RU78319U1 - Электрод сравнения - Google Patents

Электрод сравнения Download PDF

Info

Publication number
RU78319U1
RU78319U1 RU2008128623/22U RU2008128623U RU78319U1 RU 78319 U1 RU78319 U1 RU 78319U1 RU 2008128623/22 U RU2008128623/22 U RU 2008128623/22U RU 2008128623 U RU2008128623 U RU 2008128623U RU 78319 U1 RU78319 U1 RU 78319U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
potential sensor
electrolyte
potential
rod
capillary holes
Prior art date
Application number
RU2008128623/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Николаевич Улихин
Дмитрий Сергеевич Сирота
Дмитрий Николаевич Запевалов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий-ВНИИГАЗ" (ООО "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-ВНИИГАЗ" (ООО "ВНИИГАЗ") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий-ВНИИГАЗ" (ООО "ВНИИГАЗ")
Priority to RU2008128623/22U priority Critical patent/RU78319U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU78319U1 publication Critical patent/RU78319U1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Электрод сравнения относится к системе мониторинга коррозионных процессов на стальных подземных сооружениях для определения опасности коррозии стали. Электрод сравнения, содержит заполненный электролитом диэлектрический корпус, в котором размещен стержень, снабженный электрическим проводом. Датчик потенциала закреплен снаружи корпуса и снабжен двумя электрическими проводами. Стержень выполнен хлорсеребряным и покрыт пористой керамической коронкой. Верхняя часть корпуса закрыта пробкой, а в дне корпуса выполнены сквозные капиллярные отверстия, заполненные электролитом, причем датчик потенциала расположен вблизи капиллярных отверстий. Электролит может представлять собой загущенный раствор КСl. Корпус может иметь цилиндрическую форму. Датчик потенциала может иметь шарообразную форму и может быть сменным. Пробка может быть выполнена резьбовой. Датчик потенциала может располагаться на расстоянии 0 мм - 1 мм от капиллярных отверстий. Использование заявленного электрода сравнения увеличивает точность измерения потенциала стального сооружения, что позволяет контролировать эффективность электрохимической защиты.

