возможности фиксации данного параметра в морских условиях этот важнейший параметр не проверяется. Данное техническое решение позволяет решить эту проблему и получить данные о плотностях тока защиты.
Указанная задача решается тем, что в заявляемом измерителе тока протекторной защиты морских сооружений, состоящем из диэлектрического водонепроницаемого корпуса с конусным пластиковым окончанием, установлен стальной контакт из неподверженного морской коррозии металла, который внутри корпуса измерителя тока подключен к амперметру, а измерительный электрод изготовлен из сплава, аналогичного исследуемому протектору. Измеритель также может быть оборудован системой передачи данных, в том числе дистанционной и не иметь дисплея, при этом измерительный электрод может быть выполнен из сплава, отличающегося от сплава исследуемого протектора. Для определения рабочего тока протекторной защиты морских сооружений устройством создается дополнительная электрическая цепь, включающая в себя амперметр и измерительный электрод из протекторного сплава. Эффект создается за счет добавления в рабочую цепь электрохимической защиты «труба - протектор» дополнительной площади материала протектора и подключения в разрыв цепи индикатора - амперметра. Созданное устройство может быть применено при проверке эффективности систем ЭХЗ при использовании водолазного обследования и при обследовании телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами (ТНПА). Для водолазного обследования устройство может быть оборудовано рукояткой с выключателем и выведенным с амперметра дисплеем, который также может быть применен при обследовании объекта с использованием ТНПА. В устройство может быть интегрирована система беспроводной передачи данных.
На фиг. 1 представлен внешний вид измерителя тока протекторной защиты морских сооружений, а на фиг. 2 изображена схема проведения измерений при помощи измерителя тока.
Измеритель тока протекторной защиты морских сооружений, изображенный на фиг. 1, состоит из диэлектрического водонепроницаемого корпуса 1 с конусным пластиковым окончанием 2 и соединительным контактом 3, подключенным к встроенному амперметру с дисплеем 4, который в свою очередь подключен к измерительному электроду из протекторного сплава 5, аналогичного установленному на защищаемом подводном сооружении протектору. На измерителе может быть установлен выключатель 6, который помещен в разрыв цепи между соединительным контактом 3 и измерительным электродом из протекторного сплава 5 и использован для замыкания цепи "исследуемый протектор - электрод" для возможности проведения измерений при водолазном обследовании. Измерительный электрод из протекторного сплава 5 является быстросъемным и устанавливается в герметичный разъем измерителя.
Схема подключения измерителя, представленная на фиг. 2 состоит из соединительного контакта 3, встроенного амперметра 10, измерительного электрода из протекторного сплава 5, выключателя 6, электролита (морской воды) 7, защищаемого сооружения 8, протектора 9, подключенного к защищаемому сооружению 8. Под номерами 3-6 на схеме обозначены элементы цепи измерителя тока протекторной защиты, а под номерами 7-9 элементы внешней цепи «подводное сооружение - протектор».
