阴极保护远程检测装置的模块化设计方法

    公开(公告)号:CN109977618B

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN201910343161.3

    申请日:2019-04-26

    Abstract: 一种阴极保护远程检测装置的模块化设计方法,包括:将阴极保护监测装置面向应用场景进行分类,主要应用类型包含石油管线场景、调水领域场景以及风电领域场景;针对上述场景下阴极保护监测需求提炼出监测参数的类型以及数量;根据监测参数的类型和数量得到阴极保护远程监测装置的监测参数表;根据该监测参数表设计相应的电路模块。本发明的优点是:通过对阴极保护监测装置电子电路的模块化设计,通过对不同应用场景下阴极保护监测的共性和差异的提炼和分析,通过电子电路的设计,对阴极保护监测装置进行模块化设计,实现接口统一和灵活的组合应用,具有操作简便、易于实现的特点,便于实现阴极保护远程监测装置的标准化和规模化应用,通用性好。

    适用于风电机筒内悬挂型串式牺牲阳极组

    公开(公告)号:CN109338373A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811523947.5

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 一种适用于风电机筒内悬挂型串式牺牲阳极组,其特征在于,包括串式牺牲阳极组、悬挂吊环、电缆、不锈钢钢缆和块状牺牲阳极体,所述的串式牺牲阳极组由直接浇铸连接在不锈钢钢缆上的块状牺牲阳极体构成,连接块状牺牲阳极体的电缆附在所述的不锈钢钢缆上;该串式牺牲阳极组的顶端通过悬挂吊环与设在被保护风电机筒上部的横梁连接,该串式牺牲阳极组与被保护风电机筒通过电缆连接形成阴极保护系统。本发明的优点是:简化了牺牲阳极的安装工作,只需要悬挂在风电机筒内部,无需陆场安装作业以及水下安装作业,缩短了安装时间,节约了施工成本。

    牺牲阳极铸造用分体式模具
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118513542A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410822210.2

    申请日:2024-06-24

    Abstract: 一种牺牲阳极铸造用分体式模具,包括紧固架体、上模体、下模体、两个侧板和堵头;上模体包括第一弧形板及支架,下模体包括第二弧形板,第一弧形板位于第二弧形板内并与第二弧形板间隔设置,第一弧形板的相对两端分别通过支架与第二弧形板的相对两端相搭接;两个侧板分别设置于第一弧形板和第二弧形板的相对两侧,第一弧形板、第二弧形板及两个侧板之间围合形成浇注腔体,第一弧形板相对两端的端部与第二弧形板相对两端的端部之间均形成开口;堵头设置于第一弧形板的相对两端,堵头位于开口处并密封部分开口;紧固架体上的至少一侧设有锁紧装置,锁紧装置用于挤压侧板,以使侧板与第一弧形板的侧面及第二弧形板的侧面紧密贴合。

    高温环境下牺牲阳极电化学性能的实验方法和装置

    公开(公告)号:CN110196223B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN201910584395.7

    申请日:2019-07-01

    Abstract: 一种高温环境下牺牲阳极电化学性能的实验方法和装置,包括步骤:称取牺牲阳极试样原重量;采用多个参比电极测量设置在烧杯实验介质内的牺牲阳极试样不同位置的开路电位;调节回路电流,测量牺牲阳极试样不同位置的工作电位;清理牺牲阳极试样晶间腐蚀及半脱落晶粒;称取阳极试样重量,计算牺牲阳极的实际电容量。本发明的优点是:采用了瞬时电位记录仪,提高了实验过程的自动化;采用多个参比电极测试阳极电位,可以分析阳极表面溶解状况,同时避免高温、阳极表面状况、人工检测及IR降造成的实验误差;通过清理牺牲阳极试样晶间腐蚀及半脱落晶粒,提高了牺牲阳极高温电容量测量的准确性;该高温电化学实验的装置可实现长期稳定的实验条件,保证检测结果的准确性。

    预应力钢筒混凝土管道的阴极保护测试探头和制备方法

    公开(公告)号:CN104005032B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410192512.2

    申请日:2014-05-08

    Abstract: 一种预应力钢筒混凝土管道的阴极保护测试探头,在水泥砂浆包裹体中设有处于阴极保护状态下的预应力钢丝试样、自然腐蚀状态的预应力钢丝试样、参比电极、辅助阳极、预应力承载框架、绝缘组件、连接件和多根电缆。本发明的优点是:本探头中的拉伸试样与PCCP的预应力钢丝材质相同,钢丝试样外包裹水泥砂浆与所模拟的PCCP外层水泥的牌号相同,拉伸试样与预应力钢丝埋深相同,能够模拟出PCCP中预应力钢丝所处的混凝土环境和承受一定的应力状态。通过测量可得PCCP预应力钢丝的自然腐蚀电位、阴极保护极化电位、腐蚀速率、极化特性等参数,从而对PCCP管阴极保护效果和运行状态做出评估。

