[go: up one dir, main page]

RU45026U1 - Аппарат для определения коррозионного действия нефтепродуктов на металлы - Google Patents

Аппарат для определения коррозионного действия нефтепродуктов на металлы Download PDF

Info

Publication number
RU45026U1
RU45026U1 RU2004135715/22U RU2004135715U RU45026U1 RU 45026 U1 RU45026 U1 RU 45026U1 RU 2004135715/22 U RU2004135715/22 U RU 2004135715/22U RU 2004135715 U RU2004135715 U RU 2004135715U RU 45026 U1 RU45026 U1 RU 45026U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bath
thermostatic
metals
determining
gost
Prior art date
Application number
RU2004135715/22U
Other languages
English (en)
Inventor
В.Н. Чернощекин
Original Assignee
Белгородский опытный завод ГП НПО "Нефтехимавтоматика"
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 Белгородский опытный завод ГП НПО "Нефтехимавтоматика" filed Critical Белгородский опытный завод ГП НПО "Нефтехимавтоматика"
Priority to RU2004135715/22U priority Critical patent/RU45026U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU45026U1 publication Critical patent/RU45026U1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Полезная модель относится к устройствам для определения коррозионного действия материалов на металлы и может быть использована для определения коррозионного действия нефтепродуктов (топлива, смазок пластичных и присадок) на металлы в условиях производственных и исследовательских лабораторий. Задача, на решение которой направлена полезная модель, является: создание единого универсального аппарата для определения действия нефтепродуктов на металлы, осуществляемого по известным методикам, регламентируемым различными ГОСТами (ГОСТ 6321-92, ГОСТ 9.080-77, ГОСТ 2917-76), обеспечивающего быстрое равномерное прогревание термостатирующей бани, сокращение времени на подготовку аппаратуры к испытаниям и удобство в использовании. При осуществлении полезной модели могут быть получены следующие технические результаты:
А. Обеспечение универсальности аппарата за счет возможности использования единой конструкции термостатирующей жидкостной бани для испытания различных видов нефтепродуктов с применением разных методик.
Б. Повышение удобства использования, за счет возможности размещения в термостатирующей бане как штативов с пробирками, так и стеклянного стакана с испытуемыми материалами.
В. Сокращение общего времени на подготовку аппаратуры к испытаниям для различных материалов по разным методикам.
Г. Обеспечение быстрого равномерного прогревания термостатирующей бани.
Д. Экономия электроэнергии на разогрев термостатирующей бани.
Указанные технические результаты достигаются за счет того, что аппарат для определения коррозионного действия нефтепродуктов на металлы, содержащий, связанную с блоком 2 регулирования температуры, термостатирующую жидкостную баню 1, включающую корпус 3, внутри
которого размещен электронагреватель 4 и вал электромешалки 5, и крышку 6, снабжен, жестко закрепленными в крышке 6, перфорированным металлическим стаканом 7 и двумя стойками 8 с пазами для подвешивания испытательных металлических пластинок. На крышке 6 также размещены электродвигатель 11 с валом мешалки 5 и щуп 12 для контроля уровня термостатирующей жидкости, совмещенный с пробкой, закрывающей отверстие для заливки жидкости.