Измеритель тока протекторной защиты морских сооружений может быть оснащен измерительным электродом из различных сплавов, электродный потенциал которых должен быть таким же или более отрицательным, по сравнению со сплавом протектора 9. Так же в корпусе 1 может быть установлена рукоятка с выключателем 6 для возможности измерения рабочего тока протекторной защиты методом водолазного обследования. В одном из частных случаев корпус 1 измерителя тока протекторной защиты морских сооружений может быть изменен и установлен в ТНПА или в другую измерительную аппаратуру с возможностью бесконтактной передачи данных. В другом частном случае измеритель тока протекторной защиты морских сооружений может быть без дисплея. Также измеритель может быть выполнен в произвольном корпусе с возможностью использования совместно с другой аппаратурой. Заявляемое устройство может быть оборудовано микрокомпьютером с возможностью вывода текущих измерений и статистических данных токовых параметров с амперметра 10 на графический дисплей 4. Данный микрокомпьютер, установленный внутрь герметичного корпуса устройства, должен иметь сменный или перезаряжаемый источник питания и встроенный амперметр 10, данные с которого при измерениях будут подлежать сбору и обработке при помощи микрокомпьютера. Отображение тока на дисплее может быть выполнено в виде шкалы, или в другом виде, необходимом для конкретного исследуемого подводного объекта, а также с отображением статистической информации. Например, при обследовании большого количества подводных точек контроля параметров электрохимической защиты возможно отображение ретроспективной информации для выявления точек контроля протекторной защиты имеющих повышенный (по сравнению с проектными данным) расход тока с привязкой к месту измерения.
Перед началом измерений в измеритель тока протекторной защиты морских сооружений устанавливается новый обезжиренный измерительный электрод 5 из протекторного сплава, изготовленный из сплава, аналогичного сплаву измеряемого протектора 9, в разъем, обеспечивающий герметичный контакт с амперметром 10. Далее, при помощи омметра проводят проверку целостности цепи при замкнутом выключателе 6, после чего осуществляют контроль работоспособности амперметра 10 с дисплеем 4, который должен обеспечить индикацию измеренного тока. Герметичность установленного электрода проверяют визуально. Для проведения измерений непосредственно на подводном защищаемом объекте необходимо обеспечить электрическое соединение измерителя тока протекторной защиты морских сооружений и обеспечивающего защиту сооружения протектора 9, к которому необходимо приложить устройство соединительным контактом 3. Далее, необходимо замкнуть цепь внутри измерителя при помощи выключателя 6, после чего на дисплее 4 амперметра 10 отобразится значение силы тока, которое указывает на состояние материала данного протектора 9. При повышенном расходе протекторного материала на протекторе 9, измеряемая посредством заявляемого измерителя сила тока будет иметь пониженные значения по сравнению с нормальными показателями. Частота замены измерительного электрода 5 протекторной защиты морских сооружений зависит от степени растворения его сплава и определяется визуально. Его следует заменить при появлении на поверхности признаков растворения или язв.
Экспериментально определен рабочий ток протекторной защиты магниевого и алюминиевого сплавов. Исследования магниевого сплава показали, что при соотношении площадей 1:10…1:20 в системе «протектор сооружения 9 - измерительный электрод из протекторного сплава 5», значение тока на амперметре 10 между протектором 9 и измерительным электродом из протекторного сплава 5 имеет отношение 1:2, т.е. при уменьшении площади протектора 9 сила тока на амперметре 10 увеличивается. Исследования на алюминиевом сплаве показали еще больший эффект вследствие большей плотности тока, стекающего с протекторного сплава.

