Способ определения количества растворенных газов в жидкости

 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА РАСТВОРЕННЫХ ГАЗОВ В ЖИДКОСТИ, заключающийся в том, что погружают калил/ ляр в исследуемую жидкость, возбуждают в последней ультразвуковые.колебания и кавитаиию под капилляром, измеряют одни из ее тараметров и по нему судят о количестве. растворенных газе в жидкости отличающийся тем, что, с целью повышения точности и производительности определения ко-, личества растворенных газов в жидкости, попеременно изменяют в капилляре компенсирующее давление и в жидкости мощность ультразвуковых колебаний, причем компенсирующее давление каждый раз доводят до такого значения, при котором полрженне столба жидкости в капилляре стабильно, измеряют максимальное компенсирующее давление и нсполиуют его в качестве параметра (савитацин. (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

1! (19) ИИ t

ЛЮ0 G 01 и 29/02 1-„.„

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

IlO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

f (21) 3467943/25-28 (22) 08.07.82 (46) 15.12.83. Stan. М4 46 (72) Ю. П. Розин и Е: Ю. Розина (71) Одесский ордена Трудового Красного

Знамени государственный университет им. H. И. Мел икова (53) 620.179(088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР У 678402, кл. G 01 N 29/02, 1977.

2., Авторское свидетельство СССР по заявке

1Р 3351197/25.-28, кл. -G 01 N 29/02, 1981 (прототип) . (54) (57) CIIOCOS ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА РАСТВОРЕННЫХ ГАЗОВ В ЖИДКОСТИ. заключающийся в том, что погружают xaamляр в исследуемую жидкость, возбуждают в последней ультразвуковые . колебания и кавитаItttIo лод капилляром, измеряют один x9 сс параметров и по нему судят о количестве растворенных газов в жидкости, о .т л и ч аю щ н " с я .тем, что, с целью повышения точности и производительности определения ко-, личества растворенных газов в жидкости, попеременно изменяют в капилляре компенсирующее давление и в жидкости мощность ультразвуковых колебаний, причем компенсирующее давление каждый раз доводят до такого значения, при котором положение столба жидкости в капилляре стабильно, измеряют максимальное компенсирующее давление и используют et o в качестве параметра навитации.

42 2

fh фиг. 1 изображена схема устройства, . ревлнзующего способ; на фиг. 2 — зависимость

Макснмвлъного компенсирующего давления" .

al кондентрвдни раствореннъ х газов (Р f(q)), Схема содержит ванну 1 для исследуемой, жниости, в которой размещен улътраэвуковой излучатель 2, капилляр Э, соединеннъ1й с ком прессором 4, изменяющим давление в капнлля. ре, и мвнометр 5. "Способ заключается в следующем.

Ваюф 1 заполняют исследуемой )IovIKognю.

Погружают квпнлляр 3 в жидкость н воэбужда» ют в ней лри помощи излучателя 2 улътраэвуко. we колебания.

Одним нз иэвеатннх elIoeo60B» IINlpIHMop уве. личением мощности улътразвуковъщ колебаний, возбухсдают кавнтацню под капилляром 3.

Наличие под капилляром 3 кавнтвционного о6йака обуслевливает подъем жидкости по ка. J пилляру 3. Компрессором 4 увелйчнвают комIIeIIcNpyIeIIIee давление в капилляре 3 до тех, нор, пока полощвине столба жидкости в калил; лире не станет стабнлънмм, Затем изменяют мощность улътразвуковых колебаний в жидкости» опять изменяют компенсирующее давление в капилляре 3 до атабнлъногр положения столба жидкости и повторяют эти операции до тех пор, лба не дощкгнут мвксималъного значения ком. пещцрующагд давления. Измеряют прн rIowoIIIII

NNoNefpg» маианмаг»ъное значение ком@анси рующего давления, По измеренному значению определяют количество рвствореннъщ газов в жидкости либо по тарнровочной зависимости (фнг. 2), либо по формуле с к(р,- p), где С = количество растворенных rasos в жид. коатт » мг/л» °

l маканмалъиое компенсирующее давление (при С О мг/л) атм, Р— измеренное значение мвксимвлъного комвйсирующего давления, втм;

К = коэффнниент» зависящий от параметров установки, реализующей способ, II исследуемой жидкости g определяемый зкспервменталъно.

Исполъвование изобретения позволяет повмсить точность и производитепъноать определения количества рватвореннцх газов в жидкости за авт наполъзоваиия в качестве измеряемого параметра кавитации мвксимвлъного компенсируют щего давления в капилляре, что позволяет производить измерение в условиях ствбилъиого аутнествования кавитадионного облака

1, N6l0 йзцбретаве относится к контрщвно измери» зеленой recvee x можвт 6am нанолъаовано длл определения KwyeerrIe рватворелнмх газов в жидкости.

