高压直流干扰下埋地管道腐蚀速率监测系统及方法

    公开(公告)号:CN109813790A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910047757.9

    申请日:2019-01-17

    IPC分类号: G01N27/416

    摘要: 本发明提供了一种高压直流干扰下埋地管道腐蚀速率监测系统及方法,通过对模拟埋地管道防腐层破损点的检查片在高压直流干扰下直流电流密度进行连续监测,并根据法拉第定律对电流密度进行时间积分获得管道涂层缺陷处腐蚀速率的方法;所述系统包括电流监测仪、检查片、测试桩、服务器单元和管道,所述电流监测仪一端与所述检查片连接,另一端通过测试桩与所述管道连接,所述电流监测仪与所述服务器单元连接,待高压直流接地极放电时,监测回路中电流随时间的变化趋势,然后根据检查片的面积计算确定单位面积的电流,即可得到电流密度随时间变化的曲线,最后根据法拉第定律对电流密度曲线进行时间积分得到检查片的腐蚀失重,进而得到腐蚀速率。

    一种节能型电解二氧化锰的制备方法

    公开(公告)号:CN102031532B

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN201010578846.5

    申请日:2010-12-03

    IPC分类号: C25B1/21 C25B11/04

    摘要: 本发明提供了一种节能型的电解二氧化锰的新工艺。该工艺采用气体扩散电极代替以往的析氢阴极,使阴极发生氧还原的反应,提高阴极电极电位,降低槽压,从而降低能耗,达到节能的目的。电解槽采用自行设计的气液两室电解槽,电解液为100-140g·dm-3MnSO4+20-40g·dm-3H2SO4,阳极为钛基涂层电极。在实验室实验中,这种新工艺槽压比以往有了明显的降低,降幅达到1V左右,能耗降幅达到540kWh·t-1。并且在不通电的情况下,反应能够自发进行。

    一种强酸性电解液用气体扩散电极的制备方法

    公开(公告)号:CN104593806A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510004122.2

    申请日:2015-01-04

    IPC分类号: C25B1/21 C25B11/08

    摘要: 本发明属于电解材料领域,涉及一种用于强酸性MnSO4-H2SO4电解液的一种节能气体扩散电极的制备方法,气体扩散电极由导电载体、催化层、气体扩散层构成,将催化层和气体扩散层的团絮状混合物压制成一定厚度的薄片,然后将两种薄片分别放在导电载体两面,在一定压力和时间下压制成气体扩散电极。电解强酸性MnSO4-H2SO4电解液制备电解二氧化锰(EMD)时使用这种气体扩散电极替代析氢阴极可以大幅降低槽电压,节约能源。

    一种节能型电解二氧化锰的制备方法

    公开(公告)号:CN102031532A

    公开(公告)日:2011-04-27

    申请号:CN201010578846.5

    申请日:2010-12-03

    IPC分类号: C25B1/21 C25B11/04

    摘要: 本发明提供了一种节能型的电解二氧化锰的新工艺。该工艺采用气体扩散电极代替以往的析氢阴极,使阴极发生氧还原的反应,提高阴极电极电位,降低槽压,从而降低能耗,达到节能的目的。电解槽采用自行设计的气液两室电解槽,电解液为100-140g·dm-3MnSO4+20-40g·dm-3H2SO4,阳极为钛基涂层电极。在实验室实验中,这种新工艺槽压比以往有了明显的降低,降幅达到1V左右,能耗降幅达到540kWh·t-1。并且在不通电的情况下,反应能够自发进行。

    高压直流干扰下埋地管道腐蚀速率监测系统及方法

    公开(公告)号:CN109813790B

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201910047757.9

    申请日:2019-01-17

    IPC分类号: G01N27/416

    摘要: 本发明提供了一种高压直流干扰下埋地管道腐蚀速率监测系统及方法,通过对模拟埋地管道防腐层破损点的检查片在高压直流干扰下直流电流密度进行连续监测,并根据法拉第定律对电流密度进行时间积分获得管道涂层缺陷处腐蚀速率的方法;所述系统包括电流监测仪、检查片、测试桩、服务器单元和管道,所述电流监测仪一端与所述检查片连接,另一端通过测试桩与所述管道连接,所述电流监测仪与所述服务器单元连接,待高压直流接地极放电时,监测回路中电流随时间的变化趋势,然后根据检查片的面积计算确定单位面积的电流,即可得到电流密度随时间变化的曲线,最后根据法拉第定律对电流密度曲线进行时间积分得到检查片的腐蚀失重,进而得到腐蚀速率。