Description

Полезная модель относится к системе мониторинга коррозионных процессов на стальных подземных сооружениях для определения опасности коррозии стали и контроля эффективности электрохимической защиты.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является электрод сравнения длительного действия, содержащий заполненный электролитом диэлектрический корпус, в котором размещен стержень, датчик потенциала, закрепленный снаружи корпуса, ионообменную мембрану, установленную над пористой диафрагмой, причем электролит выполнен двухслойным, при этом в качестве нижнего слоя, расположенного над ионообменной мембраной, выбран матричный электролит со структурой молекулярного сита, а датчик потенциала закреплен на выступающей из дна корпуса части пористой диафрагмы. Ионообменная мембрана, установленная над пористой диафрагмой, зажата по периметру между двух диэлектрических концентрических колец. Пористая диафрагма выполнена в виде цилиндра из пористой керамики, боковая сторона которого покрыта диэлектрическим слоем глазури. В датчике потенциала имеется отверстие, которым он фиксируется на выступающей части пористой диафрагмы (см. патент РФ №2307338, МПК G01N 17/02 от 31.01.2006).
Недостатками известного электрода сравнения длительного действия является то, что используемый серебряный стержень не обеспечивает стабильных и точных измерений величины потенциала подземного сооружения, так как показания потенциала стержня зависят от состава среды, в которую он помещен. Кроме того, в растворе CaCl2, находящемся внутри электрода сравнения, возникает диффузионный потенциал, что приводит к изменению значений потенциала электрода сравнения. Перечисленные недостатки препятствуют получению технического результата по повышению точности измерений, надежности и увеличению срока службы.
Технической задачей, на решение которой направлена заявленная полезная модель является создание универсального неполяризующегося электрода
сравнения, обеспечивающего повышение точности измерений, надежности и увеличение срока службы. Устройство позволяет измерять потенциал подземных сооружений по методу Габера-Луггина с использованием хлорсеребряного электрода сравнения и измерять плотность натекающего тока на датчик потенциала.
Поставленная задача решается следующим образом.
Электрод сравнения содержит заполненный электролитом диэлектрический корпус, в котором размещен стержень, снабженный электрическим проводом, датчик потенциала, снабженный двумя электрическими проводами и закрепленный снаружи корпуса, причем стержень выполнен хлорсеребряным и покрыт пористой керамической коронкой, верхняя часть корпуса закрыта пробкой, в дне корпуса выполнены сквозные капиллярные отверстия, заполненные электролитом, датчик потенциала расположен вблизи капиллярных отверстий. В частном случае исполнения электролит представляет собой загущенный раствор КСl. В частном случае исполнения корпус имеет цилиндрическую форму. В частном случае исполнения датчик потенциала имеет шарообразную форму. В частном случае исполнения датчик потенциала является сменным. В частном случае исполнения пробка выполнена резьбовой. В частном случае исполнения датчик потенциала расположен на расстоянии 0 мм - 1 мм от капиллярных отверстий.
Технический результат может быть достигнут с помощью настоящей полезной модели за счет создания электролитического контакта, обладающего малой площадью и малым расстоянием между капиллярным отверстием и датчиком потенциала, что позволяет измерять потенциал подземного сооружения без омической составляющей (поляризационный потенциал). Технический результат достигается также изменением состава электролита в электроде сравнения: в раствор КСl добавлен агар-агар для загущения всего объема электролита и создания пористой среды с целью уменьшения осмотического переноса хлорид-ионов раствора в окружающую среду. На серебряный стержень электрохимическим способом нанесена нерастворимая соль AgCl для создания
электрода второго рода, обратимого по аниону. Осыпание соли предотвращено закрепленной на стержне пористой керамикой или в виде заранее изготовленной коронки, одетой на серебро с AgCl или закрепленной термически, путем предварительного нанесения на серебро с AgCl порошка бентонита с водой. Роль электролитического ключа между хлорсеребряным стержнем и датчиком потенциала выполняют капиллярные отверстия, заполненные загущенным раствором КСl. Капиллярные отверстия выполняют роль диафрагмы малой площади, в результате чего также уменьшается осмотический перенос хлорид-ионов раствора в окружающую среду.
Заявляемый электрод сравнения поясняется чертежом
Электрод сравнения, изображенный на чертеже, состоит из корпуса 1, датчика потенциала 2, резьбовой пробки 3, хлорсеребряного стержня 4, пористой керамической коронки 5, бокового отверстия 6, электролита 7, сквозных капиллярных отверстий 8, центрального отверстия 9 в дне корпуса, электрических проводов 10, отверстий в резьбовой пробке 11, электрического провода 12 и сквозного отверстия 13 в резьбовой пробке.
Корпус 1 электрода сравнения выполнен из диэлектрического материала. В верхней части корпуса устанавливают пробку 3 из диэлектрического материала, которая может быть выполнена резьбовой, на внутренней поверхности которой в центре укрепляют хлорсеребряный стержень 4, представляющий собой серебряный стержень с нанесенной на его поверхность солью AgCl, покрытый пористой керамической коронкой 5. В центре резьбовой пробки 3 выполнено сквозное отверстие 13, через которое от хлорсеребряного стержня 4 выведен электрический провод 12. Дно цилиндрического корпуса 1 снабжено выступом, на котором установлен датчик потенциала 2 шарообразной формы, выполненный из стали. Закрепление датчика потенциала на выступе может быть осуществлено с помощью резьбового соединения. Со стороны крепления датчика потенциала 2, в дне корпуса 1 выполнены сквозные капиллярные отверстия 8 диаметром 0,7 мм в количестве 8 штук, расположенные по периметру торцевой поверхности, и центральное отверстие 9 диаметром 5 мм. Электрические
провода 10 от датчика потенциала 2 проходят через сквозное центральное отверстие 9, через внутреннюю полость корпуса, через отверстия 11 в резьбовой пробке 3 и выведены наружу. После сборки конструкции отверстия (13, 11, 9) заливают герметиком. На боковой стенке цилиндрического корпуса 1 расположено боковое отверстие 6, через которое во внутреннюю полость корпуса 1 заливают электролит 7, представляющий собой раствор КСl, загущенный агар-агаром и нагретый до температуры кипения. Отверстие 6 заливают герметиком после охлаждения раствора КСl до комнатной температуры и с наружной части корпуса на отверстие 6 накладывают муфту из термоусадочного материала.
Измерение поляризационного потенциала датчика потенциала проводят следующим образом. Электрод сравнения помещают в грунт рядом с подземным сооружением, так, чтобы установленный на нем датчик потенциала 2 был максимально приближен к подземному сооружению. Датчик потенциала 2 одним из двух имеющихся проводов 10, выведенных через сквозное центральное отверстие 9, через внутреннюю полость корпуса 1 и через отверстие 11 в резьбовой пробке 3, подключают в контрольно-измерительном пункте к выводу от подземного сооружения, при этом датчик потенциала 2 приобретает потенциал обследуемого сооружения. Второй провод 10, выведенный через сквозное центральное отверстие 9, через внутреннюю полость корпуса 1 и через отверстие 11 в резьбовой пробке 3 и провод 12, выведенный от хлорсеребряного стержня 4 через сквозное отверстие 13 в центре пробки 3 подключают к измерительному прибору - вольтметру (на чертеже не показан). При измерении потенциала подземного сооружения между хлорсеребряным стержнем 4, покрытым пористой керамической коронкой 5, и датчиком потенциала 2 электролитический контакт осуществляется через электролит 7, залитый в корпус 1 через отверстие 6, капиллярные отверстия 8, и грунт, в который погружен датчик потенциала 2. В результате максимального приближения датчика потенциала 2 шаровой формы, к капиллярным отверстиям 8, возникает электролитический контакт, обладающий малой площадью и малым расстоянием между хлорсеребряным стержнем и датчиком потенциала, что позволяет измерять потенциал
подземного сооружения без омической составляющей. При этом датчик потенциала 2 не должен перекрывать капиллярные отверстия 8, т.е. должен располагаться вблизи капиллярных отверстий (на расстоянии 0 мм - 1 мм).
Стабильность и точность измерения поляризационного потенциала достигается тем, что на поверхность серебряного стержня 4 электрохимическим способом нанесена нерастворимая соль AgCl. Осыпание соли предотвращается закреплением на хлорсеребряном стержне пористой керамической коронки 5. Увеличение срока службы электрода сравнения достигается за счет загущения раствора 7 агар-агаром и заполнения им капиллярных отверстий 8, а также за счет предотвращения осыпания нерастворимой соли AgCl со стержня 4 покрытием его пористой керамической коронкой 5.
По величине измеренного поляризационного потенциала датчика потенциала судят о защищенности подземного сооружения от коррозии.
Адекватность и воспроизводимость результатов измерений потенциала обеспечивается в результате:
- максимального приближения капиллярных отверстий к датчику потенциала;
- соответствия электролитов применяемого электрода сравнения и окружающей среды по хлорид-ионам;
- уменьшения осмотического переноса хлорид-ионов раствора в окружающую среду;
- применения коронки, предотвращающей осыпание соли AgCl с поверхности хлорсеребряного стержня;
- отсутствия краевых эффектов на шарообразном датчике потенциала;
- повышения механической прочности по сравнению с керамическими электродами;
- возможности замены датчика потенциала в случае его сильного коррозионного разрушения;
- того, что для проведения измерений не требуется отключений датчика потенциала от подземного сооружения.
Настоящий электрод сравнения обладает следующими преимуществами:
- относительная простота конструкции, неприхотливость в обращении, возможность длительного и многократного использования;
- электрод работоспособен при отрицательных температурах, с неоднократным замораживанием и размораживанием без изменения основных его характеристик;
- электрод не имеет временных ограничений по хранению.
Электрод сравнения может применяться в качестве переносного и стационарного.