Description

Полезная модель относится к устройствам для определения коррозионного воздействия нефтепродуктов на металлы и предназначена для использования в условиях исследовательских и производственных лабораторий нефтеперерабатывающей отрасли.
Известны способы и аппаратура для определения степени коррозионного действия нефтепродуктов (топлива для реактивных двигателей, автомобильного бензина, керосина, дизельного топлива, смазочных масел и присадок) на металлические поверхности, регламентируемого соответствующими ГОСТами (ГОСТ 6321-92 регламентирует определение воздействия топлива для двигателей на медную пластинку, ГОСТ 9.080-77 - действия смазок пластичных на медные, латунные, бронзовые и др. пластинки, ГОСТ 2917-76 - действия смазочных масел на стальные и латунные пластинки). Степень воздействия нефтепродуктов на металлы определяется по визуальным наблюдениям изменений внешнего вида испытательной пластинки после погружения в испытуемый материал и нагревания последнего до определенной температуры (согласно ГОСТам).
Для проведения испытаний применяют определенный набор аппаратуры и приспособлений. В комплект аппаратуры входят термостатирующая жидкостная баня (с электрообогревом), в которую размещают штативы с пробирками, заполненными испытуемыми материалами и блок автоматической системы терморегулирования.
Для каждого метода испытания материалов применяется своя конструкция термостатирующей жидкостной бани, в которую устанавливаются штативы с пробирками, или стеклянные стаканы с испытуемым материалом, что не
позволяет использовать единый основной блок комплекта аппаратуры для испытания различных материалов.
Наиболее близким аналогом предлагаемой полезной модели является аппаратура для испытания топлива для двигателей - «Комплект для испытания на медной пластинке», включающий термостатирующую жидкостную баню лабораторную для испытаний на медной пластинке и терморегулирующий блок, представленная фирмой «ЭКРОС», в каталоге оборудования «Лабораторное оборудование и приборы - 2003 г.», Санкт-Петербург, с.15. В описанном оборудовании термостатирующая баня имеет металлический корпус, состоящий из двух кожухов, между которыми размещен термоизолирующий материал. В корпусе размещены электронагреватель для разогрева термостатирующей жидкости и термодатчик. Внутри корпуса расположена вставка с гнездом для установки термометра и имеются отсеки, закрываемые крышками, для размещения пробирок. (Копия прототипа прилагается).
Недостатком известного устройства является:
А. Невозможность испытания материалов по различным методикам отсутствия возможности размещения сменных штативов под пробирки с разными испытуемыми материалами.
Б. Невозможность установки стеклянного стакана со смазкой для проведения анализа по ГОСТ 9.080 с соблюдением требований стандарта по размещению пластинок в стакане и между собой (на стеклянных палочках для подвешивания на крючках испытательных пластинок).
В. Неудобство использования аппаратуры из-за необходимости замены термостатирующей бани при проведении испытаний коррозионного действия по иной методике.
Г. Неравномерность прогревания термостатирующей жидкости.
Д. Большие затраты электроэнергии на разогрев термостатической бани для каждого вида испытания.
Сущность полезной модели
Задачей, на решение которой направлено создание полезной модели, является создание конструкции единого аппарата для определения коррозионного действия нефтепродуктов (топлива, смазки пластичные, масла, присадки) на металлы, (осуществляемого по методикам ГОСТов 6321-92, 9.080-77, 2917-76), обеспечивающей возможность размещения внутри термостатирующей бани как штативов с пробирками так и стеклянного стакана, заполненных исследуемыми продуктами, обеспечивающей равномерное быстрое прогревание термостатирующей жидкости, удобство в использовании и сокращение времени на подготовку к исследованиям. При осуществлении полезной модели могут быть получены следующие технические результаты:
А. Обеспечение универсальности конструкции термостатирующей жидкостной бани аппарата, позволяющей разместить в ее корпусе как штативы с пробирками, так и стеклянные стаканы.
Б. Повышение удобства использования,
В. Сокращение общего времени на подготовку аппаратуры к испытаниям для различных видов нефтепродуктов по раазличным методикам.
Г. Обеспечение быстрого равномерного прогревания термостатирующей бани.
Указанные технические результаты достигаются за счет того, что в аппарате, состоящем из соединенных между собой посредством кабеля, блоков: блока термостатирующей бани и блока системы терморегулирования, термостатирующая баня закрыта жестко закрепленной на ее корпусе крышкой, а крышка, в свою очередь, снабжена, жестко закрепленными на ней, металлическим перфорированным стаканом и стойками с пазами для подвешивания испытательных металлических пластинок, что позволяет расположить внутри бани как штативы с
пробирками различных размеров с образцами испытуемых материалов, так и стеклянный стакан, наполненный испытуемым материалом, внутри которого, с необходимым (по ГОСТу) расстоянием размещают испытательные пластинки (необходимое расстояние обеспечивается конструкцией стоек). Стенки металлического стакана выполнены с перфорацией для обеспечения проникновения в него термостатирующей жидкости и равномерного ее прогревания. Для ускорения выравнивания прогревания жидкости баня снабжена электромешалкой, вал которой размещен внутри корпуса бани, а электродвигатель закреплен на его крышке. Для удобства контроля уровня термостатирующей жидкости на крышке корпуса бани установлен щуп, совмещенный с пробкой заливочного отверстия, что повышает компактность устройства.
Отличия от наиболее близкого аналога, выражаются следующей совокупностью признаков: «термостатирующая жидкостная баня, закрытая жестко закрепленной на ее корпусе крышкой, которая, в свою очередь, снабжена жестко закрепленными на ней перфорированным металлическим стаканом и стойками с пазами для размещения испытательных металлических пластинок, кроме того, на крышке корпуса бани установлены электродвигатель с валом мешалки, и выполнено заливочное отверстие, закрытое пробкой-щупом».
Перечень фигур
На фиг.1 представлен общий вид аппарата для определения коррозионного действия нефтепродуктов на металлы.
На фиг.2 - вид аппарата сверху, с закрепленной на корпусе бани крышкой.