Навестен способ ппввдвнедия ка щчеатва раат- в воренимх газов в жидкости, еакл1ечв1ап1ийал э том» что В последней возбухсдвщ ультрвзву новые колебания, обеспечивающие дегезаццю.

Вмдиващ жщачииюют Валичеатво мззавих увмржж и цо юг.аудит е количества реат. 1а веуеиаи ген з ищкоатн Щ, ИвдаЕтатЮМ, coro ааа66В ЛВЛЛЕтЕЛ ИеобХо. днцвать визуфд цого нвфдщфния зв образщцщие ем Фуемръкоэ» Ф9 снижает т9%иоатв измерен%

;и обуславливает.лн1пь контролю нрозрачицх 1з жидкосф»;

Наиболее 6дищим к изобретению является сцособ опредвлвнил количества рватвовещц1л

eNO В 369IKONII» ЭЖЛЮЧаЮЩИЙЯН В АМ» ЧтО ногружвют кедилллр в иаалещммуте жщкоать, 26 возбуждают в Маледней унирезвукевю коль банни н кавнтвнию под капилляром, измеряют один нз ее параметров н по нему аудит о количестве раатвОяцщцх Гвзрв в мбщфдаж

Причем в качестве нераметрв кввитациц ис- Зз полъэуетал значение давлении 5_#_eIQI5I_#_pe м момент д а лРн в (i3, Однако этот способ харвнтерщуетал надое

» »щчнвй тРчзщатвю II IIPoll550$Nf@95oe®9 определен крлнчеаца peerrIopeIIIIII» гачев в асидкжти» 96)%дюлФийых тви» II иэмареннэ пеллеас луеведатад в мдма1гг атановлеюц и заролщенил иаветвддонного облака, всегда жю

ПувдатаВЛЕет жбМ ЮуащйЧдэуЮ, НарнпдИЧЕа. ки яачеэавнщяо %Рему»

ЦЕЛЬ ЩФРЕТФНЮ - IOII@NN®e тОЧЖатФ н нронавощиФщвнюаа бщаФлейдл кодичветвв раащщищщк»газов э ждВюати

П96тВЮлепим КФлФ @ВянФФт@6 в1 Net roro» что согласно е1ааввбу определения количества раатВЩ)ЕЩЦДС ффффф II заадифати» аВКЛЯЯЩЩаМу» Ю ся в юц, что погружают капилляр в нселедуем муто щ1дноать, возбувсдвют в последней улътрв звуковца ноле@цщл я иффитвщаю яод фащщлл» ром, нзмеряигт рдии е фе щрамвцще н.ао юМу ау М O Кжачеатие раааоуацщл 1азоМ 4а жИЮЧВтн» ЛОПеРВ1»ЮНДО ЮИЕМЮт Э МВПЗРРМ. иомпенаирунвдее деление и и змдкоати мощность улътразэу3фэфи(нщ3ефянй» ярнчвм компенсирующее давление каждый рвз доводят до reKoro значения, прн котором положение io столбе жидкости в капилляре атабилъио, изме

Ряют мвксИМВРнюв ВпмпенсищчОщее давление н ианолъзуат его в качестве пвивметра кввитадии.

1061042 nmrr

1 . Составитель В. Гонлвревскнй

Техред С. Лежа . Корректор 0. Билак

Редактор Л. Авраменко Тираж 813 Подписное, ВНИИПИ Государственного комитета СССР но делам. изобретений н открытяй

113035, Москва, Ж-35, Раушскаа наб., д. 4/S

Заказ 10031/46

Филиал .IIIIII "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ определения количества растворенных газов в жидкости Способ определения количества растворенных газов в жидкости Способ определения количества растворенных газов в жидкости 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения концентрации взвешенных веществ в жидких средах в сельскохозяйственном производстве, нефтеперерабатывающей и горнорудной отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах технологического контроля влажности различных многокомпонентных жидкостей (МКЖ), например, нефти на объектах нефтедобычи или молока в пищевой промышленности

Изобретение относится к системам контроля состава газовых смесей и жидких сред в технологических процессах промышленных производств

Изобретение относится к способам и системам для определения плотности жидкости ультразвуковыми методами, а именно к определению плотности образца жидкости

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения концентрации загрязненных жидкостей в гидрометаллургической, обогатительной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для диагностики ряда заболеваний
Наверх