Claims (7)

1. Электрод сравнения, содержащий заполненный электролитом диэлектрический корпус, в котором размещен стержень, снабженный электрическим проводом, датчик потенциала, снабженный двумя электрическими проводами и закрепленный снаружи корпуса, отличающийся тем, что стержень выполнен хлорсеребряным и покрыт пористой керамической коронкой, причем верхняя часть корпуса закрыта пробкой, в дне корпуса выполнены сквозные капиллярные отверстия, заполненные электролитом, причем датчик потенциала расположен вблизи капиллярных отверстий.
2. Электрод по п.1, отличающийся тем, что электролит представляет собой загущенный раствор KCl.
3. Электрод по п.1, отличающийся тем, что корпус имеет цилиндрическую форму.
4. Электрод по п.1, отличающийся тем, что датчик потенциала имеет шарообразную форму.
5. Электрод по п.1, отличающийся тем, что датчик потенциала является сменным.
6. Электрод по п.1, отличающийся тем, что пробка выполнена резьбовой.
7. Электрод по п.1, отличающийся тем, что датчик потенциала расположен на расстоянии 0-1 мм от капиллярных отверстий.
Figure 00000001
RU2008128623/22U 2008-07-14 2008-07-14 Электрод сравнения RU78319U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008128623/22U RU78319U1 (ru) 2008-07-14 2008-07-14 Электрод сравнения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008128623/22U RU78319U1 (ru) 2008-07-14 2008-07-14 Электрод сравнения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU78319U1 true RU78319U1 (ru) 2008-11-20