На фиг.3 - термостатирующая баня с закрепленным на крышке перфорированным стаканом и размещенным в нем штативом с пробирками,
На фиг.4 - термостатирующая баня с перфорированным стаканом и с размещенным в нем стеклянным стаканом и, подвешенными на стеклянных палочках, металлическими испытательными пластинками.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели.
На чертеже изображен аппарат для определения коррозионного воздействия нефтепродуктов на металлы, содержащий термостатирующую баню 1 и блок регулирования температуры 2 (фиг.1). Баня включает корпус 3, состоящий из двух кожухов, между которыми находится теплоизоляционный материал. Внутри корпуса установлены электронагреватель 4 (фиг.3) для подогрева термостатирующей жидкости и вал электромешалки 5 для перемешивания жидкости. На корпусе термостатирующей бани винтами закреплена крышка 6. На крышке 6 жестко (при помощи винтов) закреплен перфорированный металлический стакан 7 и две стойки 8 (фиг.4) с пазами для размещения на заданном расстоянии стеклянных палочек 9, на которых, в свою очередь, подвешивают испытательные пластинки, (необходимое для проведения испытаний расстояние определено ГОСТом). Для проведения испытаний с применением стеклянного стакана и стеклянных палочек перфорированный стакан накрыт дополнительной крышкой 10 для предотвращения нежелательных испарений. На крышке 6 корпуса бани (фиг.2, 3) размещен электродвигатель 11 для привода мешалки 5, закрытый колпачком. В заливочное отверстие крышки установлена пробка-щуп 12 для контроля уровня термостатирующей жидкости. К внешней части корпуса 3 (фиг.1) крепится коммутационное устройство 13 к которому подведен кабель 14 от блока 2 системы регулирования температуры для подключения питания к нагревателю 4 (фиг.3) и электродвигателю 11 привода мешалки 5.. Поддержание заданной температуры в бане осуществляется блоком 2 (фиг.1) и термодатчиком 15. В днище корпуса 3 (фиг.3) закреплен штуцер 16 для слива термостатирующей жидкости). Корпус 3 термостатирующей бани установлен на опорах 17, снабженных винтами 18 для регулирования горизонтальности положения бани.
Аппарат для определения коррозионного действия нефтепродуктов на металлы работает следующим образом:
В емкость корпуса 3 термостатирующей бани заливают жидкость через заливочное отверстие в крышке 6 и закрывают пробкой-щупом 12. Включают термостатирующую жидкостную баню в сеть и устанавливают заданную по ГОСТу температуру (через блок 2 регулирования температуры и термодатчик 15). Одновременно включается электромешалка 5. Жидкость в бане нагревается посредством электронагревателя 4 и перемешивается мешалкой 5. Согласно ГОСТ 6321, пробирки ⌀17 мм с топливом и подготовленными пластинами устанавливают в штатив соответствующей формы и опускают в перфорированный стакан 7, закрепленный на крышке 6 корпуса бани, выдерживают определенное время (по ГОСТ), затем пластины вынимают, сравнивают с эталоном и визуально определяют степень коррозии.
Согласно ГОСТу 2917, пробирки ⌀25 мм с маслом устанавливают в штатив соответствующей формы (но с ячейками другого диаметра, под другой комплект пробирок) и опускают в перфорированный стакан 7, затем включают термостатирующую баню аппарата в сеть, (одновременно включается привод мешалки 5), устанавливают требуемую ГОСТом температуру и производят нагрев. По истечении определенного времени (после достижения заданной температуры) в пробирки опускают подготовленные пластинки, выдерживают определенное методикой по ГОСТ время, достают пластинки, сравнивают их с эталоном и определяют степень коррозии.
Согласно ГОСТу 9.080, в разогретую до заданной температуры баню помещают стеклянный стакан, заполненный испытуемым материалом (смазка пластичная). Металлические пластинки подвешивают на стеклянных крючках и погружают в стакан со смазкой, крючки, в свою очередь, подвешивают на стеклянные палочки 9 так, чтобы расстояние между пластинками было не менее 10 мм (требование ГОСТ). Стеклянный стакан со
смазкой и пластинками размещается в перфорированном стакане 7 разогретой бани. (Стеклянные палочки 9, на которых укреплены крючки с пластинками, закладываются в пазы стоек 8, при этом заданное расстояние между пластинками обеспечивается конструкцией стоек 8 с пазами). Во время испытаний по данной методике (с использованием стеклянного стакана) металлический перфорированный стакан закрыт специальной крышкой 10. По истечении заданного времени испытания пластины извлекают, и определяют визуально степень коррозии металла. Контроль за уровнем жидкости осуществляют при помощи щупа 12, совмещенного с пробкой заливочного отверстия. После проведения определенного количества испытаний (при необходимости замены жидкости) жидкость сливают через штуцер 16.
Возможность осуществления полезной модели с реализацией указанного назначения подтверждается известностью средств и методов получения устройств.
Таким образом, подтверждена возможность осуществления полезной модели.
При осуществлении полезной модели будут получены следующие технические результаты:
А. Обеспечение универсальности аппарата для определения коррозионного действия нефтепродуктов на металлы по методикам, регламентируемым различными ГОСТами, за счет снабжения термостатирующей бани металлическим перфорированным стаканом и стойками с пазами.
Б. Повышение удобства проведения испытаний различных материалов, за счет использования единой универсальной конструкции термостатирующей жидкостной бани с закрепленной на ее корпусе крышкой, снабженной перфорированным стаканом, позволяющей размещать в корпусе бани как штативы с пробирками, так и стеклянный стакан, в котором испытательные пластины расположены на заданном расстоянии (в
соответствии с ГОСТом) обеспеченном стойками с пазами, закрепленными на крышке, а так же упрощения контроля уровня жидкости за счет совмещения щупа с пробкой заливного отверстия.
В. Сокращение времени на подготовку аппаратуры к испытаниям по методикам трех ГОСТов, за счет применения единой универсальной конструкции термостатирующей бани.
Г. Обеспечение быстрого равномерного прогревания бани за счет перемешивания термостатирующей жидкости, установленной в корпусе бани, электромешалкой.
Д. Экономия электроэнергии на разогрев термостатирующей бани, т.к. подготовленная к испытаниям одна и та же баня может быть использована для испытания нефтепродуктов по различныым методикам.