    预应力钢筒混凝土管道的阴极保护测试探头和制备方法

    公开(公告)号:CN104005032A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410192512.2

    申请日:2014-05-08

    Abstract: 一种预应力钢筒混凝土管道的阴极保护测试探头,在水泥砂浆包裹体中设有处于阴极保护状态下的预应力钢丝试样、自然腐蚀状态的预应力钢丝试样、参比电极、辅助阳极、预应力承载框架、绝缘组件、连接件和多根电缆。本发明的优点是:本探头中的拉伸试样与PCCP的预应力钢丝材质相同,钢丝试样外包裹水泥砂浆与所模拟的PCCP外层水泥的牌号相同,拉伸试样与预应力钢丝埋深相同,能够模拟出PCCP中预应力钢丝所处的混凝土环境和承受一定的应力状态。通过测量可得PCCP预应力钢丝的自然腐蚀电位、阴极保护极化电位、腐蚀速率、极化特性等参数,从而对PCCP管阴极保护效果和运行状态做出评估。

    阴极保护远程检测装置的模块化设计方法

    公开(公告)号:CN109977618A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910343161.3

    申请日:2019-04-26

    Abstract: 一种阴极保护远程检测装置的模块化设计方法,包括:将阴极保护监测装置面向应用场景进行分类,主要应用类型包含石油管线场景、调水领域场景以及风电领域场景;针对上述场景下阴极保护监测需求提炼出监测参数的类型以及数量;根据监测参数的类型和数量得到阴极保护远程监测装置的监测参数表;根据该监测参数表设计相应的电路模块。本发明的优点是:通过对阴极保护监测装置电子电路的模块化设计,通过对不同应用场景下阴极保护监测的共性和差异的提炼和分析,通过电子电路的设计,对阴极保护监测装置进行模块化设计,实现接口统一和灵活的组合应用,具有操作简便、易于实现的特点,便于实现阴极保护远程监测装置的标准化和规模化应用,通用性好。

    埋地用抗压防渗、抗拖拽型长寿命铜/硫酸铜参比电极

    公开(公告)号:CN106610398B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN201710020478.4

    申请日:2017-01-12

    Abstract: 本发明涉及一种埋地用抗压防渗、抗拖拽型长寿命铜/硫酸铜参比电极,其特征在于,包括密封函上盖、接线密封填料函、接线铜杆、外护套、内护套和陶瓷罐体,所述的内护套位于外护套的内部,并与外护套同轴设置,该内护套的一端形成缩径,所述的陶瓷罐体镶嵌在内护套缩径处的外围,且陶瓷罐体的底部外露在外部环境介质中;本发明的优点是:1、本发明设计复合抗压结构(外护套、内护套和陶瓷罐体),可显著提升参比电极抗压。2、提升参比电极长期稳定性与准确性等。

    高温环境下牺牲阳极电化学性能的实验方法和装置

    公开(公告)号:CN110196223A

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201910584395.7

    申请日:2019-07-01

    Abstract: 一种高温环境下牺牲阳极电化学性能的实验方法和装置,包括步骤:称取牺牲阳极试样原重量;采用多个参比电极测量设置在烧杯实验介质内的牺牲阳极试样不同位置的开路电位;调节回路电流,测量牺牲阳极试样不同位置的工作电位;清理牺牲阳极试样晶间腐蚀及半脱落晶粒;称取阳极试样重量,计算牺牲阳极的实际电容量。本发明的优点是:采用了瞬时电位记录仪,提高了实验过程的自动化;采用多个参比电极测试阳极电位,可以分析阳极表面溶解状况,同时避免高温、阳极表面状况、人工检测及IR降造成的实验误差;通过清理牺牲阳极试样晶间腐蚀及半脱落晶粒,提高了牺牲阳极高温电容量测量的准确性;该高温电化学实验的装置可实现长期稳定的实验条件,保证检测结果的准确性。

    用于高温原油沉积水环境的高效锌合金牺牲阳极

    公开(公告)号:CN110106509A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910529872.X

    申请日:2019-06-19

    Abstract: 一种适用于高温原油沉积水环境的高效锌合金牺牲阳极,重量百分比配方为:A10.10%-0.25%;Mg0.05%-0.15%;Sn0.005%-0.009%;杂质含量:Pb≤0.006%;Cd≤0.001%;Cu≤0.001%;Fe≤0.002%;余量为Zn。采用常规的熔铸法加工制造,用专用石墨坩锅盛锌锭,在加热炉中将锌锭熔化,按照一定的配比,往熔融的锌液中添加Al和Al-Mg合金,用石墨棒搅拌,除渣,出炉浇铸;加热炉选用焦碳炉、电炉、油炉、气炉等。本发明与现有技术相比,其制备工艺方法成熟,操作简便,配比合理,使用寿命长,保护效果好,可以广泛用于高温环境下的海水海油领域的阴极保护。

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