Family

ID=40241824

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008128623/22U RU78319U1 (ru) 2008-07-14 2008-07-14 Электрод сравнения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU78319U1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2471171C1 (ru) * 2011-05-31 2012-12-27 Дмитрий Сергеевич Сирота Устройство для оценки защищенности от коррозии по величине смещения от естественного потенциала
RU2478438C2 (ru) * 2011-04-06 2013-04-10 Учреждение Российской академии наук Казанский научный центр РАН Способ и комбинированное устройство для генерирования колебаний давления в потоке жидкости
RU2480734C2 (ru) * 2011-05-31 2013-04-27 Дмитрий Сергеевич Сирота Устройство для измерения поляризационного потенциала трубопроводов
RU2637195C1 (ru) * 2016-08-19 2017-11-30 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Механики УрО РАН Электродное устройство
RU206775U1 (ru) * 2020-12-15 2021-09-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Электрод для электрокоагуляции биологических тканей

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2478438C2 (ru) * 2011-04-06 2013-04-10 Учреждение Российской академии наук Казанский научный центр РАН Способ и комбинированное устройство для генерирования колебаний давления в потоке жидкости
RU2471171C1 (ru) * 2011-05-31 2012-12-27 Дмитрий Сергеевич Сирота Устройство для оценки защищенности от коррозии по величине смещения от естественного потенциала
RU2480734C2 (ru) * 2011-05-31 2013-04-27 Дмитрий Сергеевич Сирота Устройство для измерения поляризационного потенциала трубопроводов
RU2637195C1 (ru) * 2016-08-19 2017-11-30 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Механики УрО РАН Электродное устройство
RU206775U1 (ru) * 2020-12-15 2021-09-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Электрод для электрокоагуляции биологических тканей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU78319U1 (ru) Электрод сравнения
US20110259092A1 (en) Corrosion Sensor
CN103234897B (zh) 一种用于监测混凝土中腐蚀介质侵蚀进程的装置
CN104965013A (zh) 一种自补偿、耐污染参比电极
JP5758490B2 (ja) 小型参照電極
RU78317U1 (ru) Электрод сравнения
US7459067B2 (en) Semi-permanent reference electrode
RU2307338C1 (ru) Электрод сравнения длительного действия
RU78318U1 (ru) Электрод сравнения
RU2480734C2 (ru) Устройство для измерения поляризационного потенциала трубопроводов
RU2471171C1 (ru) Устройство для оценки защищенности от коррозии по величине смещения от естественного потенциала
RU90204U1 (ru) Устройство для контроля защищенности подземных металлических сооружений
US3471394A (en) Salt bridge reference electrode
ES2593960B1 (es) Sensor de resistividad eléctrica integrado en estructuras de hormigón para la medida de corrosión de armaduras
CN212459342U (zh) 一种混凝土结构耐久性监测装置
CN205301144U (zh) 一种飞机结构涂层耐蚀性能电化学阻抗测试装置
RU95404U1 (ru) Ячейка для исследования электрохимических процессов
CN107688045B (zh) 一种电化学pH传感器
RU95405U1 (ru) Ячейка для исследования электрохимических процессов
CN103063723A (zh) 一种基于导电聚苯胺的固体pH电极及其制备方法
JP5946782B2 (ja) pHセンサ及び該センサを用いた油劣化度検知方法
RU2122047C1 (ru) Электрод сравнения неполяризующийся
CN102590303B (zh) 一种防冻Ag/AgCl参比电极及其制备方法
RU98588U1 (ru) Дискретный индикатор локальной коррозии металлических сооружений
RU224487U1 (ru) Узел замера потенциала

Legal Events

Date Code Title Description
PD1K Correction of name of utility model owner