专利名称: |
一种在线高温高压辐射腐蚀模拟系统及模拟方法 |
摘要: |
本发明公开了一种在线高温高压辐射腐蚀模拟系统及模拟方法,所述在线高温高压辐射腐蚀模拟系统,包括通过管路顺次连接呈环状的储水罐二、高压泵、预热器、高压釜、冷凝器以及收集罐,所述储水罐二的一侧设置有放射源,所述高压釜内设置有悬挂点。本发明中,通过在储水罐二的外侧设置放射源能够对储水罐二内的水进行辐照,然后通过高压泵和预热器的设置,能够对进入高压釜的水进行加热与加压,从而能够模拟结构材料所面临的高温高压辐射腐蚀环境。另外,根据实际情况的需要,也可以将放射源移走,此时该装置即可模拟相关材料仅受高温高压情况下的腐蚀情况。还可以设置多种类型的放射源对水进行辐照,进而模拟多种辐射类型下的多因素协同腐蚀。 |
专利类型: |
发明专利 |
国家地区组织代码: |
江西;36 |
申请人: |
东华理工大学 |
发明人: |
黄希;陈俊哲;张彬;王圣杰;李小燕;韦丽华 |
专利状态: |
有效 |
申请日期: |
2019-04-28T00:00:00+0800 |
发布日期: |
2019-07-26T00:00:00+0800 |
申请号: |
CN201910350107.1 |
公开号: |
CN110057746A |
代理机构: |
北京风雅颂专利代理有限公司 |
代理人: |
王刚 |
分类号: |
G01N17/00(2006.01);G;G01;G01N;G01N17 |
申请人地址: |
344000 江西省抚州市学府路56号 |
主权项: |
1.一种在线高温高压辐射腐蚀模拟系统,其特征在于:包括 储水罐二; 放射源,设置于所述储水罐二的一侧; 高压泵,所述高压泵的入口连接至所述储水罐二的出口; 预热器,所述预热器的入口连接至所述高压泵的出口; 高压釜,所述高压釜的入口连接至所述预热器的出口,所述高压釜内设置有悬挂点; 冷凝器,所述冷凝器的入口与所述高压釜的出口连接; 收集罐,所述收集罐的入口与所述冷凝器的出口连接,出口连接至所述储水罐二的入口。 2.根据权利要求1所述的在线高温高压辐射腐蚀模拟系统,其特征在于:还包括 储水罐一,所述储水罐一的出口连接至所述储水罐二的入口,所述储水罐一的入口连接至所述收集罐的出口; 氧气管路,所述氧气管路的出口位于所述储水罐一的内部; 氢气管路,所述氢气管路的出口位于所述储水罐一的内部; 氮气管路,所述氮气管路的出口位于所述储水罐一的内部。 3.根据权利要求2所述的在线高温高压辐射腐蚀模拟系统,其特征在于:所述氧气管路、氢气管路及氮气管路位于储水罐一内部的端部还连接有微米级气体分散器。 4.根据权利要求1所述的在线高温高压辐射腐蚀模拟系统,其特征在于:还包括 循环泵,所述循环泵的入口与出口分别连接至储水罐二的出口和高压泵的入口; 水化学监测支路,所述水化学监测支路的入口和出口分别连接至所述循环泵的出口和所述储水罐一的入口。 5.根据权利要求4所述的在线高温高压辐射腐蚀模拟系统,其特征在于:所述水化学监测支路包括测氧仪、PH控制仪及腐蚀电位测量仪,所述测氧仪、PH控制仪及腐蚀电位测量仪顺次串接,所述腐蚀电位测量仪的入口连接至所述循环泵的出口,所述测氧仪的出口连接至储水罐一的入口。 6.根据权利要求5所述的在线高温高压辐射腐蚀模拟系统,其特征在于:还包括 脉冲阻尼器,所述脉冲阻尼器设置于所述高压泵和所述预热器之间; 常压过滤器,所述常压过滤器设置于所述循环泵与所述高压泵之间; 离子交换树脂,所述离子交换树脂设置于所述储水罐一和所述收集罐之间。 7.根据权利要求1所述的在线高温高压辐射腐蚀模拟系统,其特征在于:还包括两个射线累积计量检测仪及一个采集终端,两个所述射线累积计量检测仪分别设置于所述储水罐二靠近或者远离所述放射源的一侧,两个所述射线累积计量检测仪分别与采集终端电性连接。 8.一种在线高温高压辐射腐蚀模拟方法,其特征在于:包括 将待测试的试样放置于高压釜内,并向高压釜内通入循环水; 进入高压釜内的循环水首先使用放射源进行辐照,然后进行加压与加热,再通入高压釜内; 对离开高压釜的循环水进行降温与减压处理。 9.一种在线高温高压腐蚀模拟方法,其特征在于:包括 将待测试的试样放置于高压釜内,并向高压釜内通入循环水; 进入高压釜内的循环水首先通入氮气和/或氢气,并对循环水内的氧含量、PH及腐蚀电位进行检测,然后进行加压与加热,再通入高压釜内; 对离开高压釜的循环水进行降温与减压处理。 |
所属类别: |
发明专利 |