Claims (3)

1. Измеритель тока протекторной защиты морских сооружений, состоящий из диэлектрического водонепроницаемого корпуса с конусным пластиковым окончанием, на котором установлен стальной контакт из неподверженного морской коррозии металла, этот контакт подключен к амперметру с дисплеем, при этом измерительный электрод изготовлен из сплава, аналогичного исследуемому протектору.
2. Измеритель по п. 1, отличающийся тем, что в корпус установлена рукоятка с выключателем.
3. Измеритель по п. 1, отличающийся тем, что он выполнен в произвольном корпусе с возможностью использования совместно с другой аппаратурой.
RU2021113337U 2021-05-11 2021-05-11 Измеритель тока протекторной защиты морских сооружений RU208301U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021113337U RU208301U1 (ru) 2021-05-11 2021-05-11 Измеритель тока протекторной защиты морских сооружений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021113337U RU208301U1 (ru) 2021-05-11 2021-05-11 Измеритель тока протекторной защиты морских сооружений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU208301U1 true RU208301U1 (ru) 2021-12-13

Family

ID=79175491

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021113337U RU208301U1 (ru) 2021-05-11 2021-05-11 Измеритель тока протекторной защиты морских сооружений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU208301U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4957612A (en) * 1987-02-09 1990-09-18 Raychem Corporation Electrodes for use in electrochemical processes
RU2051989C1 (ru) * 1995-06-22 1996-01-10 Отто Павлович Гейдерих Устройство для катодной защиты металлических и/или металлосодержащих подземных сооружений от коррозии и способ выполнения устройства для катодной защиты металлических и/или металлосодержащих сооружений от коррозии
RU2319947C2 (ru) * 2005-11-24 2008-03-20 ГОУ ВПО "Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева" Способ определения отдельных видов электрохимических и биохимических коррозионных процессов
RU2609121C2 (ru) * 2015-07-23 2017-01-30 Александр Алексеевич Буслаев Способ защиты от электрохимической коррозии участка стального подземного сооружения, находящегося в агрессивной окружающей среде.
RU181690U1 (ru) * 2018-03-21 2018-07-26 Акционерное общество "Делан" Блок контроля и измерения тока анодного заземления для системы электрохимической защиты металлических трубопроводов от коррозии

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4957612A (en) * 1987-02-09 1990-09-18 Raychem Corporation Electrodes for use in electrochemical processes
RU2051989C1 (ru) * 1995-06-22 1996-01-10 Отто Павлович Гейдерих Устройство для катодной защиты металлических и/или металлосодержащих подземных сооружений от коррозии и способ выполнения устройства для катодной защиты металлических и/или металлосодержащих сооружений от коррозии
RU2319947C2 (ru) * 2005-11-24 2008-03-20 ГОУ ВПО "Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева" Способ определения отдельных видов электрохимических и биохимических коррозионных процессов
RU2609121C2 (ru) * 2015-07-23 2017-01-30 Александр Алексеевич Буслаев Способ защиты от электрохимической коррозии участка стального подземного сооружения, находящегося в агрессивной окружающей среде.
RU181690U1 (ru) * 2018-03-21 2018-07-26 Акционерное общество "Делан" Блок контроля и измерения тока анодного заземления для системы электрохимической защиты металлических трубопроводов от коррозии

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ж. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6896779B2 (en) Corrosion sensor
US4078510A (en) Relating to the cathodic protection of structures
KR101674603B1 (ko) 갈바닉 부식 감지 모니터링 장치
CN207760428U (zh) 一种燃气管道阀门阴极保护监测装置
US7238263B2 (en) Corrosion tester
CN106645966B (zh) 一种电偶间绝缘状态的监测装置和方法
CN100585010C (zh) 一种海洋平台牺牲阳极发出电流的监测装置
US4051436A (en) Apparatus for and method of measuring polarization potential of a metallic structure
WO2008110625A1 (en) Apparatus for measuring sacrificial anode wear
US20220128454A1 (en) Potential measuring device and method
RU208301U1 (ru) Измеритель тока протекторной защиты морских сооружений
NO20160104A1 (en) Method for detection of electric fields surrounding a structure in an electrically conducting medium
NO162973B (no) Innretning for overvaaking av et katodisk beskyttelsessystem.
RU2781549C1 (ru) Измеритель тока протекторной защиты морских сооружений
WO2020183144A1 (en) Method, system and device for detecting stray current corrosion conditions
RU2816821C1 (ru) Система мониторинга технического состояния подводных морских объектов с протекторной защитой в реальном времени
RU2651634C2 (ru) Способ определения удельного поперечного сопротивления электроизолирующего покрытия в различных местах подводной части корпуса корабля, находящегося на плаву
WO2014174253A1 (en) Method and apparatus for evaluating cathodic protection
RU2791558C1 (ru) Модульная система протекторной защиты для морских сооружений
CN209296544U (zh) 水下设备腐蚀电位数据探测系统
RU2625696C1 (ru) Комплекс дистанционного коррозионного мониторинга подводных трубопроводов
TWI797805B (zh) 陰極防蝕設備的檢測裝置及其檢測方法
US4107017A (en) Anode analyzer
JP2019215290A (ja) 鋼構造物の腐食検知装置
Rowlands et al. Determination of corrosion rates using polarisation resistance measurements and some practical applications