Способ определения поляризационного сопротивления сталей в водном теплоносителе

 

Изобретение относится к созданию способов и методов контроля скорости коррозии металлов. Цель изобретения - повышение достоверности способа и сокращение его длительности. Способ определения поляризационного сопротивления стали в водном теплоносителе заключается в подаче на образец прямоугольных импульсов тока высокой частоты F<SB POS="POST">1</SB> и последующей подаче двух импульсов тока низкой частоты. Импульсы низкой частоты подают последовательно с частотами F<SB POS="POST">2</SB>=0,1-1,0 гц и F<SB POS="POST">3</SB>=1,0-10,0 Гц, а величину поляризационного сопротивления R<SB POS="POST">P</SB> определяют из соотношения LG R<SB POS="POST">P</SB>=(LGR<SB POS="POST">P</SB>(F<SB POS="POST">2</SB>)<SP POS="POST">.</SP>(LGF<SB POS="POST">3</SB>-LGF<SB POS="POST">1</SB>)/(LGF<SB POS="POST">2</SB>-LGF<SB POS="POST">1</SB>)-LGR<SB POS="POST">P</SB>(F<SB POS="POST">3</SB>))/((LGF<SB POS="POST">3</SB>-LGF<SB POS="POST">1</SB>)/(LGF<SB POS="POST">2</SB>-LGF<SB POS="POST">1</SB>)-LGR<SB POS="POST">P</SB><SP POS="POST">.</SP>F<SB POS="POST">3</SB>).

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

576 А1 (19) (11) (51) 4 G О ) - N 1 7 /00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4253946/25-28 (22) 16.03.87 (46) 30.08.89. Бюл. М 32 (72) В. Г.Крицкий, А.В.Дементьев и M.Â.Coôüèí (53) 620.!99(088.8) (56) Konvi Kajahara, Fumio

Kajiyama. Determination of Underground Corrosion Rates from Polarization Resistance Measuremend Corrosion, — NACE, v.39, )1 12, 1983, р. 475-480.

Ъ (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ СТАЛЕЙ В ВОДНОМ

ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ (57) Изобретение относится к созданию способов и методов контроля

Изобретение относится к созданию способов и методов контроля скорости коррозии металлов для обеспечения безопасной эксплуатации сложных объектов энерготехники.

Цель изобретения — повышение достоверности способа и сокращение его длительности.

Способ осуществляют следующим образом.

После высокочастотного (f ) измерения величины импульса напряжения соответствующего сопротивлению среды, осуществляют два последовательных измерения импульсов напряжения прн подаче прямоугольных импульсов тока на начальном участке кривой эаряжения tz(f ) и t (fз). Вычитая иэ этих величин полученное значение импульса

2 скорости коррозии металлов. Цель изобретения — повышение достоверности способа и сокращение его длительности. Способ определения поляризационного сопротивления стали в водном теплоносителе заключается в подаче на образец прямоугольных импульсов тока высокой частоты f и после1 дующей подаче двух импульсов тока низкой частоты. Импульсы низкой частоты подают последовательно с частотами f<= 0 1 1 О Гц H f)= 1 0

I0,О Гц, а величину поляриэационного сопротивления "..р определяют из соoTHomeHHH 1g Rp (lg Rp(fg ) (18

1g f! )/(1g 2 lg f ) lg

/((1g,- lg,)/(lg,— lg f<) — 1g R p(f)). напряжения, соответствующего сопротивлению среды, получают:

АЕ(йд) — 6Е(Е() = ?Кр(й ); (1) E(fg) E(fò) IRp(fз); (2)

1 I

К (f) = R th (---- — --), (3)

4RpCd f логарифмируя, получим:

1 1 ркр(1) lgRp 18(с114 — ) (4) или

1g Rp(f) F(lg(f)) где F(lg(f)) — линейная функция при

f

4" Rp Cd

Применив формулу для линейной экстраполяции, получим выражение для определения поляриэационного сопротивления:

1504576!

1ай э — 1gfo

1gR (f ) -- — — — - — — 1gR (f ) р 1Ef, - lef. р 3

1gR

1аf — 1аЕ.

-- — — — - - - — lgR (f )

1д г — lgfo P 3 (5) щего тока на рабочий электрод до минимума, в то время как в прототипе за 0,5-4 ч поляризации могут произойти необратимые изменения на поверхности электрода.

P (6) 20 где

1айэ — lgf(1gR (f ) -" — — — " — — 1gR (f ) lgfg — 1gf (р э к а

lgf s — lgf i 1gR (f ) 1gf = 1gf р з

Составитель Н.Швыркова

Техред А.Кравчук Корректор 0.Кравцова

Редактор М.Циткина

Заказ 5246/45 Тираж 789 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r.Óæãîðîä, ул. Гагарина,101 т

1 где f

0 Е»

t — время полного насыщения кри- 10 вой заряжения.

Для скоростей коррозии сталей в водном теплоносителе АЭС порядка

10 А/см t =30 мин.

Преобразуя (5) с учетом (1), (2), получим: к!

1g — ——

1g г 3600

Трехчастотный способ позволяет сократить время измерений до нескольких секунд по сравнению с 0,5-4-часовым измерением в условиях водного теплоносителя по способу-прототипу.

Предлагаемый способ позволяет свести нежелательное воздействие поляризуюФормула изобретения

Способ определения поляриэационного сопротивления сталей в водном теплоносителе, по которому на образец подают прямоугольные импульсы тока высокой частоты f и низкой частоты и судят о поляризационном сопротивлении по разности величин напряжения при подаче этих импульсов, о т л и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения достоверности способа и сокращения его длительности, импульсы низкой частоты выбирают в количестве двух, подают их последовательно с частотами Е 0 1-1 0 Гg и f>1 010,0 Гц, а величину поляризационного сопротивления R определяют из соотГ ношения

Способ определения поляризационного сопротивления сталей в водном теплоносителе Способ определения поляризационного сопротивления сталей в водном теплоносителе 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к коррозионным испытаниям

Изобретение относится к исследованиям устойчивости материалов к коррозии ,в частности, к оценке коррозионных свойств товарных охлаждающих и гидравлических жидкостей на водно-гликолевой основе

Изобретение относится к растворам, предназначенным для коррозионных испытаний

Изобретение относится к испытательной технике ,в частности, к испытаниям резинокордных оболочек
Изобретение относится к области исследования сопротивления материалов коррозии

Изобретение относится к устройствам для измерения скорости коррозии

Изобретение относится к коррозионным испытаниям металлов

Изобретение относится к исследованиям устойчивости окрашенных текстильных материал к световому воздействию

Изобретение относится к коррозионным исследованиям материалов, а именно к определению скорости коррозии металлических конструкций в условиях подземной, атмосферной или морской коррозии, и может быть использовано в газовой промышленности при эксплуатации магистральных газопроводов

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к испытаниям натурных образцов нарезных труб нефтяного сортамента и их соединений под напряжением

Изобретение относится к способам определения стойкости сталей и сплавов, в частности к способам защиты от коррозии аустеннитных сталей и сплавов

Изобретение относится к способам определения стойкости сталей и сплавов, в частности к способам защиты от коррозии аустеннитных сталей и сплавов

Изобретение относится к электрохимическим методам контроля коррозии и может применяться для определения коррозионного состояния нефтегазового и другого оборудования, в частности, для определения коррозионного состояния внутреннего защитного покрытия резервуара
Наверх