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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN104634723A(43)申请公布日2015.05.20(21)申请号201510012764.7(22)申请日2015.01.12(71)申请人内蒙古自治区电力科学研究院地址010020内蒙古自治区呼和浩特市锡林南路21号(72)发明人孙利强(74)专利代理机构北京律和信知识产权代理事务所(普通合伙)11446代理人王美石刘国伟(51)Int.Cl.G01N17/00(2006.01)权利要求书2页说明书8页附图4页(54)发明名称金属腐蚀速度检测方法和检测装置(57)摘要本发明公开一种金属腐蚀速度检测方法和检测装置,所述金属腐蚀速度检测装置包括:检测单元和数据处理单元;检测单元连接在进样水流入口处,检测单元包括用管道串联在一起的溶解氢测量仪和电子流量计;溶解氢测量仪用来检测单位时间内进样水流中溶解氢分子的含量;电子流量计用来检测该单位时间内进样水流的体积;检测单元将单位时间内测得的溶解氢分子的含量和进样水流的体积传输给数据处理单元;所述数据处理单元接收所述溶解氢测量仪和电子流量计所测得的数值,并基于所述数值计算出所述进样水流所流经受热管道的金属腐蚀速度。本发明可在线动态检测火力发电系统锅炉受热面管道的金属腐蚀速度,预防炉管爆漏事故发生。CN104634723ACN104634723A权利要求书1/2页1.一种金属腐蚀速度检测方法,其特征在于,该检测方法包括在单位时间内进行如下步骤:S1:检测进样水流中氢分子的浓度;S2:检测被测锅炉的蒸发量;S3:确定进样水流的酸、碱性;-2S4:利用公式V=(KQH2/A)×10,计算得到受热面积管道的金属腐蚀速度;式中,V-金属腐蚀速度,K-常数,Q-被测锅炉的蒸发量,H2-进样水流中氢分子的浓度,A-受热面积;其中,S1、S2、S3的先后顺序可以互换或同时进行。2.如权利要求1所述的检测方法,其特征在于,S1包括如下步骤:S11:检测进样水流中的氢分子的含量;S12:检测进样水流的流体体积;S13:计算得到进样水流中氢分子的浓度;其中,S11、S12的先后顺序可以互换或同时进行。3.如权利要求1所述的检测方法,其特征在于,在测量进样水流中的氢分子的浓度之前,还可以包括检测、控制进样水流温度在允许范围之内的步骤S0,S0包括:S00:检测进样水流的温度;S01:将测得的进样水流温度与允许值进行比较,判断进样水流温度是否低于允许值:当进样水流的温度低于允许值,则进行S1;当进样水流的温度高于允许值,则进行S02或S03;S02:对进样水流进行冷却,直到进样水流温度低于允许值,再进行S1;S03:报警,将进样水流直接排放。4.一种金属腐蚀速度检测装置,其特征在于,包括检测单元和数据处理单元:所述检测单元包括:溶解氢测量仪,连接在进样水流入口处,其检测单位时间内进样水流中溶解氢分子的含量,将测得的数值传输给所述数据处理单元;电子流量计,与溶解氢测量仪用管道串联在一起,其检测该单位时间内进样水流的体积,将测得的数值传输给所述数据处理单元;所述数据处理单元接收所述溶解氢测量仪和电子流量计所测得的数值,并基于所述数值计算出所述进样水流所流经受热管道的金属腐蚀速度。5.如权利要求4所述的金属腐蚀速度检测装置,其特征在于,所述数据处理单元用公-2式V=(KQH2/A)×10计算得到进样水流所流经的受热管道的金属腐蚀速度,其中,V-金属腐蚀速度,K-常数,Q-被测锅炉的蒸发量,H2-进样水流中氢分子的浓度,2CN104634723A权利要求书2/2页A-受热面积。6.如权利要求4所述的金属腐蚀速度检测装置,其特征在于,还包括密封单元,其通过管道与所述电子流量计串联,进样水流依次流经所述溶解氢测量仪、电子流量计和密封单元。7.如权利要求4所述的金属腐蚀速度检测装置,其特征在于,还包括进样控制单元,控制A、B路水样轮流进入检测装置;所述进样控制单元包括:A路水样流量调整阀,与火力发电系统的受热面A路炉管相连;B路水样流量调整阀,与火力发电系统的受热面B路炉管相连;测量对象转换阀,分别与所述检测单元和所述A、B路水样流量调整阀相通。8.如权利要求7所述的金属腐蚀速度检测装置,其特征在于,在所述A路水样流量调整阀和所述测量对象转换阀之间设置A温度传感器;在所述B路水样流量调整阀和所述测量对象转换阀之间设置B温度传感器,所述A、B温度传感器将测得的温度发送给所述数据处理单元。9.如权利要求8所述的金属腐蚀速度检测装置,其特征在于,还包括冷却单元,包括依次串联的冷却阀门、热交换器和出口阀门;冷却阀门连接在水样流量调整阀前,出口阀门连接在测量对象转换阀前;所述热交换器内设置有C温度传感器;所述C温度传感器将测得的温度发送给所述数据处理单元