Способ динамической градуировки преобразователей солености растворов

 

Изобретение относится к области исследования жидких сред и может использоваться при динамической градуировке измерителей (датчиков) солености и электропроводности жидкости ,- Цель изобретения - расширение рабочего диапазона динамической градуировки в сторону высоких частот. Суть изобретения заключается в создании внутри жидкости пространственной структуры из равномерно расположенных солевых следов. Следы получаются при седиментации в жидкости кристаллов соли определенного экспериментального диапазона размеров. Получаемое распределение солености близко к гармоническому. При Обычных

2 А1

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЩЮЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

«»SU««130 (д) G 01 N 21/85

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCKOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3927126/24-25 (22) 31.05 ° 85 (46) 15.04.87. Бюл, и 14 (72) Ю.Н.Власов (53) 535.24 (088.8) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (56) Бобков В.П, и др. Теплоэнергетика, 1966, К 8, с.57-60.

Авторское свидетельство СССР

Р 458755, кл. G 01 N 27/02, 1972. (54) СПОСОБ ДИНАИИЧЕСКОЙ ГРАДУИРОВКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СОЛЕНОСТИ PACTВОРОВ (57) Изобретение относится к области исследования жидких сред и может использоваться при динамической градуировке измерителей (датчиков) солености и электропроводности жидкости; Цель изобретения — расширение рабочего диапазона динамической градуировки в сторону высоких частот.

Суть изобретения заключается в создании внутри жидкости пространственной структуры из равномерно расположенных cGJIPBblx следов. Следы получаются при седиментации в жидкости кристаллов соли определенного экспериментального диапазона размеров.

Получаемое распределение солености близко к гармоническому. При обычных (1,5 м/с) скоростях перемещения градуируемого преобразователя достигается частота 10 кГц, что на два порядка превосходит рабочие частоты известных технических решений. 1 ил.

1 13

Изобретение относится к исследованию жидких сред и может быть использовано при градуировке измерителей солечости и электропроводности растворов.

Целью изобретения является расширение рабочего диапазона динамической градуировки в сторону высоких частот.

На чертеже изображена схема установки, реализующей способ.

На чертеже обозначены гидродинамический лоток 1 с рабочей жидкостью, градуируемый преобразователь 2, закрепленный на тележке 3, которая может перемещаться вдоль направляющей 4.

Способ осуществляют следующим образом.

Опускают кристаллы соли, каждый из которых имеет объем от 0,001 до

0,1 мм, в раствор так, чтобы расэ стояние между солевыми следами 5, образующимися при седиментации кристаллов, было одинаковым. Нижний предел величины кристаллов соли ограничивается возможностью их седиментации в жидкости под действием собственного веса, а верхний предел огра- ничен образованием в жидкости за кристаллом при его седиментации кармановской дорожки. Указанные пределы установлены экспериментально. Таким образом, в лотке 1 с рабочей жидкостью можно получить требуемое распределение солености, занимающее все его поперечное сечение. Перемещая градуируемый преобразователь 2 поперек полученных солевых следов 5 с известной скоростью и регистрируя одновременно его выходной сигнал, проводят динамическую градуировку.

При это% рабочий диапазон градуировки зависит от скорости перемещения градуируемого преобразователя и про странственного шага распределения солености.

Пример. В качестве рабочей жидкости брали дистиллированную воду при (15-25) С, а в качестве соли исо пользовали поваренную соль. При расстоянии между кристаллами соли (и солевыми следами) Х = 1,5 мм солевые

03912 2 следы образуют в рабочей жидкости пространственное распределение солености, близкое к гармоническому. По. скольку поперечное распределение солености в каждом следе подчиняется гауссовому закону, то за счет молекулярной диффузии Крылья гауссовой кривой устраняются и в поперечном сечении в этом случае один соле10 вой след плавно переходит в другой.

Если пространственные размеры градуируемого преобразователя велики, то пространственное распределение солености в рабочей жидкости можно создавать седиментацией нескольких кристаллов соли, расположенных в плоскости, ортогональной перемещению преобразователя.

Для реальных условий при скорости

20 перемещения: преобразователя 15 м/с верхний предел по частоте составит

15 у 15 10-э 10кГт

Эта величина значительно превышает верхний предел динамических градуировок в известных технических решениях.

0Фор мула иэ обр е т ения

Способ динамической градуировки преобразователей солености растворов, заключающийся в том, что перемещают

35 градуируемый преобразователь относительно среды с известным пространственным распределением солености и одновременно регистрЙруют выходно г сигнал градуируемого преобразователя, отличающийся тем, что, с целью расширения рабочего диапазо-, на динамической градуировки в сторо=) ну высоких частот, среду с известным пространственным распределением солености создают путем седиментации в

45 неподвижной жидкости кристаллов соли объемом от 0,001 до О, t мм каждый, расположенных на одной прямой на равных расстояниях друг от друга, а перемещение градуируемого преобразователя проводят перпендикулярно к полученным при седиментации кристаллов солевым следам.

1303912

Составитель В. Калечиц

Техред А. Кравчук Корректор If Самборская

Редактор А.Долинич

Заказ 1302/44

Тираж 777 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, г.ужгород, ул.Проектная,4

Способ динамической градуировки преобразователей солености растворов Способ динамической градуировки преобразователей солености растворов Способ динамической градуировки преобразователей солености растворов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области исследования солености жидких сред и может использоваться при динамической градуировке датчиков (преобразователей ) -солености и электропроводности

Изобретение относится к области волоконной оптики и лазерной техники и может быть использовано для определения малых ( ) коэффициентов поглощения оптических материалов (в заданном спектральном диапазоне)

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к устройствам для измерения световых потоков в водной среде

Влагомер // 1117501

Влагомер // 1116369

Изобретение относится к области исследования нестационарных процессов в придонном слое, где преобладают достаточно крупные частицы неорганического происхождения (> 50 мкм) с высокими концентрациями (> 10 г/л), а именно к средствам определения мгновенных концентраций взвешенного в воде материала, и может быть использовано для отыскания эмпирических зависимостей, описывающих процесс транспорта наносов

Изобретение относится к измерительной технике, а более конкретно к приборам для анализа газовых сред оптическими методами

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерителям ослабления света мутной средой, и может использоваться для исследования и контроля окружающей водной среды

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами

Изобретение относится к технике получения керамических и металлокерамических материалов и может быть использовано при анализе качества различных шихт, в том числе содержащих нанодисперсные металлы
Наверх