模拟动态海水流速的阴极保护研究装置及其应用的制作方法
【专利摘要】本发明公开模拟动态海水流速的阴极保护研究装置及其应用,由流速模拟装置、电化学实验装置、流速测定装置组成,流速模拟装置利用泵、吸水管、出水管和外套管的配合,以使在电化学测量区域获得稳定的流速,由U型压力计和毕托管组成的流速测定装置测定流速,同时利用电化学实验装置获取电化学测量区域内样品的电化学性质。本发明的技术方案制作简单,成本低,操作简单。本发明能够模拟0~20m/s流速下的电化学实验,且冲刷过程只针对工作电极,不会使参比电极不稳定,进行不同角度、不同流速冲刷下典型海洋用钢的阴极保护试验。
【专利说明】模拟动态海水流速的阴极保护研究装置及其应用
【技术领域】
[0001] 本发明属于电化学检测【技术领域】,更加具体地说,涉及一种模拟动态海水流速的 阴极保护研究装置及其在电化学检测金属海洋腐蚀行为中的应用。
【背景技术】
[0002] 近年来,由于海洋腐蚀而造成的损失越来越大,每年用在船舶、海上钻井平台的维 护费用越来越高,对于海洋腐蚀的防护研究迫在眉睫。然而现在对于海水腐蚀的研究,大部 分局限在静态海水状态下。金属在流动海水与静态海水的腐蚀有很大的差距:流速不同,该 不仅会导致溶液中溶解氧和金属表层离子浓度的变化,而且会带来泥沙、水流等对金属的 物理冲击,对试样表面的保护膜有影响。因此,流速是海洋腐蚀不可忽视的一个影响因素。 目前,模拟流动海水的方法有多种;旋转冲刷方法、管流模拟冲刷方法、喷射式冲刷方法等, 相应的装置分别是旋转圆盘冲刷腐蚀试验机、管流模拟试验装置、喷射式空蚀试验装置。旋 转圆盘冲刷试验只能模拟较小的流速,而且流速较大时,会产生縱润,对试验有影响;管流 模拟较为复杂,且成本较大,并且试验材料需要是管状,局限性大;一般的喷射式试验装置 主要用于模拟空泡腐蚀,均不能很好的模拟流动海水下施加阴极保护时金属的腐蚀情况。 目前尚未有水槽式射流模拟流动海水进行阴极保护测试相关的文献报道。
【发明内容】
[0003] 本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供模拟不同流速下的金属阴极保护研 究的装置,克服旋转式的低流速模拟缺陷W及管流的设计复杂缺陷,实现不同大小的流速 模拟,来进行阴极保护试验,装置和操作简单。
[0004] 本发明的技术目的通过下述技术方案予W实现:
[0005] 模拟动态海水流速的阴极保护研究装置,由流速模拟装置、电化学实验装置、流速 测定装置组成,其中:
[0006] 所述流速模拟装置包括水槽、粟、吸水管、出水管和外套管;在所述水槽的中央设 置电化学测量区域;所述吸水管的出水端口与粟相连,吸水管的进水端口设置在水槽中; 所述出水管的进水端口与粟相连,出水管的出水端口设置在水槽中,并与外套管的进水端 口固定相连;所述外套管的出水端口设置在电化学测量区域的中央位置且靠近样品固定 台,且外套管的长度可调。该样一来,粟由吸水管吸水,在出水管口获得有一定初始流速的 水流,该流速的水流经过可调长度的外套管,在外套管的出水端口获得最终流速,即在样品 附近形成模拟的流速,可通过调整粟的功率(粟的功率越大,初始流速越大)或者外套管的 长度(外套管长度越长,初始流速衰减的越严重),W在外套管的出水端口(即样品附近) 形成模拟流速;
[0007] 所述流速测定装置由压力计与毕巧管组成,所述毕巧管的测量头部设置在电化学 测量区域的中央位置且靠近样品固定台,所述毕巧管的测量头部的中央与外套管的中央位 于同一水平面上;所述毕巧管的尾部十字口与压力计相连,外套管出水端口的水流流经样 品后经过毕巧管的测量头部,产生一个压力,反应到压力计上,通过压力计计算出毕巧管测 量头部的动压,利用下述公式测定样品附近的流速;
【权利要求】
