Устройство для измерения концентрации растворенного в жидкости газа

 

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРЕННОГО В ЖИДКОСТИ ГАЗА, содержащее емкость с исследуемой жидкостью, коаксиальный емкостный датчик, обкладки которого размещены одна относительно другой с капиллярными зазорами, и трубопровод , соединяющий емкость с датчиком , отличаю щ.е вся тем, что, с целью повышения точ}{ости измерения , оно снабжено дегазатором, вмонтированным в подводящий трубопровод , н вакуум-насосом, соединенным дренажным трубопроводом с вторым концом датчика. 2. Устройство по п. I, отличающееся тем, что дегазатор выполнен в виде дроссельной шайбы, соединенной с ультразвуковым излуча S телем.

СО1ОЭ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (l9) (II) SU

02 А (51) 4

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТ, Н ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3452061/25-28 (22) 11.07.82 (46) 15.08.85. Бюл. У 30 (72) H.A,Áàõòèíîâ и В.А9Паклин (53) 620,179.16 (088.8) (56) Физика и техника мощного ультра. звука. т. III, 191., "наука", 1970, с. 299-302, Авторское свидетельство СССР

N 957083, кл. G 01 N 27/22, 1979. (54) (57) l . .УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРЕННОГО В

ЖИДКОСТИ ГАЗА, содержащее емкость с исследуемой жидкостью, коаксиальный емкостный датчик, обкладки которого размещены одна относительно другой с капиллярными зазорами, и трубопровод, соединяющий емкость с датчиком, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерения, оно снабжено дегазатором, вмонтированным в подводящий трубопровод, и вакуум-насосом, соединенным дренажным трубопроводом с вторым концом датчика.

2. Устройство по п. l о т л и— ч а ю щ е е с я тем, что дегазатор выполнен в виде дроссельной шайбы, соединенной с ультразвуковым излучателем.

1173302

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для непрерывного измерения концентрации газа, растворенного в жидкости, непосредственно в технологических трубопроводах и емкостях одновременно c вецением технологического процесса.

Целью изобретения является повы-, шение точности измерения. 10

На чертеже представлена схема уст-, ройства для измерения концентрации растворенного в жидкости .газа, Устройство содержит емкость 1 с исследуемой жидкостью 2, трубопровод 3, в который вмонтирован дегазатор в виде дроссельной шайбы 4, соединенной с излучающим элементом газоструйного ультразвукового излучателя 5. Трубопровод 3 соединен с одним концом коаксиального емкостного датчика 6, обкладки которого размещены одна относительно другой с капиллярным зазором, а второй конец этого датчика соединен дренажным трубопроводом 7 с вакуум-насосом 8,выполненным в виде газового эжектора. Емкостный датчик 6 соединен с регистрирующим прибором 9.

Устройство для измерения концентрации растворенного в жидкости rasa работает следующим образом.

Создают в дренажном трубопроводе 7 с помощью, вакуум-насоса 8 разрежение, Для этого подают сжатый газ на газовый эжектор. При разряжении иссле- 35 дуемая жидкость 2 из емкости 1 непрерывно через трубопровод 3 и дроссель" ную шайбу 4 поступает в коаксиальный емкоотный датчик 6 и проходит через капиллярный зазор, образованный об- 40 кладками этого датчика. При подаче сжатого газа начинает работать газо струйный ультразвуковой излучатель 5, который приводит в колебание дроссельную шайбу 4. За счет разрежения 45 происходит движение исследуемой жидкости 2 и ее частичная дегазация, !

При прохождении жидкости через дроссельную шайбу 4, колеблющуюся с частотой газоструйного ультразвукового излучателя 5, происходит практически полное выделение газа из жидкости. Дегазирование под вакуумом исследуемой жидкости 2 на входе в датчик 6 приводит к образованию в его капилпярном зазоре двухфазного снарядного потока пробок дегазированной жидкости и выделенного из нее растворенного газа. При этом длина газовых пробок и длина жидкостных пробок (степень заполнения капилляра жидкостью в любой момент времени характеризу пт концентрацию газа, растворенного в жидкости на данном этапе технологического процесса. Для проведения измерений с. заданным значением относительной погрешности необходимо длину капилляра 1„ выбирать из условия т.пп. а

) где1 — ожидаемая средняя длина ra2.п, зовой пробки.

Непрерывно снимают сигнал с датчика 6 регистрирующим прибором 9. .Поскольку диэлектрическая проницаемость жидкости и газа существенно отличаются по величине, то сигнал с датчика 6 с высокой точностью сооТветствует отношению газовых и жидкостных пробок движущегося в капилляре потока, т.е. концентрации газа, растворенного в жидкости на данном этапе технологического процесса.

Устройство для измерения концентрации растворенного в жидкости rasa позволяет повысить точность измерения, поскольку в процессе отбора жид-, кости в капилляр вакуум-насосом и ее прохождения через дегазатор в виде дроссельной шайбы, соединенной с ультразвуковым излучателем, происходит наиболее полное дегаэирование исследуемой жидкости.

1173302

Составитель Г.Федоров

Редактор Т. Веселовская Техред Л,Микеш Корректор О.Тнгор

Закаэ 5044 43 Тираж 897 Подписное

ВНИИПИ Государственьoro комитета СССР но делам нэобретепий и открытий

113035, Москва. Б-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для измерения концентрации растворенного в жидкости газа Устройство для измерения концентрации растворенного в жидкости газа Устройство для измерения концентрации растворенного в жидкости газа 

 

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