Claims (1)

  1. Аппарат для определения коррозионного действия нефтепродуктов на металлы, включающий блок регулирования температуры, термостатирующей жидкостную баню, содержащую корпус, внутри которого размещен электронагреватель и термодатчик, связанные с блоком регулирования температуры и крышки корпуса, отличающийся тем, что термостатическая жидкостная баня снабжена, жестко закрепленными на крышке корпуса металлическим перфорированным стаканом и стойками с пазами для крепления испытательных металлических пластинок, кроме того, на крышке корпуса закреплен электродвигатель с валом мешалки и выполнено заливочное отверстие, закрытое пробкой-щупом, при этом сама крышка жестко закреплена на корпусе бани.
    Figure 00000001
RU2004135715/22U 2004-12-06 2004-12-06 Аппарат для определения коррозионного действия нефтепродуктов на металлы RU45026U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004135715/22U RU45026U1 (ru) 2004-12-06 2004-12-06 Аппарат для определения коррозионного действия нефтепродуктов на металлы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004135715/22U RU45026U1 (ru) 2004-12-06 2004-12-06 Аппарат для определения коррозионного действия нефтепродуктов на металлы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU45026U1 true RU45026U1 (ru) 2005-04-10

Family

ID=35612250

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004135715/22U RU45026U1 (ru) 2004-12-06 2004-12-06 Аппарат для определения коррозионного действия нефтепродуктов на металлы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU45026U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109100297A (zh) * 2018-08-10 2018-12-28 西南交通大学 衬砌结构加速腐蚀试验的腐蚀液温度控制装置及控制方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109100297A (zh) * 2018-08-10 2018-12-28 西南交通大学 衬砌结构加速腐蚀试验的腐蚀液温度控制装置及控制方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109374490B (zh) 渗吸萃取装置及渗吸萃取实验方法
RU2586094C2 (ru) Имитатор теплового разделения фаз
CN105699415B (zh) 一种模拟原油管道输送过程中蜡沉积的检测方法及系统
RU45026U1 (ru) Аппарат для определения коррозионного действия нефтепродуктов на металлы
CN206725383U (zh) 一种石油粘度测定装置
CN108645822A (zh) 一种自动测定油品破乳化度的装置及测定方法
CN109326165A (zh) 回灌模拟装置
US2564892A (en) Viscosimeter
CN216900149U (zh) 检测沥青及沥青混合料抗油蚀性能的装置
JP2015528572A (ja) エンジンの潤滑油を試験するための装置と方法
CN211825536U (zh) 一种全自动纤维吸油率测定仪
CN209406158U (zh) 润滑油加热搅拌装置
US2418254A (en) Testing device
CN214486958U (zh) 一种高精度温控系统
CN223244437U (zh) 一种新型润滑脂锥网分油实验设备
CN208255061U (zh) 一种自动测定油品破乳化度的装置
CN215727512U (zh) 一种塑料油类运动粘度测定仪
RU2806411C1 (ru) Устройство для определения склонности масел к образованию высокотемпературных отложений
CN109345923A (zh) 一种中学物理实验演示装置及其学习方法
CN203772774U (zh) 油脂滴点测定仪
CN211292451U (zh) 基于全向水平尺校准及多点控温的油品运动粘度测定装置
RU2522207C2 (ru) Устройство для определения качества нефтепродуктов
US2148742A (en) Piston and wrist-pin heater
CN206523402U (zh) 一种反应釜可实时监测粘度的粘度杯
CN205868076U (zh) 一种电力用油加入添加剂后的搅拌装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20091207