1. 模拟动态海水流速的阴极保护研究装置,其特征在于,由流速模拟装置、电化学实验 装置、流速测定装置组成,其中: 所述流速模拟装置包括水槽、泵、吸水管、出水管和外套管;在所述水槽的中央设置电 化学测量区域;所述吸水管的出水端口与泵相连,吸水管的进水端口设置在水槽中;所述 出水管的进水端口与泵相连,出水管的出水端口设置在水槽中,并与外套管的进水端口固 定相连;所述外套管的出水端口设置在电化学测量区域的中央位置且靠近样品固定台,且 外套管的长度可调; 所述流速测定装置由压力计与毕托管组成,所述毕托管的测量头部设置在电化学测量 区域的中央位置且靠近样品固定台,所述毕托管的测量头部的中央与外套管的中央位于同 一水平面上;所述毕托管的尾部十字口与压力计相连; 所述电化学实验装置包括试样台、三电极体系和电化学工作站,在所述试样台的上表 面上固定设置样品、辅助电极和参比电极,试样台固定设置在电化学测量区域的中央,且样 品与毕托管的测量头部的中央、外套管的中央位于同一水平面上;所述三电极体系包括工 作电极(即样品)、参比电极和辅助电极,将试样台上固定的样品作为工作电极,所述三电 极体系与电化学工作站相连。
2. 根据权利要求1所述的模拟动态海水流速的阴极保护研究装置,其特征在于,在所 述试样台上设置试样固定架,用于安装和固定试样,且试样固定架能够相对于水平方向进 行转动,以改变试样样品表面与流动海水流向的夹角,进而模拟不同角度流动海水的冲刷 实验。
3. 根据权利要求1或者2所述的模拟动态海水流速的阴极保护研究装置,其特征在于, 所述压力计为U型压力计,所述毕托管的尾部十字口与压力计通过软导管相连。
4. 根据权利要求1或者2所述的模拟动态海水流速的阴极保护研究装置,其特征在于, 在所述三电极体系中,所述参比电极为SCE电极,所述辅助电极为钼电极,所述电化学工作 站为PARSTAT2273电化学工作站。
5. 根据权利要求1或者2所述的模拟动态海水流速的阴极保护研究装置,其特征在于, 所述水槽为长方体,所述吸水管、出水管和外套管的直径明显小于水槽的长短高,即所述吸 水管、出水管和外套管的直径与水槽的长短高相比,小一到两个数量级,与整个水槽相比, 吸水管、出水管和外套管的直径较小,仅仅能够在进水端口和出水端口附近产生水流,这一 水流比较小且不会引起整个水槽内水流的变化。
6. 如权利要求1或者2所述的模拟动态海水流速的阴极保护研究装置在阴极保护研究 中的应用,其特征在于,泵由吸水管吸水,在出水管口获得有一定初始流速的水流,该流速 的水流经过可调长度的外套管,在外套管的出水端口获得最终流速,即在样品附近形成模 拟的流速,通过调整泵的功率或者外套管的长度,以在外套管的出水端口形成模拟流速;夕卜 套管出水端口的水流流经样品后经过毕托管的测量头部,产生一个压力,反应到压力计上, 通过压力计计算出毕托管测量头部的动压,利用下述公式测定样品附近的流速; V = k、/2.P/ P 式中:V-水流速(m/s); K一毕托管系数; P-通过毕托管测得的动压(Pa); P -流体(水)密度(kg/m3); 采用传统的三电极体系,工作电极为样品,辅助电极为Pt电极,参比电极为饱和甘汞 电极;将三电极固定在试样台,并保证样品与毕托管的测量头部的中央、外套管的中央位于 同一水平面上,接通PARSTAT2273工作站,即可测定不同流速下的极化曲线,不同流速、不 同阴极保护电位下的电化学阻抗谱,进而得到相关腐蚀参数。
7. 根据权利要求6所述的装置在阴极保护研究中的应用,其特征在于,通过调整泵的 功率或者外套管的长度改变样品所处的流速大小。
8. 根据权利要求6所述的装置在阴极保护研究中的应用,其特征在于,通过转动试样 固定架可改变试样样品表面与流动海水流向的夹角,进而模拟不同角度流动海水的冲刷实 验。
【文档编号】G01N27/416GK104237358SQ201410515743
【公开日】2014年12月24日 申请日期:2014年9月29日 优先权日:2014年9月29日
【发明者】高志明, 刘晓玉, 修妍, 刘永长, 余黎明 申请